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文档简介
1、。HDB3 码型变换实验一、实验目的1、 了解几种常用的数字基带信号的特征和作用。2、 掌握 HDB3 码的编译规则。3、 了解滤波法位同步在的码变换过程中的作用。二、实验步骤实验项目一: HDB3 编译码( 256KHz归零码实验)1、用示波器分别观测编码输入的数据TH3 和编码输出的数据TH1(HDB3 输出 ):输入数据 TH3 位于上方,编码为: 110101111- 可编辑修改 -。输出数据 TH1 位于下方,从 4bit 位开始为: +1 -1 0 +1 0 -1 +1 -1此处采用了 HDB3 的归零码编码,符合编码规则,延迟 4bit 。2、保持示波器测量编码输入数据 TH3
2、的通道不变,另一通道中间测试点 TP2(HDB3-A1 ):以上图和 TH3 的对比可以知道,在延迟4bit 后,可以得到在 TH3 的奇数位为 1信号,那么得到变换波形为1 (码元占空比 50% ),否则为 0。3、保持示波器测量编码输入数据TH3 的通道不变,另一通道中间测试点 TP3(HDB3-B1 ):- 可编辑修改 -。以上图和 TH3 的对比可以知道,在延迟4bit 后,可以得到在 TH3 的偶数位为 1信号,那么得到变换波形为1 (码元占空比 50% ),否则为 0。4、用示波器分别观测模块8的TP2(HDB3-A1 )和 TP3( HDB3-B1 ):- 可编辑修改 -。通过
3、3 ,4 的分析,从上图中可以看出TP2与TP3 的减法可以得到 HDB3 码,说明是通过这样的方法来得到HDB3 码的。5、用示波器对比观测编码输入的数据和译码输出的数据:从上图可以看出,输入与输出的数据形状是相同的,但是输出滞后了8bit.6、用示波器分别观测 TP4(HDB3-A2) 和TP8(HDB3-B2) :从图中可以看出,在经过点评变换后,TP1与编码后的 HDB3-A1 相同,即- 可编辑修改 -。奇数码元变换波形; TP1与编码后的 HDB3-A2 相同,即偶数码元变换波形。7、用示波器菲苾观测模块8的TH7(HDB3 输入 )和TH6( 单极性码 ):从图中可以看出, HD
4、B3 码与单极性码在同一时间的1 、0 信号位置相同,不同的是双极性的是 +1 , -1 交替出现。(码元占空比为50% )8、用示波器分别观测编码输入的时钟和译码输出的时钟:- 可编辑修改 -。编码输入与译码输出时钟具有一定的时间,但频率相同,时钟大致相同。采用双极性码无法观察到,因为没有离散分量,无法直接提取。实验项目二 : HDB3 编译码( 256KHz归零码实验)1、用示波器分别观测编码输入的数据TH3 和编码输出的数据TH1(HDB3 输出 ):同归零码实验,不过 HDB3 再在整个码元周期信号连续。2、保持示波器测量编码输入数据TH3 的通道不变,另一通道中间测试点 TP2(HD
5、B3-A1 ):- 可编辑修改 -。以上图和 TH3 的对比可以知道,在延迟4bit 后,可以得到在 TH3 的奇数位为 1信号,那么得到变换波形为1 (整个码元周期),否则为0。3、保持示波器测量编码输入数据TH3 的通道不变,另一通道中间测试点 TP3(HDB3-B1 ):以上图和 TH3 的对比可以知道,在延迟4bit 后,可以得到在 TH3 的偶数位为 1信号,那么得到变换波形为1 (整个码元周期),否则为0。- 可编辑修改 -。4、用示波器分别观测模块8的TP2(HDB3-A1 )和 TP3( HDB3-B1 ):通过 3 ,4 的分析,从上图中可以看出TP2与TP3 的减法可以得到
6、 HDB3 码,说明是通过这样的方法来得到HDB3 码的。5、用示波器对比观测编码输入的数据和译码输出的数据:从上图可以看出,输入与输出的数据形状是相同的,但是输出滞后了8bit.- 可编辑修改 -。6、用示波器分别观测 TP4(HDB3-A2) 和TP8(HDB3-B2) :从图中可以看出,在经过点评变换后,TP1与编码后的 HDB3-A1 相同,即奇数码元变换波形; TP1与编码后的 HDB3-A2 相同,即偶数码元变换波形。7、用示波器观测模块 8的TH7 (HDB3 输入 )和TH6( 单极性码 ):从图中可以看出,在整个码元周期内,HDB3 码与单极性码在同一时间的1 、0信号位置相
7、同,不同的是双极性的是+1 ,-1 交替出现。- 可编辑修改 -。8、用示波器分别观测编码输入的时钟和译码输出的时钟:编码输入与译码输出时钟相同,但频率相同。实验项目三: HDB3 码对连 0 信号的编码、直流分量以及时钟信号提取观测1、观察含有长连 0信号的 HDB3 编码波形:码型为 11110000 ,对应的码型应为 +1-1+1-1+B00-V,这与途中的现象相符,首先得到的应该是1111000V ,由于连续不断那么两个V之间存在偶数个 1,故加上 B,从而得到相应的码 .HDB3 码在没有四个以上的长连0时,编码规则与 AMI 码是相同- 可编辑修改 -。的;当出现四个以上的长连 0
8、时, HDB3 码通过长连 0最后一个改为 V(破坏符:打破正负交替) ,当两个 V之间有偶数个 1 时,长连 0的第一个改为 B,遵循交替规则。2、观察 HDB3 编码信号中是否含有直流分量:编码为初始状态时 :开关拨起 :通过 2的分析可知, 1的正负交替,加上 BV的成对出现,使得 HDB3码没有直流成分,这也是改进进AMI 码的地方。3、观察 HDB3 编码信号所含时钟频谱分量:上方为时钟,下方为数据信号。开关全置零:- 可编辑修改 -。开关全 1:数据和时钟能恢复, HDB3 码和 AMI 码比较, HDB3 码的恢复情- 可编辑修改 -。况更好。其原因是 HDB3 编码信号频谱所含能量比AMI 编码信号频谱所含能量多 。实验项目四: CMI 码型变换1、用示波器分别观测编码输入的数据和编码输出的数据:从图中可以看到 ,CH1 的编码: 0100 ,输出延迟 6bit 后为 010001 ,故验证了 CMI 编码规则。2、用示波器分别观测编码输入的数据和译码输出的数据:从此图中可以看出,当输入为0011 时,输出在延迟 6bit 输出为 01011100 ,故 CMI 大的延时为 6bit 。- 可编辑修改 -。总结通过本次实验, 对HDB3 码的相关性质编解码规则进
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