实验二 信号源与码型变化实验.

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[信息与通信]通信原理实验AMIHDB3CMI码型变换波形图

[信息与通信]通信原理实验AMIHDB3CMI码型变换波形图
实验步骤:
1. 将KX01拔去,使CMI编码输入数据悬空(全0码)。测 量TPX05,输出数据为01码,说明具有丰富的时钟信息。 2. 测量CMI译码输出数据是否与发端一致。 3. 观测译码同步信号。
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CMI码编码规则测试
7位m序列
15位m序列
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1码状态记忆测量
7位m序列,1码是00/11编码,而0码 不编码跟在1码后保持1码的状态
7. 抗连0码性能测试
CMI码编码规则测试
实验步骤:
1. 观测TPX01和TPX05,用TPX01同步,分析编码 输出数据是否与编码理论一致。 2.将KX02设置在1_2位置,重复上一步骤测量。
返回
1码状态记忆测量
实验步骤:
1. 观测TPX01和1码状态记忆输出TPX03,用TPX01 同步,根据观测结果,分析是否符合相互关系。
第四部分 码型变换技术
实验一 AMI/HDB3码型变换实验 实验二 CMI码型变换实验
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实验一 AMI/HDB3码型变换实验
实验目的:
1.了解二进制单极性码变换为 AMI/HDB3码的编码规则
2.熟悉HDB3码的基本特征; 3.熟悉HDB3码的编译码器工作
原理和实现方法; 4.根据测量和分析结果,画出电
15位m序列,1码是00/11编码,而0码 不编码跟在1码后保持1码的状态
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CMI码解码波形测试
7位m序列,输入数据与解码数据除时延外一一对应
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CMI码编码加错波形观测
加错时的译码输出数据与不加错时不同
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CMI码检错功能测试
KX01放在Dt时,TPX06与TPY05
KX01设置在M位置,TPY05无错指示

通信原理实验报告--信号源实验

通信原理实验报告--信号源实验

通信原理实验报告--信号源实验通信原理实验报告信号源实验一、实验目的本次通信原理实验的目的是深入了解信号源的工作原理和特性,通过实际操作和观察,掌握信号源的产生、调制和分析方法,为后续的通信系统学习和研究打下坚实的基础。

二、实验原理(一)信号源的分类信号源根据其产生信号的方式和特点,可以分为正弦信号源、方波信号源、脉冲信号源等。

正弦信号源是最常见的一种,其输出的信号具有单一频率和稳定的幅度。

(二)信号的调制调制是将原始信号(称为基带信号)加载到高频载波上的过程。

常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。

在本次实验中,我们重点研究了幅度调制。

(三)信号的频谱分析通过傅里叶变换,可以将时域信号转换为频域信号,从而分析信号的频谱特性。

频谱分析对于理解信号的频率组成和带宽等特性具有重要意义。

三、实验设备与仪器本次实验使用的设备和仪器包括:信号源发生器、示波器、频谱分析仪、电源等。

信号源发生器用于产生各种类型的信号;示波器用于观察信号的时域波形;频谱分析仪用于分析信号的频谱;电源为实验设备提供稳定的工作电压。

四、实验步骤(一)正弦信号的产生与测量1、打开信号源发生器,设置输出为正弦波,频率为 1kHz,幅度为5V。

2、将信号源的输出连接到示波器的输入通道,观察正弦波的时域波形,测量其幅度和周期,并计算频率。

(二)方波信号的产生与测量1、在信号源发生器上设置输出为方波,频率为2kHz,幅度为3V,占空比为 50%。

2、用示波器观察方波的时域波形,测量其幅度、周期和占空比。

(三)脉冲信号的产生与测量1、设置信号源输出为脉冲波,频率为 5kHz,幅度为 4V,脉冲宽度为10μs。

2、通过示波器观察脉冲波的时域波形,测量其幅度、周期和脉冲宽度。

(四)幅度调制实验1、产生一个频率为 1kHz 的正弦波作为基带信号,幅度为 2V。

2、产生一个频率为 10kHz 的正弦波作为载波信号,幅度为 5V。

hdb3码型变换实验实验报告

hdb3码型变换实验实验报告

hdb3码型变换实验实验报告
HDB3码型变换实验实验报告
实验目的:
通过实验掌握HDB3码型变换的原理和方法,了解其在数字通信中的应用。

实验设备:
1. 信号发生器
2. 示波器
3. HDB3编码解码器
实验原理:
HDB3码(High Density Bipolar of Order 3)是一种常用的数字信号编码方式,
它通过对传输的二进制数据进行编码,实现了数据的高密度传输和抗干扰能力。

