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时间:2019-11-25
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1、实验AMI/HDB3码型变换实验该模块内各测试点的丈排如下:1、TPD01:编码输入数据(256Kbps)2、TPD02:256KHz编码输入时钟(256KHz)3、TPD03:HDB3输出+4、TPD04:HDB3输出-5、TPD05:HDB3输出(双极性码)6、TPD06:译码输入时钟(256KHz)7、TPD07:译码输出数据(256Kbps)8、TPD08:HDB3输出(单极性码)实验内容1.CMI码编码规则验证(1)首先将输入信号选择跳线开关KD01设置在M位置(右端)、单/双极性码输出选择开关设査KD02设査
2、在2_3位置(右端)、AMI/HDB3编码开关KD03设置在AMI位置(右端),使该模块工作在AMI码方式。(2)将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在2_3位置(右端),产生7位周期m序列。用示波器同时观测输入数据TPD01和AMI输出双极性编码数据TPD05波形及单极性编码数据TPD08波形,观测时用TPD01同步。分析观测输入数据与输出数据关系是否满足AMI编码关系,画下一个M序列周期的测试波形。(3)将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在1_2位置(左端),产生15位周期m序列
3、。重复上述测试步骤,记录测试结果。(4)将输入数据选择跳线开关KD01拨除,将示波器探头从TPD01测试点移去,使输入数据端口悬空产牛全1码。重复上述测试步骤,记录测试结果。(5)将输入数据选择跳线开关KD01拨除,用一短路线一端接地,另一端十分小心地插入测试孔TPD01,使输入数据为全0码(或采川将示波器探头接入TPD01测试点上,使数据端口不悬空,则输入数据亦为全0码)。重复上述步骤,记录结果。1.AMI码译码和时延测量(1)将输入数据选择跳线开关KD01设置在M位置(右端);将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开
4、关KX02设置在1_2位置(左端),产生15位周期m序列;将锁相环模块内输入信号选择跳线开关KP02设置在HDB3位置(左端)。(2)用示波器同时观测输入数据TPD01和AMI译码输出数据TPD07波形,观测时用TPD01同步。观测AMI译码输出数据是否满正确,画下测试波形。问:AMI编码和译码的的数据时延是多少?2.HDB3码变换规则验证(1)首先将输入信号选择跳线开关KD01设置在M位置(右端)、单/双极性码输出选择开关设置KD02设置在2_3位置(右端)、AMI/HDB3编码开关KD03设置在HDB3位置(左端),
5、使该模块工作在HDB3码方式。(2)将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在2_3位置(右端),产生7位周期m序列。用示波器同时观测输入数据TPD01和AMI输岀双极性编码数据TPD05波形及单极性编码数据TPD08波形,观测时用TPDOI同步。分析观测输入数据与输出数据关系是否满足AMI编码关系,画卜-一个M序列周期的测试波形。(3)将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在1_2位置(左端),产生15位周期m序列。重复上述测试步骤,记录测试结果。(4)使输入数据端口悬空产生全1码(方法同
6、1),重复上述测试步骤,记录测试结果。(5)使输入数据为全0码(方法同1),重复上述测试步骤,记录测试结果。3.HDB3码译码和时延测量(1)将输入数据选择跳线开关KD01设置在M位置(右端);将CM1编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在1_2位置(左端),产牛15位周期m序列;将锁相环模块内输入信号选择跳线开关KP02设置在HDB3位置(冷端)。(2)用示波器同吋观测输入数据TPD01和HDB3译码输出数据TPD07波形,观测时用TPD01同步。分析观测HDB3编码输入数据与HDB3译码输出数据关系是否满足
7、HDB3编译码系统要求,画下测试波形。问:HDB3编码和译码的的数据时延是多少?实验二FSK传输系统实验一、实验内容测试前检查:首先将通信原理综合实验系统调制方式设置成“FSK传输系统”;用示波器测®TPMZ07测试点的信号,如果冇脉冲波形,说明实验系统已正常工作;如果没冇脉冲波形,则需按面板上的复位按钮重新对硬件进行初始化。(-)FSK调制1.FSK基带信号观测(1)TPiO3是基带FSK波形(D/A模块内)。通过菜单选择为1码输入数据信号,观测TPiO3信号波形,测量其基带信号周期。(2)通过菜单选择为0码输入数据信
8、号,观测TPiO3信号波形,测量其棊带信号周期。将测最结果与1码比较。2.发端同相支路和止交支路信号吋域波形观测TPiO3和TPiO4分别是基带FSK输出信号的同相支路和正交支路信号。测量两信号的吋域信号波形时将输入全1码(或全0码),测量其两信号是否满足正交关系。思考:产生两个正交信号去调制的目的。3.发端同相支路
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