通信原理实验指导书@0821.doc
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1、 目目 录录 第一章第一章 信号源实验信号源实验 1 实验一 CPLD 可编程数字信号发生器实验 1 实验二 模拟信号源实验 6 第二章第二章 语音编码技术语音编码技术 12 实验三 抽样定理和 PAM 调制解调实验 12 实验四 增量调制编译码系统实验 20 实验五 脉冲编码调制解调实验 36 实验六 ADPCM 编译码实验 50 第三章第三章 锁相环实验锁相环实验 61 实验七 模拟锁相环实验(选做)61 实验八 数字频率合成实验(选做)73 第四章第四章 数字调制与差错控制技术数字调制与差错控制技术 77 实验九 振幅键控(ASK)调制与解调实验 77 实验十 移频键控 FSK 调制与解
2、调实验 83 实验十一 移相键控(PSK/DPSK)调制与解调实验 89 实验十二 QPSK/OQPSK 调制与解调实验(选做)97 实验十三 矢量调制星座图实验(选做)105 实验十四 汉明码编译码实验(选做)109 第五章第五章 数字基带传输技术数字基带传输技术 114 实验十五 码型变换实验 114 实验十六 眼图实验 121 第六章第六章 同步技术同步技术 124 实验十七 载波同步提取实验 124 实验十八 位同步提取实验 130 实验十九 帧同步提取实验 139 第七章第七章 时分复用技术时分复用技术 148 实验二十 两路 PCM 时分复用实验 148 实验二十一 两路 PCM
3、解复用实验 154 实验二十二 计算机数据通信实验 157 第八章第八章 信道模拟信道模拟 174 实验二十三 眼图观测实验(选做)174 实验二十四 数字信号的最佳接收实验(选做)177 实验二十五 信道模拟实验(选做)181 第第九九章章 系统实验系统实验 184 实验二十六 载波传输系统实验 184 实验二十七 数字基带传输系统实验 186 实验二十八 两路话音两路计算机数据综合传输系统实验 188 第第十十章章 二次开发实验二次开发实验 191 实验二十九 分频器实验 191 实验三十 PN 序列产生实验 194 实验三十一 AMI 编码实验 197 实验三十二 AMI 译码实验 20
4、0 实验三十三 HDB3 编码实验 202 实验三十四 HDB3 译码实验 205 实验三十五 CMI 编码实验 207 实验三十六 CMI 译码实验 209 第十一第十一章章 模拟调制实验(选做)模拟调制实验(选做)211 实验三十七 调幅及同步检波实验 211 实验三十八 调频及正交鉴频实验 219 第一章第一章 信号源实验信号源实验 实验一实验一 CPLD 可编程数字信号发生器实验可编程数字信号发生器实验 一、一、实验目的实验目的 1、熟悉各种时钟信号的特点及波形。2、熟悉各种数字信号的特点及波形。二、二、实验内容实验内容 1、熟悉 CPLD 可编程信号发生器各测量点波形。2、测量并分析
5、各测量点波形及数据。3、学习 CPLD 可编程器件的编程操作。三、三、实验器材实验器材 1、信号源模块 一块 2、连接线 若干 3、20M 双踪示波器 一台 四、四、实验原理实验原理 CPLD 可编程模块用来产生实验系统所需要的各种时钟信号和各种数字信号。它由 CPLD可编程器件 ALTERA 公司的 EPM240T100C5、下载接口电路和一块晶振组成。晶振 JZ1 用来产生系统内的 32.768MHz 主时钟。1、CPLD 数字信号发生器 包含以下五部分:1)时钟信号产生电路 将晶振产生的 32.768MHZ时钟送入 CPLD 内计数器进行分频,生成实验所需的时钟信号。通过拨码开关 S4
6、和 S5 来改变时钟频率。有两组时钟输出,输出点为“CLK1”和“CLK2”,S4控制“CLK1”输出时钟的频率,S5 控制“CLK2”输出时钟的频率。2)伪随机序列产生电路 通常产生伪随机序列的电路为一反馈移存器。它又可分为线性反馈移存器和非线性反馈移存器两类。由线性反馈移存器产生出的周期最长的二进制数字序列称为最大长度线性反馈移存器序列,通常简称为 m 序列。以 15 位 m 序列为例,说明 m 序列产生原理。在图 1-1 中示出一个 4 级反馈移存器。若其初始状态为(0123,aaaa)(1,1,1,1),则在移位一次时1a和0a模 2 相加产生新的输入4110a ,新的状态变为(123
