《专业综合课程设计》任务书。
学生姓名专业班级。
指导教师工作单位。
题目: 同步技术的测试及应用
课程设计目的:
1. 通过对thex-1型综合实验平台的使用,深入了解通信电路的基本原理;
2. 掌握通信电路的测试方法和设计实验的方法;
3. 学习构造简单通信系统的方法;
4. 提高正确地撰写**的基本能力。
课程设计内容和要求。
1. 重点测试项目:实验;要求详细分析实验电路的工作原理(说明每个元器件的作用和功能),写出测试项目,并对测试结果作出详细分析,在实验45中测试同步系统的作用。
2. 一般测试项目:实验;说明电路各个组成部分的作用或功能,写出测试项目,并对测试结果作出详细分析。
3. 其他实验项目可以选做。
4. 查阅不少于6篇参考文献(指导书,教材,其他专业书籍)。
初始条件:1. thex-1型综合实验平台及实验指导书;
2. 示波器,万用表。
时间安排:第17周,安排设计任务;
第18周,完成重点测试项目;
第19周,进行一般测试项目;答辩。
指导教师签名2023年月日。
系主任(或责任教师)签名2023年月日。
目录。1 pam双路抽样脉冲发生实验 pam1 1
1.1 电路工作原理 1
1.2 测试项目和方法 1
1.3 测试结果及分析 2
2 数字多路传输系统实验 tdm1,tdm2 3
2.1 电路工作原理 3
2.2 测试项目及方法 7
2.3 测试结果及分析 7
3 数字锁相环提取同步信号实验 dpll 11
3.1 电路工作原理 11
3.2测试项目及方法 12
3.3 测试结果及分析 13
4 锁相频率合成器实验 pll 15
4.1 电路工作原理 15
4.2 测试项目和方法 16
4.3 测试结果及分析 16
5 数字同步技术(位同步)实验 psk3 18
5.1 电路工作原理 18
5.2测试项目及方法 21
5.3 测试结果及分析 22
6 通信大系统综合实验 24
6.1 电路工作原理 24
6.2测试项目及方法 26
6.3 测试结果及分析 26
7 fsk数字频率调制实验 fsk1 28
7.1电路工作原理 28
7.2 测试项目和方法 29
7.3 测试结果及分析 30
8 fsk数字频率解调实验 fsk2 31
8.1电路工作原理 31
8.2 测试项目和方法 32
8.3 测试结果及分析 32
9 psk移相键控调制实验 psk1 33
9.1电路工作原理 33
9.2 测试项目和方法 38
9.3 测试结果及分析 39
10 psk移相键控解调(含载波提取)实验 psk2 40
10.1电路工作原理 40
10.2 测试项目和方法 42
10.3 测试结果及分析 43
11 qpsk调制实验 qpsk 44
11.1电路工作原理 44
11.2 测试项目和方法 45
11.3 测试结果及分析 46
总结(心得体会) 47
参考文献 48
pam双路抽样脉冲发生实验是供给pam、psk等实验所需时钟和基带信号,图1-1是实验电路原理图,由内时钟信号源和多级分频及pam双路抽样脉冲产生电路组成。
图1-1 pam双路抽样脉冲发生实验电路原理图。
1.内时钟信号源。
内时钟信号源电路由晶振j1,电阻r1和r2,电容c1,非门u1a,u1b组成,若电路加电后,在u1a的输出端输出一个比较理想的方波信号,输出振荡频率为4.096mhz,经过d触发器u6b进行二分频,输出为2.048mhz方波信号。
2.**基准信号分频及pam双路抽样脉冲产生电路。
该电路的输入时钟信号为2.048mhz的方波,由可预置四位二进制计数器(带直接清零)组成的**分频电路组成,逐次分频变成8khz方波,u2、u3的第二引脚为各级时钟输入端,输入时钟为2.048mhz,128khz,由第二级分频电路产生的多级分频脉冲输入3线-8线译码器74ls138的地址端和选通端,在译码器的输出端y1、y2输出频率8khz、时延14us的双路抽样脉冲。
用20mhz双踪示波器观察各测试点波形,并作图表示时序。
图1-2 时钟信号源。
图1-3 tp1-1波形图1-4 tp2-1波形。
图1-5 tp1-2与 tp2-2时延:18us图1-6 tp1-1 tp1-2 之间时延:14us
通过测试结果可知,实验电路是由时钟信号源和抽样脉冲产生电路组成,时钟信号源输出的信号为2.048mhz的方波。而此方波通过pam双路抽样脉冲产生电路,最后输出的则是8khz、128khz的双路抽样脉冲。
1.数字复接设备的结构。
数字复接设备的结构简图如图2-1所示。
图2-1 数字复接调设备结构简图。
数字复接系统包括数字复接器和数字分接器两部分。数字复接器是把两个或两个以上的支路数字信号按时分复用方式合并成为单一的合路数字信号的设备;数字分接器是把一个合路数字信号分解为原来多个支路信号的设备。通常总是把数字复接器和数字分接器装在一起作为一个设备,称为复接分接器,统称为数字复接设备。
如果复接器输入支路数字信号与本机定时信号是同步的,那么调整单元只需调整相位,有时甚至连相位也不必调整,这种复接器称同步复接器;如果输入支路数字信号与本机定时信号是异步的,那么调整单元要对各个支路数字信号实施频率和相位调整,使之成为同步数字信号,这种复接器称异步复接器。本实验以同步复接器为例说明数字复分接的原理。
在本实验中的帧结构如图2-2所示:
图2-2 合路数字信号帧结构。
在同步复接/分接设备中,能够正确实施分接的前提是分接器的帧状态必须与复接器的帧状态保持正确的相位关系,即必须保持帧同步。帧定位指的就是把分接器的帧状态调整到与复接器帧状态具有正确相位关系并且保持这种相位关系的过程,这种调整过程称为同步搜捕过程。
逐码移位同步法的基本原理是调整接收端本地帧同步码的相位,使之与收到的信息码中的帧同步码对准。这种同步方法适用于帧同步码分散插入的情况。
在本实验中采用的是置位同步法,下面详细说明置位同步法的原理。置位同步法帧同步状态转移示意图如图2-3所示。
图2-3 帧同步状态转移示意图。
2.数字多路传输实验:
本实验系统由发送端的复接器和接收端的分接器两部分组成,系统模块图如图2-4所示,由于是同步复接系统,可以略去调整单元和恢复单元,增加了复接器中的支路信号产生单元和分接器中的支路信号输出路序选择单元。
图2-4 数字多路传输实验系统模块。
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