今天宠物迷的小编给各位宠物饲养爱好者分享插值滤波的作用的宠物知识,其中也会对sinc插值滤波器需要多少资源?(sinc滤波器与CIC滤波器)进行专业的解释,如果能碰巧解决你现在面临的宠物相关问题,别忘了关注本站哦,现在我们开始吧!
sinc插值相当于实际应用的过采样。即通过提高ADC的采样频率来采得更多数据,从而保证选择出的某一路数据或某几路的相差在一个固定范围。也就是说,sinc插值的作用对象是模拟信号而不是数字信号。
插值函数是必须得满足原始数据点的坐标的,而拟合则要求拟合函数整体最接近原始数据点,而不一定要必须经过原始数据点
sigma delta DAC 一般包括插值滤波器,sigma-delta调制器(其是包含数字积分器、量化器的和反馈回路的模块),开关电容DAC(高精度的有),模拟低通滤波器.工作原理为:输入的高精度数字信号,通过插值滤波变为高采样率的高精度数字信号,然后通过sigma-delta调制器调制成低精度的高采样率的数字信号(sigma-delta调制器包含有量化器,其作用是对量化噪声的高通滤波,让量化噪声分布在高频处,而在输入信号的带宽内保持较高的信噪比),然后通过开关电容DAC转化为模拟信号,最后通过模拟低通滤波器滤除高频分量,输出.
sigma delta ADC一般包括反混频滤波器,sigma-delta调制器(其是包含离散时间积分器、量化器、DAC、反馈回路的模块),抽样滤波器.工作原理为:对输入的模拟信号,进行反混频滤波,然后输入到sigma-delta调制器调制成低精度高采样率的数字信号,然后通过抽样滤波器变为低采样率高精度的数字信号.
sigmadeltaDAC一般包括插值滤波器,sigma-delta调制器(其是包含数字积分器、量化器的和反馈回路的模块),开关电容DAC(高精度的有),模拟低通滤波器。
工作原理为:输入的高精度数字信号,通过插值滤波变为高采样率的高精度数字信号,然后通过sigma-delta调制器调制成低精度的高采样率的数字信号(sigma-delta调制器包含有量化器,其作用是对量化噪声的高通滤波,让量化噪声分布在高频处,而在输入信号的带宽内保持较高的信噪比),然后通过开关电容DAC转化为模拟信号,最后通过模拟低通滤波器滤除高频分量,输出。
sigmadeltaADC一般包括反混频滤波器,sigma-delta调制器(其是包含离散时间积分器、量化器、DAC、反馈回路的模块),抽样滤波器。
工作原理为:对输入的模拟信号,进行反混频滤波,然后输入到sigma-delta调制器调制成低精度高采样率的数字信号,然后通过抽样滤波器变为低采样率高精度的数字信号。
区别:1、Sigma-Delta 数模转换需要对其输入信号进行高倍过采样处理; 2、Sigma-Delta 数模转换采用噪声压缩原理处理输入的数字信号。 总的来说:Sigma-Delta 数模转换通常处理低带宽、高精度的数字信号。
sinc函数在频域中对应有限带宽的矩形低通滤波器,只要其频带比信号的频带宽
那么用sinc函数理论上可以无损的还原信号
想要具体了解请看《信号与系统》方面的书
台式 纯平
5000元的配置就可以
CPU必须是INTEL的
显卡256
内存1G就够
板子要稳定点的
其他的无所谓
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双线性插值,又称为双线性内插.在数学上,双线性插值是有两个变量的插值函数的线性插值扩展,其核心思想是在两个方向分别进行一次线性插值.
假如我们想得到未知函数 f 在点 P = (x, y) 的值,假设我们已知函数 f 在 Q11 = (x1, y1)、Q12 = (x1, y2), Q21 = (x2, y1) 以及 Q22 = (x2, y2) 四个点的值.首先在 x 方向进行线性插值,然后在 y 方向进行线性插值.
与这种插值方法名称不同的是,这种插值方法并不是线性的,而是是两个线性函数的乘积.
线性插值的结果与插值的顺序无关.首先进行 y 方向的插值,然后进行 x 方向的插值,所得到的结果是一样的.
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