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多级抽取滤波器在数字强震仪中的应用

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·本论文的研究目的与意义第12页
   ·数字信号处理理论的发展趋势第12-14页
     ·数字信号处理的优点第13-14页
     ·数字信号处理器的广泛应用第14页
   ·多抽样率信号处理技术在数字强震仪中的应用第14-16页
     ·ΔΣA/D 转换器的特性第14-15页
     ·在数字强震仪中应用多级抽取滤波器第15-16页
     ·新一代数字强震仪的设计第16页
   ·论文研究的内容第16-18页
第二章 多抽样率信号处理及ΔΣA/D 转换器的结构与应用第18-38页
   ·多抽样率信号处理第18-23页
     ·整数倍抽取第18-22页
     ·整数倍内插第22-23页
   ·多抽样率系统的网络结构第23-28页
     ·网络结构的等效变换第23-24页
     ·抽样率为整数的抽取器的直接式FIR 结构第24-26页
     ·抽样率整数变化的抽取器的多相 FIR 结构第26-28页
   ·ΔΣA/D 转换器的结构与应用第28-37页
     ·ΔΣA/D 转换器的特点第28-29页
     ·ΔΣ调制器的性能指标第29-30页
     ·ΔΣ调制器的结构第30-35页
     ·ΔΣA/D 转换器的应用第35-36页
     ·ΔΣ转换器C55321 与C55371/72 的特性第36-37页
   ·总结第37-38页
第三章 应用MATLAB 进行多级抽取滤波器设计第38-56页
   ·数字滤波器的设计步骤第38-41页
     ·数字滤波器的指标要求第38-40页
     ·FIR 数字滤波器与 IIR 数字滤波器的比较第40-41页
   ·多级抽取滤波器的结构第41-45页
     ·抽取滤波器的实现形式第41-42页
     ·多级与单级抽取滤波器的比较第42-45页
     ·多级抽取滤波器的实现途径第45页
   ·梳状滤波器第45-49页
     ·梳状滤波器的时域实现第46-47页
     ·梳状滤波器滤波后的信号频谱第47-49页
   ·半带滤波器第49-52页
     ·半带滤波器的特性第49-50页
     ·半带滤波器的Matlab 实现第50-52页
   ·整形 FIR 滤波器的设计第52-53页
   ·多级抽取滤波器的MATLAB 设计第53-55页
   ·总结第55-56页
第四章 数字信号处理器实现多级抽取滤波第56-66页
   ·数字滤波器的实现方法第56页
   ·数字信号处理器的特点第56-59页
     ·数字信号处理器的硬件特点第57页
     ·数字信号处理器的软件特点第57页
     ·DSP 系统与传统的模拟信号处理系统相比较的优点第57-58页
     ·TM5320LF2407 信号处理器的结构与特点第58-59页
   ·FIR 滤波器的DSP 实现第59-60页
     ·用线性缓冲器实现Z-1第59-60页
     ·用循环缓冲器实现Z-1第60页
   ·多级抽取滤波器使用 DSP 实现第60-64页
     ·多级抽取滤波器使用 DSP 实现的硬件结构第60-62页
     ·多级抽取滤波器使用DSP 实现的软件结构第62-64页
   ·总结第64-66页
第五章 多级抽取滤波器的分析与应用第66-82页
   ·CS5376A 数字滤波器的特点第66-67页
   ·CS5376A 数字滤波器分析第67-72页
     ·SINC 滤波器第68-70页
     ·FIR 滤波器第70-71页
     ·IIR 滤波器第71-72页
   ·CS5376A 系统设计第72-77页
     ·CS5376A 的复位控制第72页
     ·系统参数的设定第72-75页
     ·CS5376A 与DSP 的串口数据传输第75-77页
   ·CS5376A 在数字强震仪中的应用第77-80页
     ·数字强震仪的基本结构第77页
     ·数字强震仪中ΔΣA/D 转换器与数字抽取滤波器的应用第77-80页
     ·多通道ΔΣA/D 转换与数字抽取滤波的设计第80页
   ·总结第80-82页
结论第82-84页
参考文献第84-86页
作者简介第86-87页
结束语和致谢第87页

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