通信原理抽样定理实验报告
通信原理实验-抽样定理实验

电子与信息工程系《通信原理实验》任务及报告书实验名称抽样定理实验指导教师班级姓名学号总成绩一、实验目的1.掌握抽样定理的概念;2.掌握模拟信号抽样与还原的原理与实现方法;3.了解模拟信号抽样过程的频谱。
二、实验内容1.采用不同频率的方波对同一模拟信号抽样并还原,观测并比较抽样信号与还原信号的波形和频谱;2.采用同一频率但不同占空比的方波对同一模拟信号抽样并还原,观测并比较抽样信号与还原信号的波形和频谱。
三、所需设备1.信号源模块;2.模拟信号数字化模块;3.20MHz双踪示波器;4.频谱分析仪(可用数字存储示波器代替)。
四、实验原理1.简述抽样定理的概念及实现方法……2.抽样信号的还原……五、实验步骤1.将所用模块固定在机箱中,确保电源接触良好;2.连线:信号源模块模拟信号数字化模块2K正弦基波—————————————抽样信号DDS-OUT —————————————抽样脉冲模拟信号数字化模块模拟信号数字化模块PAM输出—————————————解调输入3.接通电源(220V AC输入开关、模块电源开关要全部打开);4.调节信号源模块“2K调幅”旋钮,使“2K正弦基波”输出3V左右;5.不同频率方波抽样:a.信号源模块“DDS-OUT”测试点输出选择“方波A”,调节“DDS调幅”旋钮,使其峰峰值为3V左右;b.示波器双踪观测“抽样信号”与“PAM输出”测试点波形,对比方波A的频率为4KHz、8KHz、116KHz、32KHz等典型频率值时“PAM输出”测试点的波形和频谱;c.示波器双踪观测“抽样信号”与“解调输出”测试点波形,对比各典型频率值时抽样信号还原的效果。
6.同频率但不同占空比方波抽样:a.信号源模块“DDS-OUT”测试点输出选择“方波B”,调节“DDS调幅”旋钮,使其峰峰值为3V左右、输出频率为4KHz;b.示波器双踪观测“抽样信号”与“PAM输出”测试点波形,对比方波B的占空比为5%、20%、35%、50%、80%等值时“PAM输出”测试点的波形和频谱;c.示波器双踪观测“抽样信号”与“解调输出”测试点波形,对比各占空比值时抽样信号还原的效果。
通信原理实验四 抽样定理与PAM调制解调实验

实验四抽样定理与PAM调制解调实验实验内容1.抽样定理实验2.脉冲幅度调制(PAM)及系统实验一.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)电路组成脉冲幅度调制实验系统如图4-1所示,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,如图4-2所示。
图4-1 脉冲振幅调制电路原理框图(二)实验电路工作原理1.输入电路该电路由发送放大、限幅电路等组成。
该电路还用于PCM(一)、PCM (二)、增量调制编码电路中。
由限幅二极管D601、D602组成双向限幅电路,防止外加输入信号幅度过大而损坏后面调制电路中的场效应管器件。
电路电原理图如4-2所示。
2.PAM调制电路调制电路见图4-2中的BG601。
这是一种单管调制器,采用场效应管3DJ6F,利用其阻抗高的特点和控制灵敏的优越性,能很好的满足调制要求。
取样脉冲由该管的S极加入,D极输入音频信号,由于场效应管良好的开关特性,在TP602处可以测到脉冲幅度调制信号,该信号为双极性脉冲幅度信号,不含直流分量。
3DJ6的G极为输出负载端,接有取样保持电路,由R601、C601以及R602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电路详见图4-2所示,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,可通过改变CA601的电容来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。
抽样定理和信号恢复实验报告

抽样定理和信号恢复实验报告中抽样定理(Nyquist Sampling Theorem)是由半对数希尔伯特(Harry Nyquist)在1928年发布的一条定理,它提供了一种确定信号在采样范围和采样间隔的方法,可根据相关采样规则保证信号的完整性和准确性。
