通信原理课程教案-实验三-AMI-HDB3-编译码过程实验

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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。
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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

通信原理实验报告

中南大学数字通信原理实验报告课程名称:数字通信原理实验班级:学号:姓名:指导教师:实验一数字基带信号一、实验目的1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基带信号波形特点。

2、掌握AMI、HDB3码的编码规则。

3、掌握从HDB3码信号中提取位同步信号的方法。

4、掌握集中插入帧同步码时分复用信号的帧结构特点。

5、了解HDB3(AMI)编译码集成电路CD22103。

二、实验内容1、用示波器观察单极性非归零码(NRZ)、传号交替反转码(AMI)、三阶高密度双极性码(HDB3)、整流后的AMI码及整流后的HDB3码。

2、用示波器观察从HDB3码中和从AMI码中提取位同步信号的电路中有关波形。

3、用示波器观察HDB3、AMI译码输出波形。

三、实验步骤本实验使用数字信源单元和HDB3编译码单元。

1、熟悉数字信源单元和HDB3编译码单元的工作原理。

接好电源线,打开电源开关。

2、用示波器观察数字信源单元上的各种信号波形。

用信源单元的FS作为示波器的外同步信号,示波器探头的地端接在实验板任何位置的GND点均可,进行下列观察:(1)示波器的两个通道探头分别接信源单元的NRZ-OUT和BS-OUT,对照发光二极管的发光状态,判断数字信源单元是否已正常工作(1码对应的发光管亮,0码对应的发光管熄);(2)用开关K1产生代码×1110010(×为任意代码,1110010为7位帧同步码),K2、K3产生任意信息代码,观察本实验给定的集中插入帧同步码时分复用信号帧结构,和NRZ 码特点。

3、用示波器观察HDB3编译单元的各种波形。

仍用信源单元的FS信号作为示波器的外同步信号。

(1)示波器的两个探头CH1和CH2分别接信源单元的NRZ-OUT和HDB3单元的AMI-HDB3,将信源单元的K1、K2、K3每一位都置1,观察全1码对应的AMI码(开关K4置于左方AMI 端)波形和HDB3码(开关K4置于右方HDB3端)波形。

数字通信系统课程设计--AMI码的编码和译码电路

数字通信系统课程设计--AMI码的编码和译码电路

目录摘要 (I)1 AMI编译码系统设计方案选择 (1)1.1 AMI编码原理 (1)1.2 方案设计比较 (1)2系统电路模块设计 (3)2.1M序列发生器的设计 (3)2.2编码电路的设计 (4)2.3译码电路的设计 (6)3完整电路及仿真 (10)3.1AMI编译码系统全图 (10)3.2 7位M序列的AMI编译码系统的仿真 (10)3.3 全1码的AMI编译码系统仿真 (11)4硬件的焊接和调试 (12)4.1 AMI系统的PCB (12)4.2 硬件电路的调试 (12)5心得体会 (13)参考文献 (14)摘要在基带信号传输系统中,典型码型有AMI、HDB3、CMI码,使数字信息变换为适合于给定信道传输。

AMI码是一种三元码,全称是传号交替反转码,主要由专用集成电路及与外围中小规模集成芯片来实现。

本次课设通过对AMI码的编码规则的理解和模数电知识的应用,用分立元器件设计电路实现AMI码的编码和译码电路,最后用multisim10.0对电路进行仿真,制作调试PCB 电路板,从而完成系统设计。

关键词:AMI;multisim10.0;编译码;PCB1AMI编译码系统设计方案选择在现代数字通信系统中,常常用“0”和“1”表示二进制信号。

数字基带信号是数字信息的电脉冲表示.不同形式的基带信号具有不同的频谱结构,合理设计数字基带信号码型,以使数字信息变换为适合于给定信道传输特性的频谱结构。

1.1 AMI编码原理AMI码的全称是传号交替反转码,其编码规则是将消息码的信号“1”(空号)传号交替的变换为“+1”和“-1”,而“0”空号保持不变。

如下表所示:表1-1消息码0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1AM码0 -1 +1 -1 0 +1 0 -1 0 0 +1 -1 0 0 +1 -1AMI码的对应波形是具有正、负、零三种电平的脉冲序列。

