实验一 数字基带信号

实验一 数字基带信号

一、 实验目的

1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基带信号波形特点。 2、掌握AMI 、HDB 3码的编码规则。

3、掌握从HDB 3码信号中提取位同步信号的方法。

4、掌握集中插入帧同步码时分复用信号的帧结构特点。 5、了解HDB 3(AMI )编译码集成电路CD22103。

二、 实验内容

1、用示波器观察单极性非归零码(NRZ )、传号交替反转码(AMI )、三阶高密度双极性码(HDB 3)、整流后的AMI 码及整流后的HDB 3码。

2、用示波器观察从HDB 3码中和从AMI 码中提取位同步信号的电路中有关波形。

3、用示波器观察HDB 3、AMI 译码输出波形。

三、 基本原理

本实验使用数字信源模块和HDB 3编译码模块。 1、数字信源

本模块是整个实验系统的发终端,模块内部只使用+5V电压,其原理方框图如图1-1所示,电原理图如图1-3所示(见附录)。本单元产生NRZ 信号,信号码速率约为170.5KB ,帧结构如图1-2所示。帧长为24位,其中首位无定义,第2位到第8位是帧同步码(7位巴克码1110010),另外16位为2路数据信号,每路8位。此NRZ 信号为集中插入帧同步码时分复用信号,实验电路中数据码用红色发光二极管指示,帧同步码及无定义位用绿色发光二极管指示。发光二极管亮状态表示1码,熄状态表示0码。 本模块有以下测试点及输入输出点:

∙ CLK 晶振信号测试点

∙ BS -OUT 信源位同步信号输出点/测试点(2个) ∙ FS 信源帧同步信号输出点/测试点 ∙ NRZ -OUT(AK) NRZ 信号(绝对码) 输出点/测试点(4个) 图1-1中各单元与电路板上元器件对应关系如下: ∙ 晶振 CRY :晶体;U1:反相器7404

∙ 分频器 U2:计数器74161;U3:计数器74193;U4:计数器40160 ∙ 并行码产生器

K1、K2、K3:8位手动开关,从左到右依次与帧同步码、数据1、数据2相 对应;发光二极管:左起分别与一帧中的24位代码相对应 ∙ 八选一 U5、U6、U7:8位数据选择器4512 ∙ 三选一 U8:8位数据选择器4512 ∙ 倒相器 U20:非门74HC04

∙ 抽样 U9:D 触发器74HC74

图1-2 帧结构

下面对分频器,八选一及三选一等单元作进一步说明。 (1)分频器

74161进行13分频,输出信号频率为341kHz 。74161是一个4位二进制加计数器,预置在3状态。

74193完成÷2、÷4、÷8、÷16运算,输出BS 、S1、S2、S3等4个信号。BS 为位同步信号,频率为170.5kHz 。S1、S2、S3为3个选通信号,频率分别为BS 信号频率的1/2、1/4和1/8。74193是一个4位二进制加/减计数器,当CPD= PL =1、MR =0时,可在Q 0、Q 1、Q 2及Q 3端分别输出上述4个信号。

40160是一个二一十进制加计数器,预置在7状态,完成÷3运算,在Q 0和Q 1端分别输出选通信号S4、S5,这两个信号的频率相等、等于S3信号频率的1/3。 分频器输出的S1、S2、S3、S4、S5等5个信号的波形如图1-4(a )、(b )

图1-1 数字信源方框图

所示。

(2)八选一

采用8路数据选择器4512,它内含了8路传输数据开关、地址译码器和三态驱动器,其真值表如表1-1所示。U5、U6和U7的地址信号输入端A 、B 、C 并连在一起并分别接S1、S2、S3信号,它们的8个数据信号输入端x0 ~ x7分别K1、K2、K3输出的8个并行信号连接。由表1-1可以分析出U5、U6、U7输出信号都是码速率为170.5KB 、以8位为周期的串行信号。

(3)三选一

三选一电路原理同八选一电路原理。S4、S5信号分别输入到U8的地址端A 和B ,U5、U6、U7输出的3路串行信号分别输入到U8的数据端x3、x0、x1,U8的输出端即是一个码速率为170.5KB 的2路时分复用信号,此信号为单极性不归零信号(NRZ )。

S1

S2S 3

(a)

S3

S4S5

(b)

图1-4 分频器输出信号波形

(4)倒相与抽样

图1-1中的NRZ 信号的脉冲上升沿或下降沿比BS 信号的下降沿稍有点迟后。在实验二的数字调制单元中,有一个将绝对码变为相对码的电路,要求输入的绝对码信号的上升沿及下降沿与输入的位同步信号的上升沿对齐,而这两个信号由数字信源提供。倒相与抽样电路就是为了满足这一要求而设计的,它们使NRZ-OUT 及BS-OUT 信号满足码变换电路的要求。

表1-1 4512真值表

C 0 0 0 0 1 1 1

B 0 0 1 1 0 0 1

A 0 1 0 1 0 1 0

INH 0 0 0 0 0 0 0

DIS 0 0 0 0 0 0 0

Z x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6

1 Φ Φ 1 Φ Φ 1 Φ Φ 0 1 Φ 0 0 1 x7 0 高阻

FS 信号可用作示波器的外同步信号,以便观察2DPSK 等信号。

FS 信号、NRZ-OUT 信号之间的相位关系如图1-5所示,图中NRZ-OUT 的无定义位为0,帧同步码为1110010,数据1为11110000,数据2为00001111。FS 信号的低电平、高电平分别为4位和8位数字信号时间,其上升沿比NRZ-OUT 码第一位起始时间超前一个码元。

