浙工大现代交换原理实验报告

合集下载

现代交换原理实验报告

现代交换原理实验报告

实验一:CC08交换设备硬件系统介绍一、实验目的:通过现场实物讲解,让学生了解CC08交换机的构造以及程控交换机单元所具备的最基本的功能。

二、实验器材:CC08交换设备三、实验内容:讲诉CC08交换设备总体结构、模块化结构、机架结构、单板功能、交换设备内外线连接情况。

CC08数字程控交换系统采用分级分布式体系结构,是大容量的综合网络交换系统,易于平滑升级到下一代网络。

作为大容量交换中心和综合业务平台,CC08数字程控交换系统提供了丰富的业务和功能,包括智能增值业务解决方案、集团用户业务解决方案、Internet 接入解决方案等,满足了新时期网络建设的需要。

此外,它顺应发展,持续优化现阶段PSTN 网,提供双向长/市话疏忙、异地手机寻址、2Mbit/s高速信令链路、多信令点编码、交换机方式移机不改号业务、分步割接不改号、固网预付费、长途平等接入、窄带出宽带、全通达、行业化业务解决方案等新的业务,并可接入分组用户,支持IP Centrex功能,能在网络的各个层面上提供建设及优化的全方位解决方案,为运营商营造了新的利润空间。

CC08 数字程控交换系统的特点:高集成度、灵活齐全的业务提供能力 、开放的接口、软件的平台化和开放性、高可靠性、易维护性。

四、实验小结:1、画出本实验机房交换设备总体结构示意图并说明实际硬件配置情况。

一、总体结构——模块局示意图如下图所示:FAM/CM:Administration Module/Communicationg Module 管理/通讯模块SM:Switch Module 交换模块HDLC:High-speed Data Link Control高速数据链路控制LAN:Local Area Network 局域网BAM:Back Administration Module 后管理模块WS:Work station 工作站总体结构——独立局SMBAM ws ws1#二、硬件结构三、模块化的主机系统四、SM的机架结构SM中机框类型有:主控框、用户框、中继框、RSA框;其中单模块局还需有BAM框和时钟框。

现代交换实验报告

现代交换实验报告

现代交换实验报告现代交换实验报告引言在现代社会中,交流和交换是人类生活中不可或缺的一部分。

无论是在个人生活中还是在商业活动中,交换都是促进社会发展和个人成长的重要手段。

本文将通过对现代交换实验的观察和分析,探讨交换的方式、影响和未来发展。

一、交换方式的多样性1.1 实物交换实物交换是最原始的交换方式之一。

在古代,人们通过物品的直接交换来满足自己的需求,例如用粮食交换衣物、用工具交换食物等。

实物交换的优点是直接满足需求,但也存在不便携带、价值不易衡量等问题。

1.2 货币交换随着社会的发展,人们逐渐意识到实物交换的局限性,于是出现了货币交换。

货币交换以货币作为媒介,通过买卖来实现价值的转换。

货币交换的优点是方便携带、价值易衡量,但也存在通货膨胀、货币贬值等问题。

1.3 社交媒体交换随着互联网的普及,社交媒体交换成为一种新兴的交换方式。

人们通过社交媒体平台分享自己的知识、经验和资源,与他人进行交流和互动。

社交媒体交换的优点是信息传播快速、交流范围广泛,但也存在信息泛滥、隐私泄露等问题。

二、交换的影响2.1 经济发展交换作为经济活动的核心,对经济发展起到重要推动作用。

通过交换,人们可以获取所需的物品和服务,促进资源的合理配置和流动。

同时,交换也激发了创新和竞争,推动市场的繁荣和经济的增长。

2.2 社会关系交换不仅仅是物质层面的交流,也是人际关系的重要组成部分。

通过交换,人们建立起互惠互利的关系,增进彼此之间的信任和合作。

良好的交换关系有助于社会的稳定和和谐发展。

2.3 文化传承交换不仅仅是经济和社会活动,也是文化传承的一种方式。

通过交换,不同文化之间的交流和融合得以实现,促进了文化的多样性和发展。

交换使得人们能够了解和尊重其他文化,推动文明的进步和交流的深化。

三、交换的未来发展3.1 科技创新随着科技的不断进步,交换方式也在不断演变和创新。

例如,虚拟货币的出现使得交换更加便捷和安全;区块链技术的应用使得交换更加透明和可追溯。

现代交换技术实验报告(全)

