实验五 PCM编译码
南昌大学通信原理实验五 PCM编码、译码原理实验
实验五 PCM编码、译码原理实验一、实验目的1、加深对PCM 编码过程的理解;2、熟悉PCM 编、译码专用集成芯片的功能和使用方法;3、了解PCM 系统的工作过程;4、了解帧同步信号的时序状态关系;5、掌握时分多路复用的工作过程;6、用同步正弦波信号观察PCM 八比特编码的实验。
二、实验原理脉冲调制就是把一个时间连续、取值连续的模拟信号变换成时间离散、取值离散的数字信号后在信道中传输。
脉冲编码调制就是对模拟信号先抽样,量化、编码的过程。
所谓抽样,就是在抽样脉冲来到的时刻提取对模拟信号在该时刻的瞬时值,抽样把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。
抽样速率的下限是由抽样定理确定的。
在该实验中,抽样速率采用8Kbit/s。
所谓量化,就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散,即用一组规定的电平,把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。
所谓编码,就是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值。
然而,实际上量化是在编码过程中同时完成的,故编码过程也称为模/数变换,可记作A/D。
PCM原理框图三、实验内容1、用同步正弦波信号观察PCM 八比特编码的实验;2、脉冲编码调制(PCM)及系统实验;3、PCM 八比特编码时分复用输出波形观察测量实验。
四、实验步骤及结果1、打开实验箱右侧电源开关,电源指示灯亮;2、编码部分:SP401 接入模拟信号,输入正弦波信号;SP405 接入2048KHz 主时钟信号;SP406 接入8KHz 脉冲信号;SP407 接入可选发码时钟,有64K、512K、2048K 三种频率。
3、译码部分:SP408 接入8KHz 脉冲信号;SP409 接入可选发码时钟,有64K、512K、2048K 三种频率。
4、连接SP402、SP403 两点,测试译码输出电路各点波形,在TP404能观察到稳定的正弦输出信号。
用音乐信号源取代函数信号发生器测试各点。
TP401:模拟信号输入TP402:数字编码输出; TP403:数字译码输入TP404:模拟信号输出TP405:主时钟TP407/409 :512KHz5、实验现象TP401TP402TP403TP404TP405TP403 405TP406TP407 409TP408五、测量点说明TP401:该点为输入的音频信号,用连接线连接模拟信号源与TP401,若幅度过大,则被限幅电路限幅成方波,因此信号波形幅度尽量小一些。
PCM编译码器系统实验
PCM编译码器系统实验PCM编译码器系统实验(2010-01-11 15:30:44)标签:pcm编码 tp 编译码器时钟信号实验⽬的1、了解语⾳编码的⼯作原理,验证PCM编译码原理2、熟悉PCM抽样时钟、编码输⼊/输出时钟和PCM编码数据间的关系3、了解PCM专⽤⼤规模集成电路的⼯作原理和应⽤实验仪器1、光纤通信多功能综合实验系统⼀台2、20MHz双踪⽰波器⼀台实验原理PCM编译码模块(主要电路在实验箱⾥⾯的电路板上,属于第三种配置)将来⾃⽤户接⼝模块的模拟信号进⾏PCM编译码,该模块采⽤MC145540集成电路完成PCM编译码功能。
该器件具有多种⼯作模式和功能,因此⼯作前将其配置成直接PCM模式(直接将PCM码进⾏打包传输),使其具有以下功能:1、对来⾃接⼝模块发⽀路的模拟信号进⾏PCM编码输出。
2、将输⼊的PCM码字进⾏译码(即通话对⽅的PCM码字),并将译码之后的模拟信号送⼊⽤户接⼝模块。
