[N, Wn] = buttord(wp, ws, ap, as);还是报错,wp和ws的格式一样

时间: 2024-02-18 20:06:29 浏览: 158
如果在MATLAB中使用`[N, Wn] = buttord(wp, ws, ap, as);`依然报错,可能是因为`wp`和`ws`的格式不正确。 `buttord`函数的输入参数`wp`和`ws`是归一化的通带截止频率和阻带截止频率,取值范围在0到1之间。如果`wp`和`ws`的格式一样,可能是因为它们的值不在0到1之间。 请检查一下`wp`和`ws`的值是否正确,并且是否已经归一化到Nyquist频率。例如,如果取样频率为1000Hz,通带截止频率为200Hz,阻带截止频率为300Hz,则应该将它们归一化到Nyquist频率,即500Hz: ```matlab fs = 1000; % 取样频率 wp = 200/(fs/2); % 归一化的通带截止频率 ws = 300/(fs/2); % 归一化的阻带截止频率 ap = 1; % 通带最大衰减,单位为分贝 as = 40; % 阻带最小衰减,单位为分贝 [N, Wn] = buttord(wp, ws, ap, as); % 计算滤波器阶数和截止频率 ``` 如果还是有问题,请将具体的错误信息提供出来,这样可以更好地帮助你解决问题。
相关问题

[N, Wn] = buttord(wp, ws, ap, as);出错

如果在MATLAB中使用`[N, Wn] = buttord(wp, ws, ap, as);`出错,可能是因为参数的输入方式不正确。 `buttord`函数的语法是`[N, Wn] = buttord(wp, ws, Rp, Rs)`,其中`wp`和`ws`是归一化的通带截止频率和阻带截止频率,`Rp`和`Rs`是通带最大衰减和阻带最小衰减,单位为分贝。 请确保输入参数的格式正确,例如: ```matlab wp = 0.2; % 归一化的通带截止频率 ws = 0.3; % 归一化的阻带截止频率 ap = 1; % 通带最大衰减,单位为分贝 as = 40; % 阻带最小衰减,单位为分贝 [N, Wn] = buttord(wp, ws, ap, as); % 计算滤波器阶数和截止频率 ``` 请注意,输入的截止频率`wp`和`ws`需要归一化到Nyquist频率,即取样频率的一半。如果使用的是模拟滤波器,需要将截止频率除以模拟滤波器的截止频率。

N=buttord(wp,ws,ap,as,'s');哪个地方错了

这个MATLAB函数`buttord`的语法是: ```matlab [N, Wn] = buttord(Wp, Ws, Rp, Rs) ``` 这里的`Wp`和`Ws`是通带截止频率和阻带截止频率(以角频率表示),`Rp`和`Rs`是通带和阻带的最大衰减(以分贝表示)。 需要注意的是,这个函数是设计模拟滤波器的,因此需要使用角频率来表示截止频率。如果要设计数字滤波器,需要将截止频率归一化到取样频率。 因此,如果你要设计数字滤波器,可以使用如下代码: ```matlab fs = 1000; % 取样频率 wp = 200/(fs/2); % 通带截止频率,归一化到取样频率 ws = 300/(fs/2); % 阻带截止频率,归一化到取样频率 ap = 1; % 通带最大衰减,单位为分贝 as = 40; % 阻带最小衰减,单位为分贝 [N, Wn] = buttord(wp, ws, ap, as); % 计算滤波器阶数和截止频率 [b, a] = butter(N, Wn); % 根据阶数和截止频率设计滤波器 ``` 这样就可以得到一个数字Butterworth滤波器的系数`b`和`a`。
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对以下代码进行分析;% 例1,设计一个带通滤波器,其参数为:ws1=0.2*pi;wp1=0.35*pi; wp2=0.65*pi;ws2=0.8*pi;Ap=-3dB, As=-75dB; % 根据阻带要求选择布莱克曼窗。 clear;clc; ws1=0.2*pi; wp1=0.35*pi; wp2=0.65*pi; ws2=0.8*pi; Ap=-3; As=-75; wd=min((wp1-ws1),(ws2-wp2)); wc1=(ws1+wp1)/2; wc2=(ws2+wp2)/2; % 计算窗口长度 N=ceil(11*pi/wd); % 计算窗口 w_bla=(blackman(N+1))'; hd=ideal_lp(wc2,N+1)-ideal_lp(wc1,N+1);%低通 h=hd.*w_bla; % 采用窗函数设计法完成低通滤波器的设计,参数为: wp1=0.35*pi; wp=0.35*pi;ws=0.8*pi;Ap=-3dB, As=-45dB; % 阻带要求是As % 采用窗函数设计法完成低通滤波器的设计 % 采用汉明窗以及ideal_lp函数 % 参数为:wp1=0.35pi; wp=0.35pi; ws=0.8*pi; Ap=-3dB, As=-45dB clear;clc; % 参数设置 wp1 = 0.35*pi; % 通带截止频率1 wp = 0.35*pi; % 通带截止频率2 ws = 0.8*pi; % 阻带截止频率 Ap = 3; % 通带最大衰减 As = 45; % 阻带最小衰减 % 计算滤波器阶数和截止频率 delta_w = ws - wp; delta_p = (10^(Ap/20)-1)/(10^(Ap/20)+1); delta_s = 10^(-As/20); A = -20*log10(min(delta_p,delta_s)); n = ceil((A-8)/(2.285*delta_w/pi)); wc = (wp+ws)/2; % 汉宁窗窗函数设计法 h = fir1(n, wc/pi, hann(n+1)); % 绘制滤波器幅频特性曲线 [H, W] = freqz(h, 1, 1024); figure; plot(W/pi, 20*log10(abs(H)));title('低通滤波器幅频特性曲线');xlabel('频率/\pi');ylabel('幅值/dB'); fvtool(h, 1); clear;clc; % 定义参数 ws = 0.2*pi; % 通带截止频率 wp = 0.35*pi; % 阻带截止频率 Ap = 3; % 通带最大衰减量 As = 50; % 阻带最小衰减量 % 计算数字滤波器阶数和截止频率 [N, wn] = buttord(wp/pi, ws/pi, Ap, As); % 设计数字滤波器b和a分别是分子和分母多项式的系数 [b, a] = butter(N, wn, 'high'); % 绘制滤波器频率响应曲线 freqz(b, a); fvtool(b, a);

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