现代交换技术实验报告(全)

基础实验一时间表调度实验1.实验容:实验目的:实验原理与设计:实验主要数据结构:实验效果检验一.实验目的:驱动交换网络实验用来考查学生对时间表调度原理的掌握情况。

二.实验原理与设计:在程控数字交换的体系结构中,周期级程序(例如摘挂机检测程序、脉冲识别程序、位间隔识别程序)是由时间表调度实现的。

所谓时间表调度,是指每经过交换系统的最短有效时间(这通常是指各周期性程序周期的最大公约数),都会检查调度表的调度要求,如果某个程序在这时需要执行,则调度程序开始执行它。

在我们设计的时间表调度实验中,这个调度表的调度是静态的。

所谓静态,是指我们的调度表是在系统初始化的时候就建立起来的,在系统运行的情况下不再改动。

实验要求的就是这个调度表的初始化。

这个调度表如下:我们这个交换系统提供了三个周期性调度程度(摘挂机检测程序、脉冲识别程序和位间隔识别程序),它们的调用周期分别为200ms、10ms和100ms,所以我们系统的最小调度时间为10ms。

如图所示,每隔10ms,我们就会检查这个表的一行,如果该行上某一列为1,我们就执列所对应的任务,如果为0,就什么都不做。

每当执行到这个表的最后一行,调度任务会返回第一行循环执行。

而你所要做的就是按照你的理解来填写这个调度表。

三.实验主要数据结构:函数功能:完成调度表的初始化;函数原型:initSchTable(int ScheduleTable[SchTabLen][SchTabWdh]);其中SchTalLen和SchTabWdh为在bconstant.h中的宏定义:#define SchTabLen 20 //代表这个调度表为20行(相邻行之间的时间间隔为10ms);#define SchTabWdh 3 //代表三个周期性调度任务——0:摘挂机检测任务;1:脉冲检测任务;2:位间隔检测任务;四.实验效果检验:当调度表初始化正确时,能够进行正常的通话;如果初始化不正确,可能会造成周期性程序的不正常调用,例如位间隔调度的延迟会造成识别位间隔的延误甚至丢失。

现代交换技术综合实验报告

现代交换技术综合实验报告

综合实验报告( 2010 -- 2011年度第二学期)名称:现代交换技术综合实验题目:现代交换技术实验院系:电信系班级:通信0803班学号: 9学生:雷玉芬指导教师:鲍慧、项洪印、丽娟、智雄设计周数: 2周成绩:日期:2011 年 6月MGCP IAD 接入实验一、实验的目的与要求了解MGCP IAD接入SoftX3000的数据的配置,并实现各用户之间的呼叫。

二、正文1.实验原理IAD是基于IP的VoIP(Voice over IP)/ FoIP(Fax over IP)的媒体接入网关。

可提供基于IP网络的高效、高质话音服务,为企业、小区、公司等提供小容量VoIP/FoIP解决方案。

IAD属于媒体接入层,是一种小容量的综合接入网关,提供语音和数据的综合接入能力。

在网络位置中更靠近最终用户,无专门的机房。

提供丰富的上行和下行接口,满足用户的不同需求,下图是IAD典型的组网图:MGCP(Media Gateway Control Protocol)协议是一个分布式IP网关系统的部协议,用于控制来自外部呼叫控制单元的IP语音(VoIP)网关。

