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2015-01-07 08:52

數(shù)字通信原理實(shí)驗(yàn)箱脈沖編碼調(diào)制PCM與時(shí)分復(fù)用實(shí)驗(yàn)

脈沖編碼調(diào)制PCM與時(shí)分復(fù)用實(shí)驗(yàn)

—、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />   1.加深對(duì)PCM編碼過(guò)程的理解
  2.熟悉PCM編、譯碼專用集成芯片的功能和使用方法
3.了解PCM系統(tǒng)的工作過(guò)程
4. 了解幀同步信號(hào)的時(shí)序狀態(tài)關(guān)系
5. 掌握時(shí)分多路復(fù)用的工作過(guò)程
6.用同步正弦波信號(hào)觀察A律PCM八比特編碼的實(shí)驗(yàn)

二、實(shí)驗(yàn)電路工作原理
(一) PCM基本工作原理
    脈沖調(diào)制就是把一個(gè)時(shí)間連續(xù)、取值連續(xù)的模擬信號(hào)變換成時(shí)間離散、取值離散的數(shù)字信號(hào)后在信道中傳輸。脈沖編碼調(diào)制就是對(duì)模擬信號(hào)先抽樣,量化、編碼的過(guò)程。
    所謂抽樣,就是在抽樣脈沖來(lái)到的時(shí)刻提取對(duì)模擬信號(hào)在該時(shí)刻的瞬時(shí)值,抽樣把時(shí)間上連續(xù)的信號(hào)變成時(shí)間上離散的信號(hào)。抽樣速率的下限是由抽樣定理確定的。在該實(shí)驗(yàn)中,抽樣速率采用8Kbit/s。
    所謂量化,就是把經(jīng)過(guò)抽樣得到的瞬時(shí)值將其幅度離散,即用一組規(guī)定的電平,把瞬時(shí)抽樣值用最接近的電平值來(lái)表示。
    一個(gè)模擬信號(hào)經(jīng)過(guò)抽樣量化后,得到已量化的脈沖幅度調(diào)制信號(hào),它僅為有限個(gè)數(shù)值。
    所謂編碼,就是用一組二進(jìn)制碼組來(lái)表示每一個(gè)有固定電平的量化值。然而,實(shí)際上量化是在編碼過(guò)程中同時(shí)完成的,故編碼過(guò)程也稱為模/數(shù)變換,可記作A/D。
     PCM的原理如圖4-1所示。話音信號(hào)先經(jīng)防混疊低通濾波器,進(jìn)行脈沖抽樣,變成8KHz重復(fù)頻率的抽樣信號(hào)(即離散的脈沖調(diào)幅PAM信號(hào)),然后將幅度連續(xù)的PAM信號(hào)用“四舍五入”辦法量化為有限個(gè)幅度取值的信號(hào),再經(jīng)編碼后轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制碼。對(duì)于電話,CCITT規(guī)定抽樣率為8KHz,每抽樣值編8位碼,即共有28=256個(gè)量化值,因而每話路PCM編碼后的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)碼率是64kb/s。為解決均勻量化時(shí)小信號(hào)量化誤差大、音質(zhì)差的問(wèn)題,在實(shí)際中采用不均勻選取量化間隔的非線性量化方法,即量化特性在小信號(hào)時(shí)分層密、量化間隔小,而在大信號(hào)時(shí)分層疏、量化間隔大。
在實(shí)際中廣泛使用的是兩種對(duì)數(shù)形式的壓縮特性:A律和律。
A律PCM用于歐洲和我國(guó),律用于北美和日本。它們的編碼規(guī)律如圖4-3所示。圖中給出了信號(hào)抽樣編碼字與輸入電壓的關(guān)系,其中編碼方式(1)為符號(hào)/幅度數(shù)據(jù)格式,Bit7表示符號(hào)位,Bit6~0表示幅度大;(2)為A律壓縮數(shù)據(jù) 格式,它是(1)的ADI(偶位反相)碼;(3)為律壓縮數(shù)據(jù)格式,它是由(1)的Bit6~0反相而得到,通常為避免00000000碼出現(xiàn),將其變成零抑制碼00000010。對(duì)壓縮器而言,其輸入輸出歸一化特性表
原理圖
PCM編碼方式

