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文档简介

电通1101殷青201181227同组人:张非凡大连理工大学实验报告实验七PCM编译码器系统一、实验目的和要求见预习报告二、实验内容PCM编码器输出时钟和帧同步时隙信号观测抽样时钟信号与PCM编码数据测量PCM译码器PCM译码器输出模拟信号观测三、实验仪器JH5001通信原理综合实验系统 一台20MHz双踪示波器 一台函数信号发生器 一台四、实验结果PCM编码器输出时钟和帧同步时隙信号观测CH1:TP504CH2:TP503分析和掌握PCM编码抽样时钟信号与输出时钟的对应关系由图可以看出在抽样时钟信号的高电平部分,输出时钟有8个脉冲,即进行了PCM编码,且为8bit/s抽样时钟信号与PCM编码数据测量 方法一: CH1:TP502CH2:TP504 分析和掌握PCM编码输出数据(TP504)与抽样时钟信号(同步沿、脉冲宽度)及输出时钟的对应关系。由图可以看出,每个抽样区间都各不相同,看似随机,实际遵循一定的编码规律。PCM量化编码后是“0”,“1”的数字信号,可以根据一定的规律,如A率将其恢复成原来的电平,再经过抽样、滤波恢复原始的波形。方法二:K502在右端: K502在左端: CH1:TP502CH2:TP504 CH1:TP502CH2:TP504分析和掌握PCM编码输出数据与帧同步时隙信号、发送时钟信号的对应关系由图可以看出,PCM编码输出数据与帧同步时隙信号、发送时钟信号同步PCM译码器PCM译码器输出模拟信号观测(1)定性观测解码恢复出的模拟信号质量 (2)频率固定1000Hz,测试信号电平1.27VCH1:TP506CH2:TP501 CH1:TP506CH2:TP501分析:从图中可以看出,输入的是1004Hz的正弦信号,输出也是1004Hz的正弦信号,输出信号较输入信号有放大,通过坐标比较,输出信号与输入信号并不是完全同步的,有65us的延时。(3)频率固定1000Hz,测试信号电平1.52V(4)频率固定1000Hz,测试信号电平3.41V(5)频率固定1000Hz,测试信号电平5V(6)测试信号电平固定1Vp-p,信号频率1.037kHz(7)测试信号电平固定1Vp-p,信号频率3.6kHz(8)测试信号电平固定1Vp-p,信号频率4kHz分析:当频率固定,增加电平过多时,会导致译码输出畸变,信噪比下降;当电平固定,频率提高,信输出电平几乎维持不变,只有略微地上升。从实验中我观察到,当频率过大或电平值太大时,输出的模拟信号会产生严重的失真。这可能是由于元器件本身的一些参数,如果信号的幅度或频率超过范围就无法正常工作。因此,我们在实验过程中都只采用1000Hz、2Vp-p大小的模拟信号,这样可以工作在电路对信号的允许范围内,不至于产生失真。因此,得出结论输入模拟信号的频率和幅度都有严格的限制,频率太大造成幅度急速下降,幅度太大会造成失真,使信噪比降低。四、实验体会这次实验让我了解了PCM编

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