NRZ-OUT

FS

图1-5 FS、NRZ-OUT 波形

2. HDB3编译码

原理框图如图1-6所示。本模块内部使用+5V和-5V 电压,其中-5V 电压由-12V 电源经三端稳压器7905变换得到。 本单元有以下信号测试点: ∙ NRZ 译码器输出信号 ∙ BS-R 锁相环输出的位同步信号 ∙(AMI )HDB 3 编码器输出信号

∙ BPF 带通滤波器输出信号

∙ DET (AMI )HDB 3整流输出信号

图1-6 HDB3编译码方框图

本模块上的开关K4用于选择码型,K4位于左边(A 端)选择AMI 码,位于右边(H 端)选择HDB 3码。

图1-6中各单元与电路板上元器件的对应关系如下:

∙ HDB3编译码器 U10:HDB 3编译码集成电路CD22103A ∙ 单/双极性变换器 U11:模拟开关4052

∙ 双/单极性变换器 U12:非门74HC04

∙ 相加器 U17:或门74LS32 ∙ 带通 U13、U14:运放UA741 ∙ 限幅放大器 U15:运放LM318

∙ 锁相环 U16:集成锁相环CD4046

信源部分的分频器、三选一、倒相器、抽样以及(AMI)HDB3编译码专用集成芯片CD22103等电路的功能可以用一片EPLD (EPM7064)芯片完成,说明见附录四。

下面简单介绍AMI 、HDB 3码编码规律。

AMI码的编码规律是:信息代码1变为带有符号的1码即+1或-1,1的符号交替反转(1);信息代码0的为0码(2)。AMI 码对应的波形是占空比为0.5的双极性归零码(3),即脉冲宽度τ与码元宽度(码元周期、码元间隔)T S 的关系是τ=0.5TS 。

HDB 3码的编码规律是:4个连0信息码用取代节000V 或B00V 代替,当两个相邻V 码中间有奇数个信息1码时取代节为000V ,有偶数个信息1码(包括0个信息1码)时取代节为B00V ,其它的信息0码仍为0码(1);信息码的1码变为带有符号的1码即+1或-1(2);HDB 3码中1、B 的符号符合交替反转原则,而V 的符号破坏这种符号交替反转原则,但相邻V 码的符号又是交替反转的(3);HDB 3码是占空比为0.5的双极性归零码(4)。

设信息码为0000 0110 0001 0000 0,则NRZ 码、AMI 码,HDB 3码如图1-8所示。

分析表明,AMI 码及HDB 3码的功率谱如图1-9所示,它不含有离散谱f S 成份(f S =1/TS ,等于位同步信号频率)。在通信的终端需将它们译码为NRZ 码才能送给数字终端机或数模转换电路。在做译码时必须提供位同步信号。工程上,一般将AMI 或HDB 3码数字信号进行整流处理,得到占空比为0.5的单极性归零码(RZ|τ=0. 5T S )。这种信号的功率谱也在图1-9中给出。由于整流后的AMI 、HDB 3码中含有离散谱f S ,故可用一个窄带滤波器得到频率为f S 的正弦波,整形处理后即可得到位同步信号。

图1-8 NRZ、AMI 、HDB 3关系图

图1-9 AMI、HDB 3、RZ|τ=0.5TS 频谱

本单元用CD22103集成电路进行AMI 或HDB 3编译码。当它的第3脚(HDB 3/ AMI )接+5V时为HDB 3编译码器,接地时为AMI 编译码器。编码时,需输入NRZ 码及位同步信号,它们来自数字信源单元,已在电路板上连好。CD22103编码输出两路并行信号+H-OUT和-H-OUT ,它们都是半占空比的正脉冲信号,分别与AMI 或HDB 3码的正极性信号及负极性信号相对应。这两路信号经单/双极性变换后得到AMI 码或HDB 3。

双/单极性变换及相加器构成一个整流器。整流后的DET 信号含有位同步信号频率离散谱。由于位同步频率比较低,很难将有源带通滤波器的带宽做得很窄,它输出的信号BPF 是一个幅度和周期都不恒定的正弦信号。对此信号进行限幅放大处理后得到幅度恒定、周期变化的脉冲信号,但仍不能将此信号作为译码器的位同步信号,需作进一步处理。当锁相环的自然谐振频率足够小时,对输入的电压信号可等效为窄带带通滤波器(关于锁相环的基本原理将在实验三中介绍)。本单元中采用电荷泵锁相环构成一个Q 值约为35的的窄带带通滤波器,它输出一个符合译码器要求的位同步信号BS-R 。

译码时,需将AMI 或HDB 3码变换成两路单极性信号分别送到CD22103的第11、第13脚,此任务由双/单变换电路来完成。 当信息代码连0个数太多时,从AMI 码中较难于提取稳定的位同步信号,而HDB 3中连0个数最多为3,这对提取高质量的位同信号是有利的。这也是HDB 3码优于AMI 码之处。HDB 3码及经过随机化处理的AMI 码常被用在PCM 一、二、三次群的接口设备中。

在实用的HDB 3编译码电路中,发端的单/双极性变换器一般由变压器完成;收端的双/单极性变换电路一般由变压器、自动门限控制和整流电路完成,本实验目的是掌握HDB 3编码规则,及位同步提取方法,故对极性变换电路作了简化处理,不一定符合实用要求。

CD22103的引脚及内部框图如图1-10所示,详细说明如下:

图1-10 CD22103的引脚及内部框图

(1)NRZ-IN (2)CTX (3)HDB 3/ AMI (4)NRZ-OUT (5)CRX (6)RAIS (7)AIS (8)V SS (9)ERR (10)CKR (11)+HDB3-IN (12)LTF (13)-HDB 3-IN

编码器NRZ 信号输入端;

编码时钟(位同步信号)输入端;

码型选择端:接TTL 高电平时,选择HDB 3码;接TTL 低 电平时,选择AMI 码; HDB 3译码后信码输出端;

译码时钟(位同步信号)输入端;

