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1、通信指导书范文  本实实验1数字基带信号与AMI/HDB3编译码1.1实验目的  1、掌握单极性码、双极性码、归零码、非归零码等基带信号波形特点。  2、掌握AMI、HDB3码的编码规则。  3、掌握从HDB3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同步时分复用信号的帧结构特点。  1.2基本原理本实验使用数字信源模块和AMI/HDB3编译码模块。  1、数字信源模块本模块是整个实验系统的发终端,模块内部使用+5V电压,其原理方框图如图1.1所示,电原理图如图1.2所示。  本模块产生NRZ信号,信号速率约为170.5kbps

2、,帧结构如图1.3所示。  信号的帧长为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同步时分复用信号。  实验设备上,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。  图1.1数字信源方框图BSS5S4S3S2S1BS-OUTNRZ-OUTCLKNRZ并行码产生器八选一八选一八选一分频器三选一抽样电路晶振FS倒相器R11kC122pL16L15L14L13L12L11

3、L10L9L8L7L6L5L4L3L2L1SL7SL6SL5SL4SL3SL1SL012345678161514131211109K1SW-DIP812345678161514131211109K3SW-DIP812345678161514131211109K2SW-DIP8X0X1X2X3X4X5X6X712345679A11B12C13DISINH1510Z14U74512X0X1X2X3X4X5X6X712345679A11B12C13DISINH1510Z14U64512X0X1X2X3X4X5X6X712345679A11B12C13

4、DISINH1510Z14U54512CRY1VCCVCCVCC56U1C74LS041110U1E74LS041312U1FSL2S3S2S18X1K8X1K8X1KGCLK/INGCLR/INOE1/INOE2/INIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO4314422627282945678911121314IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO313233343637383940411617181920212425U2EPM7064SLC44NRZ-OUTFSMBS-OUTCLK1312

5、U20F74LS0456U20C74LS0434U20B74LS0412U20A74LS0498U1D74LS04图1.2数字信源模块电原理图·7··8·无定义位010×0111××××××××××××××××数据2数据1帧同步码图1.3信源输出信号帧结构本模块有以下信号测试点及输出点?CLK晶振信号测试点?BS-OUT信源位定时信号测试点/输出点?FS信源帧定时信号测试点?NRZ-OUT(AK)NRZ信号(绝对码AK)测试点/输出点图1.1中各单元与图1.2所示电路图上元器件对应关系如下?晶振CRY晶体;U1反相器7404?并行码产生器K  

6、1、K  2、K38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U  5、U  6、U78位数据选择器4512而分频器、三选  一、倒相器、抽样等单元由一片CPLD(Altera公司的EPM7064芯片或其全兼容芯片-ATMEL公司的ATF1504AS)完成。  下面对其工作过程进一步说明。  (1)分频器首先完成13分频,输入信号频率为4433KHz,输出信号频率为341KHz。  然后进行16分频,由16分频器提供BS、S  1、S  2、S3等4个信号,分别是2分频、4

7、分频、8分频及16分频信号。  2分频产生的BS位定时信号,频率为170.5kHz。  S  1、S  2、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。  再对S3信号作3分频,分别输出选通信号S  4、S5,这两个信号的频率相等、等于S3信号频率的1/3-对应帧时钟频率。  分频器输出的S  1、S  2、S  3、S  4、S5等5个信号的波形如图1.4所示。  ·9·  (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,表中Φ表示任意值。  U  

8、5、U6和U7的地址信号输入端A、B、C并连在一起并分别接S  1、S  2、S3信号,它们的8个数据信号输入端x0~x7分别与K  1、K  2、K

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