集成化△m编译码系统

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1、集成化△M编译码系统学院:电气工程学院专业:电子信息工程班级:电子081姓名:李春猛学号:20084470116指导老师:陈和目录一、实验目的.................................................................3二、实验内容...................................................................3三、基本原理...............................................................

2、....3四、实验仪器...................................................................9五、实验内容...................................................................9六、实验心得体会.........................................................15一、实验目的1、了解语音信号的ΔM编码过程;2、验证ΔM的编译码原理;3、粗略了解ΔM编译码专用集成电路的基本工作原理、

3、外部电路设计原则和一般使用方法;4、了解语音信号数字化技术的主要指标,学习指标的测试方法。二、实验内容1、观察测量△M编译码过程中的各种时隙信号2、观察限带滤波、本地译码、编码、译码和平滑等波形3、对系统性能指标进行测试和分析(1)过载特性的测量:在不同频率、不同信号幅度情况下分别测量(2)系统输出信噪比特性测量(3)编码动态范围和系统动态范围测量(4)空载噪声测量(5)系统幅频特性测量三、基本原理1、系统组成与电路原理系统组成的方框图如图所示,它是由定时部分、△M编译码器及收、发运放电容滤波器组成的。2、电路原理MC3418简介MC3418是MOTOL

4、OLA公司生产的通信专用集成电路,它是数字检测音节压扩增量编译码器。它由模拟输入放大器、数字输入运算放大器、电压/电流转换运算放大器、极性开关、工作选择开关和数字检测(移位寄存器和逻辑电路)等部分构成的。第15脚的工作电平可以控制该片工作于编码状态或译码状态:当第15脚接高电平(VCC/2)时,该片做编码器用;当第15脚接低电平(地)时,该片做译码器用。当单片作为编码器使用时,15脚接高电平,这时工作开关使模拟运放与移位寄存器接通。模拟信号由1脚输入,本地译码信号由2脚输入,运算放大器对它们进行比较并将差值放大。运算放大器输出经电平转换给出数字信码。在1

5、4脚输入的时钟后沿时刻,运算放大器输出的结果进入移位寄存器。这一结果也同时接到9脚和极性开关,前者作为数字码输出,后者用来控制流入积分器的电流的极性,积分运算放大器与外接的RC网络构成积分器,受极性开关控制的电流在此积分后累加形成本地译码信号。四级移位寄存器和逻辑电路完成检测功能。当有四个连“1”或连“0”码出现时,从11脚输出一个负极性的一致脉冲,一致脉冲经外接音节滤波器平滑之后得到量阶控制电压,此电压反映了前一段时间内模拟输入信号的平均斜率。量阶控制电压加到第3脚。由内部V/I转换电路决定4脚的电压随3脚的电压变化。当4脚通过外接电阻连接到某一固定电

6、位上,则流入4脚的电流就随3脚的控制电压变化,从而将控制电压的变化转换为控制电流的变化。V/I转换器的输出电流与4脚的输入电流相等。此电流经极性开关送到积分器,因此,积分量阶的大小就随着输入模拟信号的平均斜率而变化。这样就形成了数字检测音节的压扩过程。在作译码器应用时,第15脚通过一只10KΩ电阻接地,这时数字运算放大器与移位寄存器接通。信码由13脚输入与12脚的阀电平比较,然后经运算放大器整形后送到移位寄存器,经再定时的信码从9脚输出。其后的工作过程则与编码器一样,只是译码信号不再送回第2脚而是送往接收低通滤波器。单积分电路MC3418内部仅有积分运算

7、放大器,为完成本地译码过程,需要外接一个网络。用户可以根据自己的需要用外接RC网络接成单积分、双积分、△-∑等电路。本实验给出一种单积分电路的实例。积分电路对应的控制电流压缩比应达到258,相当于49dB。最大与最小控制电流分别由4脚外接电阻Rx和Rmin决定。积分运算放大器的输入阻抗很高,从极性开关的量阶控制电流几乎全部进入电阻R和电容C。网络的阻抗传递函数可以写成:H(s)=(V(s))/(I(s))=-(1/((1/R)+SC))经整理后得到-(V(s))/(I(s))=(I/C)/(S+1/(RC))=K/(S+WO)(1)其中K=1/C,WO=

8、1/(RC)。一般认为是300Hz。当R=10KΩ,C=0.1μf时,f0=15

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