《通信技术》实验指导书.doc
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1、通信技术实验指导书目 录实验注意事项2实验一 信号源实验2实验二 脉冲幅度调制与解调实验4实验三 码型变换实验6实验四 ASK调制与解调实验9实验五 FSK调制与解调实验11实验六 PSK(DPSK)调制与解调实验13实验七 同步载波提取实验15实验注意事项1、本实验系统接通电源前确保电源插座接地良好。2、各实验模块上的双刀双掷开关、轻触开关、微动开关、拨码开关、手旋电位器均为磨损器件,请不要频繁按动或旋转。3、请勿直接用手触摸芯片、电解电容等元件,以免造成损坏。4、各模块中的3362电位器(蓝色正方形元件)是出厂前调试使用的。出厂后的各实验模块功能已调至最佳状态;勿需另行调节这些电位器,否则
2、将会对实验结果造成严重影响。5、在关闭各模块电源后,方可进行连线。连线最好用万用表检查是否出现断线等。连线时在保证接触良好的前提下应尽量轻插轻拔,检查无误后方可通电实验。拆线时若遇到连线与孔连接过紧的情况,应用手捏住连线插头的塑料线端,左右摇晃,直至连线与孔松脱,切勿用蛮力强行拔出。6、本实验接地端是公共的。实验一 信号源实验一、实验目的1、了解频率连续变化的各种波形的产生方法。2、理解帧同步信号与位同步信号在整个通信系统中的作用。3、熟练掌握信号源模块的使用方法。二、实验内容1、观察频率连续可变信号发生器输出的各种波形及7段数码管的显示。2、观察点频方波信号的输出。3、观察点频正弦波信号的输
3、出。4、拨动拨码开关,观察码型可变NRZ码的输出。5、观察位同步信号和帧同步信号的输出。三、实验仪器1、信号源模块2、20M双踪示波器 一台3、连接线 若干四、实验原理1、信号源数字部分数字部分为实验箱提供以2M为基频分频比19999的BS、2BS、FS信号及24位的NRZ码,并提供1M、256K、64K、32K、8K的方波信号。信号源数字部分信号是直接由CPLD分频得到的。图1-1 数字信号源部分原理框图(1)首先将24M的有源晶振三分频得到8M的时钟信号。(2)然后通过可预置的分频电路(分频比19999),由于经可预置分频器出来的信号是窄脉冲,因此通过D触发器二分频将其变为占空比是50的信
4、号,因此从CPLD得到的BS信号频率是以2M为基频进行19999分频。(3)BS信号经过一个24分频的电路得到一个窄脉冲即是FS信号。(4)NRZ码产生器通过FS信号和BS信号的触发得到同外部码型调节一样的NRZ码。(5)8M的信号还用于产生1M、256K、64K、32K、 8K的信号。(6)D0D7为预留端口。2、信号源模拟部分模拟信号源部分可以输出频率和幅度可任意改变的正弦波(频率变化范围100Hz10KHz)、三角波(频率变化范围100Hz1KHz)、方波(频率变化范围100Hz10KHz)、锯齿波(频率变化范围100Hz1KHz),以及提供的32K、64K正弦波的载波信号。图1-2 模
5、拟信号源部分原理框图正弦波、方波、锯齿波、三角波一个周期的点数据被以不同的地址存入波形数据存储器中,单片机根据波形选择开关和频率调节器送入的信息,一方面发出控制信号给CPLD调制CPLD中分频器的分频比,并将分频后的频率通过驱动数码管显示出来,另一方面通过控制CPLD使其输出与波形选择及分频比输出的频率相对应的地址信号到波形数据存储器中,然后输出的波形的数字信号依次通过D/A转换器、滤波器、放大器得到所需要的模拟信号。五、实验步骤及注意事项1、将信号源模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。2、插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再按下开关POWER1、POWER2,发光二极管LED01
