随着数字信息所需的滤波器阶数越高,处理时间越长,需要的内存也越多。也许在这里可以使用模拟滤波。我知道模拟和高精度这两个词通常不会一起出现在同一个房间里,但是为了这篇文章,我们假设它们会出现。
好的,所以我建议当需要更高阶的过滤器时,可以实现以下设备链接:
DAC > 模拟滤波器 > ADC
我对此的问题是:
- 这种设备联动以前用过吗?
- 如果是这样,我在哪里可以找到有关它的文献?
- 如果没有,你为什么认为它没有被使用?
(假设正在使用高精度模拟滤波器)
随着数字信息所需的滤波器阶数越高,处理时间越长,需要的内存也越多。也许在这里可以使用模拟滤波。我知道模拟和高精度这两个词通常不会一起出现在同一个房间里,但是为了这篇文章,我们假设它们会出现。
好的,所以我建议当需要更高阶的过滤器时,可以实现以下设备链接:
DAC > 模拟滤波器 > ADC
我对此的问题是:
(假设正在使用高精度模拟滤波器)
你通常不会这样做,因为它不值得付出代价(硬件。)
如果您需要锐截止,FIR 滤波器的计算成本会非常高。
提供与长 FIR 相同截止的数字 IIR 滤波器在计算上非常便宜。
模拟滤波器将等效于数字 IIR。
如果模拟滤波器可以提供您需要的性能,那么您最好使用数字 IIR 滤波器。它为您节省了 DAC/ADC 部件,并为您节省了额外的模拟部分的麻烦,因为它具有固有的不稳定性和潜在的拾取噪声。
如果能够提供您需要的性能的数字 IIR 不稳定,那么等效模拟滤波器也很可能很难正常工作。
有一种模拟滤波技术可有效用于窄带滤波。这就是所谓的开关电容滤波。如果您可以在中心频率切换,那么您可以将中心频率调制到 DC,然后根据需要施加尽可能窄的低通滤波器;随后您将其切换回所需的频率;不一定要相同,尽管通常会相同。这允许在模拟域中进行非常窄的滤波,但需要付出一定的现金成本和额外的噪声。顺便说一下,直流单极滤波器可以随意增强。额外的噪声来自开关,因此您必须阅读应用说明并确保您的信号不会超出其原始噪声水平。我记得Maxim有一条线路和应用笔记。