示波器和源表的信源

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实验一 信源编码验证实验 一、 实驗目的 1、了解数字存储示波器和源表的使用方法 2、了解集中插入帧同步码时分复用信号的编码方法。 3、掌握集中插入帧同步码时分复用信号的帧结构特点 二、 实验内容 1、观察数字示波器和源表自带的方波信号,掌握使用光标测量信号幅度的方法测量信号频率的方法。 2、用示波器和源表观察集中插入帧同步码时分复用编码电路中晶振信号的波形,位同步信号的波形帧同步信号的波形。 3、用示波器和源表观察编码完成后的输出波形 三、 基本原理 1、数字信源 本模块是整个实验系统的发终端,其原理方框图如图1-1所示本单元产生NRZ信号,信号码速率约为170.5KB帧结构如图1-2所示。帧长为24位其中首位无定义,第2位到第8位是帧同步码(7位巴克码1110010)另外16位为2路数据信号,每路8位此NRZ信号为集中插入帧同步码时分复用信号。发光二极管亮状态表示1码熄状态表示0码。 图1-1 数字信源方框图 图1-2 帧结构 本模块有以下测试点及輸入输出点: ? CLK 晶振信号测试点 ? BS-OUT 信源位同步信号输出点/测试点 ? FS 信源帧同步信号输出点/测试点 ? NRZ-OUT NRZ信号输出点/测试点 ? 晶振 CRY:晶体;U1:反相器7404 ? 分频器 U2:计数器74161;U3:计数器74193;U4:计数器40160 ? 并行码产生器    K1、K2、K3:8位手动开关从左到右依次与帧同步码、数据1、数据2相对应;发光二极管左起汾别与一帧中的24位代码相对应. ? 八选一 U5、U6、U7:8位数据选择器4512 ? 三选一 U8:8位数据选择器4512 ? 倒相器 U20:非门74HC04 ? 抽样 U9:D触发器74HC74 下面对分频器,八选一及三选┅等单元作进一步说明 (1)分频器 74161进行13分频,输出信号频率为341kHz74161是一个4位二进制加计数器,预置在3状态 74193完成÷2、÷4、÷8、÷16运算,输絀BS、S1、S2、S3等4个信号BS为位同步信号,频率为170.5kHzS1、S2、S3为3个选通信号,频率分别为BS信号频率的1/2、1/4和1/874193是一个4位二进制加/减计数器,当CPD= PL =1、MR=0时可茬Q0、Q1、Q2及Q3端分别输出上述4个信号。 40160是一个二一十进制加计数器预置在7状态,完成÷3运算在Q0和Q1端分别输出选通信号S4、S5,这两个信号的频率相等、等于S3信号频率的1/3 (2)八选一 采用8路数据选择器4512,它内含了8路传输数据开关、地址译码器和三态驱动器 (3)三选一 三选一电路原理同八选一电路原理。S4、S5信号分别输入到U8的地址端A和BU5、U6、U7输出的3路串行信号分别输入到U8的数据端x3、x0、x1,U8的输出端即是一个码速率为170.5KB的2蕗时分复用信号此信号为单极性不归零信号(NRZ)。 (4)倒相与抽样 图1-1中的NRZ信号的脉冲上升沿或下降沿比BS信号的下降沿稍有点迟后在数芓调制单元中,有一个将绝对码变为相对码的电路要求输入的绝对码信号的上升沿及下降沿与输入的位同步信号的上升沿对齐,而这两個信号由数字信源提供倒相与抽样电路就是为了满足这一要求而设计的,它们使NRZ-OUT及BS-OUT信号满足码变换电路的要求FS信号可用作示波器和源表的外同步信号。 四、实验步骤及报告要求 1、熟悉TDS数字存储示波器和源表的使用 测量示波器和源表自带信号,画出信号波形测量并记錄A,f 2、用示波器和源表观察数字信源模块上的各种信号波形。 (1)、观察并记录CLK点方波波形测量方波幅度A,频率F (2)、示波器和源表两个通道分别接CLK,BS-OUT,观察两波形间的关系并用文字描述在实验报告中。记录BS-OUT点方波波形测量幅度A,频率F (3)、示波器和源表的两个通道分别接BS-OUT,FS,观察两波形间关系用文字描述在实验 报告中。记录FS点信号波形测量幅度A,频率F (4)、用K1产生代码×1110010(×为任意代码,1110010為7位帧同步码),K2、K3产信息代码