(二) PCM編譯碼電路
    PCM編譯碼電路TP3067芯片介紹,詳見(jiàn)所附光盤TP3067芯片文件。
1.編譯碼器的簡(jiǎn)單介紹
    模擬信號(hào)經(jīng)過(guò)編譯碼器時(shí),在編碼電路中,它要經(jīng)過(guò)取樣、量化、編碼,如圖4-4(a)所示。到底在什么時(shí)候被取樣,在什么時(shí)候輸出PCM碼則由A/D控制來(lái)決定,同樣PCM碼被接收到譯碼電路后經(jīng)過(guò)譯碼、低通濾波、放大,最后輸出模擬信號(hào),把這兩部分集成在一個(gè)芯片上就是一個(gè)單路編譯碼器,它只能為一個(gè)用戶服務(wù),即在同一時(shí)刻只能為一個(gè)用戶進(jìn)行A/D及D/A變換。 編碼器把模擬信號(hào)變換成數(shù)字信號(hào)的規(guī)律一般有二種,一種是μ律十五折線變換法,它一般用在PCM24路系統(tǒng)中,另一種是A律十三折線非線性交換法,它一般應(yīng)用于PCM 30/32路系統(tǒng)中,這是一種比較常用的變換法.模擬信號(hào)經(jīng)取樣后就進(jìn)行A律十三折線變換,最后變成8位PCM碼,在單路編譯碼器中,經(jīng)變換后的PCM碼是在一個(gè)時(shí)隙中被發(fā)送出去,這個(gè)時(shí)序號(hào)是由A/D控制電路來(lái)決定的,而在其它時(shí)隙時(shí)編碼器是沒(méi)有輸出的,即對(duì)一個(gè)單路編譯碼器來(lái)說(shuō),它在一個(gè)PCM幀里只有一個(gè)由它自己的A/D控制電路決定的時(shí)隙里輸出8位PCM碼,同樣在一個(gè)PCM 幀里,它的譯碼電路也只能在一個(gè)由它自己的D/A控制電路決定的時(shí)序里,從外部接收8位PCM 碼。其實(shí)單路編譯碼器的發(fā)送時(shí)序和接收時(shí)序還是可由外部電路來(lái)控制的,編譯碼器的發(fā)送時(shí)序由A/D控制電路來(lái)控制。我們定義為FSx(發(fā)送時(shí)隙)和FSr(接收時(shí)隙),要求FSx和FSr是周期性的,并且它的周期和PCM的周期要相同,都為125μS,這樣,每來(lái)一個(gè)FSx,其編碼器(Codec)就輸出一個(gè)PCM碼,每來(lái)一個(gè)FSr,其編碼器Codec就從外部輸入一個(gè)PCM碼。
    圖4-4(b)是PCM的譯碼電路方框圖,工作過(guò)程同圖4-4(a)相反,因此就不再討論了。

A/D及D/A 電路框圖
圖4-4  A/D及D/A 電路框圖

2.在本實(shí)驗(yàn)中選擇A律變換,以2.048Mbit/s的速率來(lái)傳送信息,信息幀為無(wú)信令幀,它的發(fā)送時(shí)序與接收時(shí)序直接受FSX和FSR 控制。還有一點(diǎn),編譯碼器一般都有一個(gè)PDN降功耗控制端,PDN=0時(shí),編譯碼能正常工作,PDN=1時(shí),編譯碼器處于低功耗狀態(tài),這時(shí)編譯碼器其它功能都不起作用,我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)編譯碼器的降功耗控制。
圖4-5是短幀同步定時(shí)波形圖。


短幀同步定時(shí)波形圖
圖4-5  短幀同步定時(shí)

三、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
   1.用同步正弦波信號(hào)觀察A律PCM八比特編碼的實(shí)驗(yàn)
   2.脈沖編碼調(diào)制(PCM)及系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)
3.PCM八比特編碼時(shí)分復(fù)用輸出波形觀察測(cè)量實(shí)驗(yàn)
   4.PCM編碼時(shí)分多路復(fù)用時(shí)序分析實(shí)驗(yàn)

四、 實(shí)驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)
本PCM編譯碼系統(tǒng)分為PCM(一)、PCM(二)兩個(gè)分系統(tǒng)(見(jiàn)圖4-9、圖4-10電原理圖)。芯片U501及外圍電路構(gòu)成PCM(一),芯片U502及外圍電路構(gòu)成PCM(二)。每個(gè)TP3067芯片U501含有一路PCM編碼器和一路PCM譯碼器。本PCM編譯碼系統(tǒng)信號(hào)流程框圖(如圖4-6), PCM(一)上、PCM(二)下 電原理圖(如圖4-9 )。
編碼部分:將PCM(一)編碼數(shù)據(jù)在X時(shí)隙(TP503)輸出,PCM(二)編碼數(shù)據(jù)在Y時(shí)隙(TP509)輸出,兩路信號(hào)可“線與”時(shí)分復(fù)用輸出(PCM編碼輸出為三態(tài)門輸出,其向同一條總線上輪流傳輸信號(hào)而互不干擾,條件為同一時(shí)間只能有一個(gè)三態(tài)門處于工作狀態(tài),其余的門處于高阻狀態(tài),即在不同的時(shí)間段占用總線)。
譯碼部分:PCM(一)譯碼部分在Y時(shí)隙(TP509)接收數(shù)據(jù),PCM(二)譯碼部分在X時(shí)隙(TP503)接收數(shù)據(jù)。
其信號(hào)流程框圖如圖4-6。