PCM编译码模块的电路框图见图5.3.1所⽰。
PCM编译码器模块电路主要由语⾳编译码集成电路U302(MC145540)、运放U301(TL082)、晶振U303(20.48MHz)及相应的跳线开关、电位器组成。
PCM编译码模块的电路原理图见图5.3.2所⽰。
电路⼯作原理如下:PCM编译码模块中,由收、发两个⽀路组成。
在发送⽀路上发送信号经U301A运放后放⼤后,送⼊U302的2脚进⾏PCM编码。
编码输⼊时钟为BCLK(256KHz),编码数据从U302的20脚输出(ADPCM_DT),FSX为编码抽样时钟(8KHz)。
编码之后的数据结果送⼊后续数据复接模块进⾏处理,或直接送到对⽅PCM译码单元。
在接收⽀路中,收数据是来⾃解数据复接模块的信号(ADPCM_DR),或是直接来本地⾃环测试⽤PCM编码数据(ADPCM_DT),在接收帧同步时钟FSX(8KHz)与接收输⼊时钟BCLK(256KHz)的共同作⽤下,将接收数据送⼊U302中进⾏PCM译码。
PCM编译码实验
PCM编译码实验一、实验目的1、掌握脉冲编码调制与解调的原理。
2、掌握脉冲编码调制与解调系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。
3、了解脉冲编码调制信号的频谱特性。
二、实验内容1、观察脉冲编码调制与解调的结果,分析调制信号与基带信号之间的关系。
2、改变基带信号的幅度,观察脉冲编码调制与解调信号的信噪比的变化情况。
3、改变基带信号的频率,观察脉冲编码调制与解调信号幅度的变化情况。
4、改变位同步时钟,观测脉冲编码调制波形。
三、实验器材1、信号源模块一块2、②号模块一块3、20M双踪示波器一台4、立体声耳机一副5、连接线若干四、实验原理(一)基本原理模拟信号进行抽样后,其抽样值还是随信号幅度连续变化的,当这些连续变化的抽样值通过有噪声的信道传输时,接收端就不能对所发送的抽样准确地估值。
如果发送端用预先规定的有限个电平来表示抽样值,且电平间隔比干扰噪声大,则接收端将有可能对所发送的抽样准确地估值,从而有可能消除随机噪声的影响。
脉冲编码调制(PCM)简称为脉码调制,它是一种将模拟语音信号变换成数字信号的编码方式。
脉码调制的过程如图5-1所示。
PCM主要包括抽样、量化与编码三个过程。
抽样是把时间连续的模拟信号转换成时间离散、幅度连续的抽样信号;量化是把时间离散、幅度连续的抽样信号转换成时间离散、幅度离散的数字信号;编码是将量化后的信号编码形成一个二进制码组输出。
国际标准化的PCM 码组(电话语音)是用八位码组代表一个抽样值。
编码后的PCM 码组,经数字信道传输,在接收端,用二进制码组重建模拟信号,在解调过程中,一般采用抽样保持电路。
预滤波是为了把原始语音信号的频带限制在300Hz ~3400Hz 左右,所以预滤波会引入一定的频带失真。
在整个PCM 系统中,重建信号的失真主要来源于量化以及信道传输误码。
通常,用信号与量化噪声的功率比,即信噪比S/N 来表示。
国际电报电话咨询委员会(ITU-T )详细规定了它的指标,还规定比特率为64kbps ,使用A 律或μ律编码律。
PCM编译码实验
PCM编译码实验一、实验目的1、掌握脉冲编码调制与解调的原理。
2、掌握脉冲编码调制与解调系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。
3、了解脉冲编码调制信号的频谱特性。
二、实验内容1、观察脉冲编码调制与解调的结果,分析调制信号与基带信号之间的关系。
2、改变基带信号的幅度,观察脉冲编码调制与解调信号的信噪比的变化情况。
3、改变基带信号的频率,观察脉冲编码调制与解调信号幅度的变化情况。
4、改变位同步时钟,观测脉冲编码调制波形。
