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1、實(shí)驗(yàn)二 脈沖編碼調(diào)制與解調(diào)實(shí)驗(yàn)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 掌握脈沖編碼調(diào)制與解調(diào)的原理。2 掌握脈沖編碼調(diào)制與解調(diào)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍和頻率特性的定義及測(cè)量方法。3 了解脈沖編碼調(diào)制信號(hào)的頻譜特性。4 了解大規(guī)模集成電路TP3067的使用方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1 觀察脈沖編碼調(diào)制與解調(diào)的結(jié)果,觀察調(diào)制信號(hào)與基帶信號(hào)之間的關(guān)系。2 改變基帶信號(hào)的幅度,觀察脈沖編碼調(diào)制與解調(diào)信號(hào)的信噪比的變化情況。3 改變基帶信號(hào)的頻率,觀察脈沖編碼調(diào)制與解調(diào)信號(hào)幅度的變化情況。4 觀察脈沖編碼調(diào)制信號(hào)的頻譜。三、實(shí)驗(yàn)器材1. 信號(hào)源模塊2. 模擬信號(hào)數(shù)字化模塊3. 終端模塊(可選)4. 頻譜分析模塊5. 20M雙蹤示波器 一臺(tái)6.
2、音頻信號(hào)發(fā)生器(可選) 一臺(tái)7. 立體聲單放機(jī)(可選) 一臺(tái)8. 立體聲耳機(jī) 一副9. 連接線 若干四、實(shí)驗(yàn)原理模擬信號(hào)進(jìn)行抽樣后,其抽樣值還是隨信號(hào)幅度連續(xù)變化的,當(dāng)這些連續(xù)變化的抽樣值通過(guò)有噪聲的信道傳輸時(shí),接收端就不能對(duì)所發(fā)送的抽樣準(zhǔn)確地估值。如果發(fā)送端用預(yù)先規(guī)定的有限個(gè)電平來(lái)表示抽樣值,且電平間隔比干擾噪聲大,則接收端將有可能對(duì)所發(fā)送的抽樣準(zhǔn)確地估值,從而有可能消除隨機(jī)噪聲的影響。脈沖編碼調(diào)制(PCM)簡(jiǎn)稱為脈碼調(diào)制,它是一種將模擬語(yǔ)音信號(hào)變換成數(shù)字信號(hào)的編碼方式。脈碼調(diào)制的過(guò)程如圖8-1所示。PCM主要包括抽樣、量化與編碼三個(gè)過(guò)程。抽樣是把時(shí)間連續(xù)的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成時(shí)間離散、幅度連續(xù)的
3、抽樣信號(hào);量化是把時(shí)間離散、幅度連續(xù)的抽樣信號(hào)轉(zhuǎn)換成時(shí)間離散幅度離散的數(shù)字信號(hào);編碼是將量化后的信號(hào)編碼形成一個(gè)二進(jìn)制碼組輸出。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的PCM碼組(電話語(yǔ)音)是八位碼組代表一個(gè)抽樣值。編碼后的PCM碼組,經(jīng)數(shù)字信道傳輸,在接收端,用二進(jìn)制碼組重建模擬信號(hào),在解調(diào)過(guò)程中,一般采用抽樣保持電路。預(yù)濾波是為了把原始語(yǔ)音信號(hào)的頻帶限制在3003400Hz左右,所以預(yù)濾波會(huì)引入一定的頻帶失真。發(fā)送端接收端模擬信源抽樣器預(yù)濾波器模擬終端波形編碼器量化、編碼數(shù)字信道波形解碼器重建濾波器抽樣保持、低通 圖8-1 PCM 調(diào)制原理框圖在整個(gè)PCM系統(tǒng)中,重建信號(hào)的失真主要來(lái)源于量化以及信道傳輸誤碼,通常,用
