实验二 抽脉冲调制解调实验

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PAM调制解调实验

PAM调制解调实验

通信原理实验报告班级:10051041姓名:学号:10051041实验二PAM调制解调实验4KHZ脉冲图示如下:4KHZ脉冲调制后的输出波形:8KHZ脉冲输出波形:16KHZ脉冲输出波形:32KHZ脉冲输出波形:64KHZ脉冲输出波形:128KHZ脉冲输出波形:当输入正弦信号频率为4KHZ,抽样频率为8KHZ时的输出波形:当输入正弦信号频率为4KHZ,抽样频率为4KHZ时的输出波形:PAM解调当输入正弦信号频率为2KHZ,抽样脉冲频率为2KHZ时的输出波形:当输入正弦信号频率为2KHZ,抽样脉冲频率为4KHZ时的输出波形:当输入正弦信号频率为2KHZ,抽样脉冲频率为32KHZ时的输出波形:当输入正弦信号频率为4KHZ,抽样脉冲频率为4KHZ时的输出波形:当输入正弦信号频率为4KHZ,抽样脉冲频率为8KHZ时的输出波形:当输入正弦信号频率为4KHZ,抽样脉冲频率为32KHZ时的输出波形:由实验结果可以观察到,当抽样频率大于信号频谱最高频率的2倍时,解调出的信号失真较小;当抽样频率等于信号频谱最高频率的2倍时,虽然满足抽样定理,但是为了恢复原信号所采用的滤波器在截止频率处必须具有很陡直的频率特性,这对于滤波器的的设计要求太高,实际上是做不到的,因此仍存在失真;当抽样频率小于信号频谱最高频率的2倍时,不满足抽样定理,信号失真。

所以,在实际抽样时,通常选择抽样频率大于信号频谱最高频率的2倍进行抽样以恢复原信号。

PAM系统解调为什么采用低通滤波器即可完成的原因:低通滤波器采用的是均匀滤波,它的抽样频率fc不小于2fst,这样就不会发生混叠现象了。

通过低通滤波器就可截取出这一段的波形,这样就已经可以还原波形完成PAM调制了。

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验范文

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验范文

实验二:抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验一、实验目的通过本实验,学生应达到以下要求:1、观察并了解PAM信号形成、平顶展宽、解调和滤波等过程;2、验证并理解抽样定理,掌握对频谱混叠现象的分析方法;3、观察时分多路系统中非理想信道之间的路际串话现象,分析并掌握其形成原因。

二、实验内容本实验课完成以下实验内容:采用专用集成抽样保持开关完成对输入信号的抽样;多种抽样时隙的产生;采用低通滤波器完成对PAM信号的解调;测试出入信号频率与抽样频率之间的关系,观察频谱混叠现象,验证抽样定理;多路脉冲条幅(PAM);观察并测试时分多路PAM信号和高频串话。

三、实验原理在通信技术中为了获取最大的经济效益,就必须充分利用信道的传输能力,扩大通信容量。

因此,采取多路化制式是极为重要的通信手段。

最常用的多路复用体制是频分多路复用( FDM) 通信系统和时分多路复用( TDM) 通信系统。

频分多路技术是利用不同频率的正弦载波对基带信号进行调制,把各路基带信号频谱搬移到不同的频段上,在同一信道上传输。

利用抽样脉冲把一个连续信号变为离散时间样值的过程称为抽样,抽样后的信号好称为脉冲调幅信号。

在满足抽样定理的条件下,抽样信号保留了原信号的全部信息。

抽样定理:fs>2fh,才能从抽样信号中可以无失真的恢复出原信号。

抽样定理在通信系统、信息传输理论方面占有十分重要的地位。

数字通信系统是以此定理作为理论基础的。

在工作设备中,抽样过程是模拟信号数字化的第一步。

抽样性能的优劣关系到整个系统的性能指标。

抽样量化编码信道解码滤波收定时发定时PAM语音信号语音信号PAM图2-1 单路PCM系统示意图作为例子,图2-1示意地画出了传输一路语音信号的PCM系统。

从图中可以看出要实现对语音的PCM编码,首先就要对语音信号进行抽样,然后才能进行量化和编码。

因此,抽样过程是语音信号数字化的重要环节,也是一切模拟信号数字化的重要环节。

为了让实验者形象地观察抽样过程,加深对抽样定理的理解,本实验提供了一种典型的抽样电路。

实验2脉冲编码调制PCM与时分复用实验-.