三、实验器材1、信号源模块一块2、②号模块一块3、20M双踪示波器一台4、立体声耳机一副5、连接线若干四、实验原理(一)基本原理模拟信号进行抽样后,其抽样值还是随信号幅度连续变化的,当这些连续变化的抽样值通过有噪声的信道传输时,接收端就不能对所发送的抽样准确地估值。
如果发送端用预先规定的有限个电平来表示抽样值,且电平间隔比干扰噪声大,则接收端将有可能对所发送的抽样准确地估值,从而有可能消除随机噪声的影响。
脉冲编码调制(PCM)简称为脉码调制,它是一种将模拟语音信号变换成数字信号的编码方式。
脉码调制的过程如图5-1所示。
PCM主要包括抽样、量化与编码三个过程。
抽样是把时间连续的模拟信号转换成时间离散、幅度连续的抽样信号;量化是把时间离散、幅度连续的抽样信号转换成时间离散、幅度离散的数字信号;编码是将量化后的信号编码形成一个二进制码组输出。
国际标准化的PCM 码组(电话语音)是用八位码组代表一个抽样值。
编码后的PCM 码组,经数字信道传输,在接收端,用二进制码组重建模拟信号,在解调过程中,一般采用抽样保持电路。
预滤波是为了把原始语音信号的频带限制在300Hz ~3400Hz 左右,所以预滤波会引入一定的频带失真。
在整个PCM 系统中,重建信号的失真主要来源于量化以及信道传输误码。
通常,用信号与量化噪声的功率比,即信噪比S/N 来表示。
国际电报电话咨询委员会(ITU-T )详细规定了它的指标,还规定比特率为64kbps ,使用A 律或μ律编码律。
pcm编译码实验总结
PCM编译码实验总结介绍在通信系统中,信息传输是一个至关重要的环节。
为了使数字信号能够在传输过程中保持完整和准确,需要对其进行编码和解码。
PCM(脉冲编码调制)编译码是一种常用的数字信号编码和解码方法,本实验旨在通过实际操作,深入理解和掌握PCM编译码的原理和应用。
实验目的•探究PCM编码的原理和工作方式•了解PCM解码的过程和实施方法•理解编码参数对信号质量的影响•学会通过MATLAB等工具进行PCM编译码实验实验器材与软件实验器材•个人电脑•信号发生器•数字示波器•学习开发板软件•MATLAB•C语言开发环境实验步骤PCM编码部分1.生成待编码的模拟信号(正弦波、方波等),并用MATLAB进行波形展示2.设置编码参数(量化等级、采样频率等),编写MATLAB代码实现PCM编码3.使用数字示波器观测编码后的数字信号,验证编码结果的准确性和完整性PCM解码部分1.通过学习开发板将编码后的数字信号发送到计算机2.使用C语言编写解码程序,实现PCM解码过程3.对解码后的数字信号进行重建,并用数字示波器观测其波形,验证解码结果的准确性和完整性参数调整与分析1.改变编码参数,如量化等级和采样频率,观察编码和解码结果的变化2.对比不同编码参数下的信号质量,分析其优缺点和适用范围结果与分析PCM编码结果通过MATLAB生成的波形图和数字示波器观测结果可以看出,PCM编码可以将模拟信号转换为数字信号,并实现信号的准确传输。
编码后的数字信号保持了原始信号的基本特征,但是数据量大大减小,便于传输和处理。
PCM解码结果通过C语言解码程序实现的PCM解码过程可以将编码后的数字信号还原为与原始信号相似的模拟信号。
解码结果经过数字示波器的观测,与原始信号具有良好的一致性,证明了PCM解码的准确性和有效性。
参数调整与分析结果通过改变编码参数,我们发现不同的量化等级和采样频率对信号质量有明显的影响。
较高的量化等级和采样频率可以增加信号的分辨率,提高信号的保真度,但数据量也相应增大。
pcm编码与解码仿真实验报告
pcm编码与解码仿真实验报告1. 了解PCM编码与解码的原理和方法;2. 能够用MATLAB仿真实现PCM编码与解码;3. 通过实验,验证PCM编码与解码的正确性和有效性。
