通信系统PCM系统设计与仿真5352.pdf
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1、 免责声明:文档在线网中所有的文档资料均由文档在线网会员提供,该文档资料的版权属于提供者所有。文档在线网会对会员提供的文档资料进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的合法性和正确性。脉冲编码调制(PCM)系统设计与仿真 摘要:SystemView 仿真软件可以实现多层次的通信系统仿真。脉冲编码调制(PCM)是现代语音通信中数字化的重要编码方式。利用 SystemView 实现脉冲编码调制(PCM)仿真,可以为硬件电路实现提供理论依据。通过仿真展示了 PCM 编码实现的设计思路及具体过程,并加以进行分析。关键词:PCM 编译码 1、引言 随着电子技术和计算机技术的发展,仿真技术得到了广泛的应用
2、。基于信号的用于通信系统的动态仿真软件 SystemView 具有强大的功能,可以满足从底层到高层不同层次的设计、分析使用,并且提供了嵌入式的模块分析方法,形成多层系统,使系统设计更加简洁明了,便于完成复杂系统的设计。SystemView 具有良好的交互界面,通过分析窗口和示波器模拟等方法,提供了一个可视的仿真过程,不仅在工程上得到应用,在教学领域也得到认可,尤其在信号分析、通信系统等领域。其可以实现复杂的模拟、数字及数模混合电路及各种速率系统,并提供了内容丰富的基本库和专业库。本文主要阐述了如何利用 SystemView 实现脉冲编码调制(PCM)。系统的实现通过模块分层实现,模块主要由 P
3、CM 编码模块、PCM 译码模块、及逻辑时钟控制信号构成。通过仿真设计电路,分析电路仿真结果,为最终硬件实现提供理论依据。2、系统介绍 PCM 即脉冲编码调制,在通信系统中完成将语音信号数字化功能。PCM 的实现主要包括三个步骤完成:抽样、量化、编码。分别完成时间上离散、幅度上离散、及量化信号的二进制表示。根据 CCITT 的建议,为改善小信号量化性能,采用压扩非均匀量化,有两种建议方式,分别为 A 律和 律方式,我国采用了 A 律方式,由于 A 律压缩实现复杂,常使用 13 折线法编码,采用非均匀量化 PCM 编码示意图见图 1。图 1 PCM原理框图 下面将介绍 PCM 编码中抽样、量化及
4、编码的原理:(a)抽样 所谓抽样,就是对模拟信号进行周期性扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。该模拟信号经过抽样后还应当包含原信号中所有信息,也就是说能无失真的恢复原模拟信号。它的抽样速率的下限是由抽样定理确定的。(b)量化 低通滤波 瞬时压缩 抽 样 量 化 编 码 低通滤波 瞬时扩张 解 调 解 码 信 道 再 生 话音输入 话音输出 免责声明:文档在线网中所有的文档资料均由文档在线网会员提供,该文档资料的版权属于提供者所有。文档在线网会对会员提供的文档资料进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的合法性和正确性。从数学上来看,量化就是把一个连续幅度值的无限数集合映射成一个离散幅
5、度值的有限数集合。如图 2 所示,量化器 Q 输出 L 个量化值ky,k=1,2,3,L。ky常称为重建电平或量化电平。当量化器输入信号幅度x落在kx与1kx之间时,量化器输出电平为ky。这个量化过程可以表达为:1(),1,2,3,kkkyQ xQxxxykL 这里kx称为分层电平或判决阈值。通常kkkxx1称为量化间隔。图 2 模拟信号的量化 模拟信号的量化分为均匀量化和非均匀量化。由于均匀量化存在的主要缺点是:无论抽样值大小如何,量化噪声的均方根值都固定不变。因此,当信号()m t较小时,则信号量化噪声功率比也就很小,这样,对于弱信号时的量化信噪比就难以达到给定的要求。通常,把满足信噪比要
6、求的输入信号取值范围定义为动态范围,可见,均匀量化时的信号动态范围将受到较大的限制。为了克服这个缺点,实际中,往往采用非均匀量化。非均匀量化是根据信号的不同区间来确定量化间隔的。对于信号取值小的区间,其量化间隔v也小;反之,量化间隔就大。它与均匀量化相比,有两个突出的优点。首先,当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度(实际中常常是这样)时,非均匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比;其次,非均匀量化时,量化噪声功率的均方根值基本上与信号抽样值成比例。因此量化噪声对大、小信号的影响大致相同,即改善了小信号时的量化信噪比。实际中,非均匀量化的实际方法通常是将抽样值通过压缩再进行均
