① 1M的CAN匯流排需要加濾波嗎
這個要看你的具體使用需求,如果是串口轉CAN的話,我們基本上都要進行數據的濾波操作,因為串口數據的帶寬太小,如果不進行濾波就轉換的話,整個轉換過程將變得很慢,影響工作效率。相較之下,CAN匯流排和乙太網之間互相轉換就不用考慮帶寬的問題,因為乙太網的數據傳輸速度比CAN匯流排還要高。當然,如果的工作有濾波要求的話,該濾波就濾波。
濾波(Wavefiltering)是將信號中特定波段頻率濾除的操作,是抑制和防止干擾的一項重要措施,濾波分為經典濾波和現代濾波。濾波是將信號中特定波段頻率濾除的操作,是抑制和防止干擾的一項重要措施。是根據觀察某一隨機過程的結果,對另一與之有關的隨機過程進行估計的概率理論與方法。
濾波一詞起源於通信理論,它是從含有干擾的接收信號中提取有用信號的一種技術。「接收信號」相當於被觀測的隨機過程,「有用信號」相當於被估計的隨機過程。例如用雷達跟蹤飛機,測得的飛機位置的數據中,含有測量誤差及其他隨機干擾,如何利用這些數據盡可能准確地估計出飛機在每一時刻的位置、速度、加速度等,並預測飛機未來的位置,就是一個濾波與預測問題。這類問題在電子技術、航天科學、控制工程及其他科學技術部門中都是大量存在的。歷史上最早考慮的是維納濾波,後來R.E.卡爾曼和R.S.布西於20世紀60年代提出了卡爾曼濾波。現對一般的非線性濾波問題的研究相當活躍。
② 測量信號頻率有什麼方法,越多越好
測量頻率當然是用頻率計了。它的工作原理是給信號整形濾波,然後在單位時間內計數。就得到了頻率值了。
提高信噪比麻一是提高信號強度,二是降低雜訊。在提高信號強度時要加強選頻網路。
③ 功率分析儀中,濾波器可以濾除干擾,對有用信號影響多大
功率分析儀中,濾波器可以濾除干擾,對有用信號影響不是很大,只是對插入有所損耗。④ 本人電子菜鳥,請問在數字信號傳輸下需要濾波電容嗎如在rs232的txd和rxd引腳上,485的AB傳輸上
如果你的數據線是在超高頻的話你可以加個小小的電容濾高頻,例如100pF,
不過一般都不用加的,最多串個電阻防止過流燒IO,
濾波電容一般都是用在電源上!或者採集電壓。
⑤ 光電感測器過來的信號需要濾波處理嗎這個感測器是檢測有無物體的。
多數不用比如繼電器不用,計數器要用的。
⑥ 請問can信號轉為網路信號需要給哪邊進行濾波呢
感謝題主的邀請,我來說下我的看法:
如果我們想要實現CAN匯流排信號與乙太網信號之間的相互轉換,就需要用到CAN轉乙太網轉換器,在使用這類設備之前,我們需要給其進行濾波設置。那麼,我們應該給哪一端的數據進行濾波呢?是CAN端還是乙太網端呢?正常情況下,濾波濾的肯定是數據通訊速率大的一邊,這樣看來,似乎應該給設備的乙太網端進行設置,實際上,結果正好相反,是給CAN端進行設置。因為,濾波這個功能,就是為了減少匯流排上的總體數據量,減小匯流排負載,提升匯流排傳輸的可靠性。如果數據轉換方向是CAN轉向乙太網,那麼因為因為CAN匯流排的帶寬本來就低於乙太網,所以給CAN端進行濾波就更無所謂了。如果數據轉換方向是乙太網轉CAN,那麼大批量的乙太網數據就會先行轉換成CAN數據,然後被濾波過濾的只剩少量,你清楚了嗎?如果您需要相關的CAN轉乙太網設備的話,可以前往我們的網站進行具體的咨詢,歡迎來訪。
⑦ 信號濾波器原理是什麼
一、濾波器是一種選頻裝置,可以使信號中特定的頻率成分通過,而極大地衰減其它頻率成分。在測試裝置中,利用濾波器的這種選頻作用,可以濾除干擾雜訊或進行頻譜分析。
