PCM编译码系统实验Word格式文档下载.docx

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此时一个PCM帧里,可容纳的PCM编码分别为1路或2路。

另外,发送时序FSX与接收时序FSR使用相同的时序,测试点为34TP01。

实验结构框图已在模块上画出了,实验时需用信号连接线连接34P02和34P03两铆孔,即将编码数据直接送到译码端,传输信道可视为理想信道。

另外,TP3057芯片内部模拟信号的输入端有一个语音带通滤波器,其通带为200HZ~4000HZ,所以输入的模拟信号频率只能在这个范围内有效。

各测量点的作用

34TP01:

发送时序FSX和接收时序FSR输入测试点,频率为8KHz的矩形窄脉冲;

34TP02:

PCM线路编译时钟信号的输入测试点;

34P01:

模拟信号的输入铆孔;

34P02:

PCM编码的输出铆孔;

34P03:

PCM译码的输入铆孔;

34P04:

译码输出的模拟信号铆孔,波形应与34P01相同。

注:

一路数字编码输出波形为8比特编码(一般为7个半码元波形,最后半个码元波形被芯片内部移位寄存器在装载下一路数据前复位时丢失掉),数据的速率由编译时钟决定,其中第一位为语音信号编码后的符号位,后七位为语音信号编码后的电平值。

三、【实验仪器和设备】

1.PCM/ADPCM编译码模块,位号:

H

2.时钟与基带数据产生器模块,位号:

G

3.20M双踪示波器1台

4.低频信号源1台(选用)

5.频率计1台(选用)

6.信号连接线3根

7.小平口螺丝刀1只

四、【基本操作】

1.插入有关实验模块:

在关闭系统电源的条件下,将“时钟与基带数据发生模块”、“PCM/ADPCM编译码模块”,插到底板“G、H”号的位置插座上(具体位置可见底板右下角的“实验模块位置分布表”)。

注意模块插头与底板插座的防呆口一致,模块位号与底板位号的一致。

2.加电:

打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。

若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。

3.PCM的编码时钟设定:

“时钟与基带数据产生器模块”上的拨码器4SW02设置“01000”,则PCM的编码时钟为64KHZ(后面将简写为:

拨码器4SW02)。

拨码器4SW02设置“01001”,则PCM的编码时钟为128KHZ。

4.时钟为64KHZ,模拟信号为同步正弦波的PCM编码数据观察:

(1)用专用铆孔导线将P04、34P01,34P02、34P03相连。

(2)拨码器4SW02设置“01000”,则PCM的编码时钟为64KHZ。

(3)双踪示波器探头分别接在测量点34TP01和34P02,观察抽样脉冲及PCM编码数据。

调节W04电位器,改变同步正弦波幅度,并仔细观察PCM编码数据的变化。

特别注意观察,当无信号输入时,或信号幅度为0时,PCM编码器编码为11010101或为01010101,并不是一般教材所讲授的编全0码。

因为无信号输入时,或信号幅度为0经常出现,编全0码容易使系统失步。

此时时钟为64KHZ,一帧中只能容纳1路信号。

注意:

(4)双踪示波器探头分别接在34P01和34P04,观察译码后的信号与输入模拟信号是否一致。

5.时钟为128KHZ,模拟信号为同步正弦波的PCM编码数据观察:

上述信号连接不变,将拨码器4SW02设置“01001”,则PCM的编码时钟为128KHZ。

双踪示波器探头分别接在测量点34TP01和34P02,观察抽样脉冲及PCM编码数据。

注意,此时时钟为128KHZ,一帧中能容纳2路信号。

本PCM编码仅一路信号,故仅占用一帧中的一半时隙。

用示波器观察34P01和34P04两点波形,比较译码后的信号与输入信号是否一致。

6.模拟信号为非同步正弦波的PCM编码数据观察:

改用非同步函数信号输入,分别改变输入模拟信号的幅度和频率,重复上列6、7步骤,观察非同步正弦波及PCM编码数据波形。

注意,频率范围不能超过4KHZ。

此处由于非同步正弦波频率与抽样、编码时钟不同步,需仔细调节非同步正弦波频率才能在普通示波器上看到稳定的编码数据波形。

7.语音信号PCM编码、译码试听:

将拨码器4SW02设置为“01111”,此时PCM编码时钟为64KHZ,接收滤波器截止频率为2.65KHZ。

用专用导线将P05(用户电话A语音信号发送输出)与34P01(模拟信号的输入)连接;

34P04(译码输出的模拟信号)与P08(用户电话B语音信号接收输入)或与P4连接,34P02(编码输出)与34P03(译码输入)相连。

对着用户电话A话筒讲话,在用户电话B耳机或扬声器中试听,直观感受PCM编码译码的效果。

8.关机拆线:

实验结束,关闭电源,拆除信号连线,并按要求放置好实验模块。

五、【安全注意事项】

1、在插入实验模块时应该先关闭系统电源;

2、打开系统电源开关后,若电源指示灯显示不正常,应该立即关闭电源,查找异常原因。

六、【实验内容与数据记录】

1、时钟为64kHz:

双踪示波器探头接34TP01和34TP02,观察抽样脉冲及PCM编码数据

同步正弦波及PCM编码数据观察:

无信号输入,或信号幅度为0时,PCM编码器编码

双踪示波器探头接34P01和34P04,观察译码后信号与输入模拟信号是否一致

2.时钟为128kHz:

3.非同步正弦波及PCM编码数据观察(时钟为64KHZ):

4.非同步正弦波及PCM编码数据观察(时钟为128KHZ):

5.观察同步正弦波(峰峰值0V~10V)的编码波形,读出正弦波的峰峰值、编码数据(至少12个编码数据);

设计表格,峰峰值每增加0.5V,记录一次有关数据并做分析,得出你的结论。

编码数据

峰峰值/V

1

2

3

4

11010001

01011110

11011110

01010110

0.5

10010010

01100100

11100100

00010000

1.0

10000000

10010111

00000000

00010110

1.5

10011001

00110101

00011001

10110101

2.0

10110000

10000111

00110000

00001110

2.5

10111110

10000010

00111110

00000010

3.0

00100101

10100101

10001110

3.5

10100110

00100110

4.0

10110110

00100010

00110110

10100010

4.5

00101100

10101100

5.0

10101110

10110010

00101110

00110011

5.5

10101010

00101010

6.0

10111001

00111001

6.5

10111000

00111000

7.0

7.5

10100100

00100100

8.0

8.5

9.0

10100000

9.5

10.0

10101101

P0*******

译码数据

00000000001

00010010000

00000111000

00101100000

01101000000

11110000000

1111

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