7、匀量化。通常使用的压缩器中,大多采用对数式压缩。广泛采用的两种对数压缩律是压缩律和 A 压缩律。美国采用压缩律,我国和欧洲各国均采用 A 压缩律,因此,PCM 编码方式采用的也是 A 压缩律。所谓 A 压缩律也就是压缩器具有如下特性的压缩律:AXAAxy10,ln1 11,ln1ln1XAAAxy 模拟入 y x 量化器 量化值 免责声明:文档在线网中所有的文档资料均由文档在线网会员提供,该文档资料的版权属于提供者所有。文档在线网会对会员提供的文档资料进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的合法性和正确性。A 律压扩特性是连续曲线,A 值不同压扩特性亦不同,在电路上实现这样的函数规律是相当复
8、杂的。实际中,往往都采用近似于 A 律函数规律的 13 折线(A=87.6)的压扩特性。这样,它基本上保持了连续压扩特性曲线的优点,又便于用数字电路实现,本设计中所用到的 PCM 编码正是采用这种压扩特性来进行编码的。图 3 示出了这种压扩特性。图 3 13 折线 表 1 列出了 13 折线时的x值与计算x值的比较。表 1 y 0 81 82 83 84 85 86 87 1 x 0 1281 6.601 6.301 4.151 79.71 93.31 98.11 1 按折线 分段时的x 0 1281 641 321 161 81 41 21 1 段落 1 2 3 4 5 6 7 8 斜率 1
9、6 16 8 4 2 1 21 41 未压缩(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)16181 41 21 1 y1 878685848382810 321 641 1281 免责声明:文档在线网中所有的文档资料均由文档在线网会员提供,该文档资料的版权属于提供者所有。文档在线网会对会员提供的文档资料进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的合法性和正确性。表 1 中第二行的x值是根据6.87A时计算得到的,第三行的x值是 13 折线分段时的值。可见,13 折线各段落的分界点与6.87A曲线十分逼近,同时x按 2 的幂次分割有利于数字化。(c)编码 所谓编码就是把量化后的信号变换成代码,
10、其相反的过程称为译码。当然,这里的编码和译码与差错控制编码和译码是完全不同的,前者是属于信源编码的范畴。在现有的编码方法中,若按编码的速度来分,大致可分为两大类:低速编码和高速编码。通信中一般都采用第二类。编码器的种类大体上可以归结为三类:逐次比较型、折叠级联型、混合型。在逐次比较型编码方式中,无论采用几位码,一般均按极性码、段落码、段内码的顺序排列。下面结合 13 折线的量化来加以说明。表 2 段落码 表 3 段内码 段落序号 段落码 量化级 段内码 8 111 15 1111 14 1110 7 110 13 1101 12 1100 6 101 11 1011 10 1010 5 100
11、 9 1001 8 1000 4 011 7 0111 6 0110 3 010 5 0101 4 0100 2 001 3 0011 2 0010 1 000 1 0001 0 0000 在 13 折线法中,无论输入信号是正是负,均按 8 段折线(8 个段落)进行编码。若用 8 位折叠二进制码来表示输入信号的抽样量化值,其中用第一位表示量化值的极性,其余七位(第二位至第八位)则表示抽样量化值的绝对大小。具体的做法是:用第二至第四位表示段落码,它的 8 种可能状态来分别代表 8 个段落的起点电平。其它四位表示段内码,它的 16 种可能状态来分别代表每一段落的 16 个均匀划分的量化级。这样处理
12、的结果,8 个段落被划分成27128 个量化级。段落码和 8 个段落之间的关系如表 2 所示;段内码与 16 个量化级之间的关系见表 3。免责声明:文档在线网中所有的文档资料均由文档在线网会员提供,该文档资料的版权属于提供者所有。文档在线网会对会员提供的文档资料进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的合法性和正确性。PCM 编译码器的实现可以借鉴单片 PCM 编码器集成芯片,如:TP3067A、CD22357等。单芯片工作时只需给出外围的时序电路即可实现,考虑到实现细节,仿真时将 PCM 编译码器分为编码器和译码器模块分别实现。2.1、信号源子系统的组成:由三个幅度相同、频率不同的正弦信号(
13、图符 7、8、9)合成,如下图 4 所示:图 4 2.2、PCM 编码器模块 PCM 编码器模块主要由信号源(图符 7)、低通滤波器(图符 15)、瞬时压缩器(图符 16)、A/D 转换器(图符 8)、并/串转换器(图符 10)、输出端子构成(图符 9),实现模型如下图 5 所示:图 5 信源信号经过 PCM 编码器低通滤波器(图符 15)完成信号频带过滤,由于 PCM 量化采用 免责声明:文档在线网中所有的文档资料均由文档在线网会员提供,该文档资料的版权属于提供者所有。文档在线网会对会员提供的文档资料进行筛选和编辑,但是并不声明或保证其内容的合法性和正确性。非均匀量化,还要使用瞬时压缩器实现
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- 通信 系统 PCM 设计 仿真 5352
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