中抽样定理是用来描述信号抽样的必要性,即使在采样之前,某种未知事物也是有限和可采样的,否则无法恢复其原始信息。
该定理法则约定如下:1、信号必须以完整的范式采样。
信号若在采样前具有有限波道宽度,则信号必须被完整地采样,若不这样做将会丢失信号的一部分,影响整体信号的清晰度。
2、采样间隔为信号范式宽度的2倍。
中抽样定理要求,要恢复的信号必须以2倍的采样间隔范式宽度采样,这意味着要在每个信号周期内采样至少2次以上,以保证信号范型被完全恢复。
若以更短的采样间隔采样,那么信号将会出现调制失真,意味着信号会发生阵列干扰等异常信号,影响恢复准确性。
3、采样频率不能低于信号本身的频率。
在信号采样的时候,采样频率不能低于信号本身的频率,若这样则会导致在采样时信号产生抖动,因而影响信号的恢复。
中抽样定理的信号恢复实验是为了研究采样数据在恢复到信号之后,信号的完整性和可用性,也就是采样后信号是否可以被准确恢复。
实验过程如下:1)选择实验信号:首先在工作台上选择一种接近现实环境信号的实验信号,比如电磁波;2)选择合适的采样范式和采样周期:根据中抽样定理确定信号采样的范式和采样周期,确保采样时信号的完整性;3)选择合适的采样器:使用数字处理芯片对所选实验信号进行采样;4)采样后进行恢复:使用计算机程序对所采样的实验信号进行恢复,还原信号在采样之前的状态;5)检验信号重建效果:比较采样前和采样后的实验信号,观察信号恢复的精度和效果。
中抽样定理及实验报告的结果表明,采用中抽样定理的方法有效的提高了信号的清晰度和真实感,可以进行准确的信号恢复和参数测定分析。
它可以应用于传输系统和数字信号处理,在传输、抑制、延迟等方面具有重要的意义。
实验三_抽样定理和PAM调制解调实验

《通信原理》实验报告系别:信息科学与工程学院专业班级:电信学生姓名:学号:同组学生:成绩:指导教师:实验三 抽样定理和PAM 调制解调实验一、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、 60M 双踪示波器 一台4、 连接线 若干四、实验原理 (一)基本原理 1、抽样定理抽样定理表明:一个频带限制在(0,Hf )内的时间连续信号()m t ,如果以T ≤Hf 21秒的间隔对它进行等间隔抽样,则()m t 将被所得到的抽样值完全确定。
假定将信号()m t 和周期为T 的冲激函数)t (Tδ相乘,如图3-1所示。
乘积便是均匀间隔为T 秒的冲激序列,这些冲激序列的强度等于相应瞬时上()m t 的值,它表示对函数()m t 的抽样。
若用()m t s 表示此抽样函数,则有:()()()s T m t m t t δ=图3-1 抽样与恢复假设()m t 、()T t δ和()s m t 的频谱分别为()M ω、()T δω和()sMω。
按照频率卷积定理,()m t ()T t δ的傅立叶变换是()Mω和()T δω的卷积:[]1()()()2s T M Mωωδωπ=*因为 2()T T s n n Tπδδωω∞=-∞=-∑Tsπω2=所以1()()()s Ts n M M n T ωωδωω∞=-∞⎡⎤=*-⎢⎥⎣⎦∑ 由卷积关系,上式可写成1()()s sn M M n Tωωω∞=-∞=-∑该式表明,已抽样信号()m t s 的频谱()M s ω是无穷多个间隔为ωs 的()M ω相迭加而成。
抽样定理实验报告(信号与系统)

实验五抽样定理实验内容及步骤1、阅读范例程序Program5_2,在这个程序中,选择的信号的最高频率是多少?这个频率选择得是否恰当?为什么?答:选择信号的最高频率为100Hz。
这个频率选择恰当,因为f>2f max。
2、在1—8 之间选择抽样频率与信号最高频率之比,即程序Program5_2 中的a 值,反复执行范例程序Program5_2,观察重建信号与原信号之间的误差,通过对误差的分析,说明对于带限信号而言,抽样频率越高,则频谱混叠是否越小?解:a=1时图1a=3时图2a=8时图3第四幅图error代表着原信号与重建信号之间的误差。
由此得到结论,凡是带限信号,抽样频率越高,误差越小。