HDB3码的编码规则是在传输的数据中插入特定的控制比特,通过对控制比特
的处理,实现了数据的传输和恢复。

实验步骤:
1. 将信号发生器的输出连接到HDB3编码解码器的输入端,将HDB3编码解码
器的输出连接到示波器。

2. 设置信号发生器的输出频率和幅度,生成一个二进制数据序列。

3. 将生成的二进制数据序列输入到HDB3编码解码器中,观察编码后的信号波形。

4. 调整信号发生器的频率和幅度,再次观察编码后的信号波形。

5. 通过对比编码前后的信号波形,分析HDB3码型变换的效果和特点。

实验结果:
经过实验,我们观察到HDB3码型变换后的信号波形具有较高的密度和较好的抗干扰能力。

在不同频率和幅度下,HDB3码型变换都能有效地保持数据的传输质量。

通过对比实验结果,我们进一步了解了HDB3码型变换在数字通信中的重要性和应用价值。

结论:
HDB3码型变换实验通过实际操作和观察,使我们更加深入地理解了数字信号编码的原理和方法。

掌握了HDB3码型变换的应用技巧,为我们今后在数字通信领域的工作提供了重要的参考和指导。

实验二基带信号地常见码型变换实验

实验二基带信号地常见码型变换实验

课程名称通信原理实验序号实验2实验项目基带信号的常见码型变换实验实验地点综B702实验学时 2 实验类型验证性指导教师刘瑶实验员刘桂英专业_15电子信息工程___ 班级 2学号2015864205 姓名何小仙2017年10月27日即关闭电源,查找异常原因。

3、根据前面介绍,设置不同的基带数据和编码类型,用示波器观测4TP01测量点码型变换后的波形,并与4P01(变换前)的波形进行比较。

4、实验完毕关闭电源,整理好实验器件。

五、测试/调试及实验结果分析1、RZ(单极性归零码)(1)将4SW02设置为“10000”,选择RZ(单极性归零码)模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

RZ(单极性归零码)波形分析:由实验结果可知,单极性归零码的波形中,电脉冲的宽度小于码元宽度,每个有电脉冲在小于码元长度的内总要回到零电平,所以称为归零码,单极性归零码可以直接提取定时信息,仍然含有直流成分。

2、BNRZ(双极性不归零码)(1)将4SW02设置为“10001”,选择BNRZ(双极性不归零码)模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

(变换后有一个码元的延时)BNRZ(双极性不归零码)波形分析:由实验结果可知,在双极性不归零码的波形中,二进制代码“1”、“0”分别用幅度相等的正、负电平表示,由于它是幅度相等的极性相反的双极性波形,故当二进制代码“1”和“0”等概出现时无直流分量。

3、BRZ(双极性归零码)(1)将4SW02设置为“10010”,选择BRZ(双极性归零码)模式;(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。

(变换后有一个码元的延时)BRZ(双极性归零码)波形分析:由实验结果可知,在双极性归零码的波形中,它兼有双极性和不归零性波形的特点,二进制代码“1”、“0”分别用幅度相等的正、负电平表示,且每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。

码型变换实验

码型变换实验

通信原理实验码型变换实验一、实验目的1.了解几种常用的数字基带信号.2.掌握常用数字基带传输码型的编码规则.3.掌握常用CPLD实现码型变换的方法.二、实验内容1.观察NRZ码、RZ码、BRZ码、BNRZ码、AMI码、CMI码、HDB2.观察全0码或全1码时各码型波形。

3.观察HDB3码、AMI码、BNRZ码正、负极性波形。

4.观察NRZ码、RZ码、BRZ码、BNRZ码、AMI码、CMI码、HDB3码、BPH码经过码型反变换后的输出波形。

5.自行设计码型变换电路,下载并观察输出波形。

三、实验器材1.信号源模块2.码型变换模块3.20M双踪示波器一台4.频率计(可选)一台5.连接线若干四、实验步骤1.将信号源模块、码型变换模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。

2.插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别桉下两个模块中的开关POWER1、POWER2,对应的发光二极管LED001、LED002、D900、D901发光,按一下信号源模块的复位键,两个模块均开始工作。