PCM編譯碼系統(tǒng)信號(hào)流程框圖
                  圖4-6  PCM編譯碼系統(tǒng)信號(hào)流程框圖

(一)我們以PCM(一)數(shù)據(jù)編碼輸出,最終由PCM(二)譯碼輸出為例
1. 打開(kāi)實(shí)驗(yàn)箱右側(cè)電源開(kāi)關(guān),電源指示燈亮。
2. 薄膜鍵盤選擇PCM編譯碼,有三個(gè)選項(xiàng)。
01 T24,R8,C2M
02 T30,R16,C2M
03 T0,R1,C128KHz
選擇一項(xiàng)按確認(rèn)鍵。其中:
T表示PCM(一)編碼時(shí)隙,PCM(二)譯碼時(shí)隙。24即第24個(gè)時(shí)隙脈沖
R表示PCM(二)編碼時(shí)隙,PCM(一)譯碼時(shí)隙。16即第16個(gè)時(shí)隙脈沖
C表示PCM(一)與PCM(二)的線路編譯碼時(shí)鐘,如:2M即2048KHz,一幀中可容納32路數(shù)據(jù)時(shí)分復(fù)用;那若線路編譯碼時(shí)鐘為128KHz,一幀中可容納幾路數(shù)據(jù)時(shí)分復(fù)用,通過(guò)實(shí)驗(yàn)觀察驗(yàn)證你的結(jié)果。
3. 用連接線將同步正弦波信號(hào)由TP002引出,接入PCM(一)的模擬信號(hào)輸入銅鉚孔TP501。
4. K501的1-2腳相連,即將PCM(一)編碼器的編碼信號(hào)(或者與PCM(二)時(shí)分復(fù)用的數(shù)據(jù))送到“時(shí)分復(fù)用總線”上; K502的1-2腳相連,即PCM(一)和PCM(二)的譯碼器接收“時(shí)分復(fù)用總線”上的對(duì)應(yīng)時(shí)隙上的數(shù)據(jù)。
5. 測(cè)量TP501~TP504、TP511~TP512各點(diǎn)波形,波形如圖4-8。示波器兩通道同時(shí)測(cè)量TP503、TP504兩點(diǎn)波形,此時(shí)能觀察到穩(wěn)定的8比特PCM數(shù)字輸出信號(hào)。
  6. 測(cè)量TP506、TP512兩路譯碼器還原輸出銅鉚孔,看哪個(gè)譯碼器能還原輸出正確的同步正弦波信號(hào),參照上面的實(shí)驗(yàn)原理介紹分析實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
7. 用連接線將譯碼輸出信號(hào)由TP512(或TP506)引出,接入到功放模塊TP006“喇叭輸入”接口。
8. 改變輸入的模擬信號(hào),選擇不同的編譯碼時(shí)隙和線路時(shí)鐘,測(cè)量各點(diǎn)波形。
(二) 時(shí)分復(fù)用,解復(fù)用實(shí)驗(yàn)
1. 打開(kāi)實(shí)驗(yàn)箱右側(cè)電源開(kāi)關(guān),電源指示燈亮。
2. 薄膜鍵盤選擇PCM編譯碼,有三個(gè)選項(xiàng)。
01 T24,R8,C2M
02 T30,R16,C2M
03 T0,R1,C128KHz
選擇一項(xiàng)按確認(rèn)鍵。
3. 用連接線將不同的兩種模擬信號(hào)分別接入TP501和TP507 “模擬輸入”銅鉚孔。
4. K501的1-2腳相連,即將PCM(一)編碼器的編碼信號(hào)(或者與PCM(二)時(shí)分復(fù)用的數(shù)據(jù))送到“時(shí)分復(fù)用總線”上; K502的1-2腳相連,即PCM(一)和PCM(二)的譯碼器接收“時(shí)分復(fù)用總線”上的對(duì)應(yīng)時(shí)隙上的數(shù)據(jù)。
5. 用連接線連接TP504和TP510兩銅鉚孔,即將PCM(二)編碼輸出信號(hào)復(fù)用到“時(shí)分復(fù)用總線”上。時(shí)分多路復(fù)用波形分析示意圖(如圖4-7)
6. 測(cè)量TP501~TP512各點(diǎn)波形,分析各波形間的關(guān)系。
7. 用連接線將譯碼器輸出信號(hào)由TP506和TP512引出,分別接入到功放模塊TP006“輸入” 銅鉚孔接口或“電話模擬收”銅鉚孔接口。
此時(shí)兩路模擬信號(hào)分別經(jīng)過(guò)PCM編碼,時(shí)分復(fù)用,解復(fù)后用各自譯碼輸出。
8. 改變輸入的模擬信號(hào),選擇不同的編譯碼時(shí)隙和時(shí)鐘,測(cè)量各點(diǎn)波形。
注:上述步驟中,薄膜鍵盤選擇03項(xiàng),可在普通示波器上觀測(cè)到穩(wěn)定的PCM編碼波形。
跳線開(kāi)關(guān)放置:
K501:1—2:PCM(一)編碼器的編碼信號(hào))送到“時(shí)分復(fù)用總線”上;
2—3:PCM(一)編碼數(shù)據(jù)(或者與PCM(二)時(shí)分復(fù)用的數(shù)據(jù))輸出,發(fā)往AMI/HDB3碼編譯碼系統(tǒng)編碼輸入端。
K502:1—2:PCM(一)和PCM(二)譯碼器接收“時(shí)分復(fù)用總線”的數(shù)據(jù);
2—3:PCM(一)和PCM(二)譯碼器接收AMI/HDB3碼編譯碼系統(tǒng)譯碼數(shù)據(jù)。

