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时间:2018-09-27
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1、实验一数字基带信号系统实验一、实验目的1、了解插入帧同步码信号的帧结构特点。2、了解数字绝对波形输出特点。3、了解单极性码、归零码、不归零码等基带信号波形特点。二、实验原理数字信源块是整个实验系统的发终端,模块内部只使用+5V电压,其原理方块图如图1-1所示。本单元产生NRZ信号,信号码速率约为170.5KB,帧结构如图1-2所示。帧长为24位,其中首位无定义,第2位到第8位是帧同步码(7位巴克码1110010),另外16位为2路数据信号,每路8位。此NRZ信号为集中插入帧同步码时分复用信号,实验电路
2、中数据码用红色发光二极管指示,帧同步码及无定义位用绿色发光二极管指示。发光二极管亮状态表示1码,熄状态表示0码。并行码产生器八选一八选二八选三分频器三选一倒相器抽样晶振S1S2CLKS3S4FSNRZS5NRZ-OUTBSBS-OUT图1-1数字信源方框图1110010红色二极管绿色二极管绿色二极管无定帧同步码数据1数据2义位图1-2帧结构帧同步码数据1数据2MAR-OUTFS图1-3FS、NRZ-OUT波形一、实验内容用示波器观察数字信源中晶振信号试点,信源位同步信号,信源帧同步信号,NRZ信号(绝
3、对码)。本模块有以下测试点及输入输出点:CLK晶振信号测试点BS—OUT信源位同步信号输出点/测试点(2个)FS信源帧同步信号输出点/测试点NRZ—OUT(AK)NRZ信号(绝对码)输出点/测试点(4个)二、实验步骤本实验使用数字信源单元。1、熟悉数字信源单元的工作原理,检查直流稳压电源输出正常的+5V,+12V、-12V电压,关直流稳压电源。将与直流稳压电源相连(若未连接好请通知指导教师)的实验专用的电源四芯插头正确的插入实验板左上角的四芯插座中。打开直流稳压电源,实验中不再改变电源输出参数。(以后
4、的实验中接通电源均照此操作!)2、用示波器观察数字信源单元上的各种信号波形。011100101111000000001111(1.)示波器的两个通道探头分别接信源单元的NRZ—OUT和BS—OUT,对照发光二极管的发光状态,判断数字信源单元是否已正常工作(1码对应的发光管亮,0码对应的发光管熄。)(2.)用开关K1产生代码X1110010(X为任意代码,1110010为7位帧同步码),K2、K3产生任意信息代码,观察本实验给定的集中插入帧同步码时分复用信号帧结构,和NRZ码特点。一、实验仪器1、通信原
5、理教学实验系统2、虚拟示波器、RVO—2100L3、计算机、TCL实验二HDB3编译码系统实验一.实验目的:1了解单极性码,双极性码,归零码,不归零码等基带信号波形特点。2掌握AMI,HDB3码的编码规则。3掌握从HDB3码信号中提取同步信号的方法。二.实验内容:1用示波器观察从HDB3码中和AMI码中提取同步信号的电路中有关波形。2用示波器观察HDB3,AMI绎码器输出波形。三.基本原理:本实验使用HDB3编译码模块原理框图如图所示。本模块内部使用+5V和-5V电压,其中-5V电压由-12V电源经三
6、端稳压器7905变换得到。本单元有以下信号测试点:·NRZ译码器输出信号·BS-R锁相环输出的位同步信号·(AMI)HDB3编译码输出信号·BPF带通滤波器输出信号·(AMI-D)HDB3-D(AMI)HDB3整流输出信号下面简单介绍AMI,HDB3码编码规则AMI码的编码规则是:信息代码1变为带有符号的1码即+1或-1,1的符号交换反转;信息代码0的为0码。AMI码对应的波形是占空比为0.5的双极性归零码。HDB3码的编译规律是:4个连0信息码用取代节000V或B00V代替,当两个相邻V码中间有奇数
7、个信息1码时取代节为000V,有偶数个信息1码时取代节为B00V,其他的信息0码仍为0码;信息码的1码变为带有符号的1码即+1或-1;HDB3码中1,B的符号符合交替反转原则,但相邻V码的符号又是交替反转的;HDB3码是占空比为0.5的双极性归零码。整流器向加器双—单变换单—双变换(AMI)HDB3编译码器NRZ-IN+H-OUT+HBS-IN-H-OUTHDB3-H(AMI)NRZ带通限幅放大锁相环(AMI)BS-RBPF图1-6HDB3编译码方框图帧同步码数据1数据2MAR-OUTFS图1-5FS
8、、NRZ-OUT波形一.实验步骤:用示波器观察HDB3编译单元的各种波形(1)示波器的两个探头CH1和CH2分别接信源单元的NRZ-OUT和HDB3单元的(AMI)HDB3,将信源单元的K1,K2,K3每一位都置1,观察全1码对应的AMI码和HDB3码;再将K1,K2,K3置为全0,观察全0码对应的AMI码和HDB3码。观察AMI码和将HDB3单元的开关K4置于A端,观察HDB3码时将K4置于H端,观察时应注意AMI,HDB3码是占空比等于0.5的双极性
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