实验2脉冲编码调制PCM与时分复用实验-.

实验2 脉冲编码调制PCM与时分复用实验—、实验目的1.加深对PCM编码过程的理解;2.熟悉PCM编、译码专用集成芯片的功能和使用方法;3.了解PCM系统的工作过程;4.掌握时分多路复用的工作过程;用同步正弦波信号观察A律PCM八比特编码的实验。

二、实验仪器1.HD8621D实验箱1台2.20M双踪示波器1台3.铆孔线5根三、实验电路工作原理(一PCM基本工作原理脉冲调制就是把一个的模拟信号变换成的数字信号后在信道中传输。

脉冲编码调制就是对模拟信号的过程。

所谓抽样,就是在抽样脉冲来到的时刻提取对模拟信号在,抽样把时间上的信号变成时间上的信号。

所谓量化,就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度,即用一组规定的电平,把瞬时抽样值用来表示。

一个模拟信号经过抽样量化后,得到已量化的脉冲幅度调制信号,它仅为有限个数值。

话音信号先经滤波器,进行脉冲抽样,变成的抽样信号,然后将幅度连续的PAM 信号用“四舍五入”办法量化为的信号,再经编码后转换成。

对于语音电话通信,CCITT规定抽样率为8KHz,每抽样值编位码,即共有个量化值,因而每话路PCM 编码后的标准数码率是 b/s。

为解决均匀量化时小信号量化误差大、音质差的问题,在实际中采用量化方法,即量化特性在小信号时分层密、量化间隔小,而在大信号时分层疏、量化间隔大。

(二 PCM编译码电路【PCM编译码电路TP3067芯片】1.根据图4-4和图4-5说明单路PCM编译码器的工作原理答:计时,可以实现对编译码器的降功耗控制。

图4-5是短帧同步定时波形图。

四、实验内容1.用同步正弦波信号观察A律PCM八比特编码的实验;2.脉冲编码调制(PCM及系统实验;3.PCM八比特编码时分复用输出波形观察测量实验;4.PCM编码时分多路复用时序分析实验。

五、实验步骤及注意事项本PCM编译码系统分为PCM(一、PCM(二两个分系统(见图4-9、图4-10电原理图。

芯片U501及外围电路构成PCM(一,芯片U502及外围电路构成PCM(二。

通信原理抽样定理和PAM调制解调实验实验报告

通信原理抽样定理和PAM调制解调实验实验报告

实验一抽样定理和PAM调制解调实验组员(姓名学号)成绩gllh631507xxxxx一、实验目的1、通过脉冲幅度调制实验,使学生能加深理解脉冲幅度调制的原理。

2、通过对电路组成、波形和所测数据的分析,加深理解这种调制方式的优缺点。

二、实验内容1、观察模拟输入正弦波信号、抽样时钟的波形和脉冲幅度调制信号,并注意观察它们之间的相互关系及特点。

2、改变模拟输入信号或抽样时钟的频率,多次观察波形。

三、实验器材1、信号源模块一块2、①号模块一块3、20M双踪示波器一台4、连接线若干四、实验结果PAM自然抽样波形PAM平顶抽样波形改变抽样时钟频率,观测自然抽样信号,验证抽样定理。

