实验二脉冲编码调制(PCM) - Read.PPT

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实验二脉冲编码调制(PCM) - Read

实验二 脉冲编码调制(PCM)实验 一、实验目的 1、了解语音信号编译码的工作原理; 2、验证PCM编码原理; 3、初步了解PCM专用大规模集成电路的工作原理 和应用; 4、了解语音信号数字化技术的主要指标及测试方法。 二、实验预习要求 1、复习《通信系统原理》中有关编译码和PCM通信系统的内容; 2、认真阅读本实验内容,熟悉实验步骤; 3、预习附录中的杂音计,失真度仪的使用。 三、实验原理和电路说明 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 度的抽样信号; 量化:把离散时间连续幅度的抽样信号转换成离散 时间离散幅度的数字信号; 编码:将量化后的信号编码形成一个二进制码组输出。 国际标准化的PCM码组(电话语音)是八位码组代表一个抽样值。 CCITT G.712详细规定了它的S/N指标,还规定比特率为64Kb/s,使用A律或u律编码律。 2、 实验电路 PCM编译码器简介 TP3067的管脚定义简述(续): (10) MCLKR/PDN 接收主时钟。1.544MHZ或2.048MHZ。可以与 MCLKX同步,但最好是在最佳性能时与MCLKX同步。在MCLKR持 续低时,全部内部定时选择MCLKX。在MCLKR持续高时,器件处 于低功耗状态。 (11) MCLKX 传输主时钟必须是1.536MHZ、1.544MHZ或2.048MHZ。 可以与MCLKR同步。 (12) BCLKX 传输数据(DX)位时钟, 固定速率工作模式下为2048K。 可以从64KHZ变化到2.048MHZ,但必须与MCLKX同步。 (13) DX 编码数据输出,通过FSX使能。 (14) FSX 发送部分的8KHZ帧同步时隙信号。 (15) TSX 编码时的消耗输出。 (16) ANLB 控制输入的模拟回路。操作时必须置逻辑“0”。 (17) GSX 传输输入放大器的模拟输出,用于内部设置增益。 (18) VFXI- 传输输入放大器的反向输入。 (19) VFXI+ 传输输入放大器的同向输入。 (20) VBB 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。 四、实验仪器 双踪同步示波器 ≥20MHz 1台 直流稳压电源 +5V -5V +12V 1台 低频信号发生器 输出频率范围满足50Hz-8KHz 输出电压范围满足0--5V(峰峰值)1台 失真度测试仪 QZ4121 测量频率范围满足50Hz-8KHz 测量信噪比范围0-- -50dB 1台 杂音计 HF5151A 1台 PCM实验箱 1台 数字频率计 测量频率范围50Hz—10MHz 1台 万用表 1台 五、实验内容 (一) 时钟部分 主振频率为4096KHz,经分频后得到2048KHz的位定时和128KHz的定时,再经分频分相后得到8KHz的主同步时钟和路时钟。用示波器在测试点(1)观察主振波形,用频率计测量其频率。同样在(2)、(3)和(4)观察并测量其它时钟信号,并记录各点波形的频率和幅度。 (二) PCM编译码器 音频信号(fH=1KHZ,

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