6、、LED02发光,按一下复位键,信号源模块开始工作。(注意,此处只是验证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线)3、模拟信号源部分观察“32K正弦波”和“64K正弦波”输出的正弦波波形,调节对应的电位器的“幅度调节”可分别改变各正弦波的幅度。按下“复位”按键使U03复位,波形指示灯“正弦波”亮,波形指示灯“三角波”、“锯齿波”、“方波”以及发光二极管LED07灭,数码管SM01SM04显示“2000”。按一下“波形选择”按键,波形指示灯“三角波”亮(其它仍熄灭),此时信号输出点“模拟输出”的输出波形为三角波。逐次按下“波形选择”按键,四个波形指示灯轮流发亮,此时“模拟
7、输出”点轮流输出正弦波、三角波、锯齿波和方波。将波形选择为正弦波时(对应发光二极管亮),转动“频率调节”的旋转编码器,可改变输出信号的频率,观察“模拟输出”点的波形,并用频率计查看其频率与数码管显示的是否一致。转动对应电位器“幅度调节”可改变输出信号的幅度,幅度最大可达5V以上。(注意:发光二极管LED07熄灭,转动旋转编码器时,频率以1Hz为单位变化;按一下旋转编码器,LED07亮,此时旋转旋转编码器,频率以50Hz为单位变化;再按一下旋转编码器,LED07熄灭,频率再次以1Hz为单位变化)将波形分别选择为三角波、锯齿波、方波,重复上述实验。电位器W02用来调节开关电容滤波器U06的控制电压
8、,电位器W01用来调节D/A转换器U05的参考电压,这两个电位器在出厂时已经调好,切勿自行调节。4、数字信号源部分拨码开关SW04、SW05的作用是改变分频器的分频比(以4位为一个单元,对应十进制数的1位,以BCD码分别表示分频比的千位、百位、十位和个位),得到不同频率的位同步信号。分频前的基频信号为2MHz,分频比变化范围是19999,所以位同步信号频率范围是200Hz2MHz。例如,若想信号输出点“BS”输出的信号频率为15.625KHz,则需将基频信号进行128分频,将拨码开关SW04、SW05设置为00000001 00101000,就可以得到15.625KHz的方波信号。拨码开关SW
9、01、SW02、SW03的作用是改变NRZ码的码型。1位拨码开关就对应着NRZ码中的一个码元,当该位开关往上拨时,对应的码元为1,往下拨时,对应的码元为0。将拨码开关SW04、SW05设置为00000001 00101000,SW01、SW02、SW03设置为01110010 00110011 10101010,观察BS、2BS、FS、NRZ波形。改变各拨码开关的设置,重复观察以上各点波形。 观察1024K、256K、64K、32K、8K各点波形(由于时钟信号为晶振输出的24MHz方波,所以整数倍分频后只能得到的1000K、250K、62.5K、31.25K、7.8125K信号,电路板上的标识
10、为近似值,这一点请注意)。 将拨码开关SW04、SW05设置为00000001 00101000,观察伪随机序列PN15、PN31、PN511的波形。 改变拨码开关SW04、SW05的设置,重复观察以上各点波形。六、实验结果1、模拟输出测试点:测试点频率读数最大输出幅度/频率数码管显示2000,模拟输出(正弦波)32K正弦波64K正弦波2、数字输出测试点:(SW04、SW05设为00000001 00101000,128分频)1)测试点周期读数频率读数8K32K64K256K1024K2)测 试 点相 应 的 波 形参数值BS周期:FS周期:NRZ(SW01、SW02、SW03设为101010
11、1010101010 10101010)码元宽度:PN15周期: 实验二 脉冲幅度调制与解调实验一、实验要求1、 掌握抽样定理的概念。2、 理解脉冲幅度调制的原理和特点。3、了解脉冲幅度调制与解调电路的实现。二、实验内容1、观察音频信号、抽样脉冲及PAM调制信号的波形,并注意它们之间的相互关系。2、改变抽样时钟的占空比,观察PAM调制信号及其解调信号波形的变化情况。三、实验仪器1、信号源模块2、PAM/AM模块3、20M双踪示波器 一台4、连接线 若干5、频谱分析仪四、实验原理1、PAM调制电路从PAM音频输入端口输入2KHz左右的正弦波信号,通过隔直电容去掉模拟信号中的直流分量,然后通过电压
