通信系统原理实验

通信系统原理实验

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1、实验三数字基带信号一、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、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时分复用信号的帧结构特点。5、了解HDB3(AMI)编译码集成电路CD22103。二、预习要求认真预习《通信系统原理》中数字基带信号的有关内容。四、实验电路及基本原理(一)电路组成(二)实验电路工作原理1、HDB3、AMI编码规则实验(1)用示波器观察数字信源单元上的各种信号波形。连接T11(M序列)或T22(1000序

2、列)到T01-IN。(2)测量T08,比较用HDB3和AMI编码的区别。观察相应的波形并将它记录下来。通过开关XB1选择编码方式。本实验中若4位信源代码中只有1个“1”码,则无法从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。若4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。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器的Q值越高,因而越难于实现)。而HDB3码则不存在这种问题。2、HDB3、AMI译码实验(1)用示波器观察HDB3编译

3、单元的各种波形。(2)用示波器观察单极性非零码(NRZ)、信号交替反转码(AMI)、三阶高密度双极性码(HDB3)、整流后的AMI码及整流后的HDB3码。(3)用示波器观察从HDB3码中和从AMI码中提取门同步信号的电路中有关波形。实验四(1)FSK调制解调实验一、实验目的:1、理解FSK调制工作原理及电路组成。2、理解利用锁相环解调KSK的原理和实现方法。四、实验电路工作原理(一)电路组成(二)实验电路的工作原理1、FSK调制的工作原理由图13-1可知,输入的基带信号由转换开关S902转接后分成两路,一路控制f1=32

4、KHz的载频,另一路经倒相去控制f2=16KHz的载频。当基带信号为“1”时,模拟开关1打开,模拟开关2关闭,此时输出f1=32KHz,当基带信号为“0”时,模拟开关1关闭,模拟开关2开通。此时输出f2=16KHz,于是可在输出端得到已调的FSK信号。电路中的两路载频(f1,f2)由内时钟信号发生器产生,经过开关S900,S901送入。两路载频分别经过射随、选频滤波、射随、再送至模拟开关D900A、D900B(4066)。可通过调节RP901和RP900来改变载波的幅值。2、FSK解调的工作原理。FSK解调采用集成电路模

5、拟锁相环解调器。FSK集成电路模拟锁相环解调器的工作原理是十分简单的,只要在设计锁相环时,使它锁定在FSK的一个载频f1上,对应输出高电平,而另一载频f2失锁,对应输出低电平,那么在锁相环滤波器输出端就可以得到调节的基带信号序列。FSK锁相环解调器中的集成锁相环选用了MC14046,其芯片简介见实验七。MC14046集成电路内有两个数字鉴相器(PD1,PD2)、一个压控振荡器(VCOUT),还有输入放大电路等,环路低通滤波器接在集成电路的外部。五、实验内容1、FSK调制实验测试FSK调制电路各测量点波形,并作详细分析。(

6、1)将载波信号输入S9001-2:16KHZ方波,S9011-2:32KHZ方波。(2)基带信号由S902控制。注:在FSK解调时,S902只能是1与2相连,即解调出码元速率为2KHz的码。S902的2与3脚不能相连,否则FSK解调电路解调不出此时的数字基带信码信号。2、FSK解调实验测试FSK解调电路各测量点波形,并作详细分析。(1)在CA951上插电容(1800pf-2500pf之间),调节RP950、RP951的电阻值,使锁相环中的压控振荡器工作在32KHZ。(2)注意选择不同的数字基带信号的速率。有可设置的伪随机

7、码(设置方法见实验十)(2KHZ)、1010交替码(8KHZ)。由信号转接开关S902进行选择;(1)短路套套在S9501-2,将FSK信号给解调电路,注意观察“1”“0”码内所含载波的频率;(2)观察FSK调制端的基带信号,比较两者波形,观察是否失真实验四(2)二相PSK(DPSK)调制实验一:实验目的1、掌握二相PSK(DPSK)调制的工作原理及电路组成。2、了解载频信号的产生方法。3、掌握二相绝对码与相对码的码变换方法。二:预习要求认真预习《通信原理》中关于PSK调制有关章节的内容。三:实验仪器仪表1、双踪示波器一

8、台2、万用表一台3、通信原理实验箱一台四:实验电路工作原理绝对移相键控(PSK)是直接调相法来实现的,也就是用输入的基带信号直接控制已输入载波相位的变化来实现相位监控。(一)电路组成二相PSK(DPSK)调制电原理图如图10-1所示。二相PSK(DPSK)调制面板图如图10-2所示。(二)电路基本工作原理数字相位调制

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