实验仪器:计算机、MATLAB软件实验原理:PCM(Pulse Code Modulation)是一种常用的数字音频编码方法,将模拟音频信号转换为数字化的离散信号。
PCM编码过程包括采样(Sampling)、量化(Quantization)、编码(Coding)三个步骤。
PCM解码过程包括解码(Decoding)、重构(Reconstruction)两个步骤。
1. 采样:根据采样定理,将模拟音频信号在时间上等间隔地采样,得到一系列采样值。
2. 量化:将采样值按一定的量化步长进行近似,将连续的采样值转换成离散的量化值,从而减小数据量。
3. 编码:将量化值通过编码方式表示成二进制码字,用于数字信号传输和存储。
解码过程与编码过程相反:1. 解码:将编码后的二进制码字还原成量化值;2. 重构:通过量化值重构出原始的模拟音频信号。
实验步骤:1. 准备音频信号文件,利用MATLAB读取音频数据。
2. 对音频数据进行采样、量化、编码处理,得到PCM编码结果,保存为文件。
3. 对PCM编码结果进行解码、重构处理,得到还原的音频信号,保存为文件。
4. 播放原始音频文件和还原的音频文件,对比音质差异。
实验结果与讨论:经过实验,得到了PCM编码与解码的结果。
对比原始音频信号和还原的音频信号,可以发现在一定误差范围内,还原的音频信号与原始音频信号基本一致。
这说明PCM编码与解码是可行的,能够有效地压缩音频数据,并能够进行可靠的还原。
实验结论:PCM编码与解码是一种常用的数字音频处理方法,在实验中取得了有效的编码和解码结果。
实验验证了PCM编码与解码的正确性和可行性,为音频信号的数字化处理提供了理论基础和实际应用支持。
PCM编译码实验
实验一 PCM编译码实验一、实验目的1. 掌握PCM编译码原理。
2. 掌握PCM基带信号的形成过程及分接过程。
3. 掌握语音信号PCM编译码系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。
二、实验仪器1. 双踪示波器一台2. 通信原理Ⅵ型实验箱一台3. M3:PCM与ADPCM编译码模块和M6数字信号源模块4. 麦克风和扬声器一套三、基本原理1. 点到点PCM多路电话通信原理脉冲编码调制(PCM)技术与增量调制(ΔM)技术已经在数字通信系统中得到广泛应用。
当信道噪声比较小时一般用PCM,否则一般用ΔM。
目前速率在155MB以下的准同步数字系列(PDH)中,国际上存在A律和μ律两种PCM编译码标准系列,在155MB以上的同步数字系列(SDH)中,将这两个系列统一起来,在同一个等级上两个系列的码速率相同。
而ΔM在国际上无统一标准,但它在通信环境比较恶劣时显示了巨大的优越性。
点到点PCM多路电话通信原理可用图11-1表示。
对于基带通信系统,广义信道包括传输媒质、收滤波器、发滤波器等。
对于频带系统,广义信道包括传输媒质、调制器、解调器、发滤波器、收滤波器等。
图11-1 点到点PCM多路电话通信原理框图本实验模块可以传输两路话音信号。
采用MC145503编译器,它包括了图11-1中的收、发低通滤波器及PCM编译码器。
编码器输入信号可以是本实验系统内部产生的正弦信号,也可以是外部信号源的正弦信号或电话信号。
本实验模块中不含电话机和混合电路,广义信道是理想的,即将复接器输出的PCM信号直接送给分接器。
2. PCM编译码模块原理本模块的原理方框图及电路图如图11-2及图11-3所示。