3、画出连续时间信号的时域波形及其幅频特性曲线,信号为:x=cos(5*pi*t)+1.5*sin(8*pi*t)+0.5*cos(25*pi*t)(1)、对信号进行采样,得到采样序列,画出采样频率分别为15Hz,30 Hz,60 Hz 时的采样序列波形;解:代码如下:tmax= 4;dt = 0.01;t = 0:dt:tmax;Ts = 1/15;ws= 2*pi/Ts;w0 = 25*pi;dw= 0.1;w = -w0:dw:w0;n = 0:1:tmax/Ts;x = cos(5*pi*t)+1.5*sin(8*pi*t)+0.5*cos(w0*t);xn =cos(5*pi*n*Ts)+1.5*sin(8*pi*n*Ts)+0.5*cos(w0*n*Ts);subplot(221)plot(t,x);title('A continuous-time signal x(t)');xlabel('Time t');grid onsubplot(223)stem(n,xn,'.');title('The sampled version x[n] of x(t)'),xlabel('Time index n');axis([0,tmax/Ts,0,1]),grid onxa= x*exp(-j*t'*w)*dt;X = 0;for k = -8:8;X = X + x*exp(-j*t'*(w-k*ws))*dt;endsubplot(222)plot(w,abs(xa))title('Magnitude spectrum of x(t)'),grid onaxis([-60,60,0,1.8*max(abs(xa))])subplot(224)plot(w,abs(X))title('Magnitude spectrum of x[n]');xlabel('Frequency in radians/s'),grid onaxis([-60,60,0,1.8*max(abs(xa))])图像如下:Ts=1/15时:图4 Ts=1/30时:图5Ts=1/60时:图6(2)、对不同采样频率下的采样序列进行频谱分析,绘制其幅频曲线,对比各频率下采样序列和的幅频曲线有无差别。
通信原理实验

通信原理实验报告学院:信息工程学院专业:电子信息科学与技术学号:姓名:实验一抽样定理实验一、实验目的1、了解抽样定理在通信系统中的重要性。
2、掌握自然抽样及平顶抽样的实现方法。
3、理解低通采样定理的原理。
4、理解实际的抽样系统。
5、理解低通滤波器的幅频特性对抽样信号恢复的影响。
6、理解低通滤波器的相频特性对抽样信号恢复的影响。
7、理解带通采样定理的原理。
二、实验器材1、主控&信号源、3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、实验原理框图图1-1 抽样定理实验框图2、实验框图说明抽样信号由抽样电路产生。
将输入的被抽样信号与抽样脉冲相乘就可以得到自然抽样信号,自然抽样的信号经过保持电路得到平顶抽样信号。
平顶抽样和自然抽样信号是通过开关S1切换输出的。
抽样信号的恢复是将抽样信号经过低通滤波器,即可得到恢复的信号。
这里滤波器可以选用抗混叠滤波器(8阶3.4kHz的巴特沃斯低通滤波器)或FPGA数字滤波器(有FIR、IIR两种)。
反sinc滤波器不是用来恢复抽样信号的,而是用来应对孔径失真现象。
要注意,这里的数字滤波器是借用的信源编译码部分的端口。
在做本实验时与信源编译码的内容没有联系。
四、实验步骤实验项目一抽样信号观测及抽样定理验证概述:通过不同频率的抽样时钟,从时域和频域两方面观测自然抽样和平顶抽样的输出波形,以及信号恢复的混叠情况,从而了解不同抽样方式的输出差异和联系,验证抽样定理。
1、关电,按表格所示进行连线。
信号源:MUSIC模块3:TH1(被抽样信号)将被抽样信号送入抽样单元信号源:A-OUT模块3:TH2(抽样脉冲)提供抽样时钟模块3:TH3(抽样输出)模块3:TH5(LPF-IN)送入模拟低通滤波器2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【抽样定理】。
调节主控模块的W1使A-out输出峰峰值为3V。
