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电通1101殷青201181227同组人:张非凡
大连理工大学实验报告
实验二AMI/HDB3码型变换实验
一、实验目的和要求
见预习报告
二、实验内容
见预习报告
三、实验结果
1.AMI码编码规则验证
(1)TPD01为输入数据波形,TPD05为AMI输出双极性编码数据波形,TPD08为单极性编码
数据波形,观测时用TPD01同步。
CH1:TPD01CH2:TPD05CH1:TPD01CH2:TPD08
分析:由上图波形可知输入数据与输出数据满足AMI编码关系,只是单极性码与双极性码经过
AMI编码后都产生了相应的时延,由图可粗略读出,双极性码时延约为10μs,单极性码时延约为
7μs。
(2)输入数据端口为全1码
CH2:TPD05CH2:TPD08
分析:当输入全1码时,由上图可知双极性码与单极性码都处于极性交替的波形,满足AMI编码规
则。
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(3)输入数据为全0码,分析观测输入数据与输出数据关系是否满足AMI编码关系
分析:当输入全0码时,双极性码与单极性码都是全0波形,无极性交替,满足AMI编码规则。
2.AMI码译码和时延测量
(1)输入数据15位m序列(2)输入数据7位周期m序列
CH1:TPD01CH2:TPD07CH1:TPD01CH2:TPD02
分析:由上图可知,AMI译码输出数据正确,编码与译码间产生了数据延时,利用光标测得15位m
序列延时为24.4μs,而7位周期m序列较短,延时无法确定,20.4μs+nT。
3.AMI编码信号中同步时钟分量定性观测
(1)输入数据15位周期m序列
KD022_3位置,单极性码输出KD021_2位置,双极性码输出
由波形分析可知:1单极性码型时钟分量更丰富,因为双极性码型存在时钟分量相互抵消的情况,
而单极性没有,所以单极性码型时钟分量更丰富。2.接收机应将接收到的信号转换成单极性码有利
于收端位定时电路对接收时钟进行提取。
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(2)输入数据全1码
KD022_3位置,单极性码输出KD021_2位置,双极性码输出
(3)输入数据全0码
KD022_3位置,单极性码输出KD021_2位置,双极性码输出
思考:具有长连0码格式的数据在AMI编译码系统中传输会带来什么问题,如何解决?
答:具有长连0码格式的数据在AMI编译码系统中传输会带来无法同步的问题,可以换用HDB3码
的形式进行解决。
4.AMI译码位定时恢复测量
(1)输入数据为M序列CH1:TPD02CH2:TPD06
KD022_3位置,单极性码输出KD021_2位置,双极性码输出
由图分析可知,单极性码输出时,两收发时钟同步,即二者频率相同;双极性码输出时,两收
发时钟不同步,即频率不相同,可以采用HDB3码解决。
(2)输入数据为全1码CH1:TPD02CH2:TPD06
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