告警指示信号(AIS )检测电路复位端,负脉冲有效; AIS 信号输出端,有AIS 信号为高电平,无ALS 信号时 为低电平; 接地端;

不符合HDB 3/AMI编码规则的误码脉冲输出端; HDB 3码的汇总输出端; HDB 3译码器正码输入端;

HDB 3译码内部环回控制端,接高电平时为环回,接低电 平为正常;

HDB 3译码器负码输入端;

(14)-HDB 3-OUT HDB 3编码器负码输出端; (15)+HDB3-OUT HDB 3编码器正码输出端; (16)V DD 接电源端(+5V)

CD22103主要由发送编码和接收译码两部分组成,工作速率为50Kb/s~10Mb/s。两部分功能简述如下。 发送部分: 当HDB 3/ AMI 端接高电平时,编码电路在编码时钟CTX 下降沿的作用下,将NRZ 码编成HDB3码(+HDB3-OUT、-HDB3-OUT 两路输出);接低电平时,编成AMI

码。编码输出比输入码延迟4个时钟周期。 接收部分:

(1)在译码时钟CRX 的上升沿作用下,将HDB3码(或AMI 码)译成NRZ 码。译码输出比输入码延迟4个时钟周期。

(2)HDB3码经逻辑组合后从CKR 端输出,供时钟提取等外部电路使用; (3)可在不断业务的情况下进行误码监测,检测出的误码脉冲从ERR 端输出,其脉宽等于收时钟的一个周期,可用此进行误码计数。 (4)可检测出所接收的AIS 码,检测周期由外部RAIS 决定。据CCITT 规定,在RAIS 信号的一个周期(500s )内,若接收信号中“0”码个数少于3,则AIS 端输出高电平,使系统告警电路输出相应的告警信号,若接收信号中“0”码个数不少于3,AIS 端输出低电平,表示接收信号正常。

(5)具有环回功能

四、 实验步骤

本实验使用数字信源单元和HDB3编译码单元。

1、 熟悉数字信源单元和HDB3编译码单元的工作原理。接好电源线,打开电源开关。

2、 用示波器观察数字信源单元上的各种信号波形。

用信源单元的FS 作为示波器的外同步信号,示波器探头的地端接在实验板任何位置的GND 点均可,进行下列观察:

(1)示波器的两个通道探头分别接信源单元的NRZ-OUT 和BS-OUT ,对照发光二极管的发光状态,判断数字信源单元是否已正常工作(1码对应的发光管亮,0码对应的发光管熄);

(2)用开关K1产生代码×1110010(×为任意代码,1110010为7位帧同步码),K2、K3产生任意信息代码,观察本实验给定的集中插入帧同步码时分复用信号帧结构,和NRZ 码特点。

结果:示波器的两个通道探头分别接信源单元的NRZ-OUT 和BS-OUT, 通过开关K1,K2,K3将数字信源置于01110010 11110000 11110000,理论上的波形应该是如下图

1-11:

集中插入法是将标志码组开始位置的群同步码插入一个码组的前边。接收端一旦检测到这个特定的群同步码组就马上知道这组信息码元的“头”。所以这种方法

适用于要求快速建立同步的地方,或者断传信息并且每次传输时间很短的场合。检测到此特定码组时可以利用锁相环保持一段时间的同步。为了长时间的保持同步,则需要周期性的将这个码组插入每组信息码元之前。

NRZ 码的特点是极性单一,脉冲的宽度等于码元宽度,有直流分量。

3、 用示波器观察HDB 3编译单元的各种波形。

仍用信源单元的FS 信号作为示波器的外同步信号。

(1)示波器的两个探头CH1和CH2分别接信源单元的NRZ-OUT 和HDB3单元的(AMI )HDB 3,将信源单元的K1、K2、K3每一位都置1,观察全1码对应的AMI 码和HDB 3码;再将K1、K2、K3置为全0,观察全0码对应的AMI 码和HDB 3码。观察AMI 码时将HDB3单元的开关K4置于A 端,观察HDB3码时将K4置于H 端,观察时应注意AMI 、HDB 3码是占空比等于0.5的双极性归零码。编码输出HDB (3AMI )比输入NRZ-OUT 延迟了4个码元。

结果:

全1码对应的AMI 码

( 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 )

全1码对应的HDB3码

( 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 ) 结论:从图1-13和图1-14中可以看到,信息码全1时,AMI 和HDB3码是相同的。

全0时的AMI 码

( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )

全0时的HDB3码

( B 0 0 V -B 0 0 -V B 0 0 V -B 0 0 -V B 0 0 V -B 0 0 -V )

结论:信息码全0时,AMI 码是全0,没有信号电平的跳变,因此提取同步信息困难。不过对于HDB3码,连0数不多于3,总有信号电平的跳变,所以即使信息码全0时仍能够提取定时信号。

(2)将K1、K2、K3置于0111 0010 0000 1100 0010 0000态,观察并记录对应的AMI 码和HDB 3码。

结论:

输入为0111 0010 0000 1100 0010 0000 对应的AMI 码

(0 -1 +1 -1 0 0 +1 0 0 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0)

输入为0111 0010 0000 1100 0010 0000时的HDB3码

(0 -1 1 -1 0 0 1 -B 0 0 -V 0 1 -1 B 0 0 V -1 0 0 0 -V 0) 注意:相邻的V 码的符号才交替反转。

从图中可以看出,AMI 码和HDB3码都是双极性归零码,且编码输出HDB3比输入信息源NRZ-OUT 延迟了4个码元。

(3)将K1、K2、K3置于任意状态,K4先置A (AMI )端再置H (HDB3)端,CH1接信源单元的NRZ-OUT ,CH2依次接HDB3单元的DET 、BPF 、BS-R 和NRZ ,观察这些信号波形。观察时应注意:

∙ HDB3单元的NRZ 信号(译码输出)滞后于信源模块的NRZ-OUT 信号(编码输入)8个码元。

∙ DET是占空比等于0.5的单极性归零码。

∙ BPF信号是一个幅度和周期都不恒定的正弦信号,BS-R 是一个周期基本恒定(等于一个码元周期)的TTL 电平信号。

∙ 信源代码连0个数越多,越难于从AMI 码中提取位同步信号(或者说要求带通滤波的Q 值越高,因而越难于实现),而HDB 3码则不存在这种问题。本实验中若24位信源代码中连零很多时,则难以从AMI 码中得到一个符合要求的位同步信号,因此不能完成正确的译码(由于分离参数的影响,各实验系统的现象可能略有不同。一般将信源代码置成只有1个“1”码的状态来观察译码输出)。若24位信源代码全为“0”码,则更不可能从AMI 信号(亦是全0信号)得到正确的位同步信号。

结论:

AMI 码的DET 波形

AMI码的BPF 波形,得到的BPF 信号近似是一个正弦信号。

AMI 码的BS —R 信号

AMI 码的NRZ 波形

将K4置于右方(HDB3)端,观察CH2依次接HDB3单元的DET 、BPF 、BS-R 和NRZ ,输出截图如下:

HDB3码的DET 波形

HDB3码的BPF 波形

HDB3码的BS —R 信号

HDB3码的NRZ 波形

结论:BS-R 锁相环输出的位同步信号是个周期电平信号,且周期就是一个码元

的宽度。相邻码元的电平跳变处总对应着BS-R 信号的上升沿。

五、 实验报告要求

1. 根据实验观察和纪录回答:

(1)不归零码和归零码的特点是什么?

(2)与信源代码中的“1”码相对应的AMI 码及HDB 3码是否一定相同?为什么?

答:不归零码的脉宽等于码元宽度,归零码的脉宽小于码元的宽度。与信源代码中的“1”码对应的AMI 码及HDB3 码不一定相同。因信源代码中的“1”码对应的AMI 码“1”、“-1”相间出现,而HDB3 码中的“1”,“-1”不但与信源代码中的“1”码有关,而且还与信源代码中的“0”码有关。

如下边儿的例子:可以看到消息码中的最后两个“1”,在AMI 码和HDB3中是不同的。

2. 设代码为全1,全0及0111 0010 0000 1100 0010 0000,给出AMI 及HDB 3码的代码和波形。 答:见实验结果。

3. 总结从HDB 3码中提取位同步信号的原理。

HDB3 中不含有离散谱fS(fS 在数值上等于码速率) 成分。整流后变为一个占空比等于0.5 的单极性归零码,其连0 个数不超过3,频谱中含有较强的离散谱fS 成分,故可通过窄带带通滤波器得到一个相位抖动较小的正弦信号,再经过整形、移相后即可得到满足要求的位同步信号。

4. 试根据占空比为0.5的单极性归零码的功率谱密度公式说明为什么信息代码中的连0码越长,越难于从AMI 码中提取位同步信号,而HDB 3码则不存在此问题。

将 HDB3 码整流得到的占空比为0.5 的单极性归零码中连“0”个数最多为3 ,

而将AMI 码整流后得到的占空比为0.5 的单极性归零码中连“0”个数与信息代码中连“0”个数相同。所以信息代码中连“0”码越长,AMI 码对应的单极性归零码中“0”码出现概率越大,fS 离散谱强度越小,越难于提取位同步信号。而HDB3 码对应的单极性归零码中“0”码出现的概率大,fS 离散谱强度大,相对容易提取位同步信号。

5. 根据公式ωn =I p K o /2πC 17, ζ=

R 36C 17ω

ωn ,B L =n (1+4ζ2) 计算环路28ζ

自然谐振频率ωn ,阻尼系数ζ和等效噪声带宽B L 。式中I P =0.05A,K o =8π×103

rad/s.v ,R36=10Ω,C 17=100μF 。再用Q= f o /B L 计算锁相环等效带通滤波器的品质因数,式中f o =170.5KHZ。

实验一 数字基带信号

一、 实验目的

1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基带信号波形特点。 2、掌握AMI 、HDB 3码的编码规则。

3、掌握从HDB 3码信号中提取位同步信号的方法。

4、掌握集中插入帧同步码时分复用信号的帧结构特点。 5、了解HDB 3(AMI )编译码集成电路CD22103。

二、 实验内容

1、用示波器观察单极性非归零码(NRZ )、传号交替反转码(AMI )、三阶高密度双极性码(HDB 3)、整流后的AMI 码及整流后的HDB 3码。

2、用示波器观察从HDB 3码中和从AMI 码中提取位同步信号的电路中有关波形。

3、用示波器观察HDB 3、AMI 译码输出波形。

三、 基本原理

本实验使用数字信源模块和HDB 3编译码模块。 1、数字信源

本模块是整个实验系统的发终端,模块内部只使用+5V电压,其原理方框图如图1-1所示,电原理图如图1-3所示(见附录)。本单元产生NRZ 信号,信号码速率约为170.5KB ,帧结构如图1-2所示。帧长为24位,其中首位无定义,第2位到第8位是帧同步码(7位巴克码1110010),另外16位为2路数据信号,每路8位。此NRZ 信号为集中插入帧同步码时分复用信号,实验电路中数据码用红色发光二极管指示,帧同步码及无定义位用绿色发光二极管指示。发光二极管亮状态表示1码,熄状态表示0码。 本模块有以下测试点及输入输出点:

∙ CLK 晶振信号测试点

∙ BS -OUT 信源位同步信号输出点/测试点(2个) ∙ FS 信源帧同步信号输出点/测试点 ∙ NRZ -OUT(AK) NRZ 信号(绝对码) 输出点/测试点(4个) 图1-1中各单元与电路板上元器件对应关系如下: ∙ 晶振 CRY :晶体;U1:反相器7404