3、此时实验系统初始状态为:被抽样信号MUSIC为幅度4V、频率3K+1K正弦合成波。
通信原理实验报告(终)
通信原理实验报告班级: 12050641姓名:谢昌辉学号: 1205064135实验一 抽样定理实验一、实验目的1、 了解抽样定理在通信系统中的重要性。
2、 掌握自然抽样及平顶抽样的实现方法。
3、 理解低通采样定理的原理。
4、 理解实际的抽样系统。
5、 理解低通滤波器的幅频特性对抽样信号恢复的影响。
6、 理解低通滤波器的相频特性对抽样信号恢复的影响。
7、 理解带通采样定理的原理。
二、实验器材1、 主控&信号源、3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、实验原理框图保持电路S1信号源A-outmusic抽样电路被抽样信号抽样脉冲平顶抽样自然抽样抽样输出抗混叠滤波器LPFLPF-INLPF-OUTFPGA 数字滤波FIR/IIR译码输出编码输入3# 信源编译码模块图1-1 抽样定理实验框图2、实验框图说明抽样信号由抽样电路产生。
将输入的被抽样信号与抽样脉冲相乘就可以得到自然抽样信号,自然抽样的信号经过保持电路得到平顶抽样信号。
平顶抽样和自然抽样信号是通过开关S1切换输出的。
抽样信号的恢复是将抽样信号经过低通滤波器,即可得到恢复的信号。
这里滤波器可以选用抗混叠滤波器(8阶3.4kHz 的巴特沃斯低通滤波器)或FPGA 数字滤波器(有FIR 、IIR 两种)。
反sinc 滤波器不是用来恢复抽样信号的,而是用来应对孔径失真现象。
要注意,这里的数字滤波器是借用的信源编译码部分的端口。
在做本实验时与信源编译码的内容没有联系。
四、实验步骤实验项目一抽样信号观测及抽样定理验证概述:通过不同频率的抽样时钟,从时域和频域两方面观测自然抽样和平顶抽样的输出波形,以及信号恢复的混叠情况,从而了解不同抽样方式的输出差异和联系,验证抽样定理。
1、关电,按表格所示进行连线。
源端口目标端口连线说明信号源:MUSIC 模块3:TH1(被抽样信号) 将被抽样信号送入抽样单元信号源:A-OUT 模块3:TH2(抽样脉冲) 提供抽样时钟模块3:TH3(抽样输出) 模块3:TH5(LPF-IN) 送入模拟低通滤波器2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【抽样定理】。
南理工通信原理实验报告
目录实验一ﻩ抽样定理实验 (3)实验七HDB3码型变换实验 (14)实验十一 BPSK调制与解调实验 (21)实验十九ﻩ滤波法及数字锁相环法位同步提取实验 (29)实验一ﻩ抽样定理实验一、实验目得1.了解抽样定理在通信系统中得重要性。
2.掌握自然抽样与平顶抽样得实现方法。
3.理解低通采样定理得原理。
4.理解实际得采样系统.5.理解低通滤波器得幅频特性与对抽样信号恢复得影响。
6.理解带通采样定理得原理.二、实验器材1.主控&信号源、3号模块。
ﻩﻩﻩﻩﻩﻩ各一块2.双踪示波器ﻩﻩﻩﻩﻩﻩ一台3.连接线ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ若干三、实验原理1.实验原理框图2.实验框图说明抽样信号由抽样电路产生。
将输入得被抽样信号与抽样脉冲相乘就可以得到自然抽样信号,自然抽样信号经过保持电路得到平顶抽样信号。
平定抽样与自然抽样信号就是通过S1切换输出得.抽样信号得恢复就是将抽样信号经过低通滤波器,即可得到恢复得信号。
这里滤波器可以选用抗混叠滤波器(8阶3、4khz得巴特沃斯低通滤波器)或fpga数字滤波器(有FIR、IIR两种).反sinc滤波器不就是用来恢复抽样信号得,而就是用来应对孔径失真现象。
要注意,这里得数字滤波器就是借用得信源编译码部分得端口。
在做本实验室与信源编译码得内容没有联系。
四、实验结果与波形观测实验项目一ﻩ抽样信号观测及抽样定理验证ﻩ概述:通过不同频率得抽样时钟,从时域与频域两方面观测自然抽样与平顶抽样得输出波形,以及信号恢复得混叠情况,从而了解不同抽样方式得输出差异与联系,验证抽样定理。
注:通过观测频谱可以瞧到当抽样脉冲小于2倍被抽样信号频率时,信号会产生混叠。