12、跟随器电路(U01)提高其带负载的能力,然后信号被送入模拟开关MC14066(U02)。由于实际上理想的冲激脉冲串物理实现困难,这里采用方波脉冲信号代替。具体实现方法是通过改变信号源“24位NRZ码型设置”及“BCD码分频值设置”,使得“NRZ”端输出不同占空比的近似8KHz的方波信号。该方波信号从PAM时钟输入端口输入,当方波为高电平时,模拟开关导通,正弦波通过并从调制端口输出;当方波为低电平时,模拟开关截止,输出零电平。2、PAM解调电路若要还原出原始的音频信号,则将该PAM信号通过截止频率略大于2KHz的低通滤波器,滤除掉其中的高频成分即可。这里使用了两级二阶RC有源低通滤波器来增强滤波
13、的效果。五、实验步骤及注意事项1、将信号源模块、PAM&AM模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。2、插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别按下两个模块中的开关POWER1、POWER2,对应的发光二极管LED01、LED02发光,按一下信号源模块的复位键,两个模块均开始工作。(注意,此处只是验证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线)3、PAM调制实验1)PAM调制连接线源端口目的端口测试端口信号源模块:模拟输出PAM模块:PAM音频输入信号源模块:模拟输出信号源模块:NRZ(128分频)PAM模块:PAM时钟输入PAM模块:调制输出2)调整模拟输出:频
14、率在2KHz左右,峰-峰值在2V左右。3)设置信号源模块拨码开关SW01、SW02、SW03输出为10101010 10101010 10101010,用示波器观测PAM模块调制输出波形。4)改变 NRZ输出码的占空比,观察并记录模块调制输出波形。5)在验证抽样定理时,有时会产生波形不同步现象,在示波器中观察不到稳定的信号,此时可以调整输入正弦信号的频率使之同步,有时需反复耐心地调整才能观察到。4、PAM解调实验1)关闭系统电源,保持PAM调制实验部分连线不变,继续增加以下连线:源端口目的端口测试端口PAM模块:调制输出PAM模块:解调输入PAM模块:解调输出信号源模块:模拟输出2)用示波器观
15、察并记录在不同占空比NRZ码输入时的PAM模块解调输出端口的输出波形,并分别记录下相应的频率和波形。 六、实验结果 测试点波形调制输入调制输出(NRZ码输出占空比1/2)解调输出(NRZ码输出占空比1/2)调制输出(NRZ码输出占空比1/3)解调输出(NRZ码输出占空比1/3)调制输出(NRZ码输出占空比1/4)解调输出(NRZ码输出占空比1/4)七、预习思考题:1、PAM调制电路中的U01A、U01B的作用分别是什么?2、PAM解调电路中的U03A、U03B与外围的RC电路在电路中的作用分别是什么?3、抽样定理的具体内容?八、思考题1、在抽样之后,调制波形中包不包含直流分量,为什么?2、造成
16、系统失真的原因有哪些?3、为什么采用低通滤波器就可以完成PAM解调?九、扩展实验将单放机(或音频信号发生器)输出的信号经终端模块放大之后送入PAM/AM模块的信号输入点“PAM音频输入”,引入适当时钟信号(从“PAM时钟输入”点输入),将PAM/AM模块中“解调输出”测试点输出的波形引入终端模块,用耳机听还原出来的声实验三 码型变换实验一、实验要求1、了解几种常见的数字基带信号。2、掌握常用数字基带传输码型的编码规则。二、实验内容1、观察NRZ、RZ、BRZ、BNRZ、AMI、CMI、HDB3、BPH码的波形。2、观察全0码或全1码时各码型的波形。3、观察HDB3码、AMI码、BNRZ码的正、