从本质上说MGCP是一个主/从协议,网关需要执行媒体网关控制器发出的命令。

IAD采用MGCP协议与SoftX3000对接典型组网如图所示:MGCP IAD对接实验程序流程与配置解释实验配置流程图如下:硬件配置是对设备进行相关信令、话音、控制信息、业务数据等之前必须要做的工作,这好比我们要组装一台电脑,要把CPU、网卡、显示器等等一系列硬件通过一定的规则把电脑组装起来,但这样装起来的电脑是不能使用的,因为这样的电脑没有操作系统,没有加电,没有应用软件。

但是在使用电脑之前我们必须把这些硬件正确的装配起来。

硬件数据配置和本局数据配置是整个配置流程的最前端,只有完成了这两项配置工作,下面的协议配置、网关配置、业务数据配置等等才能生效。

硬件配置流程如下“数据配置是对呼叫源、段、计费方式等进行配置。

交换原理实验三 6

交换原理实验三  6
4.根据空分交换原理,进入空分交换实验模式,测量MT8816的RESET、DI、ST各管脚的电平,并加以解释分析,利用空分交换网络实现各用户之间的通话。退出空分交换实验模式,进入空分交换综合实验模式,使用户模块3和用户模块4双方通话,用示波器测量、记录工作的全过程(摘机、发送DYMF、待机、通话、挂机)的波形。
MT8816是CMOS大规模集成电路芯片。这是一片8×16模拟交换矩阵,如
图3-5 MT8816管脚排列图
图3-6交换网络电路原理图
空分交换综合实验对各单元电路的工作过程均做了说明,原理框图如图3-7所示。在综合实验中,不需接实验导线,用户所需的信号音由信号音模块送到空分交换网络再到各用户模块,振铃信号用信号音模块产生接CPLD由CPU控制送到个用户模块。各用户话机的号码和实验四相同,这里不再讲述。
5.根据时分交换原理,进入时分交换实验模式利用时分交换网络实现各用户之间的通话,记录工作的全过程。
三.实验基本原理
1、人工交换实验原理
其实,我们在系统介绍中已经对实验系统中的交换网络有了一些了解,实际程控交换机中的用户级入网结构方式框图如图3-1所示,由此可见,它是由两大部分组成,即话路部分和控制部分。话路部分包括交换网络、用户电路出中继电路、入中断电路、收号器、音信号发生器以及话务台或信号设备等;控制部分则是一台电子计算机,它包括中央处理器、存储器和输入、输出设备。
图3-3人工交换原理框图
2、空分交换实验原理
早先的程控空分交换机的交换网络,采用的接线器是机械的,也就是说它由机械接点组成的,然后由这些机械接线器组成交换网络。这些机械接线器包括小型纵横接线器、螺簧接线器、剩簧接线器、笛簧接线器……五花八门,品种繁多。由于目前已不采用,所以不在这里介绍。当前的空分交换机采用的是电子接线器。这是从MOS型超大规模集成电路问世以后,使实现空分接线器的电子化成为可能。电子接线器就是MOS型的空分接线器目前,生产早子接线器的厂家很多,型号也各有不同,如Mitel公司的MT8804,MT8812,MT8816等,MOTOROLA公司的142100,145100等,SGS公司的M089,M099,M093等。这些电子接线器在我国生产和引进的空分用户交换机中均能见到。

现代交换原理课程设计报告

现代交换原理课程设计报告

现代交换原理课程设计报告一、引言现代交换原理是计算机网络领域的重要课程之一,它主要研究数据在网络中的传输和交换原理。

本报告旨在介绍我们小组在现代交换原理课程设计中的工作和成果。

二、设计目标本次课程设计的目标是设计一个高效可靠的交换机,能够实现数据的快速传输和正确交换。

具体要求如下:1. 实现数据的分组传输和交换;2. 支持多路复用和多路分解;3. 实现数据的差错检测和纠正;4. 支持流量控制和拥塞控制。

三、设计方案我们小组采用了以下设计方案来完成课程设计:1. 分组传输和交换:我们设计了一个基于存储转发的交换机,即接收到完整数据包后才进行转发;2. 多路复用和多路分解:我们采用了时分复用和频分复用的技术,将不同的数据流分配到不同的时隙或频段中;3. 差错检测和纠正:我们使用循环冗余校验(CRC)算法对数据进行差错检测和纠正;4. 流量控制和拥塞控制:我们采用了基于窗口的滑动窗口协议来实现流量控制和拥塞控制。

