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通信技术实验指导书通信技术实验指导书实验五FSK调制与解调实验…错误!未定义书签。实验注意事项1、本实验系统接通电源前确保电源插座接地良好。2、各实验模块上的双刀双掷开关、轻触开关、微动开关、拨码开关、手旋电位器均为磨损器件,请不要频繁按动或旋转。4、各模块中的3362电位器(蓝色正方形元件)是出厂前调试使查是否出现断线等。连线时在保证接触良好的前提下应尽量轻实验一信号源实验2、理解帧同步信号与位同步信号在整个通信系统中的作通信技术实验指导书数字部分为实验箱提供以2M为基频分频比1—9999的3分频(1)首先将24M的有源晶振三分频得到8M的时钟信号。(2)然后经过可预置的分频电路(分频比1—9999),由于经其变为占空比是50%的信号,因此从CPLD得到的BS信号频率是以2M为基频进行1—9999分频。(3)BS信号经过一个24分频的电路得到一个窄脉冲即是模拟信号源部分能够输出频率和幅度可任意改变的正弦波(频率变化范围100Hz—10KHz)、三角波(频率变化范围波(频率变化范围100Hz~1KHz),以及提供的32K、64K正弦频率调节器频率调节器波波形选择及滤波形数据存储器(2864)频率数码管显示信号输出单片机放大电路及发光二极管LED07灭,数码管SM01—SM04显④将波形选择为正弦波时(对应发光二极管亮),转动”频频率的位同步信号。分频前的基频信号为2MHz,分频比变化范围是1—9999,因此位同步信号频率范围是拨码开关SW04、SW05设置为0000000100101000,就能够得到15.625KHz的方波信号。拨码开关SW01、SW01、SW02、SW03设置为0111001000110011⑤将拨码开关SW04、SW05设置为0000000100101000,观数码管显示,模拟输出(正弦波)32K正弦波2、数字输出测试点:(SW04、SW05设为00000001(U01)提高其带负载的能力,然后信号被送入模拟开关这里采用方波脉冲信号代替。具体实现方法是经过改变信号源”24位NRZ码型设置”及”BCD码分频值设置”,使得”NRZ”端输出不同占空比的近似8KHz的方波信号。该方波信正弦波经过并从调制端口输出;当方波为低电平时,模拟开关截2、PAM解调电路若要还原出原始的音频信号,则将该PAM信号经过截止频率略大于2KHz的低通滤波器,滤除掉其中的高频成分即可。这里使用了两级二阶RC有源低通滤波器来增强滤波的效五、实验步骤及注意事项个模块均开始工作。(注意,此处只是验证通电是否成功,1)PAM调制连接线源端口目的端口测试端口信号源模块:模拟输出信号源模块:模拟输出信号源模块:NRZ(128分频)101010101010101010101010,用示波器观测PAM模块调源端口目的端口则试端口PAM模块:调制输出PAM模块:解调输出信号源模块:模拟输出调制输出(NRZ码输出占空比1/2)解调输出(NRZ码输出占空比1/2)调制输出(NRZ码输出占空比1/3)解调输出(NRZ码输出占空比1/3)调制输出(NRZ码输出占空比1/4)解调输出(NRZ码输出占空比1/4)则试点实验三码型变换实验将单放机(或音频信号发生器)输出的信号经终端模2、观察全0码或全1码时各码型的波形。波(1)二元码中最简单的二元码如单极性不归零码、单极性归零码和双极性不归零码的功率谱中有丰富的低频乃至直流分量。这对于大多数采用交流耦合的有线信道来说是不允许的。中采用一种跳变提取的定时信号相位是不确定的。但若采用两NRZ各种码过双(极性)一单(极性)变换器,再将变换得到的单极性送入NRZNRZ—比较器电路比较器电路比较器电路比较器电路AMI—3、将信号源模块的拨码开关SW04、SW05设置为源端口目的端口则试端口b、将”编码方式选择”拨码开关拨为10000000,则编码实将”编码方式选择”拨码开关拨为01000000,则编将”编码方式选择”拨码开关拨为00100000,b、将”编码方式选择”拨码开关拨为00000010,则编码实将”编码方式选择”拨码开关拨为00010000,c、用示波器观察并记录编码输出2的波形。