图11-2 PCM编译码原理方框图该模块上有以下测试点和输入点:∙ BS PCM基群时钟信号(位同步信号)测试点∙ SL0 PCM基群第0个时隙同步信号∙ SLA 信号A的抽样信号及时隙同步信号测试点∙ SLB 信号B的抽样信号及时隙同步信号测试点∙ SRB 信号B译码输出信号测试点∙ STA 输入到编码器A的信号测试点∙ SRA 信号A译码输出信号测试点∙ STB 输入到编码器B的信号测试点∙ PCM_OUT PCM基群信号输出点∙ PCM_IN PCM基群信号输入点∙ PCM A OUT 信号A编码结果输出点(不经过复接器)∙ PCM B OUT 信号B编码结果输出点(不经过复接器)∙ PCM A IN 信号A编码结果输入点(不经过复接器)∙ PCM B IN 信号B编码结果输入点(不经过复接器)本模块上有S2这个拨码开关,用来选择SLB信号为时隙同步信号SL1、SL3、SL5、SL6中的任一个。
实验五 PCM编译码实验
实验五 PCM编译码实验一、实验目的1、了解帧的结构、帧组成过程2、学习并掌握声音的双光纤传输技术以及单光纤传输技术。
3、进一步掌握WDM的使用方法。
二、实验内容与要求1、学习时分复用通信系统中一次群系统帧的组成结构2、测量一次群系统帧传输格式3、用波分复用器实现声音信号单光纤同时传输。
三、实验仪器1、J H5002A+型光纤通信实验系统一台2、20MHz双踪示波器3、音频信号源(电话)4、F C-FC波分复用器(1310nm/1550nm)两个一台四、基本原理在数字传输系统中,几乎所有业务均以一定的格式出现(例PCM以8比特一组出现)。
因而在信道上对各种业务传输之前要对业务的数据进行包装。
信道上对业务数据包装的过程称之为帧组装。
不同的系统、信道设备帧组装的格式、过程不一样。
TDM制的数字通信系统,在国际上已逐步建立起标准并广泛使用。
TDM的主要特点是在同一个信道上利用不同的时隙来传递各路(语音、数据或图象)不同信号。
各路信号之间的传输是相互独立的,互不干扰。
32路TDM(一次群)系统帧组成结构示意见图2-1。
32路时隙,256bitT 0 T1T2T3……T15T16T17……T30T311~15话路时隙17~31话路时隙帧定位时隙信令时隙X X X 1 1 X 1 1 X X X X X X X X图2-1 32路TDM帧组成结构示意图在一个帧中共划分为32段时隙(T0~T31),其中30个时隙用于30路话音业务。
T0为帧定位时隙(亦称报头),用于接收设备做帧同步用。
在帧信号码流中除有帧定位信号外,随机变化的数字码流中也将会以一定概率出现与帧定位码型一致的假定位信号,它将影响接收端帧定位的捕捉过程。
在搜索帧定位码时是连续的对接收码流搜索,因此帧定位码要具有良好的自相关特性。
时隙T1~T15用于话音业务,分别对应第1路到第15路话音PCM码字。
时隙T16用于信令信号传输,完成信令的接续。
时隙T17~T31用于话音业务,分别对应第16路到第30路话音PCM码字。
pcm编译码实验总结
pcm编译码实验总结PCM编码是一种数字信号处理技术,它将模拟信号转换为数字信号,是现代通信系统中极其重要的一种技术。
在通信系统中,PCM编码能够通过精细的采样和量化,将模拟信号数字化,使其适应数字信道传输。
PCM编码也是音频、视频、电视广播等信号传输和储存的基础技术。
在大学数字信号处理课程中,我们进行了一次PCM编译码的实验。
在这个实验中,我们掌握了PCM编码的原理,了解了PCM编码的技术特点和消除量化误差的方法,同时也体验了数字信号处理技术的实际应用。
这里,我将详细概括我们的实验过程,总结了我们在实验中遇到的问题以及解决问题的方法,同时也提供了一些在实验中容易出现的错误和解决方案。
1. 实验目的和准备我们的实验目的是了解数字信号处理的基本原理和PCM编码技术。
首先,我们需要熟悉PCM编码的原理和流程,理解采样、量化、编码和译码的过程。
其次,我们需要了解PCM编码的技术特点,例如高噪声容忍度和误差累计。
