ZHCABJ8B May   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  5. 3TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath Console 生成可编程双二阶系数的示例
    2. 3.2 如何使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1 和 D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 数字双二阶滤波器在输出通道中的分配
    5. 3.5 数字双二阶滤波器 1-6 的可编程系数寄存器
    6. 3.6 数字双二阶滤波器 7-12 的可编程系数寄存器
  6. 4如何对 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 上的数字双二阶滤波器进行编程
  7. 5双二阶滤波的典型音频应用
    1. 5.1 参数均衡器
  8. 6交叉网络
  9. 7语音增强
  10. 8低音增强
  11. 9使用陷波滤波器去除 50–60Hz 噪声
  12.   A 数字滤波器设计技术
    1.     A.A 模拟滤波器
  13.   B 相关文档
  14.   B 修订历史记录

模拟滤波器

PurePath Console 数字滤波器设计采用模拟滤波器设计技术,并将其转换到数字域。模拟滤波器在 S 域中展现。通过双线性变换,这些模拟滤波器从 S 域转换为数字 Z 域。在这些滤波器中,每个滤波器极点的频率响应斜率为 –6dB/倍频或 –10dB/十倍频。每个滤波器零点的频率响应斜率为 +6dB/倍频或 +10dB/十倍频。表 A-1 所示为 PurePath Console 滤波器设计的 S 域传递函数。注意,Q = fc/带宽,其中 fc 为中心频率。

表 A-1 PurePath™ Console 滤波器传递函数
滤波器类型 传递函数 使用场合
带通
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过滤由带宽和中心频率给定的一组频率
Bass Shelf
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在不超过指定截止频率的低频处应用指定增益
均衡器(带宽)
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指定中心频率和通带宽度的带通滤波器,具有指定增益
均衡器(Q 系数) 指定中心频率和品质系数的带通滤波器,具有指定增益。品质系数为中心频率除以通带宽度。
增益
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指定增益的全通滤波器
高通巴特沃斯 1
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平坦通带和阻带响应,超过截止频率时的斜率为 –10dB/十倍频
高通巴特沃斯 2 平坦通带和阻带响应,超过截止频率时的斜率为 –20dB/十倍频
高通贝塞尔 2
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通带具有最大平坦幅度和相位,具有恒定群延迟,代价是过渡带最宽
高通 Linkwitz Riley 2
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用于具有相同截止频率的低通和高通交叉系统。这些滤波器在交叉点处的总增益为 0dB。
高通 Variable Q 2
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指定中心频率、增益和品质系数的二阶高通滤波器。品质系数为中心频率除以通带宽度。
高通 Chebyshev
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比巴特沃斯更尖锐的过渡带,代价是增大通带纹波。
低通巴特沃斯 1
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平坦通带和阻带响应,超过截止频率时的斜率为 –10dB/十倍频
低通巴特沃斯 2 平坦通带和阻带响应,超过截止频率时的斜率为 –20dB/十倍频
低通贝塞尔 2
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通带具有最大平坦幅度和相位,具有恒定群延迟,代价是过渡带最宽
低通 Linkwitz Riley 2
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用于具有相同截止频率的低通和高通交叉系统。这些滤波器在交叉点处的总增益为 0dB。
低通 Variable Q 2
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指定中心频率、增益和品质系数的二阶低通滤波器。品质系数为中心频率除以通带宽度。
低通 Chebyshev
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比巴特沃斯更尖锐的过渡带,代价是增大通带纹波。
陷波
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过滤或清空特定频率
移相
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改变信号相位
Treble Shelf
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在超过指定截止频率的高频处应用指定增益