4、信號(hào)與量化噪聲的功率比,即信噪比S/N來(lái)表示,國(guó)際電報(bào)電話咨詢委員會(huì)(ITU-T)詳細(xì)規(guī)定了它的指標(biāo),還規(guī)定比特率為64kb/s,使用A律或律編碼律。下面將詳細(xì)介紹PCM編碼的整個(gè)過(guò)程,由于抽樣原理已在前面實(shí)驗(yàn)中詳細(xì)討論過(guò),故在此只講述量化及編碼的原理。1 量化從數(shù)學(xué)上來(lái)看,量化就是把一個(gè)連續(xù)幅度值的無(wú)限數(shù)集合映射成一個(gè)離散幅度值的有限數(shù)集合。如圖8-2所示,量化器Q輸出L個(gè)量化值,k=1,2,3,L。常稱為重建電平或量化電平。當(dāng)量化器輸入信號(hào)幅度落在與之間時(shí),量化器輸出電平為。這個(gè)量化過(guò)程可以表達(dá)為:模擬入量化器量化值這里稱為分層電平或判決閾值。通常稱為量化間隔。圖8-2 模擬信號(hào)的量化模擬
5、信號(hào)的量化分為均勻量化和非均勻量化,我們先討論均勻量化。把輸入模擬信號(hào)的取值域按等距離分割的量化稱為均勻量化。在均勻量化中,每個(gè)量化區(qū)間的量化電平均取在各區(qū)間的中點(diǎn),如圖8-3所示。其量化間隔(量化臺(tái)階)取決于輸入信號(hào)的變化范圍和量化電平數(shù)。當(dāng)輸入信號(hào)的變化范圍和量化電平數(shù)確定后,量化間隔也被確定。例如,輸入信號(hào)的最小值和最大值分用a和b表示,量化電平數(shù)為M,那么,均勻量化的量化間隔為:0 量化誤差 信號(hào)實(shí)際值信號(hào)量化值圖8-3 均勻量化過(guò)程示意圖量化器輸出為: 當(dāng)式中為第個(gè)量化區(qū)間的終點(diǎn),可寫成 為第個(gè)量化區(qū)間的量化電平,可表示為 上述均勻量化的主要缺點(diǎn)是,無(wú)論抽樣值大小如何,量化噪聲的均方
6、根值都固定不變。因此,當(dāng)信號(hào)較小時(shí),則信號(hào)量化噪聲功率比也就很小,這樣,對(duì)于弱信號(hào)時(shí)的量化信噪比就難以達(dá)到給定的要求。通常,把滿足信噪比要求的輸入信號(hào)取值范圍定義為動(dòng)態(tài)范圍,可見,均勻量化時(shí)的信號(hào)動(dòng)態(tài)范圍將受到較大的限制。為了克服這個(gè)缺點(diǎn),實(shí)際中,往往采用非均勻量化。非均勻量化是根據(jù)信號(hào)的不同區(qū)間來(lái)確定量化間隔的。對(duì)于信號(hào)取值小的區(qū)間,其量化間隔也??;反之,量化間隔就大。它與均勻量化相比,有兩個(gè)突出的優(yōu)點(diǎn)。首先,當(dāng)輸入量化器的信號(hào)具有非均勻分布的概率密度(實(shí)際中常常是這樣)時(shí),非均勻量化器的輸出端可以得到較高的平均信號(hào)量化噪聲功率比;其次,非均勻量化時(shí),量化噪聲功率的均方根值基本上與信號(hào)抽樣值
7、成比例。因此量化噪聲對(duì)大、小信號(hào)的影響大致相同,即改善了小信號(hào)時(shí)的量化信噪比。實(shí)際中,非均勻量化的實(shí)際方法通常是將抽樣值通過(guò)壓縮再進(jìn)行均勻量化。通常使用的壓縮器中,大多采用對(duì)數(shù)式壓縮。廣泛采用的兩種對(duì)數(shù)壓縮律是壓縮律和A壓縮律。美國(guó)采用壓縮律,我國(guó)和歐洲各國(guó)均采用A壓縮律,因此,本實(shí)驗(yàn)?zāi)K采用的PCM編碼方式也是A壓縮律。所謂A壓縮律也就是壓縮器具有如下特性的壓縮律:未壓縮(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) 0A律壓擴(kuò)特性是連續(xù)曲線,A值不同壓擴(kuò)特性亦不同,在電路上實(shí)現(xiàn)這樣的函數(shù)規(guī)律是相當(dāng)復(fù)雜的。實(shí)際中,往往都采用近似于A律函數(shù)規(guī)律的13折線(A=87.6)的壓擴(kuò)特性。這樣,它基
