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Sistemas e Sinais (LEIC) – Resposta em Frequência. Carlos Cardeira Diapositivos para acompanhamento da bibliografia de base ( Structure and Interpretation of Signals and Systems, Edward A. Lee and Pravin Varaiya). Sumário. Definições Sistemas sem memória Sistemas causais
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Sistemas e Sinais (LEIC) – Resposta em Frequência Carlos Cardeira Diapositivos para acompanhamento da bibliografia de base (Structure and Interpretation of Signals and Systems, Edward A. Lee and Pravin Varaiya)
Sumário • Definições • Sistemas sem memória • Sistemas causais • Sistemas Invariantes no Tempo • Sistemas Lineares • Resposta em Frequência
Definições y x S • x Entradas = [tempo → Reais ou Complexos] • y Entradas = [tempo → Reais ou Complexos] • Tempo = Inteiros ou Reais
Exemplos (contínuos) • Ganho K • Delay T • Média Móvel
Exemplos (contínuos) • Reverse • Fast Forward • Câmara Lenta • Energia
Definições: Resposta Impulsiva • A saída do sistema pode-se calcular através da convolução da resposta impulsiva com a entrada
Exemplos (discretos) • Ganho K • Delay T (T inteiro) • Média Móvel
Exemplos (discretos) • Reverse • Down Sample (subamostrar) • Up Sample (sobreamostrar, introduzindo zero ou outro valor, nos pontos não definidos)
Resposta Impulsiva (discretos) • A saída do sistema pode-se calcular através da convolução da resposta impulsiva com a entrada
Sistema sem memória • Um sistema S não tem memória se existir uma função tal que: • Exemplos: Sem memória Sem memória Com memória
Definições: Sistema causal • Um sistema S é causal se a saída não depender de entradas futuras: • Se duas entradas forem iguais até um determinado instante t, a saída, até esse instante, é igual para ambas
Causalidade O sistema é causal porque para entradas x e w, iguais até ao instante t, produz a mesma saída S(x) e S(w).
Definições: Sistema Invariante no tempo • Considere-se a função Delay • Um sistema é invariante no tempo se, para qualquer delay T, tivermos: • Ou seja:
Exemplo: Sistema Invariante no tempo • Atrasar uma entrada produz um atraso equivalente na saída. As funções atraso e S podem ser aplicadas na ordem que quisermos.
Exemplos • S(x)(t)=x(t+3) • DT o S = x(t+3-T) • S o DT = x(t-T+3) • O sistema é invariante no tempo
Exemplos • S(x)(t)=x(-t) • DT o S = DT (S(x)(t))(t)= DT (x(-t))(t) =x(-t-T) • S o DT = S(DT(x)(t))(t)=S(x(t-T))(t)=x(-t+T) • Não é Invariante no Tempo
Exemplos • S(x)(t)=(x(t-1))2 • DT o S = DT (S(x)(t))(t)= DT ((x(t-1))2)(t) =(x(t-T-1))2 • S o DT = S(DT(x)(t))(t)=S(x(t-T))(t)=(x(t-T-1))2 • É causal
Exemplos • É invariante no tempo • Não é invariante no tempo. Só o seria se a função x fosse nula para t<a
Exemplos - Convolução • É invariante no tempo
Linearidade • S(x+w)=S(x)+S(w) • S(ax)=aS(x) • S(ax+bw)=aS(x)+bS(w) • S(0) tem que ser 0 porque senão não seria possível garantir S(ax)=aS(x) para qualquer ‘a’
Exemplos • Média Móvel • Linear • Invariante no Tempo • Delay • Linear • Invariante no Tempo • Ganho • Linear • Invariante no Tempo • Reverse • Linear • Não Invariante no Tempo
Exemplos • Fast Forward • Linear • Não Invariante no Tempo • Câmara Lenta • Linear • Não Invariante no Tempo • Energia • Não Linear • Invariante no Tempo • Convolução • Linear • Invariante no Tempo
Resposta em Frequência • Teorema: • Se a entrada for uma exponencial complexa (eiwt) de determinada frequência, a saída também terá a mesma frequência • H(w) é a resposta em frequência do sistema
Exemplo: |H(w)| Filtro passa baixo
Exemplo: fase
Cálculo da Resposta em Frequência O circuito RC (se normalizado de forma a R=C=1) tem a forma: Qual será a resposta em frequência ?
Cálculo da Resposta em Frequência do circuito R/C Filtro passa baixo
Exemplo: Resposta em Frequência da função Delay A amplitude mantém-se, apenas a fase do sinal varia
Exemplo: Resposta em Frequência da função GanhoK A amplitude é multiplicada por K, a fase mantém-se
Linear e Invariante no Tempo • Linear porque as derivadas são operadores lineares • Invariante no tempo se ai e bi não dependerem de t
Causalidade e Resposta Impulsiva • Considere-se um sistema definido pela convolução:
Resposta em Frequência • A resposta em frequência de um sistema definido pela convolução da entrada com a resposta impulsiva é: • O que significa que a resposta em frequência de um sistema é a transformada de Fourier da resposta impulsiva
Resposta em Frequência de Sistemas Discretos Analogamente:
Exemplo: média móvel + autoregressão De uma forma geral, a componente média móvel fica no numerador e a componente autoregressiva no denominador. Consegue-se escrever a resposta em frequência sem ter que fazer as contas
Peridicidade da resposta em frequência para sistemas discretos Mas como x(n)=x’(n) : Em sistemas discretos, H(w) tem sempre período 2 E, por convenção, desenha-se apenas entre - e ou então apenas entre 0 e porque a função é par
Resposta em frequência de dois sistemas LTI em cascata • A resposta em frequência é o produto das respostas em frequência de cada sistema H(w) G(w) ejwt H(w)ejwt H(w)G(W)ejwt
Resposta em Frequência de dois sistemas com feedback E(w)ejwt Y(w)ejwt 1.ejwt H + G R(w)ejwt Y(w)=E(w).H(w) R(w)=Y(w).G(w) E(w)=1+R(w)
Resposta em Frequência de sistemas com feedback • Y(w)=E(w).H(w) • R(w)=Y(w).G(w) • E(w)=1+R(w) • Y(w)=(1+R(w)).H(w)= • =(1+Y(w).G(w))H(w) • Y(w)=H(w)/(1-G(w)H(w))
Amplitude e fase • H(w)=|H(w)|e H(w) ,H(w) representa o angulo de H(w) com o eixo real • |H(w)| é a amplitude da resposta em Freq. • H(w)) é a fase da resposta em frequência
Exemplo: • y(n)=1/2(x(n)+x(n-1)) • H(w)=1/2(1+e-jw) • |H(w)|=1/2 |1+cos(w)-jsin(w)|= • =1/2 sqrt((1+cos(w)) 2+sin2(w)) • H(w)=-atan(sin(w)/(1+cos(w))
Exemplo: • >> w=-2*pi:pi/1000:2*pi; • %embora bastasse de 0 a pi • >> H=(1+exp(-i*w))/2; • >> subplot(2,1,1) • >> plot(w,abs(H)) • >> subplot(2,1,2) • >> plot(w,angle(H))
Decibels • É vulgar medir a amplitude em dB