源端口目标端口连线说明信号源:MUSIC 模块3:TH1(被抽样信号) 将被抽样信号送入抽样单元信号源:A-OUT 模块3:TH2(抽样脉冲) 提供抽样时钟模块3:TH3(抽样输出)模块3:TH5(LPF-IN)送入模拟低通滤波器模块得W1使A—out输出峰峰值为3V.3、此时实验系统初始状态为:被抽样信号MUSIC为幅度4V、频率3K+1K正弦合成波.抽样脉冲A—OUT为幅度3V、频率9khz、占空比20%得方波。
pcm抽样定理实验报告
pcm抽样定理实验报告system view抽样定理、PCM实验报告信息学院现代交换实验报告姓名:刘璐学号:2011080331229专业:通信工程2014年6月10日实验一:抽样定理仿真一、实验目的1、掌握Systemview 软件的使用2、熟练使用软件的图符库,能够构建简单系统二、实验内容1、熟悉软件的工作界面;2、用Systemview 软件建立仿真电路3、进行参数设置4、观测过程中各关键点波形5、对仿真结果进行分析三、实验原理所谓抽样。
就是对时间连续的信号隔一定的时间间隔T抽取一个瞬时幅度值(样值),抽样是由抽样门完成的。
在一个频带限制在(0,f h)内的时间连续信号f(t),如果以小于等于1/(2 f h)的时间间隔对它进行抽样,那么根据这些抽样值就能完全恢复原信号。
或者说,如果一个连续信号f(t)的频谱中最高频率不超过f h,这种信号必定是个周期性的信号,当抽样频率f S≥2 f h时,抽样后的信号就包含原连续信号的全部信息,而不会有信息丢失,当需要时,可以根据这些抽样信号的样本来还原原来的连续信号。
根据这一特性,可以完成信号的模-数转换和数-模转换过程。
四、实验结果参数设置:1V500HZ1V8000HZ 16000HZ 正弦波Sinusoid 参数: 1.幅度 2.频率 3.相位功能: 产生一个正弦波:y(t)=Asin(2PIfct+*)脉冲串Pulse Train参数: 1.幅度 2.频率(HZ) 3.脉冲宽度(秒) 4.偏置 5.相位功能: 产生具有设定幅度和频率的周期性脉冲串,脉宽由设置决定。
y(t)=+-A*PT(t)+Bias 有方波选项。
实时显示Real Time功能: 能在系统仿真运行同时,实时地在系统窗口显示接收到的波形。
加法器Adder参数: 1.寄存器大小N 2.分数大小F 3.指数大小K 4.输出类型T 5.整型数转换选择功能: 将输入的一个或多个值求和,并给出适当的标志。
实验一:抽样定理实验
实验七:抽样定理实验一、实验目的1、了解抽样信号和抽样保持信号的形成。
2、验证抽样定理。
3、了解多路抽样路际串话的原因。
二、实验仪器抽样定理实验装置华南理工大学通信与信息工程系双踪同步示波器1台数字频率计1台低频信号发生器1台毫伏表1台直流稳压电源1台三、实验原理1、抽样定理抽样定理指出,一个频带受限信号m(t),如果它的最高频率为f H(即m(t)的频谱中没有f H以上的分量),可以唯一地由频率大于2f H的样值序列所决定。
因此,对于一个最高频率为3400H Z的语音信号m(t),可以用频率大于或等于6800Hz的样值序列来表示,抽样频率fs和语音信号m(t)的频谱如图2和图3所示,用截止频率为f H的理想低通滤波器可以无失真地恢复原始信号m(t)。
四、实验内容准备工作:1、按实验板上所标的电源电压开机,调准所需电压,然后关机;2、把实验板电源连接线接好接好;3、开机注意观察电流表正电流+I<180mA负电流-I<60mA若与上述电流差距太大,要迅速关机,检查电源线有无接错或其它原因。
(一)抽样和分路脉冲的形成用示波器和频率计观察并核对各脉冲信号的频率,波形及脉冲宽度,并记录相应的波形频率,示波器工作方式置“CHOP”1、在P1观察主振脉冲信号,P2观察位定时信号。
2、用A线观察分路抽样脉冲(1-2)8KH2。
用B线观察分路抽样脉冲(2-2)8KH2。
3、观察(6)同步测试信号源的波形和频率。
f=1kHz(二)抽样信号和PAM信号的形成K1接2、3 即处于单路工作状态。
K3接1、2 即处于抽样保持工作状态。
1、同步正弦信号(6)接(4)输入,示波器A线接(4),B线接(8)。
记录波形,然后A线接(1-2)。
记录波形,观察取样信号的波形。