7、4,aaaa)(0,1,1,1),这样移位 15 次后又回到初始状态(1,1,1,1)。不难看出,若初始状态为全“0”,即“0,0,0,0”,则移位后得到的仍然为全“0”状态。这就意味着在这种反馈寄存器中应避免出现全“0”状态,不然移位寄存器的状态将不会改变。因为 4 级移存器共有24=16 种可能的不同状态。除全“0”状态外,剩下 15 种状态可用,即由任何 4 级反馈移存器产生的序列的周期最长为 15。a3a2a1a0+?图 1-1 15 位 m 序列产生 信号源产生一个 15 位的 m 序列,由“PN”端口输出,可根据需要生成不同频率的伪随机码,码型为 111100010011010,频
8、率由 S4 控制,对应关系如表 1-2 所示。3)帧同步信号产生电路 信号源产生 8K 帧同步信号,用作脉冲编码调制的帧同步输入,由“FS”输出。4)NRZ 码复用电路以及码选信号产生电路 码选信号产生电路:主要用于 8 选 1 电路的码选信号;NRZ 码复用电路:将三路八位串行信号送入 CPLD,进行固定速率时分复用,复用输出一路 24 位 NRZ 码,输出端口为“NRZ”,码速率由拨码开关 S5 控制,对应关系见表 1-2。5)终端接收解复用电路 将 NRZ 码(从“NRZIN”输入)、位同步时钟(从“BS”输入)和帧同步信号(从“FSIN”输入)送入 CPLD,进行解复用,将串行码转换为
9、并行码,输出到终端光条(U6 和 U4)显示。2、24 位 NRZ 码产生电路 本单元产生 NRZ 信号,信号速率根据输入时钟不同自行选择,帧结构如图 1-2 所示。帧长为 24 位,其中首位无定义(本实验系统将首位固定为 0),第 2 位到第 8 位是帧同步码(7位巴克码 1110010),另外 16 位为 2 路数据信号,每路 8 位。此 NRZ 信号为集中插入帧同步码时分复用信号。光条(U1、U2 和 U3)对应位亮状态表示信号 1,灭状态表示信号 0。1 1 1 0 0 1 0 无定义位帧同步码数据1数据2 图 1-2 帧结构 1)并行码产生器 由手动拨码开关 S1、S2、S3 控制产
10、生帧同步码和 16 路数据位,每组发光二极管的前八位对应 8 个数据位。拨码开关拨上为 1,拨下为 0。2)八选一电路 采用 8 路数据选择器 74LS151,其管脚定义如图 1-3 所示。真值表如表 1-1 所示。表 1-1 74LS151 真值表 C B A STR Y L L L L D0 L L H L D1 L H L L D2 L H H L D3 H L L L D4 H L H L D5 H H L L D6 H H H L D7 H L 图 1-3 74LS151 管脚定义 74LS151 为互补输出的 8 选 1 数据选择器,数据选择端(地址端)为 C、B、A,按二进制译码
11、,从 8 个输入数据 D0D7 中选择一个需要的数据。STR 为选通端,低电平有效。本信号源采用三组 8 选 1 电路,U12,U13,U15 的地址信号输入端 A、B、C 分别接 CPLD输出的74151_A、74151_B、74151_C信号,它们的8个数据信号输入端D0D7分别与S1,S2,S3输出的 8 个并行信号相连。由表 1-1 可以分析出 U12,U13,U15 输出信号都是以 8 位为周期的串行信号。五、五、测试点说明测试点说明 CLK1:第一组时钟信号输出端口,通过拨码开关 S4 选择频率。CLK2:第二组时钟信号输出端口,通过拨码开关 S5 选择频率。FS:脉冲编码调制的帧
12、同步信号输出端口。(窄脉冲,频率为 8K)NRZ:24 位 NRZ 信号输出端口,码型由拨码开关 S1,S2,S3 控制,码速率和第二组时钟速率相同,由 S5 控制。PN:伪随机序列输出,码型为 111100010011010,码速率和第一组时钟速率相同,由S4 控制。NRZIN:解码后 NRZ 码输入。BS:NRZ 码解复用时的位同步信号输入。FSIN:NRZ 码解复用时的帧同步信号输入。六、六、实验步骤实验步骤 1、打开信号源模块的电源开关 POWER1,使信号源模块工作。2、观测时钟信号输出波形。信号源输出两组时钟信号,对应输出点为“CLK1”和“CLK2”,拨码开关 S4 的作用是改变
