设计报告--002---pcm编解码器的simulink建模仿真

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1、PCM编解码器的SIMULINK建模仿真一.PC■编码设计一个口折线近似的PCI编码器模型,使它能够对取值在hl.I内的归一化信号样值进行编码。测试模型和仿真结果如图>1所示,示波器输岀波形如图>1所示。其屮5~亠作为限幅器,将输入信号幅度值限制在Ml编码的定义范围内,皿,模块的门限设置为•,其输出即可作为PC■编码输出的最高位一极性码。样值取绝对值后,以"斗1

2、口鸟模块进行口折线压缩,并用增益模块将样值范围放大到•〜然后用间距为I的幕“*■进行四舍五入取整,最后将整数编码为巾位二进制序列,作为PC■编码的低耳

3、位。可以将该模型中虚线所围部分分装为一个KI编码子系统备用。分析:.PCM编码模块是利用13折线压缩进行的编码,运用增益模块和Quantizer进行取整,最后将整数编码为7位二进制序列,作为PCM编码的低7位,而Relay的输出作为编码的高位,所以进行模块整合后,正好输出8位,constant参数设置不同,编码结果就会不同。Scope图2-1口折线近似的PC■编码器测试模型和仿真结果二.rc■解码设计并测试一个对应于以上编码器的KI解码器。测试模型和仿真结果如图2-2所示,其中M■编码了系统就是图2-1中的部分

4、,如图2-7所示。PC■解码器屮首先分离并进行数据屮的最高位(极性码)和耳位数据,然后将耳位数据转换为整数值,再进行归一化、扩张后与双极性的极性码相乘得出解码值。图2・213折线近似的PC■解码器测试模型和仿真结杲图M口段折线入律M■编码器分析:PCM解码是编码的逆过程,所以在模块中要加入编码好的子模块,解码器首先分离最高位和7位数据,再将7位数据进行归一化、扩张等得出解码值。三.PCI传输在以上两个结论的基础上,建立PC■吊行传输模型,并在传输信道中加入指定错误概率的随机误码。仿真模型如图3-4所示,其中PC

5、I编码和解码子系统内部结构参见图M图2-4PC■吊行传输模型图15段折线从律PCI解码器仿真采用率必须是仿真模型屮最高信号速率的整数倍,这里模型屮信道传输速率最高,为網?]0,故仿真步进设置为l/HMtso信道错误比特率设为•••I,以观察信道谋码对PC■传输的影响。仿真结杲波形如图2*所示,传输信号为ZHzE弦波,解码输出存在延迟。对应于信道产生误码的位置,解码输出波形中岀现了干扰脉冲,干扰脉冲的大小取决于信道中错误比特位于一个M■编码字串中的位置,位于最高位时将导致解码值极性错谋,这时引起的干扰最大,而位于

6、最低位的误码引起的干扰最轻微。图XPCI串行传输仿真结果I图XM■串行传输仿真结果2分析:scopel中的波形为①指定错误概率的信道误码脉冲,②经过PCM编码输出经过并串转换后得到二进制码流送入二进制对称信道的信号;scope的波形指①经过PCM编码和PCM解码后输出的信号,②原信号。

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