∙ 分频器 U2:计数器74161;U3:计数器74193;U4:计数器40160 ∙ 并行码产生器

K1、K2、K3:8位手动开关,从左到右依次与帧同步码、数据1、数据2相 对应;发光二极管:左起分别与一帧中的24位代码相对应 ∙ 八选一 U5、U6、U7:8位数据选择器4512 ∙ 三选一 U8:8位数据选择器4512 ∙ 倒相器 U20:非门74HC04

∙ 抽样 U9:D 触发器74HC74

图1-2 帧结构

下面对分频器,八选一及三选一等单元作进一步说明。 (1)分频器

74161进行13分频,输出信号频率为341kHz 。74161是一个4位二进制加计数器,预置在3状态。

74193完成÷2、÷4、÷8、÷16运算,输出BS 、S1、S2、S3等4个信号。BS 为位同步信号,频率为170.5kHz 。S1、S2、S3为3个选通信号,频率分别为BS 信号频率的1/2、1/4和1/8。74193是一个4位二进制加/减计数器,当CPD= PL =1、MR =0时,可在Q 0、Q 1、Q 2及Q 3端分别输出上述4个信号。

40160是一个二一十进制加计数器,预置在7状态,完成÷3运算,在Q 0和Q 1端分别输出选通信号S4、S5,这两个信号的频率相等、等于S3信号频率的1/3。 分频器输出的S1、S2、S3、S4、S5等5个信号的波形如图1-4(a )、(b )

图1-1 数字信源方框图

所示。

(2)八选一

采用8路数据选择器4512,它内含了8路传输数据开关、地址译码器和三态驱动器,其真值表如表1-1所示。U5、U6和U7的地址信号输入端A 、B 、C 并连在一起并分别接S1、S2、S3信号,它们的8个数据信号输入端x0 ~ x7分别K1、K2、K3输出的8个并行信号连接。由表1-1可以分析出U5、U6、U7输出信号都是码速率为170.5KB 、以8位为周期的串行信号。

(3)三选一

三选一电路原理同八选一电路原理。S4、S5信号分别输入到U8的地址端A 和B ,U5、U6、U7输出的3路串行信号分别输入到U8的数据端x3、x0、x1,U8的输出端即是一个码速率为170.5KB 的2路时分复用信号,此信号为单极性不归零信号(NRZ )。

S1

S2S 3

(a)

S3

S4S5

(b)

图1-4 分频器输出信号波形

(4)倒相与抽样

图1-1中的NRZ 信号的脉冲上升沿或下降沿比BS 信号的下降沿稍有点迟后。在实验二的数字调制单元中,有一个将绝对码变为相对码的电路,要求输入的绝对码信号的上升沿及下降沿与输入的位同步信号的上升沿对齐,而这两个信号由数字信源提供。倒相与抽样电路就是为了满足这一要求而设计的,它们使NRZ-OUT 及BS-OUT 信号满足码变换电路的要求。

表1-1 4512真值表

C 0 0 0 0 1 1 1

B 0 0 1 1 0 0 1

A 0 1 0 1 0 1 0

INH 0 0 0 0 0 0 0

DIS 0 0 0 0 0 0 0

Z x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6

1 Φ Φ 1 Φ Φ 1 Φ Φ 0 1 Φ 0 0 1 x7 0 高阻

FS 信号可用作示波器的外同步信号,以便观察2DPSK 等信号。

FS 信号、NRZ-OUT 信号之间的相位关系如图1-5所示,图中NRZ-OUT 的无定义位为0,帧同步码为1110010,数据1为11110000,数据2为00001111。FS 信号的低电平、高电平分别为4位和8位数字信号时间,其上升沿比NRZ-OUT 码第一位起始时间超前一个码元。

NRZ-OUT

FS

图1-5 FS、NRZ-OUT 波形

2. HDB3编译码

原理框图如图1-6所示。本模块内部使用+5V和-5V 电压,其中-5V 电压由-12V 电源经三端稳压器7905变换得到。 本单元有以下信号测试点: ∙ NRZ 译码器输出信号 ∙ BS-R 锁相环输出的位同步信号 ∙(AMI )HDB 3 编码器输出信号

∙ BPF 带通滤波器输出信号

∙ DET (AMI )HDB 3整流输出信号

图1-6 HDB3编译码方框图

本模块上的开关K4用于选择码型,K4位于左边(A 端)选择AMI 码,位于右边(H 端)选择HDB 3码。

图1-6中各单元与电路板上元器件的对应关系如下:

∙ HDB3编译码器 U10:HDB 3编译码集成电路CD22103A ∙ 单/双极性变换器 U11:模拟开关4052

∙ 双/单极性变换器 U12:非门74HC04

∙ 相加器 U17:或门74LS32 ∙ 带通 U13、U14:运放UA741 ∙ 限幅放大器 U15:运放LM318

∙ 锁相环 U16:集成锁相环CD4046

信源部分的分频器、三选一、倒相器、抽样以及(AMI)HDB3编译码专用集成芯片CD22103等电路的功能可以用一片EPLD (EPM7064)芯片完成,说明见附录四。

下面简单介绍AMI 、HDB 3码编码规律。

AMI码的编码规律是:信息代码1变为带有符号的1码即+1或-1,1的符号交替反转(1);信息代码0的为0码(2)。AMI 码对应的波形是占空比为0.5的双极性归零码(3),即脉冲宽度τ与码元宽度(码元周期、码元间隔)T S 的关系是τ=0.5TS 。