四、系统架构我们的交换机系统包括以下几个组成部分:1. 输入端口:负责接收来自外部设备的数据,并进行数据的缓存和处理;2. 转发引擎:负责根据转发表将数据包转发到相应的输出端口;3. 输出端口:负责将接收到的数据包发送到目标设备,并进行数据的缓存和处理;4. 控制器:负责管理整个交换机系统的运行,包括转发表的维护和更新、流量控制和拥塞控制等。

五、实验结果与分析我们进行了一系列实验来验证我们设计的交换机系统的性能和可靠性。

以下是部分实验结果和分析:1. 数据传输速率:我们测试了交换机在不同负载下的数据传输速率,结果表明我们设计的交换机能够满足高速数据传输的需求;2. 差错检测和纠正:我们对输入数据进行了人为引入差错的实验,结果表明我们设计的交换机能够正确检测和纠正差错;3. 流量控制和拥塞控制:我们进行了拥塞控制实验,结果表明我们设计的交换机能够有效控制网络拥塞,保证数据的稳定传输。

六、总结与展望通过本次课程设计,我们小组深入学习了现代交换原理的相关知识,掌握了交换机的设计和实现方法。

浙工大现代交换原理实验报告

浙工大现代交换原理实验报告

现代交换原理实验报告通信1202 金艳霞 201203110210实验1 交换系统的用户接口一、实验目的1.全面了解用户线接口电路功能(BORST )的作用及其实现方法;2.通过对用户模块电路PBL 387 10电路的学习与实验,进一步加深对BORST 功能的理解。

二、电路工作原理(一)基础原理介绍用户电路也可称为用户线接口电路(Subscriber Line Interface Circuit —SLIC )。

任何交换机都具有用户线接口电路。

根据用户电话机的不同类型,用户线接口电路(SLIC )分为模拟用户接口电路和数字用户接口电路两种。

模拟用户线接口电路在实现上的最大压力是应能承受馈电、铃流和外界干扰等高压大电流的冲击,过去都是采用晶体管、变压器(或混合线圈)、继电器等分立元件构成。

在实际中,基于实现和应用上的考虑,通常将BORSHCT 功能中过压保护由外接元器件完成,编解码器部分另单成一体,集成为编解码器(CODEC ),其余功能由集成模拟SLIC 完成。

在程控交换机中,向用户馈电,向用户振铃等功能都是在绳路中实现的,馈电电压一般是-60V ,用户的馈电电流一般是20mA ~30mA ,铃流是25Hz,90V 左右,而在程控交换机中,由于交换网络处理的是数字信息,无法向用户馈电、振铃等,所以向用户馈电、振铃等任务就由用户线接口电路来承担完成,再加上其它一些要求,程控交换机中的用户线接口电路一般要具有馈电(B ),振铃(R )、监视(S )、编译码(C )、混合(H )、测试(T )、过压保护(O )等七项基本功能。

图2-1为模拟用户线接口功能框图。

PBL 387 10 TP3057图2-1 模拟用户线接口功能框图测试总线振铃控制信号 用户线 状态信号铃流发生器 馈电电源 模拟 用户线过压保护电路测试开关振铃继电器馈电电路混合电路编码器解码器低通平衡网络 低通 发送码流(编码信号) ab(二)用户电路组成原理在本实验系统中,用户线接口电路选用的是PBL 387 10集成电路。

