《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 設計應用 > 基于FPGA的LMS自適應濾波器設計
基于FPGA的LMS自適應濾波器設計
2017年電子技術應用第9期
陳明霞1,鄒文斌1,劉玉縣2
1.桂林理工大學 機械與控制工程學院,廣西 桂林541004;2.廣東順德創新設計研究院,廣東 佛山528300
摘要: 提出一種基于LMS(Least Mean Square)自適應算法的濾波方法,介紹該方法在低頻信號濾波上的應用及在FPGA平臺上實現。傳統數字濾波器FIR、IIR濾波器針對不同的系統和干擾信號,其濾波參數不固定。因此,在窄帶信號的濾波處理中,傳統濾波器對信號濾波降噪的效果往往受到衰減增益限制。提出的方法先以CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer)算法產生的正弦信號來調制采樣信號,根據采樣信號與基準信號誤差使其權向量沿負梯度方向終止于維納解。該方法在類直流輸入及帶寬窄的情況下仍能有效過濾高頻噪聲,讀取低檢測信號幅值。理論分析和實驗結果表明,與傳統濾波方法對比,該濾波方法在處理窄帶信號的濾波上更具有優勢。
中圖分類號: TN911.72;TP319
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.166527
中文引用格式: 陳明霞,鄒文斌,劉玉縣. 基于FPGA的LMS自適應濾波器設計[J].電子技術應用,2017,43(9):111-113,118.
英文引用格式: Chen Mingxia,Zou Wenbin,Liu Yuxian. Design of LMS adaptive filter based on FPGA[J].Application of Electronic Technique,2017,43(9):111-113,118.
Design of LMS adaptive filter based on FPGA
Chen Mingxia1,Zou Wenbin1,Liu Yuxian2
1.School of Mechanical and Control Engineering,Guilin University of Technology,Guilin 541004,China; 2.Guangdong Shunde Innovation Design Institute,Foshan 528300,China
Abstract: This paper presents a filtering method based on adaptive algorithm LMS(Least Mean Square),which introduces the application of the method in the low frequency signal filtering, and implements it in the FPGA platform. The traditional digital filter FIR,IIR have different filter parameters for different systems and interference signals. Therefore, the effect of the traditional filter on the signal filter noise reduction is often limited by the attenuation in the narrow band signal processing. In this paper, sampling signal is modulated by sinusoidal signal which is generated by the CORDIC algorithm. According to the error of the sampling signal and the reference signal,Weight vector is terminated in the wiener solution along the negative gradient direction. The high frequency noise of the DC input can be effectively filtered in narrow bandwidth. Theoretical analysis and experimental results show that compared with the traditional filtering method, the filtering method has more advantages in the processing of narrow band signals.
Key words : LMS;self-adaption;filter;FPGA

0 引言

    在實際的信號傳輸過程中,原始信號受噪聲的影響,噪聲源特性未能在不同的環境中提前預測。傳統的濾波器系數在設計的階段已被固定,不可再根據應用調整。為了自動消除非目標帶系統的諧波,自適應濾波器根據隨機信號的統計描述和模型來預測信號趨勢[1]LMS算法基于閉環反饋系統來輸出捕獲系統的誤差和期望。該濾波器的特性跟隨噪聲信號而改變。本文提出的濾波器針對的是以低頻變化的類直流信號。當頻率小于5 kHz時,該濾波器可在一定信噪比下還原直流幅度。該方法是基于最小均方誤差法調整標準基函數的系數,使其接近目標調解信號的幅度和相位。該方法曾在電力系統諧波檢測中被提出[2],解決的對象是相位和幅度基本不變化的穩態正弦信號。為了將該方法適用于如超聲波測、工業溫度檢測等工程領域。本文選取FPGA作數字控制芯片[3],構造正交低通濾波器,實現目標信號的跟蹤和還原。

