Моделирование работы рекурсивного цифрового фильтра, страница 2

Рис.3 выходной сигнал соответствующий свертке входного сигнала

   б) реакция на треугольный импульс

s=tripuls(t-0.05,0.1)

plot(t,s)

Рис.4 треугольный импульс

y=filter(az,bz,s)

plot(t,y)

Рис.5 выходной сигнал соответствующий разностному уравнению

h=impz(az,bz,401)

y=conv(s,h)

plot(t,y(1:401))

Рис.6 выходной сигнал соответствующий свертке входного сигнала

в) реакция на экспоненциальный импульс

s=exp(-t/0.1)

plot(t,s)

Рис.7 экспоненциальный импульс

y=filter(az,bz,s)

plot(t,y)

Рис.8 выходной сигнал соответствующий разностному уравнению

h=impz(az,bz,401)

y=conv(s,h)

plot(t,y(1:401))

Рис.9 выходной сигнал соответствующий свертке входного сигнала

г) реакция на синусоидальный сигнал

s=sin(pi*t/0.1).*(t>=0).*(t<=0.1)

plot(t,s)

Рис.10 синусоидальный сигнал

y=filter(az,bz,s)

plot(t,y)

Рис.11 выходной сигнал соответствующий разностному уравнению

h=impz(az,bz,401)

y=conv(s,h)

plot(t,y(1:401))

Рис.12 выходной сигнал соответствующий свертке входного сигнала

д) реакция на периодическую последовательность

s=0.5*(1+square(2*pi*t/0.002,0.001/0.002*100))

plot(t,s)

Рис.13 периодическая последовательность

y=filter(az,bz,s)

plot(t,y)

Рис.14 выходной сигнал соответствующий разностному уравнению

h=impz(az,bz,401)

y=conv(s,h)

plot(t,y(1:401))

Рис.15 выходной сигнал соответствующий свертке входного сигнала

е) реакция на пилообразный импульс

s=sawtooth(2*pi*t/0.05)

plot(t,s)

Рис.16 пилообразный импульс

y=filter(az,bz,s)

plot(t,y)

Рис.17 выходной сигнал соответствующий разностному уравнению

h=impz(az,bz,401)

y=conv(s,h)

plot(t,y(1:401))

Рис.18 выходной сигнал соответствующий свертке входного сигнала

ж) реакция на синусоидальные сигналы в зоне пропускания и задерживания

s=sin(2*pi*500*t)

plot(t,s)

Рис.19 синусоидальный сигнал в зоне задерживания

y=filter(az,bz,s)

plot(t,y)

Рис.20 выходной сигнал соответствующий разностному уравнению

y=conv(s,h)

plot(t,y(1:401))