TC2_GRUPO_CAD AVANZADO
ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA
INGENIERIA ELECTRÓNICA
TRABAJO COLABORATIVO 2
CAD AVANZADO PARA ELECTRONICA
JUAN MONROY
JHON FABER PATIÑO RIVERA – CÓDIGO 10490814
CESAR ESTEBAN CASTRO – CÓDIGO
WILMER HARBEY MORANTES – CÓDIGO 1093747039
LLILVER YUJAN MONTERO – CÓDIGO 91298494
Grupo 208008_11
11 deOctubre de 2015
INTRODUCCIÓN
Mediante el estudio y la aplicación de la herramienta de Simulink, es posible realizar diversos cálculos, incluyendo los filtros Pasa Banda (Bandpass), por medio de bloques, modelos matemáticos y ejecutando la simulación, se obtiene la respuesta de su correcto funcionamiento del filtro requerido para la solución del problema planteado.
Problema
En una empresa dedicadaa la construcción de instrumentos musicales, requieren un software que les permita dejar pasar únicamente señales a la frecuencia a la cual requieran probar un nuevo instrumento, el aplicativo debe permitir establecer el rango de frecuencia a aceptar. Una vez se logre el filtro pasabanda, el aplicativo debe permitir modificar la selectividad o factor de calidad del filtro y mostrar gráficamentela efectividad del filtro al aplicarse una señal determinada.
Solución al problema planteado bajo la herramienta Simulink
PROPUESTA DE DESARROLLO
Para desarrollar el trabajo correspondiente a la unidad 2 con SIMULINK se deben tener claros los conceptos de filtros, de diagramas de bloques, saber ingresar y buscar los elementos en las librerías, ya que SIMULINK presenta variadas manerasllegar a lograr estos diseños.
A continuación se presenta los elementos de la librería referentes a filtros de los cuales se pueden seleccionar los que se adecuen más a nuestro diseño.
Librería Filtros comunes
DSP system toolbox / filtering / filter desing
DSP system toolbox / filtering / filter implementations
Como la idea del trabajo es continuar con el desarrollo de la primera parterealizada en el colaborativo 1 se escoge trabajar con el diseño de un filtro análogo de la librería DSP system toolbox / filtering / filter implementations.
Como se observa en la siguiente imagen en el box de características del filtro se escogen las características técnicas de nuestro filtro como son :Método de diseño (butterworth, chevishev, eliptic, bessel), de los cuales se escoge elbutterworthTipo de filtro: escogemos pasabanda
Orden del filtro: escogemos orden 25 ya que este se calculó con el anterior diseño en FDA TOOLS
Lower pass band (rad/seg): nivel de inicio de paso de banda 15710 rad / s o 2500 Hz
Upper pass banda (rad/s): fin de paso de banda 21990 rad / s o 3500 Hz
Hay que tener en cuenta que las frecuencias están dadas en radianes / s por lo tanto os toca convertirlasa Hz para un mejor entendimiento:
1 Hz = 2π rad/s = 6.2831853 rad/s or 1 rad/s = 1/2π Hz = 0.1591549 Hz
Filtro pasabanda
Ahora se procede a conectarle una entrada análoga simulada y verificar cómo se comporta el filtro. Pata esto se hace uso de otros bloques de SIMULINK como son:
Entrada de señal , en el cual se puede programar amplitud y frecuencia de la onda
Mux de señalesescalares o tipo vector
Bloque para visualizar la respuesta del sistema
Procedemos realizar el diagrama de bloques y ensayar el filtro con tres señales, una por debajo de la banda de paso, otra entre la banda de paso y la tercera por encima de la banda de paso.
Ensayo con señal de 10.000 rad/s o sea 1591 Hz
Diagrama de bloques
Salidas
se puede ver claramente en la parte superior la señalaplicada a el filtro, y en la parte inferior la salida del filtro; como es una frecuencia menor que la frecuencia de corte esta la rechaza dando una salida exageradamente baja, algunos rizados casi cero, esto solo se ve ampliando bastante el margen del scope.
Ensayo con señal de que esta en la banda de paso 17.000 rad/s o sea 2705 Hz
Señales de salida 2705 Hz
Se ve en las imágenes de salida...
Regístrate para leer el documento completo.