五、測(cè)量點(diǎn)說(shuō)明
  TP501:同TP507。該點(diǎn)為輸入的音頻信號(hào),用連接線連接模擬信號(hào)源與TP501,若幅度過(guò)大,則被限幅電路限幅成方波,因此信號(hào)波形幅度盡量小一些。方法是:改變相應(yīng)信號(hào)源的幅度大小。
  TP502:同TP508。PCM(一)、PCM(二)編譯時(shí)鐘信號(hào),由薄膜鍵盤選擇決定。
TP503:同TP509。頻率為8KHz的幀同步信號(hào)(矩形窄脈沖),但兩個(gè)測(cè)量點(diǎn)時(shí)序不一樣。時(shí)序關(guān)系由薄膜鍵盤選擇決定。
  TP504:同TP510。PCM編碼輸出的數(shù)字信號(hào)。此時(shí)為PCM(一)一路編碼輸出信號(hào);若將銅鉚孔TP504和TP510用連接線連接,即將PCM(二)編碼輸出信號(hào)與PCM(一)編碼輸出信號(hào)復(fù)用到“時(shí)分復(fù)用總線”上,示意圖可見(jiàn)圖4-7。
其中,一路數(shù)字編碼輸出波形為8比特編碼(一般為7個(gè)半碼元波形,最后半個(gè)碼元波形被集成電路內(nèi)部移位寄存器在裝載下一路數(shù)據(jù)前復(fù)位時(shí)丟失掉),數(shù)據(jù)的速率由編譯時(shí)鐘決定,其中第一位為語(yǔ)音信號(hào)編碼后的符號(hào)位,后七位為語(yǔ)音信號(hào)編碼后的電平值。
  TP511:同TP505。PCM譯碼系統(tǒng)接收輸入的數(shù)字信號(hào),波形同TP504、TP510。
TP512:同TP506。分別為PCM(一)、PCM(二)譯碼輸出的模擬信號(hào),波形應(yīng)分別與TP501、TP507同。
六、 實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求
1. 畫出實(shí)驗(yàn)電路的實(shí)驗(yàn)方框圖,并敘述其工作過(guò)程。
2. 畫出實(shí)驗(yàn)過(guò)程中各測(cè)量點(diǎn)的波型圖,注意對(duì)應(yīng)相位、時(shí)序關(guān)系。
3. 觀察同步正弦波的編碼波形,讀出編碼數(shù)據(jù)(至少12個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),注意觀測(cè)方法)。
4. 寫出本次實(shí)驗(yàn)的心得體會(huì),以及對(duì)本次實(shí)驗(yàn)有何改進(jìn)意見(jiàn)。
譯碼輸出波形示意圖