13、第一组时钟“CLK1”的输出频率,拨码开关 S5 的作用是改变第二组时钟“CLK2”的输出频率。拨码开关拨上为 1,拨下为 0,拨码开关和时钟的对应关系如下表所示 表 1-2 拨码开关 时钟 拨码开关 时钟 0000 32.768M 1000 128K 0001 16.384M 1001 64K 0010 8.192M 1010 32K 0011 4.096M 1011 16K 0100 2.048M 1100 8K 0101 1.024M 1101 4K 0110 512K 1110 2K 0111 256K 1111 1K 1)根据表 1-2 改变 S4,用示波器观测第一组时钟信号“CLK
14、1”的输出波形;2)根据表 1-2 改变 S5,用示波器观测第二组时钟信号“CLK2”的输出波形。3、用示波器观测帧同步信号输出波形 信号源提供脉冲编码调制的帧同步信号,在点“FS”输出,一般时钟设置为 2.048M、256K,在后面的实验中有用到。将拨码开关 S4 分别设置为“0100”、“0111”或别的数字,用示波器观测“FS”的输出波形。4、用示波器观测伪随机信号输出波形 伪随机信号码型为 111100010011010,码速率和第一组时钟速率相同,由 S4 控制。根据表 1-2 改变 S4,用示波器观测“PN”的输出波形。5、观测 NRZ 码输出波形 信号源提供 24 位 NRZ 码
15、,码型由拨码开关 S1,S2,S3 控制,码速率和第二组时钟速率相同,由 S5 控制。1)将拨码开关 S1,S2,S3 设置为“01110010 11001100 10101010”,S5 设为“1010”,用示波器观测“NRZ”输出波形。2)保持码型不变,改变码速率(改变 S5 设置值),用示波器观测“NRZ”输出波形。3)保持码速率不变,改变码型(改变 S1、S2、S3 设置值),用示波器观测“NRZ”输出波形。七、七、实验报告要求实验报告要求 1、分析各种时钟信号及数字信号产生的方法,叙述其功用。2、画出各种时钟信号及数字信号的波形。3、记录实验过程中遇到的问题并进行分析,提出改进建议。
16、实验二实验二 模拟信号源实验模拟信号源实验 一、实验目的一、实验目的 1、熟悉各种模拟信号的产生方法及其用途。2、观察分析各种模拟信号波形的特点。二、实验内容二、实验内容 1、测量并分析各测量点波形及数据。2、熟悉几种模拟信号的产生方法,了解信号的来源、变换过程和使用方法。三、实验器三、实验器材材 1、信号源模块 一块 2、连接线 若干 3、20M 双踪示波器 一台 四、实验原理四、实验原理 模拟信号源电路用来产生实验所需的各种低频信号:同步正弦波信号、非同步信号和音乐信号。(一)同步信号源(同步(一)同步信号源(同步正弦波发生器)正弦波发生器)1、功用 同步信号源用来产生与编码数字信号同步的
17、 2KHz 正弦波信号,可用在 PAM 抽样定理、增量调制、PCM 编码实验,作为模拟输入信号。在没有数字存贮示波器的条件下,用它作为编码实验的输入信号,可在普通示波器上观察到稳定的编码数字信号波形。2、电路原理 图 2-1 为同步正弦信号发生器的电路图。它由 2KHz 方波信号产生器(图中省略了)、同相放大器和低通滤波器三部分组成。C25333321411U19ATL0841098U19CTL084R1920KC35472W1100K2K1TP32KC7104C19104C14104+12V-12VR76k8R106k8R96k8R1510kTH1TH 图 2-1 同步正弦波产生电路 2KH
18、z 的方波信号由 CPLD 可编程器件 U8 内的逻辑电路通过编程产生。“2K 同步正弦波”为其测量点。U19A 及周边的电阻组成一个的同相放大电路,起到隔离和放大作用,。U19C 及周边的阻容网络组成一个截止频率为 2K 的二阶低通滤波器,滤除方波信号里的高次谐波和杂波,得到正弦波信号。调节 W1 改变同相放大器的放大增益,从而改变输出正弦波的幅度(05V)。(二)非同步信号源(二)非同步信号源 非同步信号源利用混合信号 SoC 型 8 位单片机 C8051F330,采用 DDS(直接数字频率合成)技术产生。通过波形选择器 S6 选择输出波形,对应发光二极管亮。它可产生频率为180Hz18K
19、Hz 的正弦波、180Hz10KHz 的三角波和 250Hz250KHz 的方波信号。按键 S7、S8 分别可对各波形频率进行增减调整。非同步信号输出幅度为 04V,通过调节 W4 改变输出信号幅度。可利用它定性地观察通信话路的频率特性,同时用作增量调制、脉冲编码调制实验的模拟输入信号。32184U10ATL082C4104-12V+12VC31041TP4非 同 步 信 号调 节 幅 度TH8TH32184U11ATL082R61100W4100KS6SW-PBS7SW-PBS8SW-PBR3010KR6015KC38330PC41100P567U10BTL082C40330PR2722KR