观测解码后PAM波形与原信号的区别答:无区别。

所测各点频率、电压等有关数据答:信号源为2kHZ,信号源CLK1为32kHZ,NRZ频率为16kHZ,自然抽样输出频率为25kHZ。

五、实验思考题1、简述平顶抽样和自然抽样的原理及实现方法。

答:(1).平顶抽样原理:抽样脉冲具有一定持续时间,在脉宽期间其幅度不变,每个抽样脉冲顶部不随信号变化。

实际应用中是采用抽样保持电路来实现的。

(2).自然抽样原理:抽样脉冲具有一定持续时间,在脉宽期间其幅度不变,每个抽样脉冲顶部随信号幅度变化。

用周期性脉冲序列与信号相乘就可以实现。

平顶抽样和自然抽样是用小矩形进行抽样,即抽样在一小段时间内进行。

2、在抽样之后,调制波形中包不包含直流分量,为什么?答:因为抽样过程实际是相乘的过程,得到的结果还是交流信号,经过调后不包含直流分量。

脉冲编码调制(PCM)实验完整版文档

脉冲编码调制(PCM)实验完整版文档
传输输入放大器的同向输入。
负电源引脚。VBB=-5V±5%。
❖ 定时部分
❖ TP3067编译码器所需的定时脉冲均由定时部分提供。这里只 需要主时钟2048KHz和帧定时8KHz信号。
❖ 为了简化实验内容,本实验系统的编译码部分公用一个定时源
以确保发收时隙的同步。在实际的PCM数字电话设备中,必须 有一个同步系统来保证发收同步的。 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),如图所示。
2、 实验电路
TP3067的管脚定义简述如下:
❖ PCM编译码器简介
(1) VPO+ 接收功放的同向输出。 (2) GNDA 模拟地。所有信号以
VPO+
1
20
VBB
这个引脚为参考点。
(三GN)D系A 统性能测试 2
19
VFXI+
1、复习《通信系统原理》中有关编译码和PCM通信系统的内容;
(3) VPO(4) VPI
三、实验原理和电路说明
发滤


波器

Voice 混合
装置
收滤


波器




分 收

PCM数字电话终端机的结构示意图
模拟信源 x (t ) 预滤波
x(n) 波形编码器
抽样器
量化、编码
x(t)
模拟终端
发送端
接收端
数字信道
重建滤波器
x(n)
抽样保持、x/sinx低通
波形解码器
PCM原理图
1、PCM编译码原理
❖ PCM主要包括抽样、量化与编码三个过程。
❖ 抽样:把连续时间模拟信号转换成离散时间连续幅

实验2 抽样定理及其应用实验

实验2  抽样定理及其应用实验

实验2 抽样定理及其应用实验一、实验目的1.通过对模拟信号抽样的实验,加深对抽样定理的理解;2.通过PAM 调制实验,使学生能加深理解脉冲幅度调制的特点;3.学习PAM 调制硬件实现电路,掌握调整测试方法。

二、实验仪器1.PAM 脉冲调幅模块,位号:H (实物图片如下)2.时钟与基带数据发生模块,位号:G3.20M 双踪示波器1台4.频率计1台5.小平口螺丝刀1只6.信号连接线3根三、实验原理抽样定理告诉我们:如果对某一带宽有限的时间连续信号(模拟信号)进行抽样,且抽样速率达到一定数值时,那么根据这些抽样值就能准确地还原原信号。

这就是说,若要传输模拟信号,不一定要传输模拟信号本身,可以只传输按抽样定理得到的抽样值。

通常,按照基带信号改变脉冲参量(幅度、宽度和位置)的不同,把脉冲调制分为脉幅调制(PAM )、脉宽调制(PDM )和脉位调制(PPM )。

虽然这三种信号在时间上都是离散的,但受调参量是连续的,因此也都属于模拟调制。

抽样定理实验电路框图,如图1-1所示。

图1-1 抽样的实验过程结构示意图本实验中需要用到以下5个功能模块。

1.DDS 信号源:它提供正弦波等信号,并经过连线送到“PAM 脉冲调幅模块”,作为脉冲幅度调制器的调制信号。

2.抽样脉冲形成电路模块:它提供有限高度,不同宽度和频率的的抽样脉冲序列,并经过连线送到“PAM 脉冲调幅模块”, 作为脉冲幅度调制器的抽样脉冲。

3.PAM 脉冲调幅模块:它采用模拟开关CD4066实现脉冲幅度调制。

抽样脉冲序列为高电平时,模拟开关导通,有调制信号输出;抽样脉冲序列为低电平,模拟开关断开,无信号输DDS信号源抽样脉冲形成电路 信道模拟 信号恢复 滤波器开关抽样器 32P01 32TP01 32P02 32P03 P154SW02控制 P09P14 P03 32W01出。