3.将信号源模块的拨码开关SW101、SW102设置为00000101 00000000,SW103、SW104 、SW105 设置为01110010 00110000 00101010。

按实验一的介绍,此时分频比千位、十位、个位均为0,百位为5,因此分频比为500,此时位同步信号频率应为4KHz。

观察BS、FS、2BS、NRZ各点波形。

4.分别将信号源模块和码型变换模块上以下四组输入/输出接点用连接线连接:BS与BS、FS与FS、2BS与2BS、NRZ与NRZ。

观察码型变换模块上其余各点波形。

5.任意改变信号源模块上的拨码开关SW103、SW104、SW105的设置,以信号源模块的NRZ码为内触发源,用双踪示波器观察码型变换模块各点波形。

6.将信号源模块上的拨码开关SW103、SW104、SW10全部拨为1或全部拨为0,观察码型变换模块各点波形。

AMI码型变换实验

AMI码型变换实验

实验准备1:1.实验目的1)了解几种常用的数字基带信号的特征与作用。

2)掌握AMI码的编译规则。

3)了解滤波法位同步在的码变换过程中的作用。

2.实验器材1、主控&信号源、2号、8号、13号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线若干3.实验原理1)、AMI编译码实验原理框图AMI编译码实验原理框图2)、实验框图说明AMI编码规则就是遇到0输出0,遇到1则交替输出+1与-1。

实验框图中编码过程就是将信号源经程序后,得到AMI-A1与AMI-B1两路信号,再通过电平转换电路进行变换,从而得到AMI编码波形。

AMI译码只需将所有的±1变为1,0变为0即可。

实验框图中译码过程就是将AMI码信号送入到电平逆变换电路,再通过译码处理,得到原始码元。

4.实验步骤实验项目一AMI编译码(归零码实验)概述:本项目通过选择不同的数字信源,分别观测编码输入及时钟,译码输出及时钟,观察编译码延时以及验证AMI编译码规则。

1、关电,按表格所示进行连线。

1注:1、实验准备部分包括实验环境准备与实验所需知识点准备。

2、若就是单人单组实验,同组成员填无。

码,就是否能观察到恢复的位时钟信号,为什么?实验项目二AMI编译码(非归零码实验)概述:本项目通过观测AMI非归零码编译码相关测试点,了解AMI编译码规则。

1、保持实验项目一的连线不变。

2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【AMI编译码】→【非归零码实验】。

将模块13的开关S3分频设置拨为0100,即提取256K同步时钟。

3、此时系统初始状态为:编码输入信号为256KHz的PN序列。

4、实验操作及波形观测。

参照项目一的256KHz归零码实验项目的步骤,进行相关测试。

一、实验过程记录2:非归零码实验基带信号+AMI输出基带信号+AMI_A12注:实验过程记录要包含实验目的、实验原理、实验步骤,页码不够可自行添加。

基带信号+AMI_B1基带信号+译码输出译码输出坏了基带信号+TH5编码输入时钟+译码输出时钟译码输出坏了归零码实验基带信号+AMI输出基带信号+AMI_A1基带信号+AMI_B1基带信号+译码输出译码输出坏了基带信号+TH5编码输入时钟+译码输出时钟译码输出坏了三、实验小结:实验报告成绩(百分制)__________ 实验指导教师签字:__________。

AMI码型变换实验报告

AMI码型变换实验报告

AMI码型变换实验报告一、实验目的:通过实验掌握数据信号的AMI码型变换原理和方法,了解其优点和缺点,并熟练掌握实现过程。

二、实验原理:AMI码型(Alternate Mark Inversion码型)是数据通信中常用的一种码型。

它的规则是:编号0以正脉冲表示,编号1以负脉冲表示,而编号0的相邻两个1之间的位置需要置零,这就是所谓的“交替出现”;三、实验仪器:信号发生器、示波器、电平判决电路、串行传输线路。