8、本上保持了連續(xù)壓擴(kuò)特性曲線的優(yōu)點(diǎn),又便于用數(shù)字電路實(shí)現(xiàn),本實(shí)驗(yàn)?zāi)K中所用到的PCM編碼芯片TP3067正是采用這種壓擴(kuò)特性來(lái)進(jìn)行編碼的。圖8-4示出了這種壓擴(kuò)特性。圖8-4 13折線表8-1列出了13折線時(shí)的值與計(jì)算值的比較。表 8-10101按折線分段時(shí)的01段落12345678斜率16168421表中第二行的值是根據(jù)時(shí)計(jì)算得到的,第三行的值是13折線分段時(shí)的值??梢?,13折線各段落的分界點(diǎn)與曲線十分逼近,同時(shí)按2的冪次分割有利于數(shù)字化。2 編碼所謂編碼就是把量化后的信號(hào)變換成代碼,其相反的過(guò)程稱為譯碼。當(dāng)然,這里的編碼和譯碼與差錯(cuò)控制編碼和譯碼是完全不同的,前者是屬于信源編碼的范疇。在現(xiàn)有
9、的編碼方法中,若按編碼的速度來(lái)分,大致可分為兩大類:低速編碼和高速編碼。通信中一般都采用第二類。編碼器的種類大體上可以歸結(jié)為三類:逐次比較型、折疊級(jí)聯(lián)型、混合型。本實(shí)驗(yàn)?zāi)K中的編碼芯片TP3067采用的是逐次比較型。在逐次比較型編碼方式中,無(wú)論采用幾位碼,一般均按極性碼、段落碼、段內(nèi)碼的順序。下面結(jié)合13折線的量化來(lái)加以說(shuō)明。表8-2 段落碼 表8-3 段內(nèi)碼段落序號(hào)段落碼量化級(jí)段內(nèi)碼8111151111141110711013110112110061011110111010105100910018100040117011160110301050101401002001300112001010
10、001000100000在13折線法中,無(wú)論輸入信號(hào)是正是負(fù),均按8段折線(8個(gè)段落)進(jìn)行編碼。若用8位折疊二進(jìn)制碼來(lái)表示輸入信號(hào)的抽樣量化值時(shí),其中用第一位表示量化值的極性,其余7位(第二位至第八位)則表示抽樣量化值的絕對(duì)大小。具體的做法是:用第二至第四位表示段落碼,它的8種可能狀態(tài)來(lái)分別代表8個(gè)段落的起點(diǎn)電平。其它4位表示段內(nèi)碼,它的16種可能狀態(tài)來(lái)分別代表每一段落的16個(gè)均勻劃分的量化級(jí)。這樣處理的結(jié)果,8個(gè)段落被劃分成27128個(gè)量化級(jí)。段落碼和8個(gè)段落之間的關(guān)系如表8-2所示;段內(nèi)碼與16個(gè)量化級(jí)之間的關(guān)系見表8-3??梢?,上述編碼方法是把壓縮、量化和編碼合為一體的方法。本實(shí)驗(yàn)采用大