因此,本模块实现的是自然抽样。

4.接收滤波器与功放模块:接收滤波器低通带宽有2.6KHZ和5KHZ两种,分别由开关K601上位和中位控制,接收滤波器的作用是恢复原调制信号。

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

实验二:抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验一、实验目的通过本实验,学生应达到以下要求:1、观察并了解PAM信号形成、平顶展宽、解调和滤波等过程;2、验证并理解抽样定理,掌握对频谱混叠现象的分析方法;3、观察时分多路系统中非理想信道之间的路际串话现象,分析并掌握其形成原因。

二、实验内容本实验课完成以下实验内容:采用专用集成抽样保持开关完成对输入信号的抽样;多种抽样时隙的产生;采用低通滤波器完成对PAM信号的解调;测试出入信号频率与抽样频率之间的关系,观察频谱混叠现象,验证抽样定理;多路脉冲条幅(PAM);观察并测试时分多路PAM信号和高频串话。

三、实验原理在通信技术中为了获取最大的经济效益,就必须充分利用信道的传输能力,扩大通信容量。

因此,采取多路化制式是极为重要的通信手段。

最常用的多路复用体制是频分多路复用( FDM) 通信系统和时分多路复用( TDM) 通信系统。

频分多路技术是利用不同频率的正弦载波对基带信号进行调制,把各路基带信号频谱搬移到不同的频段上,在同一信道上传输。

利用抽样脉冲把一个连续信号变为离散时间样值的过程称为抽样,抽样后的信号好称为脉冲调幅信号。

在满足抽样定理的条件下,抽样信号保留了原信号的全部信息。

抽样定理:fs>2fh,才能从抽样信号中可以无失真的恢复出原信号。

抽样定理在通信系统、信息传输理论方面占有十分重要的地位。

数字通信系统是以此定理作为理论基础的。

在工作设备中,抽样过程是模拟信号数字化的第一步。

抽样性能的优劣关系到整个系统的性能指标。

抽样量化编码信道解码滤波收定时发定时PAM语音信号语音信号PAM图2-1 单路PCM系统示意图作为例子,图2-1示意地画出了传输一路语音信号的PCM系统。

从图中可以看出要实现对语音的PCM编码,首先就要对语音信号进行抽样,然后才能进行量化和编码。

因此,抽样过程是语音信号数字化的重要环节,也是一切模拟信号数字化的重要环节。

为了让实验者形象地观察抽样过程,加深对抽样定理的理解,本实验提供了一种典型的抽样电路。

实验二 抽脉冲调制解调实验

实验二抽脉冲调制解调实验Ⅰ.抽样定理与 PAM 调制解调实验一.实验内容1.抽样定理实验2.脉冲幅度调制(PAM)及系统实验二.实验目的1. 通过脉冲幅度调制实验,使学生能加深理解脉冲幅度调制的特点。

2. 通过对电路组成、波形和所测数据的分析,加深理解这种调制方式的优缺点。

二.实验电路工作原理(一)电路组成由输入电路、调制电路、脉冲发生电路、解调滤波电路、功放输出电路等五部分组成(二)实验电路工作原理1.输入电路该电路由发送放大电路组成。

该电路还用于PCM、增量调制编码电路中。

2.PAM 调制电路它是利用CD4066 开关特性完成抽样实验的,抽样输出的信号中不含有直流分量。

输出负载端,接有取样保持电路,由R605、C602 以及R607 等组成,由开关K601 来控制,在做调制实验时,K601 的 2端与 3 端相连,能观察其取样定理的波形。

