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时间:2019-11-15
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1、实验一程控交换PCM编译码实验一、实验目的1.掌握PCM编译码器在程控交换机屮的作用。2.熟悉单片PCM编译码集成电路TP3067的使用方法。二、预习要求1.查阅有关TP3067的使用说明及其应用电路。2.认真预习《程控数字交换原理与应用》中有关这方面的内容。三、实验仪器1.程控交换实验箱一台2.电话机二个3.20MHz示波器一台四、实验原理1.PCM编译码器的简单介绍模拟信号经过编译码器时,在编码电路中,它耍经过取样、量化、编码,如图2_1(a)所示。同样PCM码被接收到译码电路后经过译码低通、放大。最后输出模拟信号到话机,把这两部
2、分集成在一个芯片上就是一个单路编译码器。编码器把模拟信号变换成数字信号的规律一般有二种,一种是卩律十五折线变换法,它一般用在PCM24路系统中,另一种是A律十三折线非线性变换法,它一般应用于PCM3032路系统中,这是一种比较常用的变换法,模拟信号经取样后就进行A律十三折变换,最后变成8位PCM码,在单路编译码器中,经变换后的PCM码是在一个时隙中被发送出去,这个时序号是由A-D控制电路来决定的,而在其它时隙时编码器是没有输出的,即对一个单路编译码器来说,它在一个PCM帧里只在一个由它自己的A-D控制电路决定的时隙里输出8位PCM码
3、;同样在一个PCM帧里,它的译码电路也只能在一个由它自己的D—A控制电路决定的时序里,从外部接收8位PCM码。其实编译码器的发送时序和接收时序还是可由外部电路来控制的,编译码器的发送时序由A-D控制电路来控制,而A-D控制电路还是受外部控制电路的控制,同样在译码电路屮D-A控制电路也受外部控制电路的控制,这样,我们只要向A-D控制电路或D-A控制电路发某种命令即町控制单路编译码器的发送时序和接收时序号,从而可以达到总线交换的目的,但各种单路编译码器对其发送时序和接收时序的控制方式都有所不同。有些编译器就有二种方式:一种是编程法,即给它
4、内部的控制电路输进一个控制字,令其在某某时隙干什么工作;另一种是直接控制,这时它有两个控制端,我们定义为FSx和FSr,要求FSx和FSr是周期性的,并且它的周期和PCM的周期要相同,都为125pS,这样,每来一个FSx,其中codec就输出一个PCM码,每来一个FSr,其codec就从外部输入一个PCM码。图1・1(b)是PCM的译码电路方框图,它的工作过程同图1・1(a)的工作过程完全相反,因此这里就不再讨论了。模拟信号取量编PCM样化A码码"tttAD控制V放大t<低通L<译码tPCMDA控制模拟信号(a)A->D电路(b)D-
5、>A电路图1“AD及DA电路框图1.TP3067的功能在本实验系统的PCM编译码电路中的器件为美国国家半导体公司的TP3067。图1・2是它的管脚排列图。TP3067其引脚符号说明符号功能1脚VPO+:接收功率放大器的非倒相输岀2脚GNDA:模拟地,所有信号均以该引脚为参考点3脚VPO_:接收功率放大器的倒相输出4脚VPI:接收功率放大器的倒相输入5脚VFRO:接收滤波器的模拟输出6脚Vcc:正电源引脚,Vcc=+5V±5%7脚FSr:接收帧同步脉冲,它启动BCLKR,于是PCM数据移入Dr,FSr为8KHz脉冲序列。8脚Dr:接
6、收帧数据输入,PCM数据随着FSr前沿移入Dr9脚BCLKR'CLKSESL:在FSr的前沿把数据移入Dr的位时钟,其频率可从64KHz至2.48MHzo另一方而它也可能是一个逻辑输入,以此为在同步模式屮的主时钟选择频率1.536MHz、1.544MHz或2.048MHz,BCLKR用在发送和接收两个方向。10脚MCLKRPDN:接收主吋钟,其频率可以为1.536MHz>1.544MHz或2.148MHz,它允许与MCLKX异步,但为了获得最佳性能应当与MCLKX同步,当MCLKR连续在低电位时,CLKX被选用为所有内部定时,当MC
7、LKR连续工作在高电位时,器件就处于掉电模式。11脚MCLKx:发送主时钟,其频率可以是1.536MHz,1.544MHz或2.048MHz,它允许与MCLKR异步,但同步工作能实现最佳性能。12脚BCLKx:把PCM数据从Dx上移出的位时钟,其频率可将64KHz变至2.048MHz,但必须与MCLKx同步。13脚Dx:由FSX启动的三态PCM数据输出。14脚FSX:发送帧同步脉冲输入,它启动BCLKx并使Dx±PCM数据移出Dx上。15脚TSX:空。16脚ANLB:模拟环回路控制输入,在正常工作时必须置为逻辑“0”。当拉到逻辑“1”
8、时,发送滤波器与发送前置放大器输出的连接线被断开,而改为和接收功率放大器的VP0+输出连接。17脚GSX:发送输入放大器的模拟输出。用来在外部调节增益。18脚VFxx发送输入放大器的倒相输入。19脚VFxi+:发送输入放
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