14实验十四 δm调制实验

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1、LOGO通信原理实验之ΔΔΔΔMMMM调制实验调制实验调制实验调制实验ftp://cie.guet.edu.cn/用户上传区/电子课件上传区/通信原理A实验课件增量调制增量调制ΔM只用一位编码表示相邻样值的相对大小,从而反映抽样时刻波形的变化趋势,而与样值本身的大小无关。PCM和ΔM都是模拟信号数字化的方法,PCM是对样值本身编码,ΔM是对相邻样值的差值极性(符号)编码——这是二者的本质区别。与PCM编码方式相比,ΔM具有编译码设备简单,低比特率时的量化信噪比高,抗误码特性好等优点。编码编码mm’(t)(t)m

2、(t)σt1t2t3t4t5t6t7t8t9t10t11t12t010101111110译码译码ptmt()()积分器1pt()1010111积分器输入“1”t0T2T3T4T输出上升一个量化台阶σssss7Tsmt()积分器输入“0”1t0Ts2Ts3Ts4Ts7Ts输出下降一个量化台阶σmt1()即可得到与原始模拟信号t十分近似的解调信号0Ts2Ts3Ts4Ts7Ts过载特性和动态编码范围一般量化噪声过载量化噪声过载特性过载特性σ,K==σ⋅fsσ↑fs↑∆tσ↑量化误差增大f↑s有利于减少量化误差和过载噪

3、声不过载条件Aωk≤σ⋅fsσ⋅fs临界过载振幅A=maxω(允许信号幅度)k最大允许编码电平CVSDCVSD原理原理与简单增量调制相比,发端的编码器在反馈回路中增加了自适应控制电路,即音节压扩控制电路。话音信号斜率小时,它的量阶值较小,当话音信号的斜率大时,则它的量阶值自适应的增大,使量阶值随输入信号m(t)的斜率变化而作自适应和调整。实验步骤实验步骤111.正确连接电源+12V线,正弦输入,编码、译码、时钟等连线。1KHZ输入译码输入编码输出实验步骤实验步骤时钟可选择内、外时钟,选择内时钟时,采用同步信号1

4、KHz便于波形的观察。将A编译码器置“编码方式”(开关置发话处),B编译码器置“译码方式”(开关置收话处),S11置通,S7、S8置內时钟处,U10可任意选择时钟频率。S1、S3置自适应ΔM处,S5、S6置小量阶处,K3置同相码处。将1KHz信号送入“P5”,观察P1、T11、T10输出波形。观察增量调制编译器的工作过程。编码输出与量阶波编码输出与量阶波当输入信号的幅值小于起始编码电编码器正常编码,当编码为1平时,编码器输出01010101时,量阶波上升一个量化台阶σ,当编码为0时,量阶波下降一个量化台阶σ量阶

5、波形量阶波形AkAmax当输入信号的幅值大于当输入信号的幅值等当输入信号的幅值大于临起始编码电平,小于临于临界过载电平时,界过载电平时,斜变波跟界过载电平时,编码器斜变波恰好能跟上输不上输入信号的变化速正常工作,量阶输出入信号的变化速率量率,系统产生过载量化噪(T10)为三角锯齿波。阶输出如图示。声,此时系统译码输出失真。(CVSD)(CVSD)重合输出重合输出AkAmax当该集成电路内的位寄存器的各位输出为全1码或为全0码时,该端输出负极性一致脉冲译码输出失真(

6、比较简单和译码输出失真(比较简单和CVSDCVSD))ΔMM失真波形CVSD失真波形实验步骤实验步骤44使开关置于合适位置,Fs=32KHz,输入同步信源1KHz,改变信源幅值,要求:测量过载特性,画出临界过载量阶波、过载失真量阶波与输入信号比较的波形图。将开关置于合适位置,Fs分别为16KHZ、32KHZ,输入同步信源1KHz正弦信号,改变其幅值,测量编码动态范围特性。编码器能够正常工作的[D]=20lg(AA)dBmaxk输入信号振幅范围实验步骤实验步骤55使开关置于合适位置,分别为16KHz、32KHz、

7、,f为输入同步信源,1KHz正弦信号,在信号电平幅度达到临界过载电平条件下,在无失真度测试仪的情况下用示波器观察译码波形失真程度。不能通话实现双方半双工通话实验,比较为8KHZ、16KHZ、32KHZ、64KHZ时的通话效果。能通话,能通话,能正常通话效果不好效果更好需要测量的数据�1KHz正弦信号与取样时钟信号的关系�比较简单增量调制与自适应增量调制在起始编码、正常编码、过载失真时量阶波形(T10)、重合输出波形(T11)、编码输出波形(T12)的差异�比较简单增量调制与自适应增量调制译码输出波形的失真程度�

8、测量量阶电平σ、编码动态范围实验报告要求实验报告要求分析理论值与测量值的差异。整理实验记录,画出相应的曲线和波形,结合理论分析说明所发生的各种现象。分析ΔM系统斜率过载跟哪些因素有关。比较简单ΔM系统与自适应ΔM系统的系统组成、过载性能和编码动态范围。思考题思考题将64KHZ脉冲信号改为32KHZ脉冲信号时,对ΔM调制与解调将会产生什么影响。改变量阶σ能对ΔM的整体性能提高吗?如果不能

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