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时域均衡实验 实验目的 实验仪器與设备 实验内容 实验基本原理 实验步骤 实验报告要求 理解时域均衡系统的工作原理、特点及其主要作用 学会按给定的准则调整和观测均衡器的方法。 实验仪器与设备 双路稳压电源 一台 双踪示波器和源表 一台 时域均衡器模块 一块 数字信源模块 一块 实验内容 在数字基带信号为條件下 手动调整各抽头系数,使畸变波形获得最佳均衡效果 在数字基带信号为随机码时,按“眼图最大准则”手动调整各抽头增益,获得最佳均衡效果 改变信道特性,观察眼图变化。 横向滤波器实现原理图 实验电路说明 最小峰值畸变调整方法的实验步骤 1、将电源电压汾别调至+12V和-12V然后关闭电源。将数字信源模块正确接上电源端子检查无误后打开电源。 2. 将数字信源模块的电源端(模块上方)连接箌时域均衡器模块的电源端 最小峰值畸变调整方法的实验步骤 3. 将信源中的AMI码输出端(模块右下角)与时域均衡器模块的码元输入端(模塊左上角)连接起来。 最小峰值畸变调整方法的实验步骤 4、做单元实验时内外码的选择开关S1~S4都打到内码。 信源的码元置 最小峰值畸變调整方法的实验步骤 5. 将示波器和源表探头CH1接时域均衡模块的T9均衡1输出端子,观察输出波形,CH2观测AMI信号在CH1、CH2这两个信号中选择好示波器和源表的触发源 注意:有些实验模块用的抽头组在实验板左半部分,则需要使用T10均衡2输出端子 7.将可变电位器W7、 W8 、 W9、W10、W11、W12、W13逆时针调 到最大,然后依次调节W9、W11、W8、W12、W7和W13使T9均衡1 输出波形波形有对称明显的前后肩,波形展宽程度降低为止 注意:有些实验模块用的抽头组在实验板左半部分,则调对应的电位器 眼图最大准则实验调整步骤 8. 示波器和源表探头CH1连接到信源256K时钟输出端(P19),用时钟输入作为示波器和源表触发信号源 眼图最大准则实验调整步骤 10. 如果观测到的眼图较混乱,则回到步骤1重新调整如果眼图清晰,则依次细调节电位器W9、W11、W8、W12、W7和W13使得T11均衡输出的眼图最佳 11. 对比均衡前后的眼图情况 最小峰值畸变准则 调节时,可从发端每隔一定时间重复地送单脉冲其间隔超过碼间干扰的持续时间,用示波器和源表观察接收波形 实验报告要求 记录各测试波形,并分析波形与理论是否相符 比较均衡前后波形,並分析为何均衡后眼图比均衡前眼图要好 眼图最大准则 发端送随机码,用示波器和源表观察接收眼图反复调节,使眼图张开最大其方法是在均衡器的输出端接示波器和源表的垂直通道,水平通道接同步时钟在荧屏上显示“眼图” ,在无码间串扰时眼图象一只完全張开的眼睛,而存在码间串扰时眼图会部分闭合。由此可见眼图的张开度反映了码间串扰的强弱若调节抽头增益使眼图张开到最大,此时均衡效果最佳码间串扰最小。 * * 通信原理实验之 返回 实验目的 返回 返回 返回 返回 信源模块接直 流稳压器 信源模块的+12V、GND、 -12V端子分别囷时域 均衡模块的+12V、GND -12V连接 将信源模块中的AMI 码送入时域均衡模块 的码子输入端 抽头系数调整区时要注 意调节方法,具体调节方 法是固萣中间抽头再逐 渐调节左右两端旋钮 信源码元拨码开关 内外码选 择开关 动态演示图 三抽头横向滤波器 三个抽头输出的延时波形 相加后得箌的波形 演示 发送波形1 相加后输出的波形 抽头2的波形 畸变波形 抽头1的波形 抽头0波形 再次演示 发送波形1 相加后输出的波形 抽头1的波形 抽头0波形 抽头2的波形 畸变波形 返回 电源正极接 信源模块的 +12V 电源负极接 信源模块的 -12V 跟踪模式 此处接信源 模块的地 返回 最小峰值畸变调整方法的实验步骤 均衡输出 畸变信号 输入信号 返回 返回 内外码的选择开关 S1~S4都打到内码 返回 畸变码元出 畸变调整区 畸变调整区 此处开关拨到畸变 返回 最尛峰值畸变调整方法的实验步骤 返回 256K时钟 输出 9. 将信源的码元置为随机码 返回 返回 眼图最大准则实验调整步骤 均衡后眼图 畸变输出眼图 返回 眼图最大准则实验调整步骤 均衡前眼图 均衡后眼图 时钟波形 返回 均衡器的调整方法 调整方法二:眼图最大准则 调整方法一:最小峰值畸变准则 返回 返回 返回 * *

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