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邮电大学信息及通信工程学院实验报告

上传者:菩提 |  格式:doc  |  页数:113 |  大小:8696KB

文档介绍
usoidgenerator②生成正弦波Magnitude:1Frequency:800*2*%piphase:_sinks:playsound该模块将输入信号读入后以PCM量化编码后进行播放Samplerate:fsBuffersize:_sinks:FFT仿真时对输入信号做FFT运算,观察其频域特性Samplingperiod:_Filter:FIRfilter通过滤波器设计模块,可以根据需求进行选择应用Order:41Lowcutofffrequency:300/fs表格1.1各模块块的作用以及使用说明实验结果工程连接图1波形图1(当无FIR滤波器元件时)由图可知:原始输入信号有两个频率f1=200HZf2=800HZ工程连接图2波形图2(当FIR滤波器的阶数为41时)思考题人类能听到的声音是有频率范围的,利用声音播放器测试人的听觉频率范围。20HZ~20000H改变Lowcutofffrequency:3000/fs,频谱幅度变大。可见低通滤波器的截至频率越大,允许的高频部分越多。所以当Lowcutofffrequency越小,我们感觉声音越小,其实是听不到,Lowcutofffrequency越大,声音越明显。当然要在人耳的20-20000hz变化范围内图5.7中的滤波器的参数order和lowcutofffrequnecy分别设置为41和300/f,截止频率是多少?为什么要这样设置?改变FIR滤波器的低端截止频率,观察声音播放器中声音的变化。41是对滤波器的系数进行了相应设置,即调整滤波器系数为41,在一定程度上,系数越高,滤波器效果越好300/f则表示低通滤波器时系统截止频率为300HZ。当低端截止频率为10HZ时,波形图如下:分析:两个输入信号的频率(200HZ,800HZ)均大于截止频率(10HZ),所以均受到抑制当低端截止频率为600HZ时,波形图如下:

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