17、负极性波形。4、观察NRZ码、RZ码、BRZ码、BNRZ码、AMI码、CMI码、HDB3码、BPH码经过码型反变换后的输出波形。三、实验仪器1、信号源模块2、码型变换模块3、20M双踪示波器一台4、连接线若干5、频谱分析仪四、实验原理1、二元码(1)二元码中最简单的二元码如单极性不归零码、单极性归零码和双极性不归零码的功率谱中有丰富的低频乃至直流分量。这对于大多数采用交流耦合的有线信道来说是不允许的。此外,当包含长串的连续“1”或“0”时,非归零码呈现出连续的固定电平。由于信号中不出现跳变,因而无法提取定时信息。它们存在的另一个问题是:它们不具有检测错误的能力。由于信道频带受限并且存在其他干扰
18、,经传输信道后基带信号波形会产生畸变,从而导致接收端错误地恢复原始信息。并且由于上述二元码信息中每个“1”和“0”分别独立地相应于某个传输电平,相邻信号之间不存在任何制约,正是这种不相关性使这些基带信号不具有检测错误信号状态的能力。由于这些问题,它们通常只用于机内或很近距离的信息传递。(2)BPH码由于双相码在每个码元间隔的中心部分都存在电平跳变,因此在频谱中存在很强的定时分量,它不受信源统计特性的影响。此外,由于方波周期内正、负电平各占一半,因而不存在直流分量。显然,这种优点是用频带加倍来换取的。双相码适用于数据终端设备在短距离上的传输。(3)CMI码CMI码也没有直流分量,却有频繁出现的波
19、形跳变,便于恢复定时信号。而且从CMI码波形可知,用负跳变可直接提取位定时信号,不会产生相位不确定问题。相比之下,在数字双相码中采用一种跳变提取的定时信号相位是不确定的。但若采用两种跳变提取定时信号,则频率是位定时频率的两倍,由它分频得到位定时信号时,也必存在相位不确定问题。传号反转码的另一个特点是它有检测错误的能力。根据它的编码规则,在正常情况下“10”是不可能在波形中出现的,连续的“00”和“11”也是不可能的,这种相关性可以用来检测因信道而产生的部分错误。在CMI码中,原始的二元信息在编码后都用一组两位的二元码来表示,因此这类码又称为1B2B码型。2、编码原理框图:图3-1 编码原理框图
20、框图的实现:(1)单极性的RZ码、BPH码、CMI码可直接通过CPLD实现编码。(2)双极性的BRZ码、BNRZ码、AMI码、HDB3码通过CPLD编码后,必须通过外接的具有正、负极性输出的数据选择器生成。3、解码部分原理框图框图的实现:(1)单极性的RZ码、BPH码、CMI码可直接通过CPLD实现解码。(2)双极性的BRZ码、BNRZ码、AMI码、HDB3码先通过双(极性)单(极性)变换器,再将变换得到的单极性送入CPLD实现解码。图3-2 解码原理框图五、实验步骤及注意事项1、将信号源模块、码型变换模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。2、插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别
21、按下两个模块中的开关POWER1、POWER2,对应的发光二极管LED01、LED02发光,按一下信号源模块的复位键,两个模块均开始工作。(注意,此处只是验证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线)3、将信号源模块的拨码开关SW04、SW05设置为00000101 00000000,SW01、SW02、SW03作相应的设置。观察BS、2BS、NRZ各点波形。4、编码实验:(在每次改变编码方式后,请按下复位键),并观察编码后的频谱特性。(1)RZ编码实验(单极性归零码)(2)BPH编码实验(曼彻斯特码)(3)CMI编码实验a、以上三种编码实验连线相同,连线:源端口目的端
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