廣義地講,任何一種信息傳輸的通道(媒質)都可視為是一種濾波器。因為,任何裝置的響應特性都是激勵頻率的函數,都可用頻域函數描述其傳輸特性。因此,構成測試系統的任何一個環節,諸如機械繫統、電氣網路、儀器儀表甚至連接導線等等,都將在一定頻率范圍內,按其頻域特性,對所通過的信號進行變換與處理。
本節所述內容屬於模擬濾波范圍。主要介紹模擬濾波器原理、種類、數學模型、主要參數、RC濾波器設計。盡管數字濾波技術已得到廣泛應用,但模擬濾波在自動檢測、自動控制以及電子測量儀器中仍被廣泛應用。
二、濾波器分類
1、根據濾波器的選頻作用分類
⑴低通濾波器
從0~f2頻率之間,幅頻特性平直,它可以使信號中低於f2的頻率成分幾乎不受衰減地通過,而高於f2的頻率成分受到極大地衰減。
⑵高通濾波器
與低通濾波相反,從頻率f1~∞,其幅頻特性平直。它使信號中高於f1的頻率成分幾乎不受衰減地通過,而低於f1的頻率成分將受到極大地衰減。
⑶帶通濾波器
它的通頻帶在f1~f2之間。它使信號中高於f1而低於f2的頻率成分可以不受衰減地通過,而其它成分受到衰減。
⑷帶阻濾波器
與帶通濾波相反,阻帶在頻率f1~f2之間。它使信號中高於f1而低於f2的頻率成分受到衰減,其餘頻率成分的信號幾乎不受衰減地通過.
低通濾波器和高通濾波器是濾波器的兩種最基本的形式,其它的濾波器都可以分解為這兩種類型的濾波器,例如:低通濾波器與高通濾波器的串聯為帶通濾波器,低通濾波器與高通濾波器的並聯為帶阻濾波器。
⒉根據「最佳逼近特性」標准分類
⑴巴特沃斯濾波器
從幅頻特性提出要求,而不考慮相頻特性。巴特沃斯濾波器具有最大平坦幅度特性,其幅頻響應表達式為:
⑵切比雪夫濾波器
切貝雪夫濾波器也是從幅頻特性方面提出逼近要求的,其幅頻響應表達式為:ε是決定通帶波紋大小的系數,波紋的產生是由於實際濾波網路中含有電抗元件;Tn是第一類切貝雪夫多項式。
與巴特沃斯逼近特性相比較,這種特性雖然在通帶內有起伏,但對同樣的n值在進入阻帶以後衰減更陡峭,更接近理想情況。ε值越小,通帶起伏越小,截止頻率點衰減的分貝值也越小,但進入阻帶後衰減特性變化緩慢。切貝雪夫濾波器與巴特沃斯濾波器進行比較,切貝雪夫濾波器的通帶有波紋,過渡帶輕陡直,因此,在不允許通帶內有紋波的情況下,巴特沃斯型更可取;從相頻響應來看,巴特沃斯型要優於切貝雪夫型,通過上面二圖比較可以看出,前者的相頻響應更接近於直線。
⑶貝塞爾濾波器
只滿足相頻特性而不關心幅頻特性。貝塞爾濾波器又稱最平時延或恆時延濾波器。其相移和頻率成正比,即為一線性關系。但是由於它的幅頻特性欠佳,而往往限制了它的應用。
三、理想濾波器
理想濾波器是指能使通帶內信號的幅值和相位都不失真,阻帶內的頻率成分都衰減為零的濾波器,其通帶和阻帶之間有明顯的分界線。也就是說,理想濾波器在通帶內的幅頻特性應為常數,相頻特性的斜率為常值;在通帶外的幅頻特性應為零。
理想低通濾波器的頻率響應函數為:其幅頻及相頻特性曲線為:分析上式所表示的頻率特性可知,該濾波器在時域內的脈沖響應函數 h(t)為 sinc函數,圖形如下圖所示。脈沖響應的波形沿橫坐標左、右無限延伸,從圖中可以看出,在t=0時刻單位脈沖輸入濾波器之前,即在t<0時,濾波器就已經有響應了。顯然,這是一種非因果關系,在物理上是不能實現的。這說明在截止頻率處呈現直角銳變的幅頻特性,或者說在頻域內用矩形窗函數描述的理想濾波器是不可能存在的。實際濾波器的頻域圖形不會在某個頻率上完全截止,而會逐漸衰減並延伸到∞。
四、實際濾波器
⒈實際濾波器的基本參數