在做系统实验时,将K601 的 1 端与 2 端相连,即与解调滤波电路连通。

3.脉冲发生电路该部分主要有两种抽样脉冲,一种由555 及其它元件组成,这是一个单谐振荡器电路,能产生极性、脉宽、频率可调的方波信号,可通过调节电位器W601实现输出脉冲频率的变化,以便用来验证取样定理,另一种由CPLD 产生的8KHz 抽样脉冲,这两种抽样脉冲通过开关K602 来选择。

可在TP603 处很方便地观测到脉冲频率变化情况和输出的脉冲波形。

注意实验时,用8KHz 抽样脉冲效果较好,而且便于稳定观察。

4.PAM 解调与滤波电路解调滤波电路由集成运放电路TL084 组成。

组成了一个二阶有源低通滤波器,其截止频率设计在 3.4KHz 左右,因为该滤波器有着解调的作用,因此它的质量好坏直接影响着系统的工作状态。

该电路还用在接收通道电路中。

5.功放输出电路功放电路主要用来放大输出信号,提高解调后的音频信号输出功率。

该电路选用了常见的小功率运放LM386,配以少量的外围元件来完成。

放大后的音频信号由喇叭作为负载输出。

通信原理实验报告--脉冲幅度调制与解调实验

本科实验报告课程名称:通信原理实验项目:脉冲幅度调制与解调实验实验地点:通信原理实验室专业班级:学号:学生姓名:指导教师:2012 年 6 月 16 日一、实验目的和要求:1.理解脉冲幅度调制的原理和特点。

2.了解脉冲幅度调制波形的频谱特性。

二、实验内容:1.观察基带信号、脉冲幅度调制信号、抽样时钟的波形,并注意观察它们之间的相互关系及特点。

2.改变基带信号或抽样时钟的频率,重复观察波形。

3.观察脉冲幅度调制波形的频谱。

三、主要仪器设备:信号源模块、PAM、AM模块、终端模块、频谱分析模块四、实验原理:抽样定理表明:一个频带限制在内的时间联系信号,如果以秒的时间对它进行等间隔抽样,则将被所得到的抽样值完全确定。

假设将信号和周期为T的冲激函数相乘,如图7-1所示。

乘积便是均匀间隔为T秒的的冲激序列,这些冲激序列的强度等于相应瞬时上的值,他表示对函数的抽样。

若用表示此抽样函数,则用:假设、、和的频谱分别为、和。

按照频率卷积定理,的傅里叶变换是和的卷积:因为,所以则该式表明,已抽样信号的频谱是无穷多个间隔为的相迭加而成。

这就意味着中包含的全部信息。

需要注意,若抽样间隔T变得大于,则和的卷积在相邻的周期内存在重叠,因此不能由恢复。

可见,是抽样的最大间隔,它被称为奈奎斯特间隔。

所谓脉冲振幅调制,即是脉冲载波的幅度随基带信号变化的调制方式。

如果脉冲载波是由脉冲组成的,则上述所介绍的抽样定理,就是脉冲幅度调制原理。

但是,实际上理想的冲激串物理实现困难,通常采用窄脉冲串来代替。

本实验模板采用32K或64K或1MHz的窄矩形脉冲来代替理想的窄脉冲串,当然,也可以采用外接抽样脉冲对输入信号进行脉冲幅度调制,本实验采用图7-3所示的原理方框图。

如下图所示,被抽样的信号从S201输入,若此信号为音频信号,则它经过TL084构成的电压跟随器隔离之后,被送到模拟开关4066的第一脚。

此时,将抽样脉冲由S202输入,其频率大于或等于输入音频信号频率的2倍即可,但至少应高于3400Hz。

实验2脉冲编码调制与解调实验

实验2脉冲编码调制与解调实验实验2 脉冲编码调制与解调实验⼀、实验⽬的1、掌握脉冲编码调制与解调的基本原理。

2、定量分析并掌握模拟信号按照13折线A律特性编成⼋位码的⽅法。

3、通过了解⼤规模集成电路TP3067的功能与使⽤⽅法,进⼀步掌握PCM通信系统的⼯作流程。

⼆、实验内容1、观察脉冲编码调制与解调的整个变换过程,分析PCM调制信号与基带模拟信号之间的关系,掌握其基本原理。

2、定量分析不同幅度的基带模拟正弦信号按照13折线A律特性编成的⼋位码,并掌握该编码⽅法。

三、实验仪器1、信号源模块2、模拟信号数字化模块3、20M双踪⽰波器⼀台4、连接线若⼲四、实验原理脉冲编码调制(PCM)与解调通信系统的原理框图如下:模拟信号在编码电路中,经过抽样、量化、编码,最后得到PCM编码信号。