它可以看成单极性波形的变形,即“0”仍对应零电平,而“1”交替对应正、负电平。

AMI 和HDB3编码与译码

AMI 和HDB3编码与译码

武汉大学教学实验报告电子信息学院 电子信息工程 专业 2018 年 11 月 15 日实验名称 AMI和HDB3编码与译码 指导教师 陈泽宗姓名 董一展 年级 16 学号 2016301200254 成绩一、预习部分1.实验目的2.实验基本原理3.主要仪器设备1.实验目的学习并掌握AMI码和HDB3码的编码和译码规则2.实验基本原理在数字基带传输系统中,信源输出的NRZ码或通过码变化电路的RZ、BNRZ等码含有直流分量和低频分量,不适合在低频通道中传输,可能造成信号畸变。

所以,在实际应用中,我们利用线路传输码像交替传换反转码AMI和高密度双极性HDB3码,它的结构具备下列比较重要的共性:(1)无直流,低频少;(2)为了减少串扰,提高信道的利用率我们选择减少高频分量,这样还能够节省频带;(3)传输码中含有稳定的定时信息;(4)具有内在的检纠错能力;(5)可以减少单个误码错误就导致后面一长串码元的错误增值;AMI码是双极性归零码的一种,它的编码只需要将输入的数字信号0不变,把数字消息1变成交替性的+1、-1、+1、-1……,这种消息码元的占空比为0.5。

这种传输码由于它不含直流成分、低频分量小而被广泛应用但是如果出现一长串的0信号,会造成提取定时信号困难。

HDB3码是先把输入放入NRZ码变成AMI码,然后去看AMI码中有没有出现4个及以上的0符号串,有的时候就将这四个连0符号串的第四个0改为与前一个非零符号相同极性的符号,把正1变为正V同样的负1变成负V的这种破坏节。

当相邻的V符号之间非零数字符号个数是奇数个时,它就满足极性交替反转的规则,但是当没有满足极性交换即是偶数个非零数字符号,我们就要添加一个平衡码正负B放在这段零码的第一个0符号上,B的正负要满足与这段0码的最后一个V码的符号相同。

3.主要仪器设备带有MATLAB的计算机一台二、实验操作部分1.实验内容及步骤2.实验数据、表格及数据处理3.实验结论1.实验内容及步骤利用MATLAB,编写m文件,进行软件仿真,实现AMI和HDB3的编解码,输入为单极性非归零码,输出为相应规则下的编码。

AMIHDB3码型变换实验

AMIHDB3码型变换实验
说明:这部分内容主要包括:在编程、调试或测试过程中遇到的问题及解决方法、本次实验的心得体会、进一步改进的设想等。
(一)实验中遇到的主要问题及解决方法
(二)实验心得
(三)意见与建议(没有可省略)
五、指导教师评语
成绩
批阅人
日期
1.AMI码编码规则验证
(1)将输入信号选择跳线开关KD01设置在M位置(右端)、单/双极性码输出选择开关设置KD02设置在2_3位置(右端)、AMI/HDB3编码开关KD03设置在AMI位置(右端),使该模块工作在AMI码方式。
(2)将CMI编码模块内的跳线开关KX01设置在2_3位置(右端),将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在2_3位置(右端),产生7位周期m序列。用示波器同时观测输入数据TPD01和AMI输出双极性编码数据TPD05波形及单极性编码数据TPD08波形,观测时用TPD01同步。分析观测输入数据与输出数据关系是否满足AMI编码关系,画下一个M序列周期的测试波形。
(3)将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在2_3位置(右端),产生7位周期m序列。重复上译步骤测量,记录测试结果。问:此时HDB3编码和译码的的数据时延是多少,为什么?
实验报告
实验报告
四、实验小结(包括问题和解决方法、心得体会、意见与建议等)
中文五号宋体,英文五号Times new roman字体,1.25倍行距
(3)将CMI编码模块内的M序列类型选择跳线开关KX02设置在1_2位置(左端),产生15位周期m序列。重复上述测试步骤,记录测试结果。
(4)使输入数据端口悬空产生全1码(方法同1),重复上述测试步骤,记录测试结果。
(5)使输入数据为全0码(方法同1),重复上述测试步骤,记录测试结果。