理想濾波器是不存在的,在實際濾波器的幅頻特性圖中,通帶和阻帶之間應沒有嚴格的界限。在通帶和阻帶之間存在一個過渡帶。在過渡帶內的頻率成分不會被完全抑制,只會受到不同程度的衰減。當然,希望過渡帶越窄越好,也就是希望對通帶外的頻率成分衰減得越快、越多越好。因此,在設計實際濾波器時,總是通過各種方法使其盡量逼近理想濾波器。
如圖所示為理想帶通(虛線)和實際帶通(實線)濾波器的幅頻特性。由圖中可見,理想濾波器的特性只需用截止頻率描述,而實際濾波器的特性曲線無明顯的轉折點,兩截止頻率之間的幅頻特性也非常數,故需用更多參數來描述。
⑴紋波幅度d
在一定頻率范圍內,實際濾波器的幅頻特性可能呈波紋變化,其波動幅度d與幅頻特性的平均值A0相比,越小越好,一般應遠小於-3dB。
⑵截止頻率fc
幅頻特性值等於0.707A0所對應的頻率稱為濾波器的截止頻率。以A0為參考值,0.707A0對應於-3dB點,即相對於A0衰減3dB。若以信號的幅值平方表示信號功率,則所對應的點正好是半功率點
⑶帶寬B和品質因數Q值
上下兩截止頻率之間的頻率范圍稱為濾波器帶寬,或-3dB帶寬,單位為Hz。帶寬決定著濾波器分離信號中相鄰頻率成分的能力——頻率分辨力。在電工學中,通常用Q代表諧振迴路的品質因數。在二階振盪環節中,Q值相當於諧振點的幅值增益系數, Q=1/2ξ(ξ——阻尼率)。對於帶通濾波器,通常把中心頻率f0( )和帶寬 B之比稱為濾波器的品質因數Q。例如一個中心頻率為500Hz的濾波器,若其中-3dB帶寬為10Hz,則稱其Q值為50。Q值越大,表明濾波器頻率分辨力越高。
⑷倍頻程選擇性W
在兩截止頻率外側,實際濾波器有一個過渡帶,這個過渡帶的幅頻曲線傾斜程度表明了幅頻特性衰減的快慢,它決定著濾波器對帶寬外頻率成分衰阻的能力。通常用倍頻程選擇性來表徵。所謂倍頻程選擇性,是指在上截止頻率fc2與 2fc2之間,或者在下截止頻率fc1與fc1/2之間幅頻特性的衰減值,即頻率變化一個倍頻程時的衰減量或倍頻程衰減量以dB/oct表示(octave,倍頻程)。顯然,衰減越快(即W值越大),濾波器的選擇性越好。對於遠離截止頻率的衰減率也可用10倍頻程衰減數表示之。即[dB/10oct]。
⑸濾波器因數(或矩形系數)
濾波器因數是濾波器選擇性的另一種表示方式 ,它是利用濾波器幅頻特性的 -60dB帶寬與-3dB帶寬的比值來衡量濾波器選擇性,記作 ,即理想濾波器 =1,常用濾波器 =1-5,顯然, 越接近於1,濾波器選擇性越好。
⑧ 在對信號采樣過程之前抗混濾波,其作用是什麼它選用何種濾波器其截止頻率如何確定
根據「奈奎斯特采樣定律」: 在對模擬信號進行離散化時,采樣頻率f2至少應2倍於被分析的信號的最高頻率f1,即: f2≥2 f1;否則可能出現因采樣頻率不夠高,模擬信號中的高頻信號折疊到低頻段,出現虛假頻率成分的現象
但工程測量中采樣頻率不可能無限高也不需要無限高,因為我們一般只關心一定頻率范圍內的信號成份。為解決頻率混疊,在對模擬信號進行離散化採集前,採用低通濾波器濾除高於1/2采樣頻率的頻率成份。實際儀器設計中,這個低通濾波器的截止頻率(fc) 為:
截止頻率(fc)= 采樣頻率(fz) / 2.56
在進行動態信號測試中測量儀器必須具有抗混濾波功能,例如:在大型橋梁、高樓、機械設備等動態應變、振動測試及模態分析中,信號所包含的頻率成份理論上是無窮的。例如:橋梁的模態理論上有無限多個,但我們只關心對振動貢獻最大的前幾階模態。如果不對振動的模擬信號進行低通抗混濾波,高階模態頻率很可能會混疊到低頻段,形成虛假的模態頻率,給模態參數識別帶來困難.
