通原实验3-pcm实验

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1、通信原理实验脉冲编码(PCM)调制与解调系统实验1信息传输传输系统中信源的编码实验技术模拟信号的数字化→脉冲编码调制(PCM)原理→自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)系统工作原理;研究内容4.通过了解大规模集成电路MC145540的功能与使用方法,进一步掌握PCM通信系统的工作原理。1.通过脉冲编码调制与解调系统实验,加深理解脉冲编码调制与解调技术的特点。2.通过PCM编/译码系统实验,掌握PCM编/译码系统的电路组成与工作原理,建立PCM通信系统的基本概念。3.定量分析并掌握模拟信号按13折线A律特性编成的八位码的方法。一、实验目的(2)PCM译码①输

2、出时钟和帧同步时隙信号观测(1)PCM编码②抽样时钟信号与PCM编码数据测量①PCM译码器输出模拟信号观测②改变基带信号的幅度,观察脉冲编码调制与解调信号的信噪比的变化情况。③改变基带信号的频率,观察脉冲编码调制与解调信号幅度的变化情况。二、实验内容三、实验原理由此可见,脉冲编码调制方式就是一种传递模拟信号的数字通信方式。3.1PCM基本原理脉冲编码调制把一个时间连续、取值连续的模拟信号进行抽样,变换成时间离散信号后,再进行量化、编码,变换成时间离散、取值离散的数字信号的过程。抽样对模拟信号进行周期性扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。量化把经过

3、抽样得到的瞬时值将其幅度离散,即用一组相近的电平,把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。编码用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值。模拟信号数字信号ST1.02.03.04.05.06.07.08.09.00.11.12.13.14.15.1()Vtf0.34=0.30.87=0.91.46=1.5实际上量化是在编码过程中同时完成的,故编码过程也称为模/数变换,可记作A/D。5在CCITT建议中,A=87.56。在具体实现时压缩曲线c(x)用13段折线来近似,量化电平数L=256,即编码位数R=8。因为对语音的采样频率为8kHz,这样,A率13折线的

4、PCM输出数据流速率为64kb/s。目前国际上普遍采用容易实现的A律13折线压扩特性和μ律15折线的压扩特性。我国规定采用A律13折线压扩特性。本实验中的PCM采用的是A律13折线PCM。由通信原理基础知识可知,A率对数压缩特性定义为:三、实验原理3.2PCM输出数据速率3.3A律13折线的压缩示意图三、实验原理负电平部分的压扩特性和正电平部分的压扩特性是对称的,所以讨论正电平压扩特性。这种量化方式相比于线性量化,当信号为小信号时,其信噪比较高(尤其是语音信号)。本来划分的16折线段实际为13折线段。PCM编码对一个采样值量化编码后得到的是8比特的编码,这

5、8比特的码位安排:8比特的码位安排分别为:编码的第一位C1为极性码,正电平为1,负电平为0。C2~C4为段落码,表示信号绝对值处在哪个段落,3位码的8种可能状态分别代表8个段落的起点电平。C5~C8为段内码,段内码共4位,并且段内采用均匀量化的方式,故共有24=16个均匀量化级。但因段落长度不等,故不同段落间的量化级是非均匀的。小信号时,段落短,量化间隔小;反之,量化间隔大。13折线中的第一、二段最短,只有归一化的1/128,再将它等分16小段。这是最小的量化级间隔,它仅有输入信号归一化值的1/2048,记为Δ,代表一个量化单位。第八段最长,它是归一化值的

6、1/2,将它等分16小段后,每一小段归一化长度相当于64个最小量化间隔,记为64Δ。其余各段的最小量化间隔的计算以此类推。但因段落长度不等,故不同段落间的量化级是非均匀的。小信号时,段落短,量化间隔小;反之,量化间隔大。段落序号电平范围段落码段落起始电平量化间隔段内码对应权值81024~2048111102464512256128647512~10241105123225612864326256~512101256161286432165128~25610012886432168464~128011644321684332~6401032216842216

7、~32001161842110~1600001842113折线PCM参数3.4PCM调制解调系统电路组成框图及工作原理PCM编译码系统由五个电子单元构成。三、实验原理0-3400HZ抽样脉冲发生器8KHZ300-3400HZPCM码流PCM码流PCM编码过程,实际上就是A/D变换的过程。PCM信号的译码过程,实际上就是D/A变换的过程。TP505PCM1K501电话接口(左)测试信号(右)交换接续K001内部(左)外部(右)PCM1K504。。。。。。左:自发自收中:收PCM2发右:自环PCM1K502(左)(右)语音放大器U501AU502MC1455

8、40PCM1K503(左)(右)低通滤波器U501BTP501TP

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