itgle.com

9、运用窗口法来设计FIR数字滤波器,如果需要设计出幅度特性中过渡带比较窄的滤波器,则对窗函数的窗谱要求是 ,如果需要设计出幅度特性中通带和阻带波动比较小的滤波器,则对窗谱的要求是 。

题目

9、运用窗口法来设计FIR数字滤波器,如果需要设计出幅度特性中过渡带比较窄的滤波器,则对窗函数的窗谱要求是 ,如果需要设计出幅度特性中通带和阻带波动比较小的滤波器,则对窗谱的要求是 。


相似考题
更多“9、运用窗口法来设计FIR数字滤波器,如果需要设计出幅度特性中过渡带比较窄的滤波器,则对窗函数的窗谱要求是 ,如果需要设计出幅度特性中通带和阻带波动比较小的滤波器,则对窗谱的要求是 。”相关问题
  • 第1题:

    巴特沃思滤波器的幅度特性必在一个频带中(通带或阻带)具有等波纹特性。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:错误

  • 第2题:

    MOA如果显示窗为绿色,则表明其已经烧毁,需要马上更换。()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:错

  • 第3题:

    MOA如果显示窗为绿色,则表明其已经烧毁,需要马上更换。()


    正确答案:错误

  • 第4题:

    在IIR数字滤波器设计中,从模拟滤波器转换为数字滤波器主要有哪几种方法?设计FIR数字滤波器有哪些方法?


    正确答案: 在IIR数字滤波器设计中,从模拟滤波器转换为数字滤波器主要有冲激响应不变法、双线性变换法及单位响应法。设计FIR数字滤波器有窗函数法、频率取样法及等波纹逼近法。

  • 第5题:

    在滤波器设计中常用的近似传递函数逼近理想滤波器有那几种?它们的频率特性各有什么特点? 


    正确答案:(1)巴特沃斯逼近:滤波器的幅频特性在通带内最为平坦,并且单调变化,在阻带的衰减较为缓慢,选择性较差。相频特性是非线性的。
    (2)切比雪夫逼近:在电路阶数一定的情况下,其幅频特性更接近理想的矩形,其幅频特性在通带内有一定的波动量,在阻带内具有较陡的衰减特性,选择性好,而且波动越大,选择性越好。
    (3)贝塞尔逼近:相频特性在通带内具有最高的线性度,群延时函数最接近于常量,滤波器的相频特性引起的失真最小。

  • 第6题:

    简述窗墙比合理设计的要求。


    正确答案: 1、主要房间宜避开冬季主导风向,朝向宜采用南北向或接近南北向。
    2、对于不同地区,不同用途建筑,在不同朝向上,选取不同比例。

  • 第7题:

    设计滤波器时,必须指明滤波器的种类、()、逼近方式和阶数。对于某些逼近方式,还要指明通带或阻带的波纹。


    正确答案:截止频率

  • 第8题:

    微机保护系统采用的数字滤波器有多种类别。下列各种数字滤波器中,()是按频率特性划分的数字滤波器。

    • A、高通滤波器
    • B、无限长脉冲响应滤波器
    • C、非递归型数字滤波器
    • D、递归型数字滤波器

    正确答案:A

  • 第9题:

    问答题
    使用窗函数设计FIR滤波器时,一般对窗函数的频谱有什么要求?这些要求能同时得到满足吗?为什么?

    正确答案: 要求窗函数频谱的主瓣尽可能高和窄,旁瓣尽可能短和小。但是这是不能同时得到的。因为经分析,主瓣增高时,旁瓣也要增高,所以只能采用折衷的方法。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    简述窗墙比合理设计的要求。

    正确答案: 1、主要房间宜避开冬季主导风向,朝向宜采用南北向或接近南北向。
    2、对于不同地区,不同用途建筑,在不同朝向上,选取不同比例。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    设计滤波器时,必须指明滤波器的种类、()、逼近方式和阶数。对于某些逼近方式,还要指明通带或阻带的波纹。

    正确答案: 截止频率
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    填空题
    FIR数字滤波器设计方法一般采用()。

    正确答案: 窗函数法
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    用频率抽样法设计FIR数字滤波器时,基本思想是对理想数字滤波器的频谱作抽样,以此获得实际设计出的滤波器频谱的离散值。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第14题:

    工作内容和特性对组织幅度设计影响很深,如果下属工作内容和性质的相似性程度高,那么组织管理幅度的设计相应( )。

    A.不变

    B.较小

    C.较大

    D.以上都不对


    正确答案:C

  • 第15题:

    什么是吉布斯(Gibbs)现象? 窗函数的旁瓣峰值衰耗和滤波器设计时的阻带最小衰耗各指什么,有什么区别和联系?