20、2827KR2910KR3347KC26104C24104+12V-12VC37330PP0.31P0.22P0.13P0.04GND5VDD6RST/C2CK7P2.0/C2D8P1.79P0.420P0.519P0.618P0.717P1.016P1.115P1.214P1.313P1.412P1.511P1.610U5C8051F3303.3VR596203.3VC2CKC2DC33104C30104C43100uD9LEDD10LEDD11LEDR77330R78330R80330R76100R74100R73100波 形 选 择频 率 +频 率 -567U11BTL082R8310K
21、R823.3KselR811KX013X114X215X312X41X55X62X74INH6A11B10C9VEE7X3VCC16GND8U14CD4051sel+12V567U20BTL082R8710KR853.3KR211K567U9BTL082+12V-12VC42330PR8415KR716.8KR233.3KC44200PR2510K32184U9ATL082sel132184U20ATL082R8810KR863.3KR221Ksel1+12V-12V 图 2-2 非同步信号发生器电路图(三)音乐信号产生电路(三)音乐信号产生电路 1、功用 音乐信号产生电路用来产生音乐信号,作
22、模拟输入信号检查话音信道的开通情况及通话质量。2、工作原理 D43.3VR34100E410uF/16V1234U21K13PIN1TP10MUSICVCCTH7THC6104C9104+12V-12V32184U7AR4751kR524k7R56100kC10153R628k2R4010k567U7BC22682C11102C20222 图 2-3 音乐信号产生电路 音乐信号产生电路见图 2-3。音乐信号由 U21 音乐片厚膜集成电路产生。该片的 1 脚为电源端,2 脚为控制端,3 脚为输出端,4 脚为公共地端。VCC经 R34、D4 向 U21 的 1 脚提供3.3V 电源电压,当 2 脚
23、通过 K1 输入控制电压+3.3V 时,音乐片即有音乐信号从第 3 脚输出,经低通滤波器输出,输出端口为“音乐输出”(四)载波产生电路(四)载波产生电路 1、功用 载波产生电路用来产生数字调制所需的正弦波信号,频率有 64KHz 和 128KHz 两种。2、工作原理 64K 载波产生电路如图 2-4 所示,128K 载波产生电路如图 2-5 所示 64KHz(128KHz)的方波信号由 CPLD 可编程器件 U8 内的逻辑电路通过编程产生。“64K同步正弦波”(“64K”同步正弦波)为其测量点。U17A(U18A)及周边的电阻组成一个的同相放大电路,起到隔离和放大作用。U17D(U18D)及周
24、边的阻容网络组成一个截止频率为 64K(128KHz)的二阶低通滤波器,滤除方波信号里的高次谐波和杂波,得到正弦波信号。调节 W2(W3)改变同相放大器的放大增益,从而改变输出正弦波的幅度(05V)。321411U17ATL084C31104W250KR1451KR2447K121314U17DTL0841TP164KC21470pfC28200pfR354k7R3110K64kC18104C15104C39102R547k+12V-12VTH2TH 图 2-4 64K 载波产生电路 321411U18ATL084C32104W350KR1651KR2639k121314U18DTL0841T
25、P2128KC23330pfC29100pfR363k3R328k2128kC2104C12104C17470pfR7239k+12V-12VTH3TH 图 2-5 128K 载波产生电路 五、测试点说明五、测试点说明 2K 同步正弦波:2K 的正弦波信号输出端口,幅度(05V)由 W1 调节。64K 同步正弦波:64K 的正弦波信号输出端口,幅度(05V)由 W2 调节。128K 同步正弦波:128K 的正弦波信号输出端口,幅度(05V)由 W3 调节。非同步信号源:普通正弦波、三角波和方波信号输出端口,波形由 S6 选择,频率由 S7、S8 调节,幅度(04V)由 W4 调节。音乐输出:音
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