1 低通自適應濾波算法原理

    如圖1所示,正弦和余弦序列用作系統的標準基函數的輸入,系統選擇適當的權重系數和初始頻率以調理[4]采樣信號。在該方法中,系統誤差函數基于最小均方差準則沿函數的負梯度方向收斂。當誤差函數收斂到最小值時,重構輸出信號的幅度接近采樣信號的幅度。

tx5-t1.gif

2 基于LMS算法的數學推導

    通過輸入信號傅里葉展開可知,所有形式的輸入信號可以表示為一系列諧波疊加。當直流輸入信號D(t)混疊了高斯白噪聲源N(t)時,輸入函數X(t)可以表示為:

tx5-gs1-7.gif

    由于LMS算法容易在各平臺上設計和實現,魯棒性好,對信號的估計可滿足各種應用場合,相對于RLS算法,降低了計算的復雜度,增加了計算的穩定性。使得誤差函數保持在一個較低的穩定裕度。

    自適應方程:

     tx5-gs8-11.gif

式中,X(i)為輸入,Y(i)為期望輸出,E(i)為參考信號,W(i)為濾波器權系數矩陣,i為采樣變量。

    自適應算法包括兩個基本步驟[1]:調整過程和自適應過程。通過這兩個過程形成反饋回路,根據在迭代過程中計算的權重誤差ΔW(i)來調整濾波器系數。當平均方差函數達到其最小值時,輸出信號Y(i)是期望信號D(i)的最佳估計函數。

3 自適應低通濾波器的MATLAB實現

    為了證明方法的可行性,在MATLAB搭建了該方法的數學模型。如圖2所示,構建的基函數Bsin(w0t)、Ccos(w0t)經過400次迭代后,實際輸出接近樣本函數的幅值及頻率。實驗結果表明,基于LMS的低通正交濾波方法可以有效地去除較高次諧波,并將濾波后的信號保持在SNR=70.478 8 dB的范圍內。

tx5-t2.gif

4 自適應低通濾波器的FPGA實現

4.1 程序框圖

    如圖3所示,噪聲輸入信號首先由18位ADC模塊采樣,產生離散噪聲序列。當采樣結束時,標準正弦序列由Cordic_Sin模塊輸出。CORDIC算法適用于不支持浮點運算的處理器產生正弦波,該方法基于向量選擇法,使給定角度產生偏移。在該模塊和延遲模塊的作用下,正交三角函數系將用作正低通濾波方法的基函數。FPGA控制器根據自適應算法調整重構信號和調節信號的誤差。在給出權重矩陣之后,隨著迭代次數的增加,維納霍夫方程的最優解將得到改進。當迭代次數足夠時,成本函數值最小,權重矩陣是最小均方方程的最優解。根據式(6)、式(7),權重通過計算系數可以轉為采樣信號幅度和延遲相位。

tx5-t3.gif

4.2 ModelSim仿真結果

    當輸入以一定周期變化時,濾波器可在200 μs內實現信號幅度的跟蹤,如圖4。實驗和數據表明,在10 dB高斯噪聲干擾下,濾波器輸出信號信噪比為33.550 5 dB。在這一點上,信噪比的主要影響因素是步長因子μ。這是由于μ決定了誤差的收斂速度,當收斂速度小于輸入信號變化的頻率時,就會使輸出與輸入存在一定的遲滯性。

tx5-t4.gif

4.3 LMS濾波器影響因素分析

4.3.1 步長因子

    tx5-gs12.gif

式中,γmax表示權系數矩陣W(i)的最大特征值。在實際的工程應用中,由于權系數矩陣是時變的,無法在實際的數字濾波器中求其相關矩陣系數。因此,只可在一定范圍內試探性地選擇其大小。如圖5、圖6,若μ非常小,雖然可以保證誤差收斂,但會影響輸出信號的跟蹤效果,當輸入信號以較快頻率改變時,無法及時輸出相應的直流信號。反之,當μ取得過大,雖然能提高收斂速度,但是卻是以噪聲和震蕩收斂為代價,會相應地減小輸出信號信噪比和平滑度。綜上所述,在該環境下,當步長因子μ∈[0,0.3]時,對信噪比影響較小。當其超過上述區間時,SNR與μ取值呈負相關。

