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AMIHDB3码型变换实验
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,画出电路关键部位的波形;
实验内容:
1. AMI码编码规则验证
2. AMI码译码和时延测量
3. AMI编码信号中同步时钟分量定性观测
4. AMI译码位定时恢复测量
5. HDB3码变换规则验证
6. HDB3码译码和时延测量
7. HDB3编码信号中同步时钟分量定性观测
8. HDB3译码位定时恢复测量
1、AMI码编码规则验证
实验步骤:
1. KD01设置在M位置、KD02设置在2_3位置、KD03设置在AMI位置(右端)。
2. 将KX02设置在2_3位置,观测TPD01和TPD05波形及TPD08波形,用TPD01同步。
3. 将KX02设置在1_2位置,重复上述测试步骤。
4. 将KD01拨除,将示波器探头从TPD01测试点移去,使输入数据端口悬空产生全1码。重复上述测试步骤。
5. 将KD01拨除,用一短路线一端接地,另一端十分小心地插入测试孔TPD01,使输入数据为全0码(或采用将示波器探头接入TPD01测试点上,使数据端口不悬空,则输入数据亦为全0码)。重复上述测试步骤。
2、AMI码译码和时延测量
实验步骤:
1. 将KD01设置在M位置,KX02设置在1_2位置;KP02设置在HDB3位置 2. 观测TPD01和TPD07,用TPD01同步。问:AMI编码和译码的的数据时延是多少?
3. 将KX02设置在2_3位置,重复上译步骤测量,问:此时AMI编码和译码的的数据时延是多少?
15位m序列输出与输入,时延请自己测量 7位m序列输出与输入,时延不太能肯定,因其是短周期
3、AMI编码信号中同步时钟分量定性观测
实验步骤:
1. 将KD01设置在M位置,KX02设置在1_2位置,KP02设置在HDB3位置。
2. 将KD02设置在2_3位置,测量TPP01波形;然后将KD02设置在1_2位置,观测TPP01波形。
3. 将KD02设置在2_3位置,重复上述测试步骤。
4. 使输入数据为全“0”码(方法见1),重复上述测试步骤。
4、AMI译码位定时恢复测量
实验步骤:
1. 将KD01设置在M位置,KX02设置在1_2位置,KP02设置在HDB3位置
2. 先将KD02设置在2_3位置,测量TPD02和TPD06波形,用TPD02同步。再将KD02设置在1_2位置,观测TPD02和TPD06波形。
3. 将KD02设置回2_3位置,再将KD01拨除,使输入数据为全1码或全0码(方法见1)。重复上述测试步骤。
思考:为什么在实际传输系统中使用HDB3码?用其他方法行吗(如扰码)?
单极性收发时钟同步 双极性收发时钟不同步。可以通过采用
HDB3或加扰码解决。
5、HDB3码变换规则验证
实验步骤:
1. 将KD01设置在M位置,KD02设置在2_3位置,KD03设置在HDB3位置。
2. 将KX02设置在2_3位置,观测TPD01和TPD05波形及TPD08波形,用TPD01/;同步。
/ 3. 将KX02设置在1_2位置,重复上述测试步骤。
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。
5. 使输入数据为全0码(方法同1),重复上述测试步骤。
6、HDB3码译码和时延测量
实验步骤:
1. 将KD01设置在M位置,KX02设置在1_2位置,KP02设置在HDB3位置。
2. 观测TPD01和TPD07波形,用TPD01同步。问:HDB3编码和译码的的数据时延是多少?
3.将KX02设置在2_3位置,重复上译步骤测量。问:此时HDB3编码和译码的的数据时延是多少,为什么?
15位m序列,时延自己观察 7位m序列,时延自己观察
7、HDB3编码信号中同步时钟分量定性观测
实验步骤:
1. 将KD01设置在M位置,KX02设置在1_2位置,KP02设置在HDB3位 置。
2. 将KD02设置在2_3位置,测量TPP01波形;然后将KD02设置在1_2位置,观测TPP01波形变化。思考:HDB3编码信号转换为双极性码和单极性码中那一种码型时钟分量丰富。
3.将KD02设置在2_
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