11、規(guī)模集成電路TP3067對(duì)語(yǔ)音信號(hào)進(jìn)行PCM編、解碼。TP3067在一個(gè)芯片內(nèi)部集成了編碼電路和譯碼電路,是一個(gè)單路編譯碼器。其編碼速率為2.048MHz,每一幀數(shù)據(jù)為8位,幀同步信號(hào)為8KHz。模擬信號(hào)在編碼電路中,經(jīng)過(guò)抽樣、量化、編碼,最后得到PCM編碼信號(hào)。在單路編譯碼器中,經(jīng)變換后的PCM碼是在一個(gè)時(shí)隙中被發(fā)送出去的,在其他的時(shí)隙中編譯碼器是沒(méi)有輸出的,即對(duì)一個(gè)單路編譯碼器來(lái)說(shuō),它在一個(gè)PCM幀(32個(gè)時(shí)隙)里,只在一個(gè)特定的時(shí)隙中發(fā)送編碼信號(hào)。同樣,譯碼電路也只是在一個(gè)特定的時(shí)隙(此時(shí)隙應(yīng)與發(fā)送時(shí)隙相同,否則接收不到PCM編碼信號(hào))里才從外部接收PCM編碼信號(hào),然后進(jìn)行譯碼,經(jīng)過(guò)帶通
12、濾波器、放大器后輸出。具體電路圖如圖8-4所示。圖8-4 PCM編譯碼電路原理圖下面對(duì)PCM編譯碼專用集成電路TP3067芯片做一些簡(jiǎn)單的介紹。圖8-5為TP3067的內(nèi)部結(jié)構(gòu)方框圖,圖8-6是TP3067的管腳排列圖。圖8-5 TP3067邏輯方框圖44圖8-6 TP3067管腳排列圖1 TP3067管腳的功能(1)VPO+:接收功率放大器的非倒相輸出(2)GNDA:模擬地,所有信號(hào)均以該引腳為參考點(diǎn)(3)VPO-:接收功率放大器的倒相輸出(4)VPI:接收功率放大器的倒相輸入(5)VFRO:接收濾波器的模擬輸出(6)Vcc:正電源引腳,Vcc=+5V+5%(7)FSR:接收幀同步脈沖,它啟
13、動(dòng)BCLKR,于是PCM數(shù)據(jù)移入DR,F(xiàn)SR為8KHz脈沖序列。(8)DR:接收數(shù)據(jù)幀輸入。PCM數(shù)據(jù)隨著FSR前沿移入DR。(9)BCLKR/CLKSESL:在FSR的前沿把輸入移入DR時(shí)位時(shí)鐘,其頻率可以從64KHz至2.048MHz。另一方面它也可能是一個(gè) 邏輯輸入,以此為在同步模式中的主時(shí)鐘選擇頻率1.536MHz、1.544MHz或2.048MHz,BCLKR用在發(fā)送和接收兩個(gè)方向。(10)MCLKR/PDN:接收主時(shí)鐘,其頻率可以為1.536MHz、1.544MHz或2.048MHz。它允許與MCLKx異步,但為了取得最佳性能應(yīng)當(dāng)與MCLKx同步,當(dāng)MCLKR連續(xù)連在低電位時(shí),CL
14、Kx被選用為所有內(nèi)部定時(shí),當(dāng)MCLKR連續(xù)工作在高電位時(shí),器件就處于掉電模式。(11)MCLKx:發(fā)送主時(shí)鐘,其頻率可以是1.536MHz、1.544MHz或2.048MHz,它允許與MCLKR異步,同步工作能實(shí)現(xiàn)最佳性能。(12)BCLKx:把PCM數(shù)據(jù)從Dx上移出的位時(shí)鐘,其頻率可以從64KHz至2.048MHz,但必須與MCLKx同步。(13)Dx:由FSx啟動(dòng)的三態(tài)PCM數(shù)據(jù)輸出。(14)FSx:發(fā)送幀同步脈沖輸入,它啟動(dòng)BCLKx并使Dx上PCM數(shù)據(jù)移出到Dx上。(15):開漏輸出。在編碼器時(shí)隙內(nèi)為低脈沖。(16)ANLB:模擬環(huán)路控制輸入,在正常工作時(shí)必須置為邏輯“0”,當(dāng)拉到邏輯
15、“1”時(shí),發(fā)送濾波器和發(fā)送前置放大器輸出的連接線被斷開,而改為和接收功率放大器的VPO+輸出連接。(17)GSx:發(fā)送輸入放大器的模擬輸出,用來(lái)在外部調(diào)節(jié)增益。(18)VFxI-:發(fā)送輸入放大器的倒相輸入。(19)VFxI+:發(fā)送輸入放大器的非倒相輸入。(20)VBB:負(fù)電源引腳,VBB=-5V+5%。2 功能說(shuō)明 上電當(dāng)開始上電瞬間,加壓復(fù)位電路啟動(dòng)COMBO并使它處于掉電狀態(tài),所有非主要電路都失效,而Dx、VFRO、VPO-、VPO+均處于高阻抗?fàn)顟B(tài)。為了使器件上電,一個(gè)邏輯低電平或時(shí)鐘脈沖必須作用在MCLKR/PDN引腳上,并且FSx和FSR脈沖必須存在。于是有兩種掉電控制模式可以利用。