四、实验步骤:1.将信号发生器和示波器正确连接,并设置示波器触发源为信号发生器输出信号。

2.设置信号发生器,产生一组矩形波信号,频率为1kHz,幅度为5V,并将输出的电平切换为AMI码型。

3.将信号发生器的输出信号经过电平判决电路,观察并记录判决电路的输出结果。

4.将示波器连接至电平判决电路的输出端口,观察并记录示波器上的波形。

5.将判决电路的输出经过串行传输线路,利用示波器观察并记录在传输线路上的波形。

五、实验结果:经过上述实验步骤之后,我们得到了以下实验结果:1.经过电平判决电路后,在电平判决电路的输出端口得到了经过判决后的二进制数据,即AMI码型的数字信号;2.经过示波器的展示,我们可以清晰地观察到AMI码型的波形特点,即交替的正负脉冲;3.经过串行传输后,在传输线路上得到了经过信号传输后的波形,也是交替出现的正负脉冲。

六、实验总结:1.AMI码型的交替正负脉冲特点实现了时钟同步性能的提高,避免了NRZ码型可能出现的时钟漂移问题;2.AMI码型相比NRZ码型可以提高线路的利用率,因为NRZ码型在连续1的情况下没有电平变化,无法表征有效数据;3.实验结果表明,AMI码型通过交替出现的正负脉冲实现了数据的可靠传输,波形特点明显、易于辨识。

七、实验心得:通过这次AMI码型变换实验,我进一步了解了数据信号的不同编码方式,对AMI码型的原理和方法有了更深入的了解。

通过亲手操作实现了AMI码型的转换,增强了自己的实践能力。

AMI码型变换实验报告

AMI码型变换实验报告

实验一AMI码型变换实验一、实验目的1、了解几种常用的数字基带信号的特征与作用。

2、掌握AMI码的编译规则。

3、了解滤波法位同步在的码变换过程中的作用。

二、实验器材1、主控&信号源、2号、8号、13号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线若干三、实验原理1、AMI编译码实验原理框图AMI编译码实验原理框图2、实验框图说明AMI编码规则就是遇到0输出0,遇到1则交替输出+1与-1。

实验框图中编码过程就是将信号源经程序处理后,得到AMI-A1与AMI-B1两路信号,再通过电平转换电路进行变换,从而得到AMI编码波形。

AMI译码只需将所有的±1变为1,0变为0即可。

实验框图中译码过程就是将AMI码信号送入到电平逆变换电路,再通过译码处理,得到原始码元。

四、实验步骤实验项目一AMI编译码(256KHz归零码实验)概述:本项目通过选择不同的数字信源,分别观测编码输入及时钟,译码输出及时钟,观察编译码延时以及验证AMI编译码规则。

1、关电,按表格所示进行连线。

源端口目的端口连线说明信号源:PN 模块8:TH3(编码输入-数据) 基带信号输入信号源:CLK 模块8:TH4(编码输入-时钟) 提供编码位时钟模块8:TH11(AMI编码输出) 模块8:TH2(AMI译码输入) 将数据送入译码模块模块8:TH5(单极性码) 模块13:TH7(数字锁相环输入) 数字锁相环位同步提取模块13:TH5(BS2) 模块8:TH9(译码时钟输入) 提供译码位时钟2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【AMI编译码】→【256K 归零码实验】。

