通信原理实验模板

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1、通信原理实验第页学生:徐海平学号:12211017指导教师:王根英日期:2014/11/30上课时间:星期一第四大节通信原理实验电子信息工程学院8通信原理实验第页实验四HDB3编码与译码实验一、实验前的准备(1)预习本实验相关内容;(2)熟悉实验指导书附录B和附录C中实验箱面板分布及测试孔位置,定义本实验相关模块的跳线状态;(3)实验前重点掌握的内容;①HDB3编码解码原理;②定时提取原理。二、实验目的(1)掌握HDB3编码规则、编码和解码原理。(2)了解锁相环的工作原理和定时提取原理。(3)了解输入信号对定时提取

2、的影响。(4)了解信号的传输延时。(5)了解AMI/HDB3编译码集成芯片CD22103三、实验仪器(1)ZH5001A通信原理综合实验系统 一台(2)20MHz双踪示波器  一台四、基本原理(1)HDB3编译码电路在通信原理综合试验箱中,采用了CD22103专用芯片(UD01)实现AMI/HDB3的编译码实验。在该电路模块中,没有采用复杂的线圈耦合的方法来实现HDB3码字转换,而是采用运算放大器(UD02)完成对HDB3输出进行电平变换。变换输出为双极性码或单极性码。AMI/HDB3编译码系统组成框图见下图。该模

3、块各测试点安排如下。TPD01:编码输入数据(256kbps)。TPD02:256kHz编码输入时钟(256kHz)TPD03:HDB3输出+。TPD04:HDB3输出-。TPD05:HDB3输出双极性码。TPD06:译码输入时钟(256kHz)。TPD07:译码输出数据(256kHz)。8通信原理实验第页TPD08:HDB3输出(单极性码)。(2)位定时提取电路位定时提取电路采用锁相环方法。在系统工作中锁相环将接收端的256kHz时钟锁定在发端的256kHz的时钟上,来获得系统的同步时钟,如HDB3接收的同步时钟

4、及后续电路同步时钟。一、实验内容1、HDB3编码规则验证首先将单/双极性码输出选择开关KD02设置在2_3位置、AMI/HDB3编码开关KD03设置在HDB3位置,使该模块工作在HDB3码方式。(1)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,画下一个周期的测试波形。(3)全1信号输入:输入悬空。(4)全0信号的产生:接地法;探头接入TPD01法。2、HDB3译码和时延的测量将

5、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)。8通信原理实验第页用示波器同时观测输入数据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HDB3编译码系统要求,画下测试波形。3、HDB3编码信号中同步时钟分量定性观测将输入数据选择跳线开关KD01设置在M位置(右

6、端),通过CMI编码模块内的m序列类型选择跳线开关KX02的设置,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)。(1)将极性码输出选择跳线开关KD02设置在2_3位置(右端)产生单极性码输出,用示波器测量模拟锁相环模块TPP01、TPP02波形;然后将跳线开关KD02设置在1_2位置(左端)产生双极性码输出,观测TPP01、TPP02波形变化。(2)将极性码输出选择跳线开关KD02设置在2_3位置(右端)产生单极性码输出,使输入数据为全1码,测试模拟锁相环模块TPP01

7、点的同步时钟分量波形步骤,记录并分析测试结果。(3)使输入数据为全0码,重复上述步骤(2),记录测试结果。一、实验结论分析一、HDB3编码规则验证:1、m序列双极性:从示波器图中可以看出:输入数据:1110010HDB3双极性码数据:1-1100-10符合HDEB3码编码规则,可以看出HDB3码译码有延时,因为没有出现4个以上连零序列,所以该HDB3码编码结果与AMI编码结果相同。2.M序列单极性:8通信原理实验第页从示波器图中可以看出:输入数据:1110010输出单极性HDB3序列:-1-1-100-10与双极性

8、码相比较,所有的+1码都变成了-1码,其他都没有改变。3、全1双极性:从示波器图中可以看出:输入数据:11111HDB3双极性码据-11-11-1全输入1码的时候,HDB3双极性码正负极性交替出现。4、全1单极性:8通信原理实验第页从示波器图中可以看出,输入数据111HDB3单极性码数据-1-1-15、全0双极性:从示波器上,可以看出,输入全0码时,在输出中

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