16、在第一種中MCLKR/PDN引腳電位被拉高。在另一種模式中使FSx和FSr二者的輸入均連續(xù)保持低電平,在最后一個(gè)FSx或FSr脈沖之后相隔2ms左右,器件將進(jìn)入掉電狀態(tài),一旦第一個(gè)FSx和FSr脈沖出現(xiàn),上電就會(huì)發(fā)生。三態(tài)數(shù)據(jù)輸出將停留在高阻抗?fàn)顟B(tài)中,一直到第二個(gè)FSx脈沖出現(xiàn)。 同步工作在同步工作中,對(duì)于發(fā)送和接收兩個(gè)方向應(yīng)當(dāng)用相同的主時(shí)鐘和位時(shí)鐘,在這一模式中,MCLKx上必須有時(shí)鐘信號(hào)在起作用,而MCLKR/PDN引腳則起了掉電控制作用。MCLKR/PDN上的低電平使器件上電,而高電平則使器件掉電。這兩種情況中,不論發(fā)送或接收方向,MCLKx都用作為主時(shí)鐘輸入,位時(shí)鐘也必須作用在MCLK
17、x上,對(duì)于頻率為1.536MHz、1.544MHz或2.048MHz的主時(shí)鐘,BCLKR/CLKEL可用來(lái)選擇合適的內(nèi)部分頻器,在1.544MHz工作狀態(tài)下,本器件可自動(dòng)補(bǔ)償每幀內(nèi)的第193個(gè)時(shí)鐘脈沖。當(dāng)BCLKR/CLKSEL引腳上的電平固定時(shí),BCLKx將被選為發(fā)送和接收方向兼用的位時(shí)鐘。表3-1說(shuō)明可選用的工作頻率,其值視BCLKx/CLKSEL的狀態(tài)而定。在同步模式中,位時(shí)鐘BCLKx可以從64KHz變至2.048MHz,但必須與MCLKx同步。每一個(gè)FSx脈沖標(biāo)志著編碼周期的開始,而在BCLKx的正沿上,從前一個(gè)編碼周期來(lái)的PCM數(shù)據(jù)從已啟動(dòng)的Dx輸出中移出。在8個(gè)時(shí)鐘周期后,三態(tài)D
18、x輸出恢復(fù)到高阻抗?fàn)顟B(tài)。隨著FSR脈沖來(lái)臨,依賴BCLKx(或在運(yùn)行中的BCLKR)負(fù)沿上的DR輸入,PCM數(shù)據(jù)被鎖定,F(xiàn)Sx和FSR必須與MCLKx或MCLKR同步。表8-4 主時(shí)鐘頻率的選擇BCLKR/CLKSEL被選主時(shí)鐘頻率TP3067時(shí)鐘012.048MHZ1.536MHZ1.544MHZ2.048MHZ 異步工作在異步工作狀態(tài)中,發(fā)送和接收時(shí)鐘必須獨(dú)立設(shè)置,MCLK和MCLR必須為2.048MHz,只要把靜態(tài)邏輯電平加到MCLKx/PDN引腳上,就能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)。FSx啟動(dòng)每個(gè)編碼周期而且必須與MCLKx和BCLKx保持同步。FSR啟動(dòng)每一個(gè)譯碼周期而且必須與BCLKR同步。BCLK