将模块13的开关S3分频设置拨为0011,即提取512K同步时钟。

3、此时系统初始状态为:编码输入信号为256K的PN序列。

(1)用示波器分别观测编码输入的数据TH3与编码输出的数据TH11(AMI输出),观察记录波形,有数字示波器的可以观测编码输出信号频谱,验证AMI编码规则。

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一、实验目的
1.熟练掌握数字信号源模块的使用方法。
2.了解几种常见的数字基带信号。
3.掌握常用数字基带传输码型的编码规则。
4.掌握用FPGA实现码型变换的方法。
二、实验器材
1.信号源模块
2.码型变换模块
3.20M双踪示波器一台
4.频率计(可选一台
5.PC机(可选一台
6.连接线若干
三、实验原理
1.编码规则
NRZ:NRZ码输入点。
2.输出点说明(括号中的码元数为与信号源产生的NRZ相比延迟的码元数
RZ:RZ编码输出点。
BPH:BPH编码输出点。
CMI:CMI编码输出点。
HDB3-1:HDB3编码正极性信号输出点。
HDB3-2:HDB3出点。(八个半个码元
BRZ-1;BRZ编码单极性输出点。
SW102设置为00000001 00101000,就可以得到15.625KHz的方波信号。拨码开关
SW103、SW104、SW105的作用是改变NRZ码的码型。1位拨码开关就对应着NRZ
码中的一个码元,当该位开关往上拨时,对应的码元为1,往下拨时,对应的码元
为0。
②将拨码开关SW101、SW102设置为00000001 00000000,SW103、SW104、SW105
⑧CMI码
CMI码的全称是传号反转码,其编码规则如下:信息码中的“1”码交替用“11”和“00”表示,“0”码用“01”表示。例如:
代码: 1 1 0 1 0 0 1 0
CMI码: 11 00 01 11 01 01 00 01
这种码型有较多的电平跃变,因此,含有丰富的定时信息。该码已被ITU-T推荐为PCM四次群的接口码型。在光纤传输系统中有时也用CMI码作线路传输码型。
其编码电路原理框图如图4-3所示:
图4-3 CMI编码原理框图
四、实验步骤
1.数字信号源部分:
①拨码开关SW101、SW102的作用是改变分频器的分频比(以4位为一个单元,对
应十进制数的1位,以BCD码分别表示分频比的千位、百位、十位和个位,得
到不同频率的位同步信号。分频前的基频信号为2MHz ,分频比变化范围是1~9999,所以位同步信号频率范围是200Hz ~2MHz。例如,若想信号输出点“BS ”输出的信号频率为15.625KHz ,则需将基频信号进行128分频,将拨码开关SW101、
0 01(零相位的一个周期的方波;
110(π相位的一个周期的方波。例如:
代码: 1 1 0 0 1 0 1
双相码: 10 10 01 01 10 01 10
BPH码可以用单极性非归零码(NRZ与位同步信号的模二和来产生。双相码的特点是只使用两个电平,而不像前面二种码具有三个电平。这种码既能提取足够的定时分量,又无直流漂移,编码过程简单。但这种码的带宽要宽些。
POWER1、POWER2,对应的发光二极管LED001、LED002、D900、D901发光,按一下信号源模块的复位键,两个模块均开始工作。
(3将信号源模块的拨码开关SW101、SW102设置为00000101 00000000,SW103、
SW104、SW105设置为01110010 00110000 00101010。此时分频比千位、十位、个位均为0,百位为5,因此分频比为500,此时位同步信号频率应为4KHz。观察BS、FS、2BS、NRZ各点波形。
(6将信号源模块上的拨码开关SW103、SW104、SW105全部拨为1或全部拨为0,
观察码型变换模块各点波形。
(7按通信原理教材中阐述的编码原理自行设计其它码型变换电路,下载并观察各点波
形。(选做
五、输入、输出点参考说明
1.输入点说明
FS:帧同步信号输入点。
BS:位同步信号输入点。
2BS:2倍位同步频率方波信号输入点。
设置为01110010 00110011 10101010,观察BS、2BS、FS、NRZ波形。
③改变各拨码开关的设置,重复观察以上各点波形。
④观察1024K、256K、64K、32K、8K、Z8K各点波形(由于时钟信号为晶振输出的
24MHz方波,所以整数倍分频后只能得到的1000K、250K、62.5K、31.25K、7.8125K
2.电路原理
将信号源产生的NRZ码和位同步信号BS送入U900(EPM7128SLC84-15进行变换,可以直接得到各种单极性码和各种双极性码的正、负极性编码信号(因为FPGA的I/O口不能直接接负电平,所以只能将分别代表正极性和负极性的两路编码信号分别输出,再通过外加电路合成双极性码,如HDB3的正、负极性编码信号送入U901(4051的选通控制端,控制模拟开关轮流选通正、负电平,从而得到完整的HDB3码。解码时同样也需要先将双极性的HDB3码变换成分别代表正极性和负极性的两路信号,再送入FPGA进行解码,得到NRZ码。其它双极性码的编、解码过程相同。
⑦BPH码
