单元一 话音在数字通信系统中的传输 任务 2 话音在数字基带系统中的传输...
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话音在数字通信系统中的传输 话音编码通信系统分析与测试 实验目的: 1 )验证抽样定理; 2 )观察 PAM 信号形成的过程,了解混迭效应形成的原因; 3 )验证 PCM 编译码原理,观察 PCM 抽样时钟、编译码数
据之间的关系; 4 )了解 PCM 专用集成电路的工作原理和应用。 实验设备: 1 )通信原理综合实验系统; 2 ) 20MHz 双踪示波器; 3 ) 函数信号发生器。
低通
滤波器
抽样
脉冲
低通
滤波器
抽样
/保持
外部测试信号
TP701 TP702 TP703 TP704
跳线器
电话 1接口
KQ02
跳线器
开 关
K702
K701
抽样定理实验电路组成框图
U701A、B
U703 U702A、C
UQ01
交换模块内
跳线器
内部测试信号 KQ01
N
T
F
NF
H
NH
K701
( 1 )抽样脉冲序列及重建信号观测 准备工作: 将交换模块内的抽样时钟模式开关 KQ02 设置在 NH 位置; 将测试信号开关 KQ01 设置在外部测试信号输入 2_3 位置; 输入信号选择开关 K701 设置在 T (测试状态)位置;低通滤波器选择开关 K702 设置在 F 。
( 1 )抽样脉冲序列观测 调整信号发生器输出频率为 1000Hz 、输出电平为 2Vp-p 的正弦信号送入信号测试端口 J005 和J006 (地)。
用示波器同时观测正弦波输入信号(J005)和
抽样脉冲序列信号(TP703)及重建输出信号
TP704点,并画出波形图。
( 2 )信号混迭观测
当输入信号频率高于 4KHz ( 1/2 抽样频率)时,重建信号将出现混迭效应。
将跳线开关 K702 设置在 NF (无输入滤波器)位置。调整信发生器正弦波输出频率为 6KHz ~ 7KHz 左右、电平为 2 Vp-p 的测试信号送入信号测试端口 J005 和 J006 (地)。
用示波器观测重建信号输出波形。缓慢变化测试信号输出频率,注意观察输入信号与重建信号波形的变化是否对应一致。分析解释测量结果。
4 、项目报告
1 )整理实验数据,画出测试波形 TP701 、 TP702 、 TP703 、 TP704 。
2 )分别说明以上各测试波形在电路图中位置、名称、意义。
3 )当 fs > 2fh 和 fs < 2fh 时,低通滤波器输出的波形是什么?总结一般规律。
2 、各测试点安排
TP501 :发送模拟信号测试点;
TP502 : PCM 发送码字;
TP503 : PCM 编码器输入 / 输出时钟;
TP504 : PCM 编码抽样时钟;
TP505 : PCM 接收码字;
TP506 :接收模拟信号测试点。
3 、项目任务
加电后,通过菜单选择“ PCM” 编码方式。
( 1 ) PCM 编码 输出时钟和帧同步时隙信号观测 抽样时钟信号与 PCM 编码数据测量
( 2 ) PCM 译码 PCM 译码器输出模拟信号观测
( 1 ) PCM 编码
输出时钟和帧同步时隙信号观测
加电后 , 菜单选择“ PCM” 编码方式 , 观测 TP5
04 和 TP503 。分析和掌握 PCM 编码抽样时钟信号
与输出时钟的对应关系(同步沿、脉冲宽度等)。
注释 : 上图是在 1000HZ,2Vp-p 时的关系 ; 当频率固定 , 改变电平时 ,电平增加 , 会导致译码输出畸变 : 当电平固定 , 提高频率 ,S/N 下降 , 如果频率超过 4KHZ 左右 ,TP506 基本观察不到信号 .
返回
抽样时钟信号与 PCM 编码数据测量
将开关 K501 设置在 T 位置, KO01 置于右端,信号发生器产生一个频率为 1000Hz 、电平为 2Vp-p
的正弦波信号送入测试端口 J005 和 J006
用示波器观测抽样时钟信号( TP504 )和编码输出数据信号端口( TP502 )。分析 PCM 编码输出数据与抽样时钟信号及输出时钟的对应关系。
( 2 ) PCM 译码器 K501 设置在 T 位置、 K502 在 N 位置、 K50
4 设置在 LOOP 位置。用函数信号发生器产生一频率为 1000Hz 、电平为 2Vp-p 的正弦波测试信号送入 J
005 和 J006 (地) 观测 TP506 和 TP501 。 将测试信号电平固定在 2Vp-p ,调整测试信号频率,定性的观测解码恢复出的模拟信号质量。
4 、项目报告
1 )整理实验数据,画出测试波形 TP501 、 TP50
2 、 TP503 、 TP504 、 TP506 。
2 )分别说明以上各测试波形在电路图中位置、名称、意义。
3 )简述信噪比随输入信号电平变化的关系 及信噪比与输入信号频率变化的关系 。