数智化信号处理课程设计实验指导书模板.docVIP

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DSP课程设计任务指导书

一、DSP设计题目

语音信号处理

二、DSP设计目的

1.增进对MATLAB的认识,加深对数字信号处理理论方面的理解。

2.掌握数字信号处理中IIR和FIR滤波器的设计。

3.了解和掌握用MATLAB实现IIR和FIR滤波器的设计方法、过程,为以后的设计打下良好基础。

三、DSP设计任务

进行三种类型的滤波器的设计。

学号尾数

IIR巴特沃斯数字滤波器

IIR切比雪夫数字滤波器

FIR数字滤波器

01

高通、双线性变换法

低通、双线性变换法

带通

02

高通、双线性变换法

低通、冲击响应不变法

带阻

03

高通、双线性变换法

带通、双线性变换法

低通

04

高通、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

带阻

05

带通、冲击响应不变法

带阻、双线性变换法

低通

06

带通、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

带通

07

低通、冲击响应不变法

高通、双线性变换法

带通

08

低通、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

带阻

09

低通、冲击响应不变法

带通、双线性变换法

高通

10

低通、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

带阻

11

低通、冲击响应不变法

带阻、双线性变换法

高通

12

低通、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

带通

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带通、冲击响应不变法

高通、双线性变换法

低通

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带通、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

带阻

15

带通、冲击响应不变法

低通、双线性变换法

高通

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带通、双线性变换法

低通、冲击响应不变法

带阻

17

带通、冲击响应不变法

带阻、双线性变换法

高通

18

带通、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

低通

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带通、冲击响应不变法

高通、双线性变换法

低通

20

带阻、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

带通

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带通、冲击响应不变法

低通、双线性变换法

高通

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带阻、双线性变换法

低通、冲击响应不变法

带通

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带通、冲击响应不变法

带通、双线性变换法

高通

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带阻、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

低通

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带通、冲击响应不变法

低通、双线性变换法

带通

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高通、双线性变换法

低通、冲击响应不变法

带阻

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带通、冲击响应不变法

带通、双线性变换法

低通

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高通、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

带阻

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带通、冲击响应不变法

带阻、双线性变换法

低通

30

高通、双线性变换法

带通、冲击响应不变法

带通

四、DSP设计时间安排

DSP课程设计时间2周,校历17~18周。

五、DSP设计内容

1.语音信号的采集

利用Windows下的录音机,录制一段自己的话音,时间在1s内。然后在Matlab软件平台下,利用函数wavread对语音信号进行采样,记住采样频率和采样点数。通过wavread函数的使用,理解采样频率、采样位数等概念。。.,,

[y,fs]=wavread(‘d:\111.wav’,[100060000]);

(有的版本是用Audioread函数,读出来的是两列数据y1,y2)

其中y为wav文件的音调数据,长度为6000-1000+1,fs为该文件的播放频率。通过sound函数播放该文件的声音:fs=44100Hz

Sound(y,fs);

2.语音信号的频谱分析

首先画出语音信号的时域波形,然后对语音号进行快速傅里叶变换,得到信号的频谱特性,其程序如下:

Y=fft(y);

Subplot(231);plot(y);title(‘滤波前的信号波形’);

Subplot(232);plot(abs(Y));title(‘滤波前的信号频谱’);

3.设计数字滤波器和画出其频率响应

给出各滤波器的性能指标:

(1)低通滤波器性能指标fc=1000Hz,fst=2000Hz,Rst=30dB,Rp=5dB。

(2)高通滤波器性能指标fst=4000Hz,fc=5000Hz,Rst=30dB,Rp=5dB。

(3)带通滤波器性能指标fc1=2000Hz,fc2=3000Hz,fst1=1000Hz,fst2=4000Hz,Rst=30dB,Rp=5dB。

(4)带阻滤波器性能指标fst1=2000Hz,fst2=3000Hz,fc1=1000Hz,fc2=4000Hz,Rst=30dB,Rp=5dB。

根据以上的技术指标设计出相应的滤波器,画出滤波器的频率响应曲线。上述技术指标仅做参考,学生可根据选定的声音文件自行调整技术指标的值。

4.用滤波器对信号进行滤波

用自己设计的各滤波器分别对采集的信号利用函数filter对信号进行滤波,并比较滤波前后语音信号的波形及频谱:

x=filter

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