ZHCAEJ4 September   2024 TAA5212 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5212 , TAD5212-Q1

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  6. 3TAC5x1x 和 TAC5x1x-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 对双二阶滤波器进行编程的示例
    2. 3.2 使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1、D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 双二阶滤波器在录音通道中的分配
    5. 3.5 双二阶滤波器在回放通道中的分配
    6. 3.6 TAC5x1x 上的双二阶滤波器编程示例
  7. 4双二阶滤波器的典型音频应用
    1. 4.1 参数均衡器
    2. 4.2 交叉网络
    3. 4.3 语音增强
    4. 4.4 低音增强
    5. 4.5 使用陷波滤波器去除 50Hz–60Hz 噪声
  8. 5总结
  9. 6参考资料

避免溢出条件

级联多个增加信号增益的双二阶滤波器时,务必确保系统整体响应不会导致系统溢出。双二阶采用 32 位定点算法进行计算。如果系统整体响应及输入信号太大,则可能由于算术饱和而导致不理想的结果。如果发生饱和或溢出,请调整输入信号或减小一个或多个双二阶滤波器的系数,从而避免系统整体响应饱和或溢出。

请注意,系统整体响应取决于信号链上所有已启用的元件。由于数字高通滤波器与数字双二阶滤波器级联,所以两者一起改变低频时的频率响应。