抗混濾波器一般指低通濾波器,但濾波器有低通濾波器、帶通濾波器、帶阻濾波器、高通濾波器、高阻濾波器。濾波器的主要性能指標以低通濾波器為例,理想的低通濾波器為矩形,但實際中是不可能實現的。衡量低通濾波器性能的指標主要包括以下幾方面:
帶內波紋度:通帶的幅值精度指標,例如:帶內波紋度為±0.1dB時,對幅值精度的影響約為±1%(這正是為什麼一般的數采器幅值精度可以做到千分之幾,一般的數采器用 很高的采樣頻率進行採集,不加低通濾波器.)
阻帶下降斜率:濾波器在截至頻率開始下降,下降斜率越大越好。一般採用每個倍頻程的下降分貝數衡量,例如:滿足工程測量需要的阻帶下降斜率約為-80dB/oct.
濾波器落差:帶通到帶阻差值的分貝數dB.
值得一提的是:隨著DSP數字信號處理晶元的出現,現代測試儀器中已採用模擬濾波加數字濾波,使濾波器性能指標突飛猛進。例如:帶內波紋度可達±0.05dB,阻帶下降斜率可達到約-200dB/oct.大大好於純模擬濾波器.
⑨ 網路濾波器的作用
網路變壓器的作用是什麼?
在有線區域網中,計算機與伺服器之間,計算機與路由器之間都是採用特性阻抗接近100歐的非屏蔽雙絞線(unshielded twisted paired UTP)來連接的,由於伺服器,計算機,路由器可能安裝在同一棟大樓的不同樓層,也可能安裝在不同大樓的不同樓層,它們之間的連線長度可能達到數十米。如果相距數十米的計算機伺服器或路由器直接用UTP連接起來,在它們之間互相傳送數據信號是沒有問題的,但是由於各個地方的地電位不同,在UTP兩端形成頻率極低的緩變電壓,將直接載入網卡的集成電路晶元CHIP上,可能會損壞CHIP。
什麼是CHIP UTP EMI等專業名詞問他,網路變壓器廠家工程,前面186中間7362後面5585
UTP上感應到外界電磁干擾(electro magnetic interfence, EMI)可能會使被傳送的數據信號產生誤碼。
伺服器,計算機內部開關,電源和時鍾信號發生器等產生的電磁雜訊,也將通過ftp向周圍空間發射,形成對其他電子儀器的干擾源。
為了保證網卡上CHIP的安全,減少外界EMI造成的誤碼和抑制計算機內部的電磁雜訊向空中發射的能量,就需要在網卡與UTP連接處加上一個既能使被傳送的數據信號暢通無阻,又能阻斷低頻地電壓和高頻EMI相互傳播的器件,這個器件在目前在有線區域網中被廣泛採用,它就是網路變壓器。
網路變壓器除了具有上述阻斷各種EMI的功能,還是一個很好的阻抗轉換器。如果網卡上的CHIP中相關電路的輸入輸出阻抗不等於100歐,則它們與UTP連接處將處在阻抗失配的狀態。此時用改變網路變壓器初級次級圈比的方法,很容易使CHIP與UTP之間實現阻抗匹配。
⑩ 通常做信號處理的時候為什麼要使用濾波器,濾波器的作用是什麼 做頻率分析求FFT的時候一定要做濾波嗎
濾波器的作用,概括起來,就是四個字:去偽存真。就是把我們不需要的諧波處理掉,留下我們需要的。發生的信號在傳輸過程中,可能會遭遇這樣或者是那樣的干擾,導致了信號波形的變形,濾波器的出現,就是為了得到我們原有的信號。