在实验前,我们需要准备一些设备和材料,包括:- 一个信号发生器(产生模拟信号)- 一个示波器(观测波形)- 一个PCM编码器和译码器(实现信号的编码和译码)- 一个嵌有PCM模块的FPGA实验板(实现硬件实现)- 一份PCM编码器和译码器的原理图2. 实验流程实验分为三个部分:建立实验板电路、编码译码测试和仿真验证。
下面是每个部分的详细说明:2.1. 建立实验板电路。
我们首先需要将实验板电路连接正确。
我们需要在实验板上找到PCM编码模块的IO口,并将信号发生器的输出信号连接到该IO口上。
我们需要确保每个端口都正确连接,否则实验将不能顺利进行。
2.2. 编码译码测试。
在将信号发生器的输出信号连接到PCM编码模块后,我们需要测试PCM编码和译码的过程。
将信号发生器的输出信号设定为一个正弦波,观察译码器输出的数字信号,这个数字信号是通过量化、编码和译码处理而来。
由于要将数字信号传输到信号发生器,因此我们需要将PCM编码后的数字信号通过DAC转换为模拟信号,从而得到与原始信号相似的输出波形。
通信原理PCM编译码实验
实验一PCM编译码实验一、实验目的1、掌握脉冲编码调制与解调的原理。
2、掌握脉冲编码调制与解调系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。
3、了解脉冲编码调制信号的频谱特性。
4、熟悉了解W681512.二、实验器材1、主控&信号源模块、3号、21号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线若干三、实验原理1、实验原理框图图1—1 21号模块W681512芯片的PCM编译码实验图1-2 3号模块的PCM编译码实验图1-3 A/μ律编码转换实验2、实验框图说明图1—1中描述的是信号源经过芯片W681512经行PCM编码和译码处理。
W681512的芯片工作主时钟为2048KHz,根据芯片功能可选择不同编码时钟进行编译码。
在本实验的项目一中以编码时钟取64K为基础进行芯片的幅频特性测试实验。
图1—2中描述的是采用软件方式实现PCM编译码,并展示中间变换的过程。
PCM编码过程是将音乐信号或正弦波信号,经过抗混叠滤波(其作用是滤波3。
4kHz以外的频率,防止A/D转换时出现混叠的现象)。
抗混滤波后的信号经A/D转换,然后做PCM编码,之后由于G.711协议规定A律的奇数位取反,μ律的所有位都取反。
因此,PCM编码后的数据需要经G.711协议的变换输出。
PCM译码过程是PCM编码逆向的过程,不再赘述。
A/μ律编码转换实验中,如实验框图1-3所示,当菜单选择为A律转μ律实验时,使用3号模块做A律编码,A律编码经A转μ律转换之后,再送至21号模块进行μ律译码。
同理,当菜单选择为μ律转A律实验时,则使用3号模块做μ律编码,经μ转A律变换后,再送入21号模块进行A律译码.四、实验步骤实验项目一测试W681512的幅频特性概述:该项目是通过改变输入信号频率,观测信号经W681512编译码后的输出幅频特性,了解芯片W681512的相关性能。
1、关电,按表格所示进行连线。
2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【PCM编码】→【A律编码观测实验】。
PCM编译码实验
PCM编译码实验一、实验目的1、掌握脉冲编码调制与解调的原理。
2、掌握脉冲编码调制与解调系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。
3、了解脉冲编码调制信号的频谱特性。
二、实验内容1、观察脉冲编码调制与解调的结果,分析调制信号与基带信号之间的关系。
2、改变基带信号的幅度,观察脉冲编码调制与解调信号的信噪比的变化情况。
3、改变基带信号的频率,观察脉冲编码调制与解调信号幅度的变化情况。
4、改变位同步时钟,观测脉冲编码调制波形。