tx5-t5.gif

tx5-t6.gif

4.3.2 相位偏移

    由于濾波器的固有相位失真[5],調制信號在被處理的過程中會發生相位偏移。如圖7所示,為了消除這種移相引起的誤差,增加濾波器的抽頭數可使得輸出信號跟蹤調制信號的相位,根據式(7)可實現相位的自糾正,提高重構信號的信噪比。

tx5-t7.gif

5 結論

    本文提出一種基于正三角基函數的低通濾波器,并應用于FPGA控制器。區別于傳統自適應的去噪方法,該方法則是基于最速下降法來調整正交序列的幅度以達到降噪效果。此方法解決了兩個問題,首先其可以在較短的頻率[6]過渡帶內去噪,第二其比基于LMS的FIR濾波器[7]有更簡單的構造。因此,該方法可被應用于工程中的低頻信號檢測,僅需按照實際需求調整濾波器抽頭數和迭代步長即可獲得可觀的去噪效果。

參考文獻

[1] 張愛麗,李志勇,劉乃安.自適應濾波器的收斂性研究[J].計算機與網絡,2007,17(12):44-45.

[2] 趙彤,梁家碧,夏天翔,等.基于LMS自適應濾波算法的電力變壓器有源降噪系統[J].高電壓技術,2016(7):2299-2300.

[3] 袁小剛,黃國策,許彬.一種改進的LMS/F組合算法及其在同址干擾抵消中的應用[J].電子技術應用,2009,35(1):121-124.

[4] 楊陽,李錦明,唐博.二頻機抖激光陀螺高精度低延時信號解調電路設計[J].計算機測量與控制,2015,8(3):2779-2781.

[5] 楊輝躍,涂亞慶,張海濤,等.一種基于LMS的振動信號相位差自適應無偏估計方法及應用[J].振動與沖擊,2016,10(7):55-59.

[6] 王雯婷,葛海波,王艷艷.變步長LMS算法抑制窄帶干擾技術研究[J].電子技術應用,2015,41(2):89-92.

[7] 楊躍忠,闕沛文,李亮.自適應LMS濾波器在FPGA中的實現[J].微計算機信息,2006,36(11):158-160.



作者信息:

陳明霞1,鄒文斌1,劉玉縣2

(1.桂林理工大學 機械與控制工程學院,廣西 桂林541004;2.廣東順德創新設計研究院,廣東 佛山528300)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
先锋影音国产精品| 亚洲色图在线视频| 99精品视频免费在线观看| 亚洲国产精品激情在线观看| 好吊一区二区三区| 国产综合网站| 国产午夜精品一区理论片飘花 | 国产性做久久久久久| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 欧美色精品在线视频| 欧美日韩另类一区| 欧美日韩亚洲另类| 国产精品啊啊啊| 国产精品乱码人人做人人爱| 国产精品高潮呻吟久久av黑人| 国产精品播放| 国产乱码精品| 国产一区二区三区高清在线观看 | 欧美日韩国产影片| 欧美日韩亚洲三区| 国产精品久久久久秋霞鲁丝| 国产精品永久| 国产综合久久| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 亚洲精品欧美精品| 中日韩美女免费视频网站在线观看| 亚洲一区二区黄| 欧美一区二区视频网站| 久久精品日产第一区二区三区| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 日韩一区二区精品| 亚洲欧美国产三级| 久久国产精品亚洲77777| 久久综合亚洲社区| 欧美啪啪一区| 国产精品日韩久久久| 国产亚洲一区在线播放| 亚洲高清久久| 亚洲小说区图片区| 久久不见久久见免费视频1| 亚洲人成在线播放| 亚洲综合精品一区二区| 久久久久久久性| 欧美精品色一区二区三区| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 国产精品久久久久77777| 国产在线精品自拍| 亚洲精品看片| 性做久久久久久久免费看| 亚洲国产精品www| 亚洲天堂成人| 久久久在线视频| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 国产精品一区久久久久| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 一本在线高清不卡dvd| 欧美在线免费观看| 一区二区三区视频在线观看| 久久av老司机精品网站导航| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 国产精品视频久久一区| 亚洲福利av| 亚洲欧美精品suv| 亚洲精品国偷自产在线99热| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 久久久九九九九| 欧美亚男人的天堂| 亚洲国产成人午夜在线一区| 亚洲一区三区视频在线观看 | 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点| 欧美一区二区视频免费观看 | 一区二区三区色| 亚洲激情一区二区三区| 篠田优中文在线播放第一区| 欧美人妖另类| 激情欧美一区二区| 亚洲免费网站| 在线视频亚洲| 欧美成人一区二免费视频软件| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式 | 国产午夜精品久久| 夜久久久久久| 亚洲精品美女免费| 久久久精品欧美丰满| 国产精品国产馆在线真实露脸 | 久久国产毛片| 国产精品国产三级国产专区53| 亚洲福利国产| 欧美一区二区在线看| 亚洲欧美在线高清| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 樱桃成人精品视频在线播放| 性欧美办公室18xxxxhd| 亚洲欧美激情精品一区二区| 欧美女同视频| 亚洲国产综合在线| 亚洲国产精品一区二区www| 久久国产精品一区二区三区四区 | 韩日欧美一区二区三区| 亚洲欧美日韩精品在线| 亚洲欧美久久| 欧美午夜不卡视频| 亚洲三级观看| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 久久欧美中文字幕| 国产一区二区高清不卡| 亚洲免费中文字幕| 午夜亚洲激情| 国产欧美日韩中文字幕在线| 亚洲制服丝袜在线| 亚洲欧美视频在线观看| 欧美性做爰毛片| 中文在线一区| 亚洲一区二区三区在线看| 欧美日韩免费一区二区三区视频| 亚洲人体影院| 一级日韩一区在线观看| 欧美久久电影| 99国产精品自拍| 亚洲欧美国产不卡| 国产精品亚洲综合色区韩国| 午夜精品一区二区三区在线播放 | 欧美日韩一区二区在线观看视频| 日韩视频一区二区| 亚洲无限乱码一二三四麻| 国产精品啊啊啊| 亚洲欧美久久久久一区二区三区| 欧美一区=区| 国产一区二区三区高清| 亚洲电影下载| 欧美激情精品久久久久久蜜臀 | 日韩一级片网址| 亚洲免费网址| 国产欧美日韩视频| 久久精品网址| 欧美成人按摩| 99国产精品视频免费观看一公开 | 欧美一区二区三区喷汁尤物| 久久免费视频在线观看| 在线观看国产精品淫| 亚洲美女诱惑| 国产精品不卡在线| 欧美在线免费| 欧美激情在线免费观看| 在线亚洲欧美视频| 久久久久成人网| 亚洲人成在线观看| 亚洲欧美bt| 国内自拍亚洲| 日韩写真视频在线观看| 欧美性jizz18性欧美| 午夜一区不卡| 欧美成人一品| 亚洲一区二区三区涩| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 影音先锋亚洲一区| 亚洲一区二区三区高清| 国内精品久久久久久久97牛牛| 亚洲九九九在线观看| 国产精品卡一卡二| 亚洲国产天堂久久国产91| 欧美体内谢she精2性欧美| 欧美在线免费视屏| 欧美美女bb生活片| 亚洲女人小视频在线观看| 欧美jizz19性欧美| 亚洲尤物在线| 欧美大尺度在线| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 欧美xx69| 亚洲一区自拍| 欧美电影在线观看| 午夜精品久久久99热福利| 欧美成人黄色小视频| 亚洲永久免费精品| 欧美二区在线| 午夜精品三级视频福利| 欧美精品一区在线观看| 午夜一区不卡| 欧美精品综合| 久久精品国产99国产精品| 欧美日韩在线三区| 亚洲电影免费在线观看| 国产精品伦一区| 亚洲精品老司机| 国产日韩av高清| 一级日韩一区在线观看| 激情欧美日韩| 欧美一区高清| 日韩视频精品在线| 免费影视亚洲| 性色一区二区三区| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 亚洲国产精品激情在线观看| 国产精品久久久久久影院8一贰佰 国产精品久久久久久影视 | 亚洲午夜伦理| 欧美剧在线免费观看网站| 久久精品国内一区二区三区| 国产精品无人区| 亚洲午夜一区二区三区|