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时间:2019-11-21
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1、(众友实验箱)实验一信号源实验(认识实验)1实验二脉冲编码调制及解调实验4实验三码型变换实验编译码实验)11实验四信道模拟实验(基带传输实验)16实验五F9C调制与解调实验19实验穴通信務豫合绸佥23实验一信号源实验一、实验目的1、了解频率连续变化的各种波形的产生方法。2了解N立码、方波、正弦波等各种信号的频谱。艮理解帧同步信号与位同步信号在整个通信系统中的作用。4熟练掌握信号源模块的使用方法。二、实验内容1、观察频率连续可变信号发生器输出的各种波形及7段数码管的显示。A观察点频方波信号的输出。艮
2、观察点频正弦波信号的输出。4拨动拨码开关,观察码型可变NRZ码的输出。乂观察位同步信号和帧同步信号的输出。6观察N立码、方波、正弦波、三角波、锯齿波的频谱。三、实验仪器1、信号源模块22CM双踪示波器一台i频率计(可选)一台4OL(可选)一台乂连接线若干四、实验原理信号源模块可以大致分为模拟部分和数字部分,分别产生模拟信号和数字信号。1、模拟信号源部分模拟信号源部分可以输出频率和幅度任意改变的正弦波(频率变化范围100Hz〜1CW、三角波(频率变化范围10他〜lKHz).方波(频率变化范围100H
3、z〜lOKHz)、锯齿波(频率变化范围100Hz〜lKHz)以及32KFfe64KHz的点频正弦波(幅度可以调节),各种波形的频率和幅度的调节方法请参考实验步骤。该部分电路原理框图如图1—1所示。在实验前,我们已经将各种波形在不同频段的数据写入了数据存储器UH并存放在固定的地址中。当单片机U03检测到波形选择开关和频率调节开关送入的信息后,一方面通过预置分频器调整U)1屮分频器的分频比分频后的信号频率由数码管〜帥)4显示);另一方面根据分频器输出的频率和所选波形的种类,通过地址选择器选中数据存储器
4、U)4中对应地址的区间,输出相应的数字信号。该数字信号经过X转换器U)5和开关电容滤波器LD6后得到所需模拟信号。频率调节器波形选择开关单片机储D/A转换器(TLC7524)波瞬滤CPLD放大电路信霧岀32匹弦波64证弦波图1-1模拟信号源部分原理框图2数字信号源部分数字信号源部分可以产生多种频率的点频方波、N立码(可通过拨码开关爪。1、双)3改变码型)以及位同步信号和帧同步信号。绝大部分电路功能由UH来完成,通过拨码开关SW4005可改变整个数字信号源位同步信号和帧同步信号的速率,该部分电路原理
5、框图如图1—2所示。图1-2数字信号源部分原理框图品振出来的方波信号经3分频后分别送入分频器和另外一个可预置分频器分频,前一分频器分频后可得到1024KHZ.256K血64KHz.32KHa8KHz的方波。可预置分频器的分频值可通过拨码开关SW49A05来改变,分频比范围是1〜9992分频后的信号即为整个系统的位同步信号(从信号输出点“昭输出)。数字信号源部分还包括一个跑码产生电路,通过该电路可产生以24位为一帧的周期性N迄码序列,该序列的码型可通过拨码开关SW1.双)2乐03来改变。在后继的码型
6、变换、时分复用、CIMX等实验中,N巴码将起到十分重要的作用。五、实验步骤1、将信号源模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。2插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再按下开关rawkRM陀发光二极管LEDOLLTO02发光,按一下复位键,信号源模块开始工作。(注意,此处只是验证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线)艮模拟信号源部分①观察“32K正弦波”和“64K正弦波”输出的正弦波波形,调节对应的电位器的“幅度调节”可分别改变各正弦波的幅度。①按F“复位”按键使5
7、3复位,波形指示灯“止弦波”亮,波形指示灯“三角波”、“锯齿波”、“方波”以及发光二极管LED07灭,数码管业1)1〜帥)4显示“2000'。②按一下“波形选择”按键,波形指示灯“三角波”亮(其它仍熄灭),此吋信号输出点“模拟输出”的输出波形为三角波。逐次按下“波形选择”按键,四个波形指示灯轮流发亮,此时“模拟输出”点轮流输出正弦波、三角波、锯齿波和方波。③将波形选择为正弦波时(对应发光二极管亮),转动“频率调节”的旋转编码器,可改变输出信号的频率,观察“模拟输出”点的波形,并用频率计查看其频率与
8、数码管显示的是否一致。转动对应电位器“幅度调节”可改变输出信号的幅度,幅度最大可达5V以上。(注意:发光二极管LED07熄灭,转动旋转编码器时,频率以1Hz为单位变化;按一下旋转编码器,LED07亮,此时旋转旋转编码器,频率以50Hz为单位变化;再按一下旋转编码器,LED07熄灭,频率再次以1Hz为单位变化)④将波形分别选择为三角波、锯齿波、方波,重复上述实验。⑤电位器'22用来调节开关电容滤波器U06的控制电压,电位器用来调节转换器55的参考电压,这两个电位器在出厂时已经调好,切
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