    正确答案: 增加窗口长度N只能相应地减小过渡带宽度,而不能改变肩峰值。例如,在矩形窗地情况下,最大肩峰值为8.95%;当N增加时,只能使起伏振荡变密,而最大肩峰值总是8.95%,这种现象称为吉布斯效应。
    旁瓣峰值衰耗适用于窗函数,它是窗谱主副瓣幅度之比,即旁瓣峰值衰耗=20lg(第一旁瓣峰值/主瓣峰值)。
    阻带最小衰耗适用于滤波器。工程上习惯于用相对衰耗来描述滤波器。相对衰耗定义为。当滤波器是用窗口法得出时,阻带最小衰耗取决于窗谱主副瓣面积之比。

  • 第16题:

    IIR和FIR数字滤波器的特点


    正确答案: IIR数字滤波器的特点:
    1系统的单位抽样乡音h(n)为无限长2系统函数H(z)在有限z平面上有极点存在
    3存在输出到输入的反馈,递归型结构FIR数字滤波器的特点
    1系统的单位抽样响应h(n)有限长2系统函数H(z)在IzI>0处收敛,有限Z平面只有零点,全部极点在Z=0处3无输出到输入的反馈,一般为非递归型结构

  • 第17题:

    《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》对窗墙比有所限制,其主要原因是()。

    • A、窗缝容易产生空气渗透
    • B、通过窗的传热量远大于通过同面积墙体的传热量
    • C、窗过大不安全
    • D、窗过大,立面不容易设计好

    正确答案:B

  • 第18题:

    使用窗函数设计FIR滤波器时,一般对窗函数的频谱有什么要求?这些要求能同时得到满足吗?为什么?


    正确答案:要求窗函数频谱的主瓣尽可能高和窄,旁瓣尽可能短和小。但是这是不能同时得到的。因为经分析,主瓣增高时,旁瓣也要增高,所以只能采用折衷的方法。

  • 第19题:

    如果窗函数频谱的主瓣峰值相对于左右旁瓣峰值越大,则该窗函数的泄漏误差()。


    正确答案:越小

  • 第20题:

    数字滤波器与模拟滤波器相比,有()特点。

    • A、数字滤波器用程序实现,因此不受外界环境的影响,可靠性高
    • B、它具有高度的规范性,只要程序相同,则性能必然一致
    • C、它不象模拟滤波器那样会因元件特性的差异而影响滤波效果,也不存在元件老化和负载阻抗匹配等问题
    • D、数字滤波器还具有高度灵活性,当需要改变滤波器的性能时,只需重新编制程序即可,因而使用非常灵活
    • E、数字滤波器不能滤除暂态直流分量
    • F、数字滤波器不能滤除高次谐波分量

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题:

    问答题
    采用双线性法和脉冲响应不变法设计IIR滤波器,如果原型模拟滤波器具有线性相位,哪一种方法设计出来的数字滤波器不能保持线性相位,为什么?

    正确答案: 采用双线性法设计的IIR滤波器不能保持线性相位,由于预扭曲方程是一个非线性的变换,所以导致设计出来的滤波器是非线性的.
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    什么是吉布斯(Gibbs)现象? 窗函数的旁瓣峰值衰耗和滤波器设计时的阻带最小衰耗各指什么,有什么区别和联系?

    正确答案: 增加窗口长度N只能相应地减小过渡带宽度,而不能改变肩峰值。例如,在矩形窗地情况下,最大肩峰值为8.95%;当N增加时,只能使起伏振荡变密,而最大肩峰值总是8.95%,这种现象称为吉布斯效应。
    旁瓣峰值衰耗适用于窗函数,它是窗谱主副瓣幅度之比,即旁瓣峰值衰耗=20lg(第一旁瓣峰值/主瓣峰值)。
    阻带最小衰耗适用于滤波器。工程上习惯于用相对衰耗来描述滤波器。相对衰耗定义为。当滤波器是用窗口法得出时,阻带最小衰耗取决于窗谱主副瓣面积之比。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    IIR和FIR数字滤波器的特点

    正确答案: IIR数字滤波器的特点:
    1系统的单位抽样乡音h(n)为无限长2系统函数H(z)在有限z平面上有极点存在
    3存在输出到输入的反馈,递归型结构FIR数字滤波器的特点
    1系统的单位抽样响应h(n)有限长2系统函数H(z)在IzI>0处收敛,有限Z平面只有零点,全部极点在Z=0处3无输出到输入的反馈,一般为非递归型结构
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    在IIR数字滤波器设计中,从模拟滤波器转换为数字滤波器主要有哪几种方法?设计FIR数字滤波器有哪些方法?

    正确答案: 在IIR数字滤波器设计中,从模拟滤波器转换为数字滤波器主要有冲激响应不变法、双线性变换法及单位响应法。设计FIR数字滤波器有窗函数法、频率取样法及等波纹逼近法。
    解析: 暂无解析