121
Общий случай фильтра с конечной импульсной характеристикой (КИХ-
фильтра) отличается тем, что после получения нового отсчета каждый из
последних n
ф
отсчетов перед суммированием умножается на определенный
коэффициент. Для выполнения этих операций особенно удобны сигнальные
процессоры, в которых аппаратное умножение и суммирование выполняются
одновременно.
Довольно простой способ фильтрации для устранения периодической
помехи, не содержащей четных гармоник, заключается в усреднении или
суммировании двух отсчетов, полученных со сдвигом во времени на полупериод
(или в общем случае нечетное число полупериодов) помехи. Для элементарного
расчета частотной характеристики такого фильтра можно напряжение на входе
канала представить как U
m
sin(2πt/T + φ), где T – произвольный период сигнала
Сумма двух отсчетов, взятых со сдвигом во времени на T
п
/2, где T
п
– период
помехи, выразится, в соответствии с формулой
sinα + sinβ = 2sin[(α + β)/2] cos[(α – β)/2],
следующим образом:
U
m
sin[2πt/T + φ] + U
m
sin[2π(t – T
п
/2)/T + φ] =
= 2U
m
sin[2π(t – T
п
/4)/T + φ] cos [πT
п
/2T].
В полученном результате первый сомножитель после коэффициента 2
представляет собой исходный сигнал, задержанный на T
п
/4; второй
сомножитель cos [πT
п
/2T] есть не что иное, как амплитудно-частотная
характеристика фильтра. Видно, что эта характеристика имеет нули на тех
частотах f = 1/T, где аргумент косинуса равен π/2; 3π/2; 5π/2 и т.д. Таким
образом, подавляются помехи с частотами 1/T
п
; 3/T
п
; 5/T
п
и т.д. Для того,
чтобы реализовать такую фильтрацию, не требуется измерения периода помехи;
достаточно запускать АЦП от компаратора, выявляющего переходы помехи
через нуль (опять-таки при условии, что она не содержит четных гармоник,
нарушающих симметрию полупериодов). Отметим, что весовая функция 1-2-1,
упомянутая выше в разделе 2.5.1, по сути дела характеризует сочетание только
что рассмотренного фильтра с фильтром, эквивалентным простому
интегрирующему АЦП.
Особым видом фильтрации, реализуемой при первичной цифровой
обработке данных, является синхронное накопление. Обычно его рассматривают
как способ выделения слабого периодического сигнала из намного более
сильного шума, некоррелированного с сигналом. Однако в более общем случае
выделяемый ограниченный во времени сигнал может быть и не периодическим.
Необходимо только, чтобы он, во-первых, повторялся в неизменном виде, пусть
даже через нерегулярные промежутки времени, и во-вторых, позволял
фиксировать начало каждой реализации. Одной из ситуаций, когда эти условия
выполняются и возможно использовать синхронное накопление, является
исследование некоторого технического или биологического объекта с помощью
импульсного стимулирующего воздействия. Периодически или непериодически
повторяя стимул, получаем «привязанные» к нему реализации реакции объекта,
которые можно подвергать АЦ преобразованию и результаты накапливать.
Последовательность операций по реализации синхронного накопления в
этом случае выглядит следующим образом. Одновременно с формированием
очередного стимула (или непосредственно после его окончания) выполняется
определенное число n
д
запусков АЦП (серия запусков) с интервалом
дискретизации T
д
Произведение n
д
T
д
= T
а
(в биологических экспериментах его