a、将”编码方式选择”拨码开关拨为00001000,则编码实a、将”编码方式选择”拨码开关拨为00000100,则编码实c、用示波器观察并记录编码输出1的波形。(如果发现波源端口目的端口则试端口(2)BPH解码实验源端口目的端口测试端口(5)HDB3解码实验源端口目的端口测试端口b、分别观察双路输出1,双路输出2,并与解码输入2进行SW03的设置,重复实验4、实验5的内容。部拨为1或全部拨为0,重复实验4、实验5的内容。七、提问及解答拨为1或全部拨为0,观察AMI、HDB3编解码输出波按通信原理教材中阐述的编码原理自行设计其它码型变换码元宽度:分频比:占空比:码元宽度:占空比码元宽度:一、实验目的24位NRZ:编码占空比:解码码元宽度:编码占空比:解码码元宽度:编码占空比:解码码元宽度;测试点通信技术实验指导书6、连接线模拟开关电路模拟开关电路电压比较器电压跟随电路ASK载波输入ASK基带输入ASK调制输出输出源端口日的端口测试端口信号源模块;周期性NRZ码(128分频)信号源模块;64KHz正弦波(幅度3V左右)(2)将”ASK调制输出”的输出信号送入数号输入点”ASK-IN”,观察信号输出点”ASK-OUT”(4)将”ASK-OUT”点波形送入同步信号提取模块的信号输入点”NRZ-IN”,再将同步信号提取模块的信号输出点”位同步输出”输出的波形送入数字解调模块的信号输入点”ASK-BS”,观察并记录信号输出点”ASK调制/解调输出测试点输出的波形测试点调制七、思考题输出点点点点输出模拟开关电路1模拟开关电路1电压比较器1FSK基带输入电压比较器2模拟开关电路2电压跟随电路电压跟随电路FSK载波输入2FSK载波输入1FSK调制输出波(FSK载波输入1);当基带信号为”0”时,模拟开关1关闭,模拟开关2打开,此时输出第二路载波(FSK载波输入2),再经整形2FSK解调信号源端口目的端口测试端口源模块:周期性NRZ码(128分频)右右(2)将”FSK调制输出”的输出信号送号输入点”FSK-IN”,观察并记录信号输出点”FSK-(4)将输出点”FSK-OUT”处的波形送入同步信号提取模块信号输入点”FSK-BS”,观察信号输出点”单稳输出1”、”单稳输出2”、”过零检测”、"滤波输FSK-OUT:FSK解调信号经电压比较器后的信号输出调制码元宽度:输出点输出输出码元宽度:七、思考题有影响?一、实验目的DPSK解调信号乘法器D触发器异或门D触发器异或门信号输出反相器反相器模拟开实电路1模拟开实电路1电路1(74HC4066),另一路经过反相器(LM339)得到反相的差分编码信号接至模拟开关电路2(74HC4066),因此当差分编码路(74HC74、74HC86)还原成绝对码波形即DPSK解调信号。源端口目的端口测试端口号源模块周期性NRZ码(128分频)(2)用双踪示波器同时观察点”PSK基带输入”与”PSK源端口日的端口测试端口数字调制模块:PSK调制输出同步提取模块:载波输出(2)将同步信号提取模块的拨码开关SW01的第一位拨(3)打开电源,用示波器观察信号输出点”PSK-OUT”处判决电压调节”的电位器,直到在该点观察到稳定的(4)将点”PSK-OUT”输出的波形送入同步信号提取模块模块的信号输入点”PSK-BS”,观察信号输出点”产生的NRZ码进行比较。可将信号源产生的NRZ码源端口目的端口测试端口数字调制模块:DPSK调制输出数字调制模块:DPSK调制输出同步提取模块:载波输出(2)接下来的步骤同于PSK解调实验中的(2)一(5)。原端口目的端口测试端口信号源模块:64KHz(幅度3V左右)数字调制校块:差分编码输出(2)用双踪示波器同时观察点”DPSK基带输入”与”1、PSK解调器系统由哪几大部分组成?简述各部分的作测试点输出调制输出解调输出实验七同步载波提取实验一、实验目的低通滤波器1g0相移低通滤波器2]放大器压控振荡V乘法器2乘法器1为U01,乘法器2为U02,乘法器3为U03;滤波器为运器芯片74HC74(U05)和集成反相器芯片74HC04(U12)共同完调节电位器W01(

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