scipy.signal.

ellipord#

scipy.signal.ellipord(wp, ws, gpass, gstop, аналог=False, fs=None)[источник]#

Выбор порядка эллиптического (Кауэра) фильтра.

Возвращает порядок эллиптического фильтра самого низкого порядка (цифрового или аналогового), который теряет не более gpass дБ в полосе пропускания и имеет не менее gstop Затухание в дБ в полосе задерживания.

Параметры:
wp, wsfloat

Частоты границ полосы пропускания и задерживания.

Для цифровых фильтров они имеют те же единицы измерения, что и fs. По умолчанию, fs составляет 2 полуцикла/сэмпл, поэтому они нормализованы от 0 до 1, где 1 — частота Найквиста. (wp и ws таким образом, в полуциклах / сэмпл.) Например:

  • ФНЧ: wp = 0.2, ws = 0.3

  • Высокочастотный фильтр: wp = 0.3, ws = 0.2

  • Полосовой фильтр: wp = [0.2, 0.5], ws = [0.1, 0.6]

  • Полосовой заградительный: wp = [0.1, 0.6], ws = [0.2, 0.5]

Для аналоговых фильтров, wp и ws являются угловыми частотами (например, рад/с).

gpassfloat

Максимальные потери в полосе пропускания (дБ).

gstopfloat

Минимальное затухание в полосе задерживания (дБ).

аналогbool, необязательно

Если True, возвращает аналоговый фильтр, в противном случае возвращается цифровой фильтр.

fsfloat, опционально

Частота дискретизации цифровой системы.

Добавлено в версии 1.2.0.

Возвращает:
ordint

Наименьший порядок для эллиптического (Коуэра) фильтра, удовлетворяющего спецификациям.

wnndarray или float

Натуральная частота Чебышёва (частота «3 дБ») для использования с ellip для получения результатов фильтрации. Если fs указан, это в тех же единицах, и fs также должен быть передан в ellip.

Смотрите также

ellip

Проектирование фильтра с использованием порядка и критических точек

buttord

Найти порядок и критические точки по спецификациям полосы пропускания и полосы задерживания

cheb1ord, cheb2ord
iirfilter

Общее проектирование фильтров с использованием порядка и критических частот

iirdesign

Общее проектирование фильтра с использованием спецификаций полосы пропускания и задерживания

Примеры

Спроектируйте аналоговый фильтр верхних частот так, чтобы полоса пропускания находилась в пределах 3 дБ выше 30 рад/с, при этом ослабляя -60 дБ на 10 рад/с. Постройте его частотную характеристику, показав ограничения полосы пропускания и задерживания серым цветом.

>>> from scipy import signal
>>> import matplotlib.pyplot as plt
>>> import numpy as np
>>> N, Wn = signal.ellipord(30, 10, 3, 60, True)
>>> b, a = signal.ellip(N, 3, 60, Wn, 'high', True)
>>> w, h = signal.freqs(b, a, np.logspace(0, 3, 500))
>>> plt.semilogx(w, 20 * np.log10(abs(h)))
>>> plt.title('Elliptical highpass filter fit to constraints')
>>> plt.xlabel('Frequency [rad/s]')
>>> plt.ylabel('Amplitude [dB]')
>>> plt.grid(which='both', axis='both')
>>> plt.fill([.1, 10,  10,  .1], [1e4, 1e4, -60, -60], '0.9', lw=0) # stop
>>> plt.fill([30, 30, 1e9, 1e9], [-99,  -3,  -3, -99], '0.9', lw=0) # pass
>>> plt.axis([1, 300, -80, 3])
>>> plt.show()
../../_images/scipy-signal-ellipord-1.png