Generalized Approach for Fractional-Order Low-Pass Butterworth Filter Realization with an Inverse Follow the Leader Filter (IFLF) Topology
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F26%3A0197770" target="_blank" >RIV/00216305:26220/26:0197770 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://ieeexplore.ieee.org/document/10971674" target="_blank" >https://ieeexplore.ieee.org/document/10971674</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1109/SoutheastCon56624.2025.10971674" target="_blank" >10.1109/SoutheastCon56624.2025.10971674</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Generalized Approach for Fractional-Order Low-Pass Butterworth Filter Realization with an Inverse Follow the Leader Filter (IFLF) Topology
Popis výsledku v původním jazyce
This research presents a generalized approach to determine the coefficients to realize any (N+α) fractional-order low-pass Butterworth response using transfer function forms based on the Inverse Follow the Leader Filter (IFLF) topology. This approach automates the process to create and assemble the required transfer function (based on user specified values) and then apply a numerical optimization to estimate the necessary coefficients to achieve the target filter magnitude response. MATLAB simulations of (2+α) and (10+α) order filters using the generalized approach validate the process. Further, an experimental 2.5-order low-pass filter is experimentally realized (using an approximated fractional-order capacitor) to validate the characteristics of a low-pass filter designed using this process.
Název v anglickém jazyce
Generalized Approach for Fractional-Order Low-Pass Butterworth Filter Realization with an Inverse Follow the Leader Filter (IFLF) Topology
Popis výsledku anglicky
This research presents a generalized approach to determine the coefficients to realize any (N+α) fractional-order low-pass Butterworth response using transfer function forms based on the Inverse Follow the Leader Filter (IFLF) topology. This approach automates the process to create and assemble the required transfer function (based on user specified values) and then apply a numerical optimization to estimate the necessary coefficients to achieve the target filter magnitude response. MATLAB simulations of (2+α) and (10+α) order filters using the generalized approach validate the process. Further, an experimental 2.5-order low-pass filter is experimentally realized (using an approximated fractional-order capacitor) to validate the characteristics of a low-pass filter designed using this process.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
20201 - Electrical and electronic engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA23-06070S" target="_blank" >GA23-06070S: Základní výzkum v návrhu CMOS prvků fraktálního řádu</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of IEEE SoutheastCon 2025 Conference
ISBN
979-8-3315-0484-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
1596-1602
Název nakladatele
IEEE
Místo vydání
Concord, NC, USA
Místo konání akce
Concord, NC, USA
Datum konání akce
22. 3. 2025
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—