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的,在其他的时隙中编译码器是没有输出的,即对⼀个单路编译码器来说,它在⼀个PCM帧(32个时隙)⾥,只在⼀个特定的时隙中发送编码信号。

同样,译码电路也只是在⼀个特定的时隙(此时隙应与发送码数据的时隙相同,否则接收不到PCM编码信号)⾥才从外部接收PCM编码信号,然后再译码输出。

五、实验步骤及注意事项1、将信号源模块、模拟信号数字化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,再分别按下⼆个模块中的相应开关POWER1、POWER2,对应的发光⼆极管LED01、LED02发光,按⼀下信号源模块的复位键,⼆个模块均开始⼯作。

(注意,此处只是验证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线)3、对任意频率、幅度的模拟正弦信号脉冲编码调制与解调实验(1)将信号源模块中BCD码分频值(拨码开关SW04、SW05)设置为0000000 0000001(分频后“BS”端输出频率即为基频2.048MHz),模拟信号数字化模块中拨码开关S1设置为0000,“编码幅度”电位器逆时针旋转到顶。

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实验二抽脉冲调制解调实验
Ⅰ.抽样定理与 PAM 调制解调实验
一.实验内容
1.抽样定理实验
2.脉冲幅度调制(PAM)及系统实验
二.实验目的
1. 通过脉冲幅度调制实验,使学生能加深理解脉冲幅度调制的特点。

2. 通过对电路组成、波形和所测数据的分析,加深理解这种调制方式的优缺点。

二.实验电路工作原理
(一)电路组成
由输入电路、调制电路、脉冲发生电路、解调滤波电路、功放输出电路等五部分组成
(二)实验电路工作原理
1.输入电路
该电路由发送放大电路组成。

该电路还用于PCM、增量调制编码电路中。

2.PAM 调制电路
它是利用CD4066 开关特性完成抽样实验的,抽样输出的信号中不含有直流分量。

输出负载端,接有取样保持电路,由R605、C602 以及R607 等组成,由开关K601 来控制,在做调制实验时,K601 的 2
端与 3 端相连,能观察其取样定理的波形。

在做系统实
验时,将K601 的 1 端与 2 端相连,即与解调滤波电路连通。

3.脉冲发生电路
该部分主要有两种抽样脉冲,一种由555 及其它元件组成,这是一个单谐振荡器电路,能产生极性、脉宽、频率可调的方波信号,可通过调节电位器W601实现输出脉冲频率的变化,以便用来验证取样定理,另一种由CPLD 产生的8KHz 抽样脉冲,这两种抽样脉冲通过开关K602 来选择。

可在TP603 处很方便地观测到脉冲频率变化情况和输出的脉冲波形。

注意实验时,用8KHz 抽样脉冲效果较好,而且便于稳定观察。

4.PAM 解调与滤波电路
解调滤波电路由集成运放电路TL084 组成。

组成了一个二阶有源低通滤波器,其截止频率设计在 3.4KHz 左右,因为该滤波器有着解调的作用,因此它的质量好坏直接影响着系统的工作状态。

该电路还用在接收通道电路中。

5.功放输出电路
功放电路主要用来放大输出信号,提高解调后的音频信号输出功率。

该电路选用了常见的小功率运放LM386,配以少量的外围元件来完成。

放大后的音频信号由喇叭作为负载
输出。

喇叭输出时应将K102 短接1-2。

三.实验内容
1.抽样定理实验
2.脉冲幅度调制(PAM)及系统实验
四.实验步骤及注意事项
1.脉冲幅度调制实验步骤
用示波器在TP601 处观察,以该点信号输出幅度不失真时为好,如有削顶失真则减小外加信号源的输出幅度或调节W108。