通信原理实验报告(河南农业大学理学院)

通信原理实验报告(河南农业大学理学院)

通信原理实验报告班级:姓名:学号:指导老师:完成日期: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和作用。

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编码规则是遇到0输出0,遇到1则交替输出+1和-1。

实验框图中编码过程是将信号源经程序处理后,得到AMI-A1和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。

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和编码输出的数据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。

注:观察时注意码元的对应位置。

(2)用示波器对比观测编码输入的数据和译码输出的数据,观察记录AMI译码波形与输入信号波形。

思考:译码过后的信号波形与输入信号波形相比延时多少?编译码延时小于3个码元宽度实验项目二 AMI 编译码(256KHz 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。

实验一 AMI码、HDB3码编译码实验

实验一 AMI码、HDB3码编译码实验

实验一AMI码、HDB3码编译码实验一、实验目的1、了解几种常用的数字基带信号的特征和作用。

2、掌握AMI码的编译规则。

3、掌握HDB3码的编译规则。

二、实验原理1.AMI编译码实验AMI编码规则是遇到0输出0,遇到1则交替输出+1和-1。

实验是将信号源经程序处理后,得到AMI-A1和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。

实验中是将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。

2、HDB3编译码实验HDB3译码需找到传号A,将传号和传号前3个数都清0。

传号A的识别方法是:该符号的极性与前一极性相同,该符号即为传号。

实验中译码过程是将HDB3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。

三、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、连接线若干四、实验步骤AMI编译码连线归零码实验S3 00111.示波器分别观测编码输入的数据TH3和TH11验证AMI编码规则2. 保持数据TH3的通道不变,测量中间测试点TP5\TH6观察基带码元的奇偶数位的变换波形。

3. 用示波器观测TP9和TP11观察比较恢复出的位时钟波形与原始位时钟信号的波形。

AMI码对连0信号的编码、直流分量以及时钟信号提取观测S3 0011模块2的开关S1、S2、S3、S4全部置为111100001.示波器观测模块8的TH3和TH112. 模块2的开关S1、S2、S3、S4拨为00000000 00000000 00000000 00000011观察。