HDB 3码的编码规律是:4个连0信息码用取代节000V 或B00V 代替,当两个相邻V 码中间有奇数个信息1码时取代节为000V ,有偶数个信息1码(包括0个信息1码)时取代节为B00V ,其它的信息0码仍为0码(1);信息码的1码变为带有符号的1码即+1或-1(2);HDB 3码中1、B 的符号符合交替反转原则,而V 的符号破坏这种符号交替反转原则,但相邻V 码的符号又是交替反转的(3);HDB 3码是占空比为0.5的双极性归零码(4)。

设信息码为0000 0110 0001 0000 0,则NRZ 码、AMI 码,HDB 3码如图1-8所示。

分析表明,AMI 码及HDB 3码的功率谱如图1-9所示,它不含有离散谱f S 成份(f S =1/TS ,等于位同步信号频率)。在通信的终端需将它们译码为NRZ 码才能送给数字终端机或数模转换电路。在做译码时必须提供位同步信号。工程上,一般将AMI 或HDB 3码数字信号进行整流处理,得到占空比为0.5的单极性归零码(RZ|τ=0. 5T S )。这种信号的功率谱也在图1-9中给出。由于整流后的AMI 、HDB 3码中含有离散谱f S ,故可用一个窄带滤波器得到频率为f S 的正弦波,整形处理后即可得到位同步信号。

图1-8 NRZ、AMI 、HDB 3关系图

图1-9 AMI、HDB 3、RZ|τ=0.5TS 频谱

本单元用CD22103集成电路进行AMI 或HDB 3编译码。当它的第3脚(HDB 3/ AMI )接+5V时为HDB 3编译码器,接地时为AMI 编译码器。编码时,需输入NRZ 码及位同步信号,它们来自数字信源单元,已在电路板上连好。CD22103编码输出两路并行信号+H-OUT和-H-OUT ,它们都是半占空比的正脉冲信号,分别与AMI 或HDB 3码的正极性信号及负极性信号相对应。这两路信号经单/双极性变换后得到AMI 码或HDB 3。

双/单极性变换及相加器构成一个整流器。整流后的DET 信号含有位同步信号频率离散谱。由于位同步频率比较低,很难将有源带通滤波器的带宽做得很窄,它输出的信号BPF 是一个幅度和周期都不恒定的正弦信号。对此信号进行限幅放大处理后得到幅度恒定、周期变化的脉冲信号,但仍不能将此信号作为译码器的位同步信号,需作进一步处理。当锁相环的自然谐振频率足够小时,对输入的电压信号可等效为窄带带通滤波器(关于锁相环的基本原理将在实验三中介绍)。本单元中采用电荷泵锁相环构成一个Q 值约为35的的窄带带通滤波器,它输出一个符合译码器要求的位同步信号BS-R 。

译码时,需将AMI 或HDB 3码变换成两路单极性信号分别送到CD22103的第11、第13脚,此任务由双/单变换电路来完成。 当信息代码连0个数太多时,从AMI 码中较难于提取稳定的位同步信号,而HDB 3中连0个数最多为3,这对提取高质量的位同信号是有利的。这也是HDB 3码优于AMI 码之处。HDB 3码及经过随机化处理的AMI 码常被用在PCM 一、二、三次群的接口设备中。

在实用的HDB 3编译码电路中,发端的单/双极性变换器一般由变压器完成;收端的双/单极性变换电路一般由变压器、自动门限控制和整流电路完成,本实验目的是掌握HDB 3编码规则,及位同步提取方法,故对极性变换电路作了简化处理,不一定符合实用要求。

CD22103的引脚及内部框图如图1-10所示,详细说明如下:

图1-10 CD22103的引脚及内部框图

(1)NRZ-IN (2)CTX (3)HDB 3/ AMI (4)NRZ-OUT (5)CRX (6)RAIS (7)AIS (8)V SS (9)ERR (10)CKR (11)+HDB3-IN (12)LTF (13)-HDB 3-IN

编码器NRZ 信号输入端;

编码时钟(位同步信号)输入端;

码型选择端:接TTL 高电平时,选择HDB 3码;接TTL 低 电平时,选择AMI 码; HDB 3译码后信码输出端;

译码时钟(位同步信号)输入端;

告警指示信号(AIS )检测电路复位端,负脉冲有效; AIS 信号输出端,有AIS 信号为高电平,无ALS 信号时 为低电平; 接地端;

不符合HDB 3/AMI编码规则的误码脉冲输出端; HDB 3码的汇总输出端; HDB 3译码器正码输入端;

HDB 3译码内部环回控制端,接高电平时为环回,接低电 平为正常;

HDB 3译码器负码输入端;

(14)-HDB 3-OUT HDB 3编码器负码输出端; (15)+HDB3-OUT HDB 3编码器正码输出端; (16)V DD 接电源端(+5V)

CD22103主要由发送编码和接收译码两部分组成,工作速率为50Kb/s~10Mb/s。两部分功能简述如下。 发送部分: 当HDB 3/ AMI 端接高电平时,编码电路在编码时钟CTX 下降沿的作用下,将NRZ 码编成HDB3码(+HDB3-OUT、-HDB3-OUT 两路输出);接低电平时,编成AMI

码。编码输出比输入码延迟4个时钟周期。 接收部分:

(1)在译码时钟CRX 的上升沿作用下,将HDB3码(或AMI 码)译成NRZ 码。译码输出比输入码延迟4个时钟周期。

(2)HDB3码经逻辑组合后从CKR 端输出,供时钟提取等外部电路使用; (3)可在不断业务的情况下进行误码监测,检测出的误码脉冲从ERR 端输出,其脉宽等于收时钟的一个周期,可用此进行误码计数。 (4)可检测出所接收的AIS 码,检测周期由外部RAIS 决定。据CCITT 规定,在RAIS 信号的一个周期(500s )内,若接收信号中“0”码个数少于3,则AIS 端输出高电平,使系统告警电路输出相应的告警信号,若接收信号中“0”码个数不少于3,AIS 端输出低电平,表示接收信号正常。