19、R必須為時(shí)鐘信號(hào)。列于表8-4中的邏輯電平對(duì)于異步模式是不成立的。BCLKx和BCLKR工作頻率可從64KHz變到2.048MHz。 短幀同步工作COMBO既可以用短幀,也可以用長(zhǎng)幀同步脈沖,在加電開始時(shí),器件采用短幀模式。在這種模式中,F(xiàn)Sx和FSr這兩個(gè)幀同步脈沖的長(zhǎng)度均為一個(gè)位時(shí)鐘周期。在BCLKx的下降邊沿當(dāng)FSx為高時(shí),BCLKx的下一個(gè)上升邊沿可啟動(dòng)輸出符號(hào)位的三態(tài)輸出Dx的緩沖器,緊隨其后的7個(gè)上升邊沿以時(shí)鐘送出剩余的7個(gè)位,而下一個(gè)下降邊沿則阻止Dx輸出。在BCLKR的下降邊沿當(dāng)FSr為高時(shí)(BCLKx在同步模式),其下一個(gè)的下降邊沿將鎖住符號(hào)位,跟隨其后的7個(gè)下降邊沿鎖住剩余
20、的7個(gè)保留位。 長(zhǎng)幀同步工作為了應(yīng)用長(zhǎng)幀模式,F(xiàn)Sx和FSr這兩個(gè)幀同步脈沖的長(zhǎng)度等于或大于位時(shí)鐘周期的三倍。在64KHZ工作狀態(tài)中,幀同步脈沖至少要在160ns內(nèi)保持低電位。隨著FSx或BCLKx的上升沿(無(wú)論哪一個(gè)先到)來(lái)到,Dx三態(tài)輸出緩沖器啟動(dòng),于是被時(shí)鐘移出的第一比特為符號(hào)位,以后到來(lái)的BCLKx的7個(gè)上升沿以時(shí)鐘移出剩余的7位碼。隨著第8個(gè)上升沿或FSx變低(無(wú)論哪一個(gè)后發(fā)生),Dx輸出由BCLKx的下降沿來(lái)阻塞,在以后8個(gè)BCLKR的下降沿(BCLKR),接收幀同步脈沖FSR的上升沿將鎖住DR的PCM數(shù)據(jù)。 發(fā)送部件發(fā)送部件的輸入端為一個(gè)運(yùn)算放大器,并配有兩個(gè)調(diào)整增益的外接電阻。
21、在低噪聲和寬頻帶條件下,整個(gè)音頻通帶內(nèi)的增益可達(dá)20dB以上。該運(yùn)算放大器驅(qū)動(dòng)一個(gè)增益為1的濾波器(由RC有源前置濾波器組成),后面跟隨一個(gè)時(shí)鐘頻率為256KHz的8階開關(guān)電容帶通濾波器。該濾波器的輸出直接驅(qū)動(dòng)編碼器的抽樣保持電路。在制造中配入一個(gè)精密電壓基準(zhǔn),以便提供額定峰值為2.5V的輸入過(guò)載(tmax)。FSx幀同步脈沖控制濾波器輸出的抽樣,然后逐次逼近的編碼周期就開始。8位碼裝入緩沖器內(nèi),并在下一個(gè)FSx脈沖下通過(guò)Dx移出,整個(gè)編碼時(shí)延近似地等于165ns加上125ns(由于編碼時(shí)延),其和為290ns。 接收部件接收部件包括一個(gè)擴(kuò)展DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器),而它又驅(qū)動(dòng)一個(gè)時(shí)鐘頻率為256
22、KHz的5階開關(guān)電容低通濾波器。譯碼器時(shí)依照A律(TP3067)設(shè)計(jì)的,而5階低通濾波器矯正8KHz抽樣保持電路所引起的sinx/x衰減。在濾波器后跟隨一個(gè)其輸出在VFRO上的2階RC低通后置濾波器。接收部件的增益為1,但利用功率放大器可加大增益。當(dāng)FSr出現(xiàn)時(shí)在后續(xù)的8個(gè)BCLKR(BCLKx)的下降邊沿,DR輸入端上的數(shù)據(jù)將被時(shí)鐘控制。在譯碼器的終端,譯碼循環(huán)就開始了。 接收功率放大器兩個(gè)倒相模式的功率放大器用來(lái)直接驅(qū)動(dòng)一個(gè)匹配的線路接口電路。本編譯碼器的功能比較強(qiáng),它既可以進(jìn)行A律變換,也可以進(jìn)行u律變換,它的數(shù)據(jù)既可以固定速率傳送,也可以變速率傳送,它既可以傳輸信令幀也可以選擇它傳送無(wú)
