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基于SystemView 软件的PCM多路时分复用基带通信系统设计

来源:用户分享 时间:2025/5/26 5:54:10 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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通信原理课程设计报告

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。仿真时将PCM编译码器分为编码器和译码器模块分别实现。

(5)时分复用原理

时分复用就是将抽样周期分成若干时隙,各路信号的抽样值编码按一定的顺序占用某一时隙,用一个信道传输多路数字信号,即一个物理信道分为多个逻辑信道。

2设计过程

1.信号源:如下图的模块0,产生的是正弦信号,正弦信号(如下图所示)

2. PCM编码器模块PCM编码器模块主要由信号源(模块0)、低通滤波器(模块1)、瞬时压缩器(模块2)、A/D转换器(模块3)、并串转换器(模块9),输出端子(模块12)构成,实现模型如

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信源信号经过PCM 编码器低通滤波器(模块1)完成信号频带过滤,由于PCM量化采用非均匀量化,还要使用瞬时压缩器实现A律压缩后再进行均匀量化,A/D转换器(模块3)完成采样及量化,由于A/D转换器的输出是并行数据,必须通过数据选择器(模块9)完成并串转换成串行数据,最后输出(模块12)PCM编码信号。

3.PCM编码器组件功能实现

(1)低通滤波器:为实现信号的语音频率特性,考虑到滤波器在通带和阻带之间的过渡,采用了低通滤波器,而没有设计带通滤波器。为实现信号在300Hz-3400Hz的语音频带内,在这里采用了一个阶数为3阶的切比雪夫滤波器,其具有在通带内等波纹、阻带内单调的特性。

(2)瞬时压缩器:瞬时压缩器采用A律压缩,注意在译码时扩张器也应采用A律解压。对比压缩前后时域信号,明显看到对数压缩时小信号明显放大,而大信号被压缩,从而提高了小信号的信噪比,这样可以使用较少位数的量化满足语音传输的需要。

(3)A/D 转换器:完成经过瞬时压缩后信号时间及幅度的离散,通常认为语音的频带在300Hz-3400Hz根据低通采样定理,采样频率应大于信号最高频率两倍以上,在这里A/D的采样频率为8Hz即可满足,均匀量化电平数为256级量化,编码用8bit表示,其中第一位为极性表示,这样产生了64kbit/s的语音压缩编码。

(4)数据选择器:图符10为带使能端的8路数据选择器,与74151功能相同,在这里完成A/D转换后的数据的并串转换,模块6,7,8为选择控制端,在这里控制轮流输出并行数据为串行数据。通过数据选择器还可以实现码速转换功能。 4. PCM译码器模块

PCM译码器是实现PCM编码的逆系统。PCM译码器模块主要由ADC出来的PCM数据输出端、D/A转换器(模块24)、瞬时扩张器(模块25)、低通滤波器(模块26)构成。实现模型如下图所示:

5. PCM译码器组件功能实现(1)D/A转换器(模块24):用来实现与A/D转换相反的过程,实现数字量转化为模拟量,从而达到译码最基本的要求,也就是最起

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码要有步骤。

(1)瞬时扩张器(模块25):实现与瞬时压缩器相反的功能,由于采用A 律压缩,扩张也必须采用A律瞬时扩张器。 (2)低通滤波器(模块26):由于采样脉冲不可能是理想冲激函数会引入孔径失真,量化时也会带来量化噪声,及信号再生时引入的定时抖动失真,需要对再生信号进行幅度及相位的补偿,同时滤除高频分量,在这里使用与编码模块中相同的低通滤波器。

(3)寄存器是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储一位二级制代码,存放N位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。移位寄存器中的数据可以在移位脉冲作用下一次逐位右移或左移,数据既可以并行输入、并行输出,也可以串行输入、串行输出,还可以并行输入、串行输出,串行输入、并行输出,在这里是进行串行到并行的转换。 6. 帧同步模块

模块67数据选择器,模块72乘法器,模块71输出信号

7.眼图模块 眼图:就是由解调后竞购低通滤波器输出的基带信号,以码元定时作为同步信号在示波器屏幕上显示的波形,干扰和失真所产生的传输畸变,可以在眼图上清楚的显示出来,在本次试验中我通过多次对眼图输入不同数据值来观察输出的眼图结果,得到了在输入结果是600e-6的时候得到了近似的眼图图像,同时也存在误差。

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四.仿真实现

仿真结果

(1)通过输入输出的时域观测窗口,我们得到仿真结果信号源的波形

(2)经过压缩后的图形

(3)PCM编码后的波形

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