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?E110100100?E图 16-7 密勒编码
1.8 成对选择三进码(PST码)
PST码是成对选择三进码,其编码过程是:先将二进制代码两两分组,然后再把每一码组编码成两个三进制码字(+、-、0)。因为两个三进制数字共有9种状态,故可灵活的选择其中4种状态。表格 1列出了其中一种使用广泛的格式,编码时两个模式交替变换。
表格 1 PST码
二进制代码 0 0 0 1 1 0 1 1 +模式 - + 0 + + 0 + - -模式 - + 0 — - 0 + - PST码能够提供的定时分量,且无直流成分,编码过程也简单,在接收识别时需要提供“分组”信息,即需要建立帧同步,在接收识别时,因为在“分组”编码时不可能出现00、++和—的情况,如果接收识别时,出现上述的情况,说明帧没有同步,需要重新建立帧同步。 例如:
消息代码:01 00 11 10 10 11 00? PST码: 0+ -+ +- -0 +0 +- -+? 或:: 0- -+ +- +0 -0 +- -+? 01001110101100
图 16-8 PST码 2.码型变换原理:
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码型变换内部结构组成框图如下图(4TP01为编码输出,4TP02为编码时钟)。
4TP01 4SW01拨码器 码型变换单
元 变换的码型输出 15位伪随机码 4SW02
编码时钟4TP02 4SW02 图16-9 码型变换内部结构组成框图
四、实验步骤
1.插入有关实验模块
在关闭系统电源的情况下,按照下表放置实验模块: 模块名称 放置位号 G 时钟与基带数据发生模块 口一致。 2.加电
打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。 3.实验内容设置
将“4SW02”(G)拨码开关设置为“1XXXX”,则选择了模块的线路编码功能,具体编码方式参考下表的码型选择表:
表格 4SW02开关码型选择表: 1XXXX 1X000 1X001 1X010 1X011 码型
注:第2位,X=0时基带数据为4SW01拨码器设置数据,X=1时基带数据为15位m序列,设置的基带数据可以在4P01铆孔测试。 4.编码观测
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对应位号可见底板右上角的“实验模块位置分布表”,注意模块插头与底板插座的防呆
1X100 1X101 1X110 PST RZ BNRZ BRZ CMI 曼彻斯特 密勒
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? RZ(单极性归零码)
(1)将4SW02设置为“10000”,选择RZ(单极性归零码)模式;
(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。
(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。 ? BNRZ(双极性不归零码)
(1)将4SW02设置为“10001”,选择BNRZ(双极性不归零码)模式;
(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。(变换后有一个码元的延时)
(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。 ? BRZ(双极性归零码)
(1)将4SW02设置为“10010”,选择BRZ(双极性归零码)模式;
(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。(变换后有一个码元的延时)
(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。 ? CMI码
(1)将4SW02设置为“10011”,选择CMI码模式;
(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。(变换后有一个码元的延时)
(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。 ? 曼彻斯特码
(1)将4SW02设置为“10100”,选择曼彻斯特码模式;
(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。(变换后有一个码元的延时)
(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。 ? 密勒码
(1)将4SW02设置为“10101”,选择密勒码模式;
(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。(变换后有一个码元的延时)
(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。 ? PST码
(1)将4SW02设置为“10110”,选择PST码模式;
(2)用示波器同时观测4P01和4TP01,观察码型变换前的基带数据和码型变换后的数据。(变换后有一个码元的延时)
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(3)改变4SW01(8bit基带数据)拨码开关的值,观察码型变换的结果变化。 5.关机拆线
实验结束,关闭电源,拆除信号连线,并按要求放置好实验模块。
六、实验报告要求
1.根据实验结果,画出各种码型变换的测量点波形图。 2.写出各种码型变换的工作过程。
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实验5 FSK(ASK)调制解调实验
一、实验目的
1.掌握FSK(ASK)调制器的工作原理及性能测试; 2.掌握FSK(ASK)锁相解调器工作原理及性能测试;
3. 学习FSK(ASK)调制、解调硬件实现,掌握电路调整测试方法。
二、实验仪器
1.信道编码与ASK.FSK.PSK.QPSK调制模块,位号:A,B位 2.FSK解调模块,位号:C位
3.时钟与基带数据发生模块,位号:G位 4.100M双踪示波器
三、实验原理
数字频率调制是数据通信中使用较早的一种通信方式。由于这种调制解调方式容易实现,抗噪声和抗群时延性能较强,因此在无线中低速数据传输通信系统中得到了较为广泛的应用。
(一) FSK调制电路工作原理
FSK的调制模块采用了可编程逻辑器件+D/A转换器件的软件无线电结构模式,由于调制算法采用了可编程的逻辑器件完成,因此该模块不仅可以完成ASK,FSK调制,还可以完成PSK,DPSK,QPSK,OQPSK等调制方式。不仅如此,由于该模块具备可编程的特性,学生还可以基于该模块进行二次开发,掌握调制解调的算法过程。在学习ASK,FSK调制的同时,也希望学生能意识到,技术发展的今天,早期的纯模拟电路调制技术正在被新兴的技术所替代,因此学习应该是一个不断进取的过程。
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