23、信令幀,并且還可以控制它處于低功耗備用狀態(tài),到底使用它的什么功能可由用戶通過(guò)一些控制來(lái)選擇。在實(shí)驗(yàn)中我們選擇它進(jìn)行A律變換,以2.048Mbit來(lái)傳送信息,信令幀為無(wú)信令幀,它的發(fā)送時(shí)序與接收時(shí)序直接受FSx和FSR控制。 還有一點(diǎn),編譯碼器一般都有一個(gè)PDN降功耗控制端,PDN=1時(shí),編譯碼能正常工作,PDN=0,編譯碼器處于低功耗狀態(tài),這時(shí)編譯碼器其它功能都不起作用,我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)編譯碼器的降功耗控制,這時(shí),用戶摘機(jī),編譯碼器工作,用戶掛機(jī),編譯碼器低功耗。 五、實(shí)驗(yàn)步驟1 將信號(hào)源模塊、模擬信號(hào)數(shù)字化模塊、終端模塊、頻譜分析模塊小心地固定在主機(jī)箱中,確保電源接觸良好。2 插上電
24、源線,打開主機(jī)箱右側(cè)的交流開關(guān),再分別按下四個(gè)模塊中的開關(guān)POWER1、POWER2、S2、S3,對(duì)應(yīng)的發(fā)光二極管LED001、LED002、D200、D201、LED600、LED300、LED301發(fā)光,按一下信號(hào)源模塊的復(fù)位鍵,四個(gè)模塊均開始工作。3 將信號(hào)源模塊的撥碼開關(guān)SW101、SW102設(shè)置為0000000 0000001。4 將信號(hào)源模塊產(chǎn)生的正弦波信號(hào)(頻率2.5KHz,峰-峰值為3V)從點(diǎn)“S-IN”輸入模擬信號(hào)數(shù)字化模塊,將信號(hào)源模塊的信號(hào)輸出點(diǎn)“64K”、“8K”“BS”分別與模擬信號(hào)數(shù)字化模塊的信號(hào)輸入點(diǎn)“CLKB-IN”、“FRAMB-IN”、“2048K-IN”連
25、接,觀察信號(hào)輸出點(diǎn)“PCMB-OUT”的波形。將該點(diǎn)的信號(hào)送入頻譜分析模塊,觀察該點(diǎn)信號(hào)的頻譜,記錄下來(lái)。5 連接“CLKB-IN”和“CLK2-IN”,“FRAMB-IN”和“FRAM2-IN”,連接信號(hào)輸出點(diǎn)“PCMB-OUT”和信號(hào)輸入點(diǎn)“PCM2-IN”,觀察信號(hào)輸出點(diǎn)“OUT”的波形。將該點(diǎn)的信號(hào)送入頻譜分析模塊,觀察該點(diǎn)信號(hào)的頻譜,記錄下來(lái)。6 改變輸入正弦信號(hào)的幅度,使其峰-峰值分別等于和大于5V(若幅度無(wú)法達(dá)到5V,可將輸入正弦信號(hào)先通過(guò)信號(hào)源模塊的模擬信號(hào)放大通道,再送入模擬信號(hào)數(shù)字化模塊),將示波器探頭分別接在信號(hào)輸出點(diǎn)“OUT”、“PCMB-OUT”上,觀察滿載和過(guò)載時(shí)的脈沖幅度調(diào)制和解調(diào)波形,記錄下來(lái)(應(yīng)可觀察到,當(dāng)輸入正弦波信號(hào)幅度大于5V時(shí),PCM解碼信號(hào)中帶有明顯的噪聲)。7 改變輸入正弦信號(hào)的頻率,使其頻率分別大于3400Hz或小于300Hz,觀察點(diǎn)“OUT”、“PCMB-OUT”,記錄下來(lái)(應(yīng)可觀察到,當(dāng)輸入正弦波的頻率大于3400Hz或小于300Hz時(shí),PCM解碼信號(hào)幅度急劇減?。?。8 用單放機(jī)或音頻信號(hào)發(fā)生器的輸出信號(hào)代替信號(hào)源模塊的正弦波,從點(diǎn)“S-IN”輸入模擬信號(hào)數(shù)
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