BPH码的全称是数字双相码(Digital Diphase,又叫分相码(Biphase,Split-phase或曼彻斯特码(Manchester,它是对每个二进制代码分别利用两个具有2个不同相位的二进制新码去取代的码;或者可以理解为用一个周期的方波表示“1”码,用该方波的反相来表示“0”码,其编码规则之一是:
信号,电路板上的标识为近似值,这一点请注意。
⑤自行在PC机上编写FPGA程序,通过下载口J001下载至U004中,观察所设计电
路各点的波形。(选做
2.码型变换部分:
(1将信号源模块、码型变换模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。
(2插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别按下两个模块中的开关
AMI码的主要特点是无直流成分,接收端收到的码元极性与发送端完全相反也能正确判断。译码时只需把AMI码经过全波整流就可以变为单极性码。由于其具有上述优点,因此得到了广泛应用。但该码有一个重要缺点,即当用它来获取定时信息时,由于它可能出现长的连0串,因而会造成提取定时信号的困难。
⑥HDB3码
HDB3码的全称是三阶高密度双极性码,其编码规则如下:将4个连“0”信息码用取代节“000V”或“B00V”代替,当两个相邻“V”码中间有奇数个信息“1”码时取代节为“000V”码;有偶数个信息“1”码(包括0个时取代节为“B00V”,其它的信息“0”码仍为“0”码,这样,信息码的“1”码变为带有符号的“1”码即“+1”或“-1”。例如:
①NRZ码
从信号源“NRZ”点输出的数字码型即为NRZ码,其产生过程请参考信号源工作原理。
②BRZ、BNRZ码
将NRZ码和位同步信号BS分别送入双四路模拟开关U902(4052的控制端作为控制信号,在同一时刻,NRZ码和BS信号电平高低的不同组合(00、01、10、11将控制U902分别接通不同的通道,输出BRZ码和BNRZ码。X通道的4个输入端X0、X1、X2、X3分别接-5V、GND、+5V、GND,在控制信号控制下输出BRZ码;Y通道的4个输入端Y0、Y1、Y2、Y3分别接-5V、-5V、+5V、+5V,在控制信号控制下输出BNRZ码。解码时通过电压比较器U907(LM339将双极性的BRZ和BNRZ码转换为两路单极性码,即双(极性—单(极性变换,再送入U900进行解码,恢复出原始的NRZ码。
③RZ、BPH码
这两种码型的编、解码方法与BRZ、BNRZ是一样的,但因为是单极性的码型,所以编、解码过程可以直接在U900中完成,在这里不再赘述。
④AMI码
由于AMI码是双极性的码型,所以它的变换过程分成了两个部分。首先,在U900中,将NRZ码经过一个时钟为BS的JK触发器后,再与NRZ信号相与后得到控制信号AMIB,该信号与NRZ码作为控制信号送入单八路模拟开关U905(4051的控制端,U905
BRZ:BRZ编码输出点。BNRZ-1:BNRZ编码正极性信号输出点。(与NRZ反相)BNRZ-2:BNRZ编码负极性信号输出点。(与NRZ相同)BNRZ:BNRZ编码输出点。AMI-1:AMI编码正极性信号输出点。AMI-2:AMI编码负极性信号输出点。AMI:AMI编码输出点。ORZ:RZ解码输出点。(一个半码元)OBPH:BPH解码输出点。(一个码元)OCMI;CMI解码输出点。(两个码元)OBRZ:BRZ解码输出点。(半个码元)OBNRZ;BNRZ解码输出点。(半个码元)OAMI:AMI解码输出点。(延迟极小不足半个码元)OHDB3:HDB3解码输出点。(七个半个码元)3.数字输出:Z8K:7.8125KHz窄脉冲输出点。8K:7.8125KHz方波输出点。32K:31.25KHz方波输出点。64K:62.5KHz方波输出点。256K:250KHz方波输出点。1024K:1000KHz方波输出点。BS:位同步信号输出点。(方波,频率可通过拨码开关SW101、SW102改变)2BS:2倍位同步信号频率方波输出点。FS:帧同步信号输出点。(窄脉冲,频率是位同步信号频率的二十四分之一)NRZ:24位NRZ码输出点。(码型可通过拨码开关SW103、SW104、SW105改变,码速率同位同步信号频率)7PN、15PN、31PN:预留端口输出点。六、实验报告要求1.分析实验电路的工作原理,叙述其工作过程。2.根据实验测试记录,在坐标纸上画出各测量点的波形图。
代码: 1000 0 1000 0 1 1 000 0 1 1
HDB3码: -1000 -V +1000 +V -1 +1 -B00 -V +1 -1
HDB3码中“1”、“B”的符号符合交替反转原则,而“V”的符号破坏这种符号交替反转原则,但相邻“V”码的符号又是交替反转的。HDB3码的特点是明显的,它除了保持AMI码的优点外,还增加了使连0串减少到至多3个的优点,而不管信息源的统计特性如何。这对于定时信号的恢复是十分有利的。HDB3码是ITU-T推荐使用的码之一。本实验电路只能对码长为24位的周期性NRZ码序列进行编码。
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