交换原理实验一 6

交换原理实验一 6

《现代交换原理》课程实验报告(一)
图1-1 实验系统传送信号流程图
用户向电信局交换机发送的信号有用户状态信号(一般为直流信号)和号码信号(地址信号)。

交换机向用户发送的信号有各种可闻信号与振铃信号(铃流)两种方式。

a、各种可闻信号:一般采用频率为450Hz的交流信号,例如:
2、HLYING:回铃音输出,频率为400Hz~450Hz之间,断续周期为1秒通,4秒断,电压是1V/格,时间是2ms/格,峰峰值是1.6V,周期是2.8ms
3、MYING:忙音输出,大约0.35秒断,0.35秒续的400Hz~450Hz的信号,电压是1V/格,时间是5ms/格,峰峰值是1.9V,周期是2.4ms
5、KHYING:空号音输出,用4个0.1秒续,0.1秒断以后,再0.4秒续,0.4秒断,周期为1.6秒的450Hz信号。

电压是1V/格,时间是5ms/格)峰峰值是1.8V,周期是1.9ms
6、ZLYING:25HZ方波输出,幅度为75V±15V的交流电压,以1秒送,4。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
图4-1典型DTMF接收器原理框图
2.电路的基本工作原理
它完成典型DTMF接收器的主要功能:输入信号的高,低频组带通滤波、限幅、频率检测与确认、译码、锁存与缓冲输出及振荡,监测等,具体说来,就是DTMF信号从芯片的输入端输入,经过输入运放和拨号音抑制滤波器进行滤波后,分两路分别进入高、低频组滤波器以分离检测出高、低频组信号。
在程控交换机中,向用户馈电,向用户振铃等功能都是在绳路中实现的,馈电电压一般是-60V,用户的馈电电流一般是20mA~30mA,铃流是25Hz,90V左右,而在程控交换机中,由于交换网络处理的是数字信息,无法向用户馈电、振铃等,所以向用户馈电、振铃等任务就由用户线接口电路来承担完成,再加上其它一些要求,程控交换机中的用户线接口电路一般要具有馈电(B),振铃(R)、监视(S)、编译码(C)、混合(H)、测试(T)、过压保护(O)等七项基本功能。图2-1为模拟用户线接口功能框图。
6)提供用户线短路保护
7)PBL 387 10提供的双向语音信号的传输衰耗均为-40dB。可调整。
8)PBL 387 10的四线端口可供语音信号编译码器或交换矩阵使用。
实验2
一、实验目的
1.了解常用的几种信令信号音和铃流发生器的电路组成和工作过程;
2.熟悉这些信号音和铃流信号的技术要求及测量方法。
二、实验原理
3.电话A拨号49,拨号音停,然后听电话听筒中传出的声音,即回总结
测量点TP08:回铃音,由U01EPM240可编程器件产生,为1秒通、4秒断的重复周期为5秒的信号,幅度在5V左右。。测量时注意示波器的扫描周期的调节。
测量点TP07:忙音,由U01EPM240可编程器件产生,为0.35秒通,0.35秒断的重复周期为0.7S的500Hz的信号,幅度在5V左右。,测量时注意示波器的扫描周期的调节。
3.长按电话B的某键(1、2、3……等)不放,调整好示波器,观察2VT连接铆孔的波形
实验4 用户话路
一、实验目的
1.掌握PCM编译码器在程控交换机中的作用;
2.熟悉单片PCM编译码集成电路TP3057的电路组成和使用方法;
3.观测TP3057各测量点的工作波形。
二、实验原理
电话用户电路的模拟信号与数字信号的变换是通过PCM编译码器完成的。PCM(脉冲编码调制)就是把一个时间连续、取值连续的模拟信号变换成时间离散、取值离散的数字信号后在信道中传输。脉冲编码调制是对模拟信号进行抽样,量化和编码。本实验中采用TP3057集成电路完成PCM编码和译码功能。
模拟用户线接口电路在实现上的最大压力是应能承受馈电、铃流和外界干扰等高压大电流的冲击,过去都是采用晶体管、变压器(或混合线圈)、继电器等分立元件构成。在实际中,基于实现和应用上的考虑,通常将BORSHCT功能中过压保护由外接元器件完成,编解码器部分另单成一体,集成为编解码器(CODEC),其余功能由集成模拟SLIC完成。
PBL 387 10 TP3057
图2-1模拟用户线接口功能框图
(二)用户电路组成原理
在本实验系统中,用户线接口电路选用的是PBL 387 10集成电路。PBL 387 10是2/4线厚膜混合用户线接口电路。它包含向用户话机恒流馈电、向被叫用户话机馈送铃流、用户摘机后自行截除铃流,摘挂机的检测及音频或脉冲信号的识别,用户线是否有话机的识别,语音信号的2/4线混合转换,外接振铃继电器驱动输出。PBL 387 10用户电路的双向传输衰耗均为﹣1dB,供电电源为+ 5 V和﹣5 V,PBL38710还将输入的铃流信号放大以达到电话振铃工作的要求,即达到+75V的有效值。其各项性能指标符合邮电部制定的有关标准。
现代交换原理实验报告
通信1202金艳霞201203110210
实验1 交换系统的用户接口
一、实验目的
1.全面了解用户线接口电路功能(BORST)的作用及其实现方法;
2.通过对用户模块电路PBL38710电路的学习与实验,进一步加深对BORST功能的理解。
二、电路工作原理
(一)基础原理介绍
用户电路也可称为用户线接口电路(Subscriber Line Interface Circuit—SLIC)。任何交换机都具有用户线接口电路。根据用户电话机的不同类型,用户线接口电路(SLIC)分为模拟用户接口电路和数字用户接口电路两种。
在用户话机与交换机之间的用户线上,要沿两个方向传递语言信息。但是,为了实现一次通话,还必须沿两个方向传送所需的控制信号。比如,当用户想要通话时,必须首先向程控机提供一个信号,能让交换机识别并使之准备好有关设备,此外,还要把指明呼叫的目的地的信号发往交换机。当用户想要结束通话时,也必须向电信局交换机提供一个信号,以释放通话期间所使用的设备。除了用户要向交换机传送信号之外,还需要传送相反方向的信号,如交换机要向用户传送关于交换机设备状况,以及被叫用户状态的信号。
2.用户接口电路的主要功能。
1)向用户话机供电
2)PBL 387 10内部具有过压保护的功能,可抵抗保护TIP RING端口间的瞬时高压
3)振铃电路可由外部的振铃继电器和用户电路内部的继电器驱动电路以及铃流电源向用户馈送铃流
4)监视用户线的状态变化即检测摘挂机信号
5)PBL 387 10可以进行TIP RING端口与四线VR端和VX端间语音信号的双向传输和2 / 4线混合转换。
三、实验内容
1.查找芯片PBL 387 10的详细资料,了解其主要性能和特点。
2.熟悉用PBL 387 10组成的用户线接口电路。
四、实验记录
1.TP301、TP302、TP306在摘挂机时的工作电平变化
TP301摘挂机
TP302摘挂机
TP306摘挂机
电平(mv)
TP301
TP302
TP306

