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PCM编译码系统实验

PCM编译码系统实验

【实验目的】

1、掌握PCM编译码原理与系统性能测试;

2、熟悉PCMS译码专用集成芯片的功能和使用方法;

3、学习PCM编译码器的硬件实现电路,掌握它的调整测试方法。

二、【实验原理】

脉冲编码调制(PCM是把一个时间连续、取值连续的模拟信号变换成时间离散、取值离散得数字信号在信道中传输。

脉冲编码调制是对模拟信号进行抽样,量化和编码三个过程完成的。

PCMS信系统的实验方框图如下图所示

在PCM脉冲编码调制中,话音信号经防混叠低通滤波器后进行脉冲抽样,变

成时间上离散的PAM永冲序列,然后将幅度连续的PAM脉冲序列用类似于“四舍五入”办法划归为有限种幅度,每一种幅度对应一组代码,因此PAM永冲序列将转换成二进制编码序列。

对于电话,CCITT规定抽样率为8KHz每一抽样值编8位码(即为2=256个量化级),因而每话路PCM®码后的标准数码率是64kB。

本实验应用的单路PCM®、译码电路是TP3057芯片(见图2-1中的虚线框)。

此芯片采用a律十三折线编码,它设计应用于PCM30/32系统中。

它每一帧分32个时隙,采用时分复用方式,最多允许接入30个用户,每个用户各占据一个时隙,另外两个时隙分別用于同步和标志信号传送,系统码元速率为2.048MB

各用户PCMS码数据的发送和接收,受发送时序与接收时序控制,它仅在某一个

特定的时隙中被发送和接收,而不同用户占据不同的时隙。

若仅有一个用户,在一个PCM帧里只能在某一个特定的时隙发送和接收该用户的PCk编码数据,在

其它时隙没有数据输入或输出。

本实验模块中,为了降低对测试示波器的要求,将PCM帧的传输速率设置

为64Kbit/s或128Kbit/s两种,这样增加了编码数据码元的宽度,便于用低端示波器观测。

此时一个PCM帧里,可容纳的PCk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^路编译时钟信号的输入测试点;

34P01:

模拟信号的输入铆孔;

34P02PCM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/ADPC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/ADPC编译

码模块”,插到底板“GH'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勺编码时钟设定:

“时钟与基带数据产生器模块”上的拨码器4SW0籤置“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P0434P01,34P02、34P03相连。

(2)拨码器4SW0戏置“01000”,则PCM勺编码时钟为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PCMS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,PCMS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PCk编码数据观察:

上述信号连接不变,将拨码器4SW0戏置“01001”,则PCM勺编码时钟为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。

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。

注意,此时时钟为128KHZ—帧中能容纳2路信号。

本PCM&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PCk编码、译码试听:

将拨码器4SW0戏置为“01111”,此时PCM编码时钟为64KHZ接收滤波器截止频率为2.65KH乙

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PCk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,PCk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

双踪示波器探头接34TP01和34TP02,观察抽样脉冲及PCM®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®码器编码

3.非同步正弦波及PCM编码数据观察(时钟为64KHZ:

无信号输入,或信号幅度为0时,PCk编码器编码

4.非同步正弦波及PCM编码数据观察(时钟为128KHZ:

无信号输入,或信号幅度为0时,PCk编码器编码

TCHiEDGEZ

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。

码数据峰峰值

1

2

3

4

0

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

00001110

10100101

10001110

3.5

00110101

10100110

10110101

00100110

4.0

10110110

00100010

00110110

10100010

4.5

00101100

00110000

10101100

10110000

5.0

10101110

10110010

00101110

00110011

5.5

10101010

10111110

00101010

00111110

6.0

10101010

10111001

00101010

00111001

6.5

10101010

10111000

00101010

00111000

7.0

10101010

10100101

00101010

00100101

7.5

10100100

00101010

00100100

10101010

8.0

00100110

10101010

10100110

00101010

8.5

10100110

00101010

00100110

10101010

9.0

10100000

00101010

00100110

10101010

9.5

00101010

00100110

10101010

10100010

10.0

10101101

P0*******

00100010

10101010

、译码数据峰峰值

1

2

3

4

0

00000000001

00000000001

00000000001

00000000001

0.5

00010010000

00000111000

00010010000

00000111000

1.0

00101100000

00010010000

00101100000

00010010000

1.5

00010010000

01101000000

00010010000

01101000000

2.0

01101000000

00101100000

01101000000

00101100000

2.5

01101000000

00101100000

01101000000

00101100000

3.0

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00101100000

11110000000

00101100000

3.5

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01101000000

11110000000

4.0

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11110000000

01101000000

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4.5

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11110000000

01101000000

11110000000

5.0

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11110000000

01101000000

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5.5

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01101000000

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6.0

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01101000000

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6.5

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01101000000

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7.0

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7.5

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8.0

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11110000000

11110000000

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8.5

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11110000000

11110000000

11110000000

9.0

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11110000000

11110000000

11110000000

9.5

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11110000000

11110000000

11110000000

10.0

11110000000

11110000000

11110000000

11110000000

八、【结果与讨论】

由实验数据分析知:

在输入模拟电压值确定的情况下,每种模拟电压值有8

组数据,但编码数据有4种,且沿着时间轴循环。

九、【思考题】

问:

在PCM系统中,信号量噪比和信号(系统)带宽有什么关系?

答:

PCM系统的输出信号量噪比随系统的带宽B按指数规律增长。

十、【心得体会】

通过本次实验对PCMS译码系统有了较为深刻的理解。

十一、【参考文献】

《通信原理》国防工业出版社第六版

通信原理实验讲义

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