(5)具有环回功能

四、 实验步骤

本实验使用数字信源单元和HDB3编译码单元。

1、 熟悉数字信源单元和HDB3编译码单元的工作原理。接好电源线,打开电源开关。

2、 用示波器观察数字信源单元上的各种信号波形。

用信源单元的FS 作为示波器的外同步信号,示波器探头的地端接在实验板任何位置的GND 点均可,进行下列观察:

(1)示波器的两个通道探头分别接信源单元的NRZ-OUT 和BS-OUT ,对照发光二极管的发光状态,判断数字信源单元是否已正常工作(1码对应的发光管亮,0码对应的发光管熄);

(2)用开关K1产生代码×1110010(×为任意代码,1110010为7位帧同步码),K2、K3产生任意信息代码,观察本实验给定的集中插入帧同步码时分复用信号帧结构,和NRZ 码特点。

结果:示波器的两个通道探头分别接信源单元的NRZ-OUT 和BS-OUT, 通过开关K1,K2,K3将数字信源置于01110010 11110000 11110000,理论上的波形应该是如下图

1-11:

集中插入法是将标志码组开始位置的群同步码插入一个码组的前边。接收端一旦检测到这个特定的群同步码组就马上知道这组信息码元的“头”。所以这种方法

适用于要求快速建立同步的地方,或者断传信息并且每次传输时间很短的场合。检测到此特定码组时可以利用锁相环保持一段时间的同步。为了长时间的保持同步,则需要周期性的将这个码组插入每组信息码元之前。

NRZ 码的特点是极性单一,脉冲的宽度等于码元宽度,有直流分量。

3、 用示波器观察HDB 3编译单元的各种波形。

仍用信源单元的FS 信号作为示波器的外同步信号。

(1)示波器的两个探头CH1和CH2分别接信源单元的NRZ-OUT 和HDB3单元的(AMI )HDB 3,将信源单元的K1、K2、K3每一位都置1,观察全1码对应的AMI 码和HDB 3码;再将K1、K2、K3置为全0,观察全0码对应的AMI 码和HDB 3码。观察AMI 码时将HDB3单元的开关K4置于A 端,观察HDB3码时将K4置于H 端,观察时应注意AMI 、HDB 3码是占空比等于0.5的双极性归零码。编码输出HDB (3AMI )比输入NRZ-OUT 延迟了4个码元。

结果:

全1码对应的AMI 码

( 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 )

全1码对应的HDB3码

( 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 ) 结论:从图1-13和图1-14中可以看到,信息码全1时,AMI 和HDB3码是相同的。

全0时的AMI 码

( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )

全0时的HDB3码

( B 0 0 V -B 0 0 -V B 0 0 V -B 0 0 -V B 0 0 V -B 0 0 -V )

结论:信息码全0时,AMI 码是全0,没有信号电平的跳变,因此提取同步信息困难。不过对于HDB3码,连0数不多于3,总有信号电平的跳变,所以即使信息码全0时仍能够提取定时信号。

(2)将K1、K2、K3置于0111 0010 0000 1100 0010 0000态,观察并记录对应的AMI 码和HDB 3码。

结论:

输入为0111 0010 0000 1100 0010 0000 对应的AMI 码

(0 -1 +1 -1 0 0 +1 0 0 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0)

输入为0111 0010 0000 1100 0010 0000时的HDB3码

(0 -1 1 -1 0 0 1 -B 0 0 -V 0 1 -1 B 0 0 V -1 0 0 0 -V 0) 注意:相邻的V 码的符号才交替反转。

从图中可以看出,AMI 码和HDB3码都是双极性归零码,且编码输出HDB3比输入信息源NRZ-OUT 延迟了4个码元。

(3)将K1、K2、K3置于任意状态,K4先置A (AMI )端再置H (HDB3)端,CH1接信源单元的NRZ-OUT ,CH2依次接HDB3单元的DET 、BPF 、BS-R 和NRZ ,观察这些信号波形。观察时应注意:

∙ HDB3单元的NRZ 信号(译码输出)滞后于信源模块的NRZ-OUT 信号(编码输入)8个码元。

∙ DET是占空比等于0.5的单极性归零码。

∙ BPF信号是一个幅度和周期都不恒定的正弦信号,BS-R 是一个周期基本恒定(等于一个码元周期)的TTL 电平信号。

∙ 信源代码连0个数越多,越难于从AMI 码中提取位同步信号(或者说要求带通滤波的Q 值越高,因而越难于实现),而HDB 3码则不存在这种问题。本实验中若24位信源代码中连零很多时,则难以从AMI 码中得到一个符合要求的位同步信号,因此不能完成正确的译码(由于分离参数的影响,各实验系统的现象可能略有不同。一般将信源代码置成只有1个“1”码的状态来观察译码输出)。若24位信源代码全为“0”码,则更不可能从AMI 信号(亦是全0信号)得到正确的位同步信号。

结论:

AMI 码的DET 波形

AMI码的BPF 波形,得到的BPF 信号近似是一个正弦信号。

AMI 码的BS —R 信号

AMI 码的NRZ 波形

将K4置于右方(HDB3)端,观察CH2依次接HDB3单元的DET 、BPF 、BS-R 和NRZ ,输出截图如下:

HDB3码的DET 波形

HDB3码的BPF 波形

HDB3码的BS —R 信号

HDB3码的NRZ 波形

结论:BS-R 锁相环输出的位同步信号是个周期电平信号,且周期就是一个码元

的宽度。相邻码元的电平跳变处总对应着BS-R 信号的上升沿。

五、 实验报告要求

1. 根据实验观察和纪录回答:

(1)不归零码和归零码的特点是什么?