三、实验器材1、信号源模块一块2、②号模块一块3、20M双踪示波器一台4、立体声耳机一副5、连接线若干四、实验原理(一)基本原理模拟信号进行抽样后,其抽样值还是随信号幅度连续变化的,当这些连续变化的抽样值通过有噪声的信道传输时,接收端就不能对所发送的抽样准确地估值。
如果发送端用预先规定的有限个电平来表示抽样值,且电平间隔比干扰噪声大,则接收端将有可能对所发送的抽样准确地估值,从而有可能消除随机噪声的影响。
脉冲编码调制(PCM)简称为脉码调制,它是一种将模拟语音信号变换成数字信号的编码方式。
脉码调制的过程如图5-1所示。
PCM主要包括抽样、量化与编码三个过程。
抽样是把时间连续的模拟信号转换成时间离散、幅度连续的抽样信号;量化是把时间离散、幅度连续的抽样信号转换成时间离散、幅度离散的数字信号;编码是将量化后的信号编码形成一个二进制码组输出。
国际标准化的PCM 码组(电话语音)是用八位码组代表一个抽样值。
编码后的PCM 码组,经数字信道传输,在接收端,用二进制码组重建模拟信号,在解调过程中,一般采用抽样保持电路。
预滤波是为了把原始语音信号的频带限制在300Hz ~3400Hz 左右,所以预滤波会引入一定的频带失真。
在整个PCM 系统中,重建信号的失真主要来源于量化以及信道传输误码。
通常,用信号与量化噪声的功率比,即信噪比S/N 来表示。
国际电报电话咨询委员会(ITU-T )详细规定了它的指标,还规定比特率为64kbps ,使用A 律或μ律编码律。
实验五 PCM编译码
实验五 PCM编译码一、实验目的1. 掌握PCM编译码原理。
2. 掌握PCM基带信号的形成过程及分接过程。
3. 掌握语音信号PCM编译码系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。
二、实验内容1. 用示波器观察两路音频信号的编码结果,观察PCM基群信号。
2. 改变音频信号的幅度,观察和测试译码器输出信号的信噪比变化情况。
3. 改变音频信号的频率,观察和测试译码器输出信号幅度变化情况。
三、基本原理1. 点到点PCM多路电话通信原理脉冲编码调制(PCM)技术与增量调制(ΔM)技术已经在数字通信系统中得到广泛应用。
当信道噪声比较小时一般用PCM,否则一般用ΔM。
目前速率在155MB以下的准同步数字系列(PDH)中,国际上存在A解和μ律两种PCM编译码标准系列,在155MB以上的同步数字系列(SDH)中,将这两个系列统一起来,在同一个等级上两个系列的码速率相同。
而ΔM在国际上无统一标准,但它在通信环境比较恶劣时显示了巨大的优越性。
点到点PCM多路电话通信原理可用图5-1表示。
对于基带通信系统,广义信道包括传输媒质、收滤波器、发滤波器等。
对于频带系统,广义信道包括传输媒质、调制器、解调器、发滤波器、收滤波器等。
图5-1 点到点PCM多路电话通信原理框图本实验模块可以传输两路话音信号。
采用TP3057编译器,它包括了图5-1中的收、发低通滤波器及PCM编译码器。
编码器输入信号可以是本实验模块内部产生的正弦信号,也可以是外部信号源的正弦信号或电话信号。
本实验模块中不含电话机和混合电路,广义信道是理想的,即将复接器输出的PCM信号直接送给分接器。
2. PCM编译码模块原理本模块的原理方框图图5-2所示,模块内部使用+5V和-5V电压,其中-5V电压由-12V 电源经7905变换得到。
