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简明 第5章C
模拟信号数字化 自然二进码:一般的十进制正整数的二进制表示,其编码简单。 折叠二进码:极性码和幅度码组成。极性码,即左边第1位,表示信号的极性;幅度码,即第2位~最后1位,表示信号的幅度,且幅度码从零电平到大电平按自然码规则编码。当正、负绝对值相同时,幅度码相对于零电平对称折叠,故名折叠码。 折叠码有两个特点: 可将双极性信号简化为单极性编码。 小幅度电平对应的码组出现误码时,误差级数比自然码小。 格雷码:其特点是相邻码字的距离恒为1。 语音信号的PCM编码常采用折叠二进码。 5.4.2 编码规则 码位与安排 在A律13折线PCM编码就是将每个抽样值IS转换为8位折叠二进码: 极性码 :表示样值的极性。正编“1”,负编“0”。 段落码 :表示样值的幅度所处的段落。 段内码 的16种可能状态对应代表各段内的16个量化级。 起始电平和量化间隔 为了确定样值(幅值)所在的段落和量化级,需知每个段落的起始电平和各段内的量化间隔。 非线性码与线性码(7/11) 若以△为量化间隔对13折线正极性的8个段落进行均匀量化,则各段的量化级数分别为16、16、32、64、128、256、512、1?024,共计2?048=211个量化级,需要11位(线性)编码。而非均匀量化只有128个量化电平,只要编7位(非线性)码。 可见,在保证小信号量化间隔相同的条件下,非均匀量化的编码位数少,因此设备简化,所需传输系统带宽减小。 按非均匀量化的编码称为非线性或对数PCM编码; 按均匀量化的编码称为线性PCM编码。 5.4.3 逐次比较型编码器 1、原理框图 极性判决电路:确定样值信号(PAM信号)的极性,编出C1。 整流器:双?单(样值电流 的幅度大小)。 保持电路:使每个样值电流 的幅度在7次比较编码过程中保持不变。 比较判决器:通过对样值电流 和标准电流 的比较,实现对输入信号抽样值的非线性量化和编码。 若Is>Iw,输出“1”码;若Is<Iw,输出“0”码 记忆电路:寄存前面编出的码,以便确定下一次的标准电流 值Iw。 7/11变换电路:将7位非线性码转换成ll位线性码,以便恒流源产生所需的标准电流Iw。 【例5-3】 设输入信号的样值 (?为最小量化间隔),按照A律13折线,采用逐次比较型编码器将其编成8位PCM码组。 解 (1)极性码 :因为 为正,所以 。 (2)段落码 。 的职责:表示样值Is处于前4段还是后4段,因此,标准电流为: 第1次比较结果为 ? ,表示Is 处于后4段(5~8段)。 的职责:表示样值Is处于该4段中的前2段还是后2段。根据 ,标准电流为: 。 第2次比较结果为 ? ,表示Is处于后2段(7、8段)。 的职责:表示样值Is处于该2段中的那一段。根据 ,标准电流为: 第3次比较结果为 ? ,表示样值Is处于第8段(起始电平为1?024 ,量化间隔为 )。 (3)段内码 。 的职责:表示样值Is位于该段落(本例第8段)的前8级还是后8级,故第4个标准电流为 第4次比较结果为 ? ,表示样值Is处于前8级(0~7级)。 的职责:表示样值Is位于这8级中的前4级还是后4级,故第5个标准电流为 第5次比较结果为 ? ,表示样值Is处于前4级(0~3级)。 同理,本地译码电路输出的第6个标准电流为 第6次比较结果为 ? ,表示Is处于2~3级。 第7个标准电流为 第7次比较结果为 ? ,表示 处于序号为3的量化级内,见下图。 经过以上编码过程,对于模拟抽样值 ,编出的PCM码组为 它表示样值Is处于第8段落的序号为3的量化间隔内。该码通对应的量化电平为 ,故量化误差等于 。 强调指出,在上述编码过程中,同时完成了非均匀量化,也就是说,量化和编码是同时在编码器中完成的。 【例5-4】将【例5-3】得到的7位非线性PCM码字(除极性码外)“111 0011”转换成ll位线性码。 解:若使非线性码与线性码的码字电平(编码电平)相等,即可得出7位非线性码与11位线性码间的关系。 “
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