(2)与信源代码中的“1”码相对应的AMI 码及HDB 3码是否一定相同?为什么?

答:不归零码的脉宽等于码元宽度,归零码的脉宽小于码元的宽度。与信源代码中的“1”码对应的AMI 码及HDB3 码不一定相同。因信源代码中的“1”码对应的AMI 码“1”、“-1”相间出现,而HDB3 码中的“1”,“-1”不但与信源代码中的“1”码有关,而且还与信源代码中的“0”码有关。

如下边儿的例子:可以看到消息码中的最后两个“1”,在AMI 码和HDB3中是不同的。

2. 设代码为全1,全0及0111 0010 0000 1100 0010 0000,给出AMI 及HDB 3码的代码和波形。 答:见实验结果。

3. 总结从HDB 3码中提取位同步信号的原理。

HDB3 中不含有离散谱fS(fS 在数值上等于码速率) 成分。整流后变为一个占空比等于0.5 的单极性归零码,其连0 个数不超过3,频谱中含有较强的离散谱fS 成分,故可通过窄带带通滤波器得到一个相位抖动较小的正弦信号,再经过整形、移相后即可得到满足要求的位同步信号。

4. 试根据占空比为0.5的单极性归零码的功率谱密度公式说明为什么信息代码中的连0码越长,越难于从AMI 码中提取位同步信号,而HDB 3码则不存在此问题。

将 HDB3 码整流得到的占空比为0.5 的单极性归零码中连“0”个数最多为3 ,

而将AMI 码整流后得到的占空比为0.5 的单极性归零码中连“0”个数与信息代码中连“0”个数相同。所以信息代码中连“0”码越长,AMI 码对应的单极性归零码中“0”码出现概率越大,fS 离散谱强度越小,越难于提取位同步信号。而HDB3 码对应的单极性归零码中“0”码出现的概率大,fS 离散谱强度大,相对容易提取位同步信号。

5. 根据公式ωn =I p K o /2πC 17, ζ=

R 36C 17ω

ωn ,B L =n (1+4ζ2) 计算环路28ζ

自然谐振频率ωn ,阻尼系数ζ和等效噪声带宽B L 。式中I P =0.05A,K o =8π×103

rad/s.v ,R36=10Ω,C 17=100μF 。再用Q= f o /B L 计算锁相环等效带通滤波器的品质因数,式中f o =170.5KHZ。


相关文章

  • 通信原理实验
  • 通信原理实验 实验七 基于 Matlab 的模拟信号传输系统实验 实验七 基于 Matlab 的模拟信号传输系统实验 一.实验目的 1 掌握模拟幅度及角度调制/解调的原理和方法: 2 掌握常见模拟幅度及角度调制信号的波形和频谱特点: 3 掌 ...查看


  • 基带传输系统实验报告
  • 基于System view 的基带传输系统 学生姓名:林芳 指导老师:蔡春娥 摘要:本课程设计主要是为了进一步理解数字基带传输系统的构成及其工作原理,并能通过System View软件来实现对数字基带传输系统的仿真,且通过对各个元件的参数进 ...查看


  • FSK现代通信原理实验报告
  • 2013-2014学年秋季学期 [COE9310]现代通信原理 实验名称: FSK移频键控实验 学 生 实 验 报 告 学生姓名: 时晓晓 学号: 2011141052 汕头大学工学院电子信息工程系 实验四:FSK 移频键控实验 一, 实验 ...查看


  • ASK调制及解调实验报告
  • 实验三 ASK调制及解调实验 一.实验目的 1. 掌握用键控法产生ASK信号的方法. 2. 掌握ASK非相干解调的原理. 二.实验器材 1. 主控&信号源.9号模块各一块 2. 双踪示波器一台 3. 连接线若干 三.实验原理 1.实 ...查看


  • 软件无线电技术实验报告_实验三
  • 电 子 科 技 大 学 实 验 报 告 学生姓名:李志 学 号:[1**********]23 指导教师:沈莹 邮箱:[email protected] 一.实验室名称:通信信号处理及传输实验室 二.实验项目名称: 数字上下变频 三.实验原理 ...查看


  • 实验二 数字调制实验
  • 实验二 2ASK .2FSK .2PSK .2DPSK 调制实验 一.实验目的 1.掌握绝对码.相对码概念及它们之间的变换关系. 2.掌握用键控法产生2ASK .2FSK .2PSK .2DPSK 信号的方法. 3.掌握相对码波形与2PSK ...查看


  • 通信原理课程实验指导书
  • 开发平台介绍 实验箱名称:LTE-TX-02E通信原理综合实验系统: 实验平台的开发单位:湖北武汉凌特电子技术有限公司 地址:武汉市洪山区卓刀南路3-21号 联系电话:027-87800788 实验箱为模块化结构,外形图如图1所示: 图1 ...查看


  • 北邮通原硬件实验报告
  • 2013年通信原理硬件实验报告 学 院:信息与通信工程学院 班 级:2011211104 姓 名: 学 号: 班内序号: 组 号: 同 组 人: 1 目录 实验一:双边带抑制载波调幅(DSB-SC AM).................. ...查看


  • 实验二 数字调制
  • 实验二 数字调制 一.实验目的 1.掌握绝对码(AK ).相对码(BK)的概念及它们之间的变换关系. 2.掌握用键控法产生2ASK .2FSK .2DPSK 信号的方法. 3.掌握BK 与2PSK 信号波形之间的关系.AK 与2DPSK 信 ...查看


  • 通信原理课程设计题目
  • 样题: 题目一: (每组3人) 1.结合通信系统原理框图,利用实验设备完成数字基带信号传输系统.数字频带信号传输系统(FSK.PSK等)的硬件设计. 2.将计算机作为信源和信宿,通过编程,利用PC机串口实现信号的发送和接收. 3.要求学生画 ...查看


热门内容