数字信号处理绪论课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《数字信号处理绪论课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 数字信号 处理 绪论 课件
- 资源描述:
-
1、数数 字字 信信 号号 处处 理理Digital Signal Processing绪 论从模拟到数字从模拟到数字1 1、留声机诞生于年、留声机诞生于年。它的发明人就是誉满全球。它的发明人就是誉满全球的发明大王爱迪生。的发明大王爱迪生。2 2、模拟系统经历了一个世纪、模拟系统经历了一个世纪的历程。留声机的历程。留声机电唱机电唱机钢丝录音机钢丝录音机磁带录音机磁带录音机3 3、年问世的年问世的CDCD唱唱盘,是数字技术取代模拟技盘,是数字技术取代模拟技术的典型产品。术的典型产品。CDCD唱盘只用唱盘只用了年就淘汰了唱片。了年就淘汰了唱片。从模拟到数字从模拟到数字形形色色的数字化信息系统从模拟到数
2、字从模拟到数字l 信号:信号:信号传递信息的函数也是独立变量的函数,这个变量可以是时间、空间位置等。l 连续信号:连续信号:在某个时间区间,除有限间断点外所有瞬时均有确定值。l 模拟信号模拟信号是连续信号的特例。时间和幅度均连续。l 离散信号离散信号:时间上不连续,幅度连续。l 数字信号数字信号:幅度量化,时间和幅度均不连续。l 信号可以由单个信号源产生,也可以由多个信号源产生。前者是一标量信号标量信号(Scalar signal),而后者是一向量信号通常也称作多通道信号多通道信号(Multichannel signal),例如,立体声信号是一种双通道信号。数字信号处理采用数字系统完成信号处理
3、的任务,它具有数字系统的一些共同优点,例如抗干扰、可靠性强,便于大规模集成等。除此而外,与传统的模拟信号处理方法相比较,它还具有以下一些明显的优点:二、为什么要采用数字信号处理二、为什么要采用数字信号处理1、精度高、精度高在模拟系统的电路中,元器件精度要达到以上已经不容易了,而数字系统17位字长可以达到的精度,这是很平常的。例如,基于离散傅里叶变换的数字式频谱分析仪,其幅值精度和频率分辨率均远远高于模拟频谱分析仪。数字信号处理采用了专用或通用的数字系统,其性能取决于运算程序和乘法器的各系数,这些均存储在数字系统中,只要改变运算程序或系数,即可改变系统的特性参数,比改变模拟系统方便得多。2、灵活
4、性强、灵活性强例如:有限长单位脉冲响应数字滤波器可以实现严格的线性相位;在数字信号处理中可以将信号存储起来,用延迟的方法实现非因果系统,从而提高了系统的性能指标;数据压缩方法可以大大地减少信息传输中的信道容量。3、可以实现模拟系统很难达、可以实现模拟系统很难达到的指标或特性到的指标或特性利用庞大的存储单元,可以存储二维的图像信号或多维的阵列信号,实现二维或多维的滤波及谱分析等。4、可以实现多维信号处理、可以实现多维信号处理(1)增加了系统的复杂性。他需要模拟接口以及比较复杂的数字系统。(2)应用的频率范围受到限制。主要是A/D转换的采样频率的限制。(3)系统的功率消耗比较大。数字信号处理系统中
5、集成了几十万甚至更多的晶体管,而模拟信号处理系统中大量使用的是电阻、电容、电感等无源器件,随着系统的复杂性增加这一矛盾会更加突出。5、缺点、缺点三、发展与应用三、发展与应用l 1946年 宾夕法尼亚大学发明了第一代电子管计算机l 1957年 飞歌公司制造出第二代晶体管计算机l 1964年 IBM公司制造出第三代集成电路计算机l 1971年 Intel公司制造出第四代微型计算机微处理器l 1975年 第一台PC机l 1979年 苹果机问世l 1982年 IBMPC年代发展规模1971 年 第一块微处理器4004,大约3000个晶体管1974 年 8 位微处理器8080,大约9000个晶体管197
6、8 年 16 位微处理器8086,大约5 万个晶体管1986 年 32 位微处理器80386,50 万个晶体管1989 年 微处理器80386,120万个晶体管1993 年 INTEL高性能Pentium微处理器,310 万个晶体管,包括MMX指令集1997 年 INTEL Pentium II微处理器,750 万个晶体管1999 年 INTEL Pentium III微处理器,2400 万个晶体管,包括SSE 指令集2000 年 INTEL Pentium 4 微处理器,4200 万个晶体管,包括SSE2指令集2003 年 第一块64 位微处理器AMD Athlon 64,大约10600万个
展开阅读全文