25.6
如果高、低频组信号同时被检测出来,便在EC0输出高电平作为有效检测DTMF信号的标志;如果DTMF信号消失,则EC0即返至低电平,与此同时,EC0通过外接R向C充电,得到CI、GT。
若经tGTP延时后,CI、GT电压高于门限值VTst时,产生内部标志,这样,该电路在出现EC0标志时,将证实后的两单音送往译码器,变成4比特码字并送到输出锁存器,而CI标志出现时,则该码字送到三态输出端D01~D04,另外,CI信号经形成和延时,从CID端输出,提供一选通脉冲,表明该码字已被接收和输出已被更新,如若积分电压降到门限VTst以下,使CID也回到低电平。
CPLD可编程器件输出的信令及控制信号(请参见图2-3用户线接口电路电原理图)
1.用户信令选择控制信号,如SELA0-3, SELB0-3, SELC0-3,SELD0-3。
2.拨号音信号(Dialsignal) 3.回铃音信号(Echo signal)
4.忙音信号(Busy signal)5.铃流信号(Ring signal)
图 3-3双音多频实验系统的电原理框
三、实验内容
1.用示波器观察并测量发送DTMF信号的波形。
2.用示波器观察DTMF接收器译码数据输出允许端EN的测量点,拨号时注意其相应允许端的电平变化。
四、实验记录及总结
1.将电话A用户摘机,听到拨号音后开始拨打对方号码,拨号时TP308的电平变化
2.长按电话A的“1”键不放, 1VT连接铆孔的波形
-2.26
520