模块2的拨动开关置为00111111 11111111 11111111 11111111,观察拨码过程中编码输入数据和编码输出数据波形的变化情况。

3.将模块2的开关S1、S2、S3、S4全部置0,观察记录波形再将模块2的开关S1、S2、S3、S4全部置1,观察记录波形。

hdb3编译码实验报告

hdb3编译码实验报告

hdb3编译码实验报告HDB3编码解码实验报告引言:在通信领域中,编码和解码是非常重要的技术之一。

HDB3编码是一种高密度双极性三零编码,常用于数字通信中。

本实验旨在通过实际操作,深入理解HDB3编码的原理和实现方法,并通过编码解码实验验证其正确性和可靠性。

一、实验目的1. 了解HDB3编码的原理和特点;2. 掌握HDB3编码的实现方法;3. 熟悉HDB3解码的过程;4. 验证HDB3编码解码的正确性和可靠性。

二、实验原理HDB3编码是一种基于替代零的编码技术,它通过将连续的零位转换为特定的极性和非零位,以提高传输效率和抗干扰能力。

HDB3编码的原理如下:1. 连续的零位转换:将连续的四个零位编码为一个非零位,以避免传输线上出现过长的零序列,减少时钟同步问题。

2. 替代零:将连续的零位替换为特定的极性,使得传输线上始终存在正负极性的变化,减少直流偏移。

三、实验步骤1. 实现HDB3编码器:根据HDB3编码规则,编写编码器程序,将输入的二进制数据流转换为HDB3编码序列。

2. 实现HDB3解码器:编写解码器程序,将HDB3编码序列还原为原始的二进制数据流。

3. 编码解码实验:将一组二进制数据输入编码器,得到对应的HDB3编码序列,然后将该编码序列输入解码器,还原为原始的二进制数据流。

4. 验证结果:比较解码器输出的二进制数据流与输入的原始数据流是否相同,以验证编码解码的正确性和可靠性。

四、实验结果与分析经过多次实验,编码解码结果均正确,验证了HDB3编码解码的正确性和可靠性。

HDB3编码在传输过程中有效地减少了零序列的出现,提高了传输效率和抗干扰能力。

同时,由于替代零的引入,HDB3编码能够保持传输线上的正负极性变化,减少了直流偏移的问题。

五、实验总结通过本次实验,我深入理解了HDB3编码的原理和实现方法。

HDB3编码是一种常用的编码技术,能够有效地提高数字通信的可靠性和传输效率。

在实际应用中,我们可以根据通信系统的需求选择合适的编码方式,以满足不同的传输要求。

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实验3 AMI / HDB3编译码过程实验(理论课:教材第六章P132--142)实验内容1.AMI/HDB3码型变换编码观察实验2.AMI/HDB3码型变换译码观察实验一、实验目的编译码的工作过程。

1.熟悉AMI / HDB3码型变换编译码电路的测量点波形。

2.观察AMI / HDB3码型变换的规则3.掌握AMI/HDB3二、AMI / HDB3码型变换编译码原理回顾数字传输系统中,传输的数字信息可以是计数机、数传机等数据终端的各种数字代码,也可以是来自模拟信号经数字化处理的脉冲编码(PCM)信号。

在原理上,数字信息可以直接用数字代码序列表示和传输,但在实际传输中,一般要进行不同形式的编码,并且选用一组取值有限的离散波形来表示。

这些取值离散的波形可以是未经调制的电信号,也可以是调制后的信号。

1数字基带信号:未经调制的数字信号就是基带信号(频带从0频或很低的频率开始)它是数字信息的电波形表示,可以用不同的电平或脉冲来表示相应的消息代码。

数字基带传输系统:不经载波调制而直接传输数字基带信号的系统称为数字基带传输系统数字基带信号的类型有很多,有:单极性波形、双极性波形、单极性归零波形、双极性归零波形、差分波形、多电平波形等。

数字基带传输系统常用的几种传输码型。

AMI码就是其中一种码型。

1、AMI码原理与编码规则AMI码的全称是传号交替反转码。

是将消息代码“1”(传号)交替地变换为“+1”和“—1”而“0”(空号)保持不变AMI码对应的波形是具有正、负、零三种电平的脉冲序列。

他可以看成是单极性波形的变形,即“0”仍对应零电平,而“1”交替对应正、负电平。

由于AMI码的信号交替反转,故由它决定的基带信号将出现正负脉冲交替,而0电位保持不变的规律。

由此看出,这种基带信号无直流成分,且只有很小的低频成分,因而它特别适宜在不允许这些成分通过的信道中传输。

2从AMI码的编码规则看出,它已从一个二进制符号序列变成了一个三进制符号序列,而且也是一个二进制符号变换成一个三进制符号。

把一个二进制符号变换成一个三进制符号所构成的码称为1B/1T码型。

AMI码除具有上述特点外,还有编译码电路简单及便于观察误码情况等优点,它是一种基本的线路码,并得到广泛采用。

但是,AMI码有一个重要缺点,即当它用来获取定时信息时,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。

