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文檔簡介
1、實驗二 AMI碼型變換實驗一、實驗目的1、 了解幾種常用的數字基帶信號的特征和作用。2、 掌握AMI碼的編譯規則。3、 了解濾波法位同步在的碼變換過程中的作用。二、實驗器材1、 主控&信號源、2號、8號、13號模塊 各一塊2、 雙蹤示波器 一臺3、 連接線 若干三、實驗原理1、AMI編譯碼實驗原理框圖AMI編譯碼實驗原理框圖2、實驗框圖說明AMI編碼規則是遇到0輸出0,遇到1則交替輸出+1和-1。實驗框圖中編碼過程是將信號源經程序處理后,得到AMI-A1和AMI-B1兩路信號,再通過電平轉換電路進行變換,從而得到AMI編碼波形。AMI譯碼只需將所有的±1變為1,0變為0即可。
2、實驗框圖中譯碼過程是將AMI碼信號送入到電平逆變換電路,再通過譯碼處理,得到原始碼元。四、實驗步驟實驗項目一 AMI編譯碼(歸零碼實驗)概述:本項目通過選擇不同的數字信源,分別觀測編碼輸入及時鐘,譯碼輸出及時鐘,觀察編譯碼延時以及驗證AMI編譯碼規則。1、關電,按表格所示進行連線。源端口目的端口連線說明信號源:PN模塊8:TH3(編碼輸入-數據)基帶信號輸入信號源:CLK模塊8:TH4(編碼輸入-時鐘)提供編碼位時鐘模塊8:TH11(AMI編碼輸出)模塊8:TH2(AMI譯碼輸入)將數據送入譯碼模塊模塊8:TH5(單極性碼)模塊13:TH7(數字鎖相環輸入)數字鎖相環位同步提取模塊13:TH5
3、(BS2)模塊8:TH9(譯碼時鐘輸入)提供譯碼位時鐘2、開電,設置主控菜單,選擇【主菜單】【通信原理】【AMI編譯碼】 【歸零碼實驗】。將模塊13的開關S3分頻設置撥為0011,即提取512K同步時鐘。3、此時系統初始狀態為:編碼輸入信號為256K的PN序列。4、實驗操作及波形觀測。(1)用示波器分別觀測編碼輸入的數據TH3和編碼輸出的數據TH11(AMI輸出),觀察記錄波形,有數字示波器的可以觀測編碼輸出信號頻譜,驗證AMI編碼規則。 (2) 保持示波器測量編碼輸入數據TH3的通道不變,另一通道測量中間測試點TP5 (AMI-A1),觀察基帶碼元的奇數位的變換波形。 (3) 保持示波器測量
4、編碼輸入數據TH3的通道不變,另一通道測量中間測試點TP6 (AMI-B1),觀察基帶碼元的偶數位的變換波形。 (4) 用示波器分別觀測模塊8的TP5 (AMI-A1)和TP6(AMI-B1),可從頻域角度觀察信號所含256KHz頻譜分量情況;或用示波器減法功能觀察AMI-A1與AMI-B1相減后的波形情況,,并與AMI編碼輸出波形相比較。(5)用示波器對比觀測編碼輸入的數據和譯碼輸出的數據,觀察記錄AMI譯碼波形與輸入信號波形。 思考:譯碼過后的信號波形與輸入信號波形相比延時多少?(6)用示波器分別觀測TP9(AMI-A2)和TP11(AMI-B2),從時域或頻域角度了解AMI碼經電平變換后
5、的波形情況。 (5) 用示波器分別觀測模塊8的TH2(AMI輸入)和TH6(單極性碼),從頻域角度觀測雙極性碼和單極性碼的256KHz頻譜分量情況。 (6) 用示波器分別觀測編碼輸入的時鐘和譯碼輸出的時鐘,觀察比較恢復出的位時鐘波形與原始位時鐘信號的波形。 思考:此處輸入信號采用的單極性碼,可較好的恢復出位時鐘信號,如果輸入信號采用的是雙極性碼,是否能觀察到恢復的位時鐘信號,為什么?實驗項目二 AMI編譯碼(非歸零碼實驗)概述:本項目通過觀測AMI非歸零碼編譯碼相關測試點,了解AMI編譯碼規則。1、保持實驗項目一的連線不變。2、開電,設置主控菜單,選擇【主菜單】【通信原理】【AMI編譯碼】 【
6、非歸零碼實驗】。將模塊13的開關S3分頻設置撥為0100,即提取256K同步時鐘。3、此時系統初始狀態為:編碼輸入信號為256KHz的PN序列。4、實驗操作及波形觀測。參照項目一的256KHz歸零碼實驗項目的步驟,進行相關測試。(1)藍色 th3(2)藍色 th3(3)藍色 th3 (4)藍色為奇(5)藍編碼輸入(6)藍色 tp9 (7)藍 th2 (8)藍輸入時鐘實驗項目三 AMI碼對連0信號的編碼、直流分量以及時鐘信號提取觀測概述:本項目通過設置和改變輸入信號的碼型,觀測AMI歸零碼編碼輸出信號中對長連0碼信號的編碼、含有的直流分量變化以及時鐘信號提取情況,進一步了解AMI碼的特性。1、關
7、電,按表格所示進行連線。源端口目的端口連線說明模塊2:DoutMUX模塊8:TH3(編碼輸入-數據)基帶信號輸入模塊2:BSOUT模塊8:TH4(編碼輸入-時鐘)提供編碼位時鐘模塊8:TH11(AMI編碼輸出)模塊8:TH2(AMI譯碼輸入)將數據送入譯碼模塊模塊8:TH5(單極性碼)模塊13:TH7(數字鎖相環輸入)數字鎖相環位同步提取模塊13:TH5(BS2)模塊8:TH9(譯碼時鐘輸入)提供譯碼位時鐘2、開電,設置主控菜單,選擇【主菜單】【通信原理】【AMI編譯碼】 【歸零碼實驗】。將模塊13的開關S3分頻設置撥為0011,即提取512K同步時鐘。將模塊2的開關S1、S2、S3、S4全部
8、置為11110000,使DoutMUX輸出碼型中含有連4個0的碼型狀態。(或自行設置其他碼值也可。)3、此時系統初始狀態為:編碼輸入信號為256K的32位撥碼信號。4、實驗操作及波形觀測。(1)觀察含有長連0信號的AMI編碼波形。用示波器觀測模塊8的TH3(編碼輸入-數據)和TH11(AMI編碼輸出),觀察信號中出現長連0時的波形變化情況。(2) 觀察AMI編碼信號中是否含有直流分量。將模塊2的開關S1、S2、S3、S4撥為00000000 00000000 00000000 00000011,用示波器分別觀測編碼輸入數據和編碼輸出數據,編碼輸入時鐘和譯碼輸出時鐘,調節示波器,將信號耦合狀況置為交流,觀察記錄波形。保持連線,撥碼開關由0到1逐位撥起,直到模塊2的撥動開關置為00111111 11111111 11111111 11111111,觀察撥碼過程中編碼輸入數據和編碼輸出數據波形的變化情況。藍輸入8 個 1 16 個 124 個 130 個 1(3) 觀察AMI編碼信號所含時鐘頻譜分量。將模塊2的開關S1、S2、S3、S4全部置0,用示波器先分別觀測編碼輸入數據和編碼輸出數據,再分別觀測編碼輸入時鐘和譯碼輸出時鐘
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