试图利用数字滤波器尽可能保留50Hz的成分,而尽可能滤除150Hz及以上倍频的信号,有可能实现吗?
在工业测控系统和生物医学信号(如心电、脑电等)检测中,被检测的信号容易受周围外界150Hz电、磁场产生的工频干扰影响,严重时有效信号会被这样的干扰所淹没。因此,在各种电信号检测尤其是生物医学信号检测过程中,抑制工频干扰是最重要的问题之一。目前已有多种成熟的消除150Hz工频干扰信号的方法。自适应滤波器对工频干扰有很强的抑制作用,能够根据参考信号特性的变化自动调整其结构参数,以使得工频滤除效果达到最佳。但传统的自适应滤波器需要工频的正弦波进行采样,作为参考噪声信号,每个参考噪声信号经采样量化后,在自适应滤波器中进行递推算法,用来在输入信号中滤去对应的工频干扰,实际应用中耗时较多,实时性相对较差。当需要滤除150Hz工频及其倍频干扰时,需附加2条参考信号通道,在硬件实现中额外需要4个A/D转换器,造成生产成本提高。另外,在外界环境工频频率由于周围电网其它频率电、磁场影响而在150Hz附近波动时,传统的自适应滤波器参数的自我调节过程较复杂,降低了滤波器的实时性。