为了保持AMI码的优点而克服其缺点,人们提出了许多种类的改进AMI 码,HDB码就是其中有代表性的码。

32、HDB3码原理与编码规则HDB3码是三阶高密度码的简称。

HDB3码保留了AMI码所有的优点(如前所述),还可将连码限制在3个以内,克服了AMI码如果长连“0”过多对提取定时钟不利的缺点。

HDB3码的功率谱基本上与AMI码类似。

由于HDB3码诸多优点,所以CCITT建议把HDB3码作为PCM传输系统的线路码型。

如何由二进制码转换成HDB3码呢?HDB3码编码规则如下:1、检查消息码中“0”的个数。

当连“0”数目小于等于3时,HDB3码与AMI码一样,+1与-1交替。

2.二进制序列中的“0”码在HDB3码中仍编为“0”码,但当出现四个连“0”码时,用取代节000V或B00V代替。

取代节中V码、B码均代表“1”码,它们可正可负,(即V+=+1,V-=-1,B+=+1,B-=-1)脉冲波形相同,用V或B符号表示的目的是为了示意该非“0”码由原来信码中的“0”变换而来的。

取代节称为破坏节,V称为破坏脉冲,B称为调节脉冲。

2.取代节的安排顺序是:先用000V,当它不能用时,再用B00V。

000V取代节的安排要满足以下两个要求:(1)各取代节之间的V码要极性交替出现(为了保证传号码极性交替出现,不引入直流成份)。

3(2)V码要与前一个传号码的极性相同(为了在接收端能识别出哪个是原始传号码,哪个是V码和B码,以恢复成原二进制码序列)。

当上述两个要求能同时满足时,用000V代替原二进制码序列中的4个“0”(用000V+或000V-);而当上述两个要求不能同时满足时,则改用B00V(B+00V+或B-00V-,实质上是将取代节000V中第一个“0”码改成B码)。

3.HDB3码序列中的传号码(包括“1”码、和B码)除V码外要满足极性交替出现的原则。

下面我们举个例子来具体说明一下,如何将二进制码转换成HDB3码。

二进制码序列:1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1HDB3码序列:V + -1 0 0 0 V-+1 0 –1 B+0 0 V 0 –1 +1 –1 0 0 0 V-B+0 0 V+0 –1从上面得变换中可以看出当,二进制码序列中第1--5个码元里出现了4个连“0”码,按照规则先用000V取代节来替代4个“0”,,其中V码极性的如何取呢(上面的例子中已经假设了变换后的二进制码序列前面的是个V+码)因为第一个是V+码按照《各取代节之间的V码要极性交替出现》所以加入的这个V码必须是V--。

再按照《V码要与前一个传号码的极性相同》的原则,因为前面的传号也是负的,所以这4个连“0”码可以用取代节000V代替。

也就是说:加入的这个V码既保持了与前一个V码相反的极性又符合与前一个传号相同极性的原则,所以这个V码确定为负的,这个取代节就是:0 0 0 V-二进制码序列中9--12也是4个“0”连码,与前相同先试用000V取代节来替代4个“0”码,因为前一个V码是“V-”这个V码必须是V+,又因为这个+V码前的传号是“–1”的,违背了《V码要与前一个传号码的极性相同》的原则,所以要用B00V取代节,B码极性的取向要符合《HDB3码序列中的传号码(包括“1”码、和B码)除V码外要满足极性交替出现的原则》。

由于前一个传号是“–1”,所以应为+B码,所以这个取代节就是B+0 0 V+从上例也可以看出两点:45(1)当两个取代节之间原始传号码的个数为奇数时,后边取代节用000V ;当两个 取代节之间原始传号码的个数为偶数时,后边取代节用B00V(2)V 码破坏了传号码极性交替出现的原则,所以叫破坏点;而B 码未破坏传号码极性交替出现的原则,叫非破坏点。

虽然HDB 3码的编码规则比较复杂,但译码却比较简单。

从上述原理看出,每一个破坏符号V 总是与前一非0符号同极性(包括B 在内)。

这就是说,从收到的符号序列中可以容易地找到破坏点V 于是也断定V 符号及其前面的3个符号必是连0符号,从而恢复4个连0码,再将所有-1变成+1后便得到原消息代码图1-2 NRZ -HDB 3编码工作波形三、HDB 3专用集成电路CD22103芯片工作原理在分析HDB 3数字基带信号传输及HDB 3码型变换线路编译码工作原理之前,首先对本实验电路中使用的HDB 3专用集成电路CD22103芯片作一介绍:(一)HDB3专用集成电路CD22103 1.引脚功能说明第1脚:NRZI—发端非归零码输入脚欲需进行HDB3编码的非归零输入数据,它被编码时钟CP1的下降沿定位。

