通信原理实验指导书(4)
VFXI-R1R2-+GSX拟开关ANLB模自动调零寄RC滤波器带通滤波器VFXI+VPO+S/N DAC存器DXR-+电压基准比较器带通滤波器A/D控制逻辑S/NDAC寄存器DRRRC滤波器-+VPO-R3VPIR4定时控制+5V-5VTSXVFROVCCVBBGNDAMCLKXMCLKR/PDNBCLKXBCLKR/CLKSETFSRFSX
图2-5 TP3067的内部结构框图
(三) 系统性能测试
系统性能测试有三项指标,即动态范围、信噪比特性和频率特性。 1、动态范围
在满足一定信噪比(S/N)条件下,编译码系统所对应的音频信号的幅度范围定义为动态范围。通常规定音频信号的频率为800Hz(或1000Hz)。动态范围应大于CCITT(国际电报、电话咨询委员会)建议的框架(样板值),如图2-6所示。 动态范围的测试框图如图2-7所示。
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(S/N)30(dB)2010-50-40-30-20-100音频发生器
图2-6 PCM编译码系统动态范围样板值
可变编码器衰减器(dBmo)
失真仪杂音计译码器示波器
图2-7 动态范围测试框图
在原理部分已经提到,PCM编译码器允许输入信号的最大幅度为4.36V。为了确保器件的安全使用,本实验在进行动态范围这一指标测试时,不再对输入信号的临界过载进行验证。取输入信号的最大幅度为5VP-P(注意:信号要由小至大调节),测出此时的S/N值。
设临界过载幅度为Vmax,这是正弦输入信号编码不过载的最大幅度。当输入信号大于临界过载幅度之后,输出信号的S/N急剧下降。首先找出临界过载点,然后以10dB一个点衰减输入信号,将测试数据填入下表。
-10dB Vin(mv)p-p 5000 1500 S/N(dB) -20dB 500 -30dB 150 -40dB 50 -50dB 15 2、信噪比特性
在上一项测试中选择出最佳编码电平(S/N最高),在此电平下测试不同频率下的信噪比值。频率选择在500Hz/1KHZ/2KHz/3KHz。
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信噪比特性的测试框图如图2-8所示。
音频发生器可变衰减器编码器失真仪译码器示波器
图2-8 信噪比特性测试框图
信噪比特性测试数据记录于下表。 信噪比特性(Vin=2VP-P)
f(Hz) S/N(dB) 3、频率特性
500 1000 2000 3000 选一合适的输入电平(Vin=2VP-P) ,改变输入信号的频率,在(TP8)逐频率点测出译码输出信号的电压值,频率特性测试数据记录于下表。
f(Hz) TP8(V) 500 1000 2000 3000 五、实验报告
1、整理实验记录,画出相应的曲线和波形。
2、PCM编译码系统由哪些部分构成?各部分的作用是什么? 3、对PCM和△M系统的系统性能进行比较,总结它们各自的特点。 4、在实际的通信系统中收端(译码)部分的定时信号是怎样获取的? 5、对改进实验有什么建议?
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实验三 增量调制(ΔM)编译码实验
一、实验目的
1、了解语音信号的ΔM编码过程; 2、验证ΔM的编译码原理;
3、
粗略了解ΔM编译码专用集成电路的基本工作原理、外部电路设计
原则和一般使用方法;
4、了解语音信号数字化技术的主要指标,学习指标的测试方法。
二、单片Δ 1、概述
随着中、大规模集成电路技术的进步,各种通信专用集成电路迅速发展。ΔM编译码器、开关电容滤波器以及用户接口电路的集成化,为全集成化ΔM数字电话终端设备提供了物质条件。目前,由三块中规模集成电路加少量外接元件设计的新型集成化ΔM数字电话终端机已投入批量生产。图3-1就是这种设备的一个话路的方框图。
发滤波器VoiceM编码系统组成和电路原理
编码器发信码用户接口收滤波器译码器收信码
图3-1 集成化ΔM数字电话框图
与通用的分立元件及小规模集成电路的编译码器相比,集成化系统在缩小体积、降低功耗等方面有明显的效益,对减少量化噪声、增大动态范围等指标起了良好的作用。 本实验用单片MC3418ΔM编译码器和UA741运放电容滤波器组成一个ΔM编译码实验系统。其功能只涉及图3-1中虚线以右的部分。 2、系统组成与电路原理
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系统组成的方框图如图3-2所示,它是由定时部分、△M编译码器及收、发运放电容滤波器组成的。电路原理图如图3-3所示。
发定时语发编信道音滤码信波器号器
收定时译码器收滤波器语音信号
图3-2 △M编译码系统框图
(一) 单片△M编译码器 1、MC3418简介
MC3418是MOTOLOLA公司生产的通信专用集成电路,它是数字检测音节压扩增量编译码器。图3-4给出了MC3418的原理框图。由原理框图可以看出,它是由模拟输入放大器、数字输入运算放大器、电压/电流转换运算放大器、极性开关、工作选择开关和数字检测(移位寄存器和逻辑电路)等部分构成的。
第15脚的工作电平可以控制该片工作于编码状态或译码状态:当第15脚接高电平(VCC/2)时,该片做编码器用;当第15脚接低电平(地)时,该片做译码器用。
当单片作为编码器使用时,15脚接高电平,这时工作开关使模拟运放与移位寄存器接通。模拟信号由1脚输入,本地译码信号由2脚输入,运算放大器对它们进行比较并将差值放大。运算放大器输出经电平转换给出数字信码。在14脚输入的时钟后沿时刻,运算放大器输出的结果进入移位寄存器。这一结果也同时接到9脚和极性开关,前者作为数字码输出,后者用来控制流入积分器的电流的极性,积分运算放大器与外接的RC网络构成积分器,受极性开关控制的电流在此积分后累加形成本地译码信号。四级移位寄存器和逻辑电路完成检测功能。当有四个连“1”或连“0”码出现时,从11脚输出一个负极性的一致脉冲,一致脉冲经外接音节滤波器平滑之后得到量阶控制电压,此电压反映了前一段时间内模拟输入信号的平均斜率。量阶控制电压加到第3脚。由内部V/I转换电路决定4脚的电压随3脚的电压变化。当4脚通过外接电阻连接到某一固定电位上,则流入4脚的电流就
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