通信系统原理实验报告

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1、南京信息工程大学通信系统原理实验报告学院:电信院专业:通信工程班级:通信学号:姓名:二零一五年十二月各种模拟信号源实验一.实验目的:1.熟悉各种模拟信号的产生方法及其用途2.观察分析各种模拟信号波形的特点。二、电路工作原理模拟信号源电路用来产生实验所需的各种音频信号:同步正弦波信号、非同步正弦波信号、话音信号、音乐信号等。(一)同步信号源(同步正弦波发生器)1.功用同步信号源用来产生与编码数字信号同步的2KHz或1KHz正弦波信号,作为增量调制编码、PCM编码实验的输入音频信号。在没有数字存贮示波器的条件下,用它作为编码实验的输入信号,可在普通示波器上观察到稳定的编码数字信号波形。2.电路原

2、理图1-1为同步正弦信号发生器的电路图。它由2KHz(或1KHz)方波信号产生器(图中省略了)、高通滤波器、低通滤波器和输出电路四部分组成。P2图1-1W104用来改变高通滤波器反馈量的大小,使其工作在稳定的状态,W105用来改变输出正弦波的幅度。(二)非同步信号源(非同步正弦波发生器)1.功用非同步信号源是一个简易正弦波信号发生器,它可产生频率为0.3~10KHz(使用范围0.3~3.4KHz)的正弦波信号,输出幅度为0~2V。可利用它定性地观察通信话路的频率特性,同时用作增量调制、脉冲编码调制实验的音频信号源。2.工作原理非同步信号源的电路图如P3图1-2所示。它由一个正弦波振荡器和一级

3、输出电路组成。正弦波振荡器由U107A、U107B和R、C元件组成。R103、C101为反馈元件。调节W101、W102可改变其振荡频率在0.3~3.4KHz间变化。调整W103可使输出(TP108处测)在0~2V间变化。输出电路由BG101及RC元件组成,它是一级射极跟随器,起隔离、阻抗匹配和提高驱动能力的作用。图1-1同步正弦信号发生器电路图图1-2非同步正弦波信号发生器电路图三、实验内容1.用示波器在相应测试点上测量各点波形:同步信号源、非同步信号源。2.熟悉上述各种信号的产生方法、来源及去处,了解信号流程。四、实验步骤1.用示波器测量TP106、TP107、TP108等各点波形。(K

4、101接2-3)五、各测量点波形(实验结果)TP106:2KHz或1KHz方波,因为有源低通滤波器的元件参数选择以2KHz为主,因此正常工作时用2KHz正弦波,正常时,K101设置在2-3。对1KHz信号的滤波效果要差一些,故1KHz输出波形效果不是很理想。TP107:与工作时钟同步输出的2KHz或1KHz正弦波信号。TP108:0.3~3.4KHz的正弦波。实验二二相BPSK(DPSK)调制解调实验一.实验目的1.掌握二相BPSK(DPSK)调制解调的工作原理及电路组成。2.了解载频信号的产生方法。3.掌握二相绝对码与相对码的码变换方法。二.实验电路工作原理(一)调制实验:在本实验中,绝对

5、移相键控(PSK)是采用直接调相法来实现的,也就是用输入的基带信号直接控制已输入载波相位的变化来实现相位键控。DPSK调制是采用码型变换法加绝对调相来实现,按键SW301,用来将D触发器Q端输出置“1”。DPSK是利用前后相邻码元对应的载波相对相移来表示数字信息的一种相移键控方式。(二)解调实验:二相PSK(DPSK)解调器的总电路方框图如图9-1所示。二相PSK(DPSK)的载波为1.024MHz,数字基带信号的码元速率有32Kbit/s。从图9-6可见,该解调器由三部分组成:载波提取电路、位定时恢复电路与信码再生整形电路。1.二相(PSK,DPSK)信号输入电路由BG701(3DG6)组

6、成射随器电路,对发送端送来的二相(PSK、DPSK)信号进行前后级隔离,由U701(LM311)组成模拟信号放大电路,进一步对输入小信号的二相(PSK、DPSK)信号进行放大后送至鉴相器1与鉴相器2分别进行鉴相。图9-1解调器总方框图三.实验内容1.二相BPSK调制实验用内载波发生器产生的信号作输入载波信号来观察TP301~TP307各测量点的波形。2.二相DPSK调制实验加入差分编码器电路来传输二相DPSK信号,即将开关K302置成2脚与3脚相连,其它开关设置不变,重做上述内容。3.二相BPSK解调实验4.二相DPSK解调实验5.PSK解调载波提取实验四.实验步骤及注意事项1.按下按键开

7、关:K01、K02、K700。K3012–3、K3021–2、K3031-2与3-4、K3042–3、K7012-3。2.跳线开关设置功能如下:K3012-3:32KB/s伪随机码,码型为000011101100101。K3021-2:伪随机码,码序列为000011101100101,速率为32KHz的绝对码。K3042-3:1.024MHz方波,K3041-2:断开3.做二相BPSK实验时,必须把开关K30

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