-857
-1.44
37.1
五、实验总结
1.电路方框图及其工作过程。
PBL 387 10可对用户话机提供恒流馈电,馈电电流由VBAT以及VDD供给。给电路供电
当继电器控制端 (RC端) 输入高电平,继电器驱动输出端 (RD端) 输出高电平,继电器接通,此时铃流源通过与振铃继电器连接的15端 (RV端) 经TIP RING端口向被叫用户馈送铃流。当控制端 (RC端) 输入低电平或被叫用户摘机都可截除铃流。用户电路内部提供一振铃继电器感应电压抑制箝位二极管。监视用户线的状态变化即检测摘挂机信号在TIP RING端口间传输的语音信号为对地平衡的双向语音信号,在四线VR端与VX端传输的信号为收发分开的不平衡语音信号。PBL 387 10可以进行TIP RING端口与四线VR端和VX端间语音信号的双向传输和2 / 4线混合转换。
不同呼叫音时TP303波形与对应CPLD波形一致。
实验3 双音多频(
一、实验目的
1.观测电话机发送的DTMF信号波形;
2.了解电话号码双音多频信号在程控交换系统中的接收和检测方法;
3.熟悉该电路的组成结构及工作过程。
二、实验电路工作过程
1.DTMF接收器包括DTMF分组滤波器和DTMF译码器,其基本原理如图4-1所示。DTMF接收器先经高、低群带通滤器进行fL/ fH区分,然后过零检测、比较,得到相应于DTMF的两路fL、fH信号输出。该两路信号经译码、锁存、缓冲,恢复成对应于16种DTMF信号音对的4比特二进制码(D1~D4)。
测量点TP09:拨号音,由U01 EPM240可编程器件产生,频率为500Hz,幅度在5V左右。测量时注意示波器的扫描周期的调节。
测量点TP10:铃流音,由U01芯片EPM240可编程器件产生的25Hz方波经RC积分电路后形成,测量时注意示波器的扫描周期的调节。
测试点TP303:电话呼叫时的产生具体信号音。
6.振铃通断控制信号CA,CB,CC,CD7. 其它工作时钟及片选信号
图3-1 CPLD可编程器件内部框图
三、实验内容
用示波器测量各测量点拨号音、忙音、回铃音及铃流控制信号的波形。
四、实验记录
测试点波形
1. TP07、TP08、 TP09及TP10各测量点的波形
2.摘下电话A,听电话听筒中传出的声音,即拨号音,TP303点波形
TP3057
General Description:TheTP3057 family consists of A-law monolithic PCM CODEC/filters utilizing the A/D and D/Aconversion architecture shown in Figure 1, and a serial PCM interface. The devices are fabricated using National's advanced double-poly CMOS process (microCMOS). The encode portion of each device consists of an input gain adjust amplifier, an active RC pre-filter which eliminates very high frequency noise prior to entering a switched-capacitor band-pass filter that rejects signals below 200 Hz and above 3400 Hz. Also included are auto-zero circuitry and a companding coder which samples the filtered signal and encodes it in the companded m-law or A-law PCM format. The decode portion of each device consists of an expanding decoder, which reconstructs the analog signal from the companded m-law or A-law code, a low-pass filter which corrects for the sin x/x response of the decoder output and rejects signals above 3400 Hz followed by a single-ended power amplifier capable of driving low impedance loads. The devices require two 1.536 MHz, 1.544 MHz or 2.048 MHz transmit and receive master clocks, which may be asynchronous; transmit and receive bit clocks, which may vary from 64 kHz to 2.048 MHz; and transmit and receive frame sync pulses. The timing of the frame sync pulses and PCM data is compatible with both industry standard formats。
相关文档
最新文档