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文档简介

数字光纤通信线路编译码CPLD仿真实验一、实验目的:熟悉m序列NRZ码、任意周期码产生原理以及光纤线路CMI编译码原理。2.初步熟练Altera公司MaxplusII仿真平台的使用。3.进一步熟悉数字电路设计技巧。4.根本掌握如何进行CPLD的电路设计与仿真。深入理解光纤线路编译码在光纤通信系统中的实际运用方法。二、实验原理:三、实验内容:1.学习使用Altera公司MaxplusII仿真平台进行CPLD数字电路的设计与仿真。2.设计m序列NRZ码产生电路以及光纤线路CMI编译码电路。m序列:伪随机序列;NRZ:不归零码;CMI编码规那么:0码:01;1码:00/11交替;3.通过CPLD仿真确保上述电路的正确设计。4.总结光纤线路编译码在光纤通信系统中的实际运用。四、电路设计:本次试验的根本要求是第一个是用绘制原理图的方法建立新工程,设计CPLD内部下述电路:15位m序列NRZ码的生成电路;CMI编码电路。另一个要求CMI编码输入的选择电路:周期15位m序列与由周期15位二进制码表示的本组内某学号最后四位〔前面可补零〕分别选择作为CMI编码输入。下面是我们这次试验的设计电路图:利用CMI对m序列进行编码译码的电路图:电路图中利用74194和一些与门或门产生一个m序列,然后利用一个D触发器在时钟控制下通过74153实现对m序列的CMI编码。译码过程正好是编码的一个逆过程,主要还是利用D触发器对CMI序列解码。图表SEQ图表\*ARABIC1对m序列的编码与译码利用CMI对学号〔二进制表示〕的编码译码的电路图:其实这个实验内容是以前一个电路作为根底的,这里就不详细说明电路图里的每一个部件了。图表SEQ图表\*ARABIC2利用CMI对学号〔二进制表示〕的编码译码的电路图五、实验结果分析:1、利用CMI对m序列进行编码译码的最终结果波形:图表SEQ图表\*ARABIC3CMI编码译码结果波形图其中第一波形是时钟序列,周期是50ns,起止时间为0~10us(由于纸张大小有限上图中只终止到7us左右)。第二行的波形是产生的m序列的波形图。第三行的波形是利用CMI对m序列译码的结果波形。第四行的波形是利用CMI对m序列编码的结果波形。从结果波形中我们可以看出与理论值几乎没多少误差了,不得不成认MAXPLUS2软件实在强大无比,只是在编码波形中出现了一些因为竞争而产生的毛刺,这个对实验结果影响不大。2、利用CMI产生学号的结果波形:图表SEQ图表\*ARABIC4利用CMI产生学好结果波形第一行中的波形是时钟序列,周期是50ns,起止时间为0~10us(由于纸张大小有限上图中只终止到8us左右)。第二行中的波形是我的学号后三位的二进制表示,只表示了三位第四位全部补零,产生一个十六位的二进制数即。第三行是利用CMI对学号译码的结果波形。第四行是利用CMI对学号编码的结果波形。结果波形中的情况与

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