在TPP603 处观察其取样脉冲信号。

改变电位器W601,再用示波器观察TP602 该点波形。

做详细记录、绘图。

2.PAM 通信系统实验步骤
(1)J106 选择“同步输入”J104 选择“PAM IN”,J105 选择”PAM OUT”.
(2)将K602的2端和3端相连,为CPLD产生的8KHz抽样时钟脉冲,用示波器观测TP601~TP604 各点波形,并做详细记录、绘图。

(3)将K602的1端和2端相连,然后电位器W601,即改变抽样频率fsr,使f>fsr、fc =2fsr、fc<2fsr,在TP603 处用示波器观测系统输出波形,以判断和验证取样定理在系统中的正确性,同时做详细记录和绘图,记下在系统通信状态下的奈奎斯特速率。

并分析比较。

(4)在TP111 处用示波器观察话音输出波形,通过喇叭听话
音,感性判断该系统对话音信号的传输质量。

3.脉冲幅度调制实验注意事项
验证取样定理时,有时会产生不同步现象,在示波器中观察不到稳定的信号。

此时可适当调整外加信号频率,使之同步,有时需要反复耐心地调整才能观察到。

特别当观察fc >=2fsr 时,注意判断区别临界状态时的波形及频率,并记下奈氏(Nyquist)速率。

五.实验结果
Ⅱ.脉冲编码调制 PCM
一.实验内容 1.用同步的简易信号观察 A 律PCM 八比特编码的实验
2.脉冲编码调制(PCM)及系统实验
二. 实验目的
1.加深对PCM 编码过程的理解。

2.熟悉PCM 编、译码专用集成芯片的功能和使用方法。

3.了解PCM 系统的工作过程。

三. 实验电路工作原理
(一)PCM 基本工作原理脉冲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。

脉码调制就是对模拟信号先抽样,再对样值幅度量化、编码的过程。

抽样,就是对模拟信号进行周期性扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。

该模拟信号经过抽样后还应当包含原信号中所有信息,也就是说能无失真的恢复原模拟信号。

它的抽样速率的下限是由抽样定理确定的。

在该实验中,抽样速率采用8Kbit/s。

量化,就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散,即用一组规定的电平,把瞬时抽样值用接近的电平值来表示。

一个模拟信号经过抽样量化后,得到已量化的脉冲幅度调制信号,它仅为有限个数值。

编码,就是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平
的量化值。

然而,实际上量化是在编码过程中同时完成的,故编码过程也称为模/数变换,可记作A/D。

由此可见,脉冲编码调制方式就是一种传递模拟信号的数字通信方式。

PCM 的原理:话音信号先经防混叠低通滤波器,进行脉冲抽样,变成8KHz重复频率的抽样信号(即离散的脉冲调幅PAM 信号),然后将幅度连续的PAM 信号用“四舍五入”办法量化为有限个幅度取值的信号,再经编码,转换成二进制码。

对于电话,CCITT 规定抽样率为8KHz,每抽样值编8 位码,即共有28=256 个量化值,因而每话路PCM 编码
后的标准数码率是64kb/s。

为解决均匀量化时小信号量化误差大、音质差的问题,在实际中采用不均匀选取量化间隔的非线性量化方法,即量化特性在小信号时分层密、量化间隔小,而在大信号时分层疏、量化间隔大,在实际中广泛使用的是两种对数形式的压缩特性:A 律和μ律。

四. 实验内容
1.用同步的简易信号观察A 律PCM 八比特编码的实验
2.脉冲编码调制(PCM)及系统实验
五. 实验步骤
1.给PCM 系统送上两组信号,即(1)2048KHz 主时钟信号(2)8KHz 收发分帧同步信号。

2.跳线开关放置:K501 的2–3 脚。

六.实验结果。

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