第2脚:CP1—发端编码时钟输入脚对NRZI数据编码的输入时钟。

第3脚:AMI/HDB3—码变换方式选择输入脚,若AMI / HDB3=L,为NRZ-AMI编译码;若AMI/HDB3=H,为HDB3编译码。

第4脚:NRZO—收端非归零码输出脚译码后非归零数据,它定位于CP2上升沿。

第5脚:CP2—收端解码时钟输入脚对AIN、BIN数据进行解码的时钟信号。

第6脚:SET —输入HDB3码连零告警置位端。

第7脚:AIS — HDB3码连零告警输出端。

当SET = L时,译码计数器清零,此后若AIS=L,表示前段在SET = H期间译码过程中出现不少于3个“0”;若AIS=H,表示出现少于3个“0”。

当SET = H时,使译码计数器工作,进行连“0”统计。

第8脚:GND —地。

第9脚:ERR —收端误码检测输出端、它以违犯HDB3编码规律为标准,统计接收HDB3码的错误情况。

若HDB3码出现同极性的3个“1”时,则ERR = H。

第10脚:CP3—收端时钟输出端提供为位同步需要的时钟信息,若LTE = L,CP3= AIN+BIN;若LTE = H,则 CP3 = OUT1+OUT2第11脚:AIN —解码输入端(+)67第12脚:LTE — 工作自环控制输入脚自环/工作控制信号,当:LTE = L ,为正常工作状态,编解码器独立,异步工作:当LTE = H ,内部将OUT 1与AIN ,OUT 2与BIN 短接,CP 3 = OUT 1+OUT 2 ,电路处于环路测试状态,此时NRZ 相对于NRZ 0延时6.5个时钟周期。

第13脚:BIN — 解码输入端(一)表示接收的欲解码两路单极性HDB 3(+)、(一)码序列,它输入后被解码时钟CP 2的上升沿抽样。

第14脚:OUT 1 — 发端编码输出端(一) 第15脚:OUT 2 — 发端编码输出端(+)表示编码后HDB 3的两路单极性码序列,通常经变压器合成三电平HDB 3码。

HDB 3码输出。

第16脚:V + — 正电源,电压通常为+5V ±5%。

2.集成电路CD22103功能框图集成电路CD22103功能框图如图1-1所示。

8图1-1 集成电路CD22103功能框图(二)电路的工作过程译码是编码的逆过程。

其波形如图1-3所示。

但CP 2应比译码输入(AIN 、BIN )稍有延时。

环路测试由LTE 控制,若LTE =H ,则OUT 1、OUT 2内部短接到对应的AIN 、BIN ,此时NRZ 0应为NRZ i ,但延后8个时钟周期左右。

CP 3为AIN 、BIN 相加波形,供收端提取时钟用。

四、实验电路工作原理在实验系统中,电原理图如图1-4所示。

采用了UA01(SC22103专用芯片)实现AMI /HDB 3的编译码实验,在该电路模块中,没有采用复杂的线圈耦合的方法来实现HDB 3码字的调试,而是采用UA02A(TL084)对HDB 3的输出进行变换。

图1-3 HDB 3译码工作波形9输入的码流由UA01的1脚在2脚时钟信号的推动下输入,HDB 3与AMI 由KA01选择。

编码之后的结果在UA01的14、15脚输出。

而后在电路上直接由UA01的11、13脚返回,再由UA03进行译码。

正确译码之后TPA01与TPA08的波形应一致,但由于HDB 3的编译码规则较复杂,当前的输出HDB 3码字可能与前4个码字有关,因而HDB 3的编译码时延较大。

AMI 与HDB 3的选择可通过KA01设置,当KA01设置在2-3状态时,UA01完成HDB 3编译码过程;当KA01设置在1-2状态时,UA01完成AMI 编译码过 程。

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