(4)的波形(8)的波形(1-2)的波形2、(1-2)接(12),(8)接(11)A线接(13)B线接(8)观察抽样保持的波形并作记录。
(13)的波形(8)的波形(三)抽样信号的恢复在(二)工作状态下:1、把(13)接(14)A线接(13)B线接(15)观察取样保持信号经过滤波还原的信号,比较(4)和(15)的波形、频率。
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通信原理抽样定理实验报告
通信原理实验(五)
实验一 抽样定理实验
项目一、抽样信号观测及抽样定理实验
1、观测并记录抽样前后的信号波形,分别观测music和抽样输出。
2、观测并记录平顶抽样前后信号的波形。
3、观测并对比抽样恢复后信号与被抽样信号的波形,并以100HZ为步进,减小
A-OUT的频率,比较观测并思考在抽样脉冲频率为多少的情况下恢复信号有失
真。
由分析知,自然抽样后的结果
如图,很明显抽样间隔相同,
且抽样后的波形在其包络严格
被原音乐信号所限制加权,与
被抽样信号完全一致。
此结果为平顶抽样结果,仔细观
察可发现与上一实验中的自然
抽样有很大差距,即相同之处,
其包络也由原信号所限制加权,
但是在抽样信号的每个频率分
量呈矩形,顶端是平的。
(1)9.0KHZ (2)7.7KHZ
(3)7.0KHZ
实验二 PCM编译码实验
实验项目一 测试W681512的幅频特性
1、将信号源频率从50HZ到4000HZ,用示波器接模块21的音频输出,观测信号
的幅频特性。
在频率为9HZ时的波形如上图,低通滤
波器恢复出的信号与原信号基本一致,
只是相位有了延时,约1/4个Ts;
逐渐减小抽样频率可知在7.7KHZ左
右,恢复信号出现了幅度的失真,且随
着fs的减小,失真越大。
上述现象验证了抽样定理,即,在信号
的频率一定时,采样频率不能低于被采
样信号的2倍,否则将会出现频谱的混
叠,导致恢复出的信号严重失真
。
(1)、4000HZ (2)、3500HZ
(3)120HZ (4)50HZ
在实验中仔细观察结果,可知,当信号源的频率由4000HZ不断下降到3000HZ
的过程中,信号的频谱幅度在不断地增加;在3000HZ~1500HZ的过程中,信
号的幅度在一定范围内变化,但是没有特别大的差距;在1500HZ~50HZ的过
程中,信号的幅度有极为明显的下降。
实验项目二 PCM编码规则实验
1、以FS为触发,观测编码输入波形。示波器的DIV档调节为100微秒。
2、保持示波器设置不变的情况下,以FS为触发观测PCM量化输出,记录波形。
3、以FS为触发,观察并记录PCM编码的A律编码输出波形。
图中分别为输入被抽样信号和抽样
脉冲,观察可发现正弦波与编码对
应。
PCM脉冲编码调制:数字通信的编
码方式之一。可以观察到,一个抽
样周期对应PCM的八个编码,即一
个抽样值以PCM编码是八位的。
4、对比观测编码输入信号和译码输出信号。
思考1:改变基带信号的幅度时,波形是否发生变化?改变时钟信号频率时,波
形是否发生变化?
思考2:当编码输入信号的频率大于3400HZ或小于3000HZ时,分析脉冲编码调
制和解调波形
。
观察实验结果可知,编码输入和译
码输出的结果在幅度上完全一致,
相位上有接近180°的相位差。
基带信号幅度对波形的影响很小,信号频率f看不出明显的规律。f的变化
对波形没有任何影响。
改变时钟信号频率时,波形会发生变化。
A律是PCM非均匀量化中的一种对
数压扩形式,对抽样值进行八位编
码:
M0:极性码 M1 M2 M3:段落码
M4 M5 M6 M7 :区间码
分析实验结果可知,对于一个码元
信号,经过非均匀量化编码之后发
现包括8个二进制数。
实验项目三 PCM编码时序观测
1、示波器观测FS信号编码输出信号,并记录二者对应的波形。
思考:为什么实验时观测到的PCM编码信号码型总是在变换?
观测分析可知,在发送一串连续周期
码时,其编码输出并没有出现周期现
象,而是时刻都在变化。
当编码输入信号的频率大于3400Hz或小于300Hz时,脉冲编码调制和解调波
形的幅度会急剧减小。
由于采样频率和输入信号的频率之间并不是有规律的整数倍关系,导致了每一
个抽样信号点的时刻是不同的,所以编码输出的信号也不一样,观察的信号就
是随时变化的。