图5-2 PCM编译码原理方框图该模块上有以下测试点和输入点:∙ BS PCM基群时钟信号(位同步信号)测试点∙ SL0 PCM基群第0个时隙同步信号∙ SLA 信号A的抽样信号及时隙同步信号测试点∙ SLB 信号B的抽样信号及时隙同步信号测试点∙ SRB 信号B译码输出信号测试点∙ STA 输入到编码器A的信号测试点∙ SRA 信号A译码输出信号测试点∙ STB 输入到编码器B的信号测试点∙ PCM PCM基群信号测试点∙ PCM-A 信号A编码结果测试点∙ PCM-B 信号B编码结果测试点∙ STA-IN 外部音频信号A输入点∙ STB-IN 外部音频信号B输入点本模块上有三个开关K5、K6和K8,K5、K6用来选择两个编码器的输入信号,开关手柄处于左边(STA-IN、STB-IN)时选择外部信号、处于右边(STA-S、STB-S)时选择模块内部音频正弦信号。
实验五 PCM编译码
实验步骤
非集群实验接线方法: 非集群实验接线方法: 接线方法
左模拟信号源的输出-正弦波 编译码单元的A_IN 左模拟信号源的输出 正弦波 ——PCM编译码单元的 编译码单元的 右模拟信号源的输出-正弦波 编译码单元的B_IN 右模拟信号源的输出 正弦波 ——PCM编译码单元的 编译码单元的 PCM编译码单元 编译码单元A_TXD——PCM编译码单元 编译码单元B_RXD 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元A_RXD——PCM编译码单元 编译码单元B_TXD 编译码单元 编译码单元
集群通信实验接线方法 集群通信实验接线方法
编译码单元的A_IN 左模拟信号源的正弦波 ——PCM编译码单元的 编译码单元的 ——PCM编译码单元的 编译码单元的B_IN 右模拟信号源的输出 ——PCM编译码单元的B_IN PCM编译码单元 编译码单元A_TXD——PCM编译码单元 编译码单元TXD_A 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元A_RXD——PCM编译码单元 编译码单元RXD_A 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元B_TXD——PCM编译码单元 编译码单元TXD_B 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元B_RXD——PCM编译码单元 编译码单元RXD_B 编译码单元 编译码单元 PCM编译码单元 编译码单元PCM_OUT—PCM编译码单元 编译码单元PCM_IN 编译码单元 编译码单元
该模块上有以下测试点和输入点: 该模块上有以下测试点和输入点: A_IN :输入到编码器 的信号测试点 输入到编码器A的信号测试点 A_OUT : 信号 译码输出信号测试点 信号A译码输出信号测试点 A_TXD :信号 的PCM编码输出 测试点 信号A的 编码输出/测试点 编码输出 TXD_A : PCM集群 通道输入点 集群A通道输入点 集群 A_RXD : 信号 的PCM译码输入 测试点 信号A的 译码输入/测试点 译码输入 RXD_A : PCM集群分接 通道输出点 集群分接A通道输出点 集群分接 PCM-OUT:PCM集群信号复接端输出 测试 集群信号复接端输出/测试 集群信号复接端输出 点 • PCM_IN:PCM集群信号分接端输入 测试点 集群信号分接端输入/测试点 集群信号分接端输入 • • • • • • •
程控交换pcm编译码实验
贵州大学实验报告学院:电气工程学院专业:电子信息工程班级:电信52路编译码器的发送时序和接受时序号,从而可以达到总线交换的目的。
但各种编译码器对其发送时序和接收时序的控制方式都有所不同。
有些编译码器具有二种方式:一种是编程法,即给它内部的控制电路输入一个控制字,令其在某某时隙干什么工作;另一种是直接控制,这时它有两个控制端,我们的定义为FSx和FSr,要求FSx和FSr是周期性的,并在它的周期和PCM的周期要相同,都为125us。
这样,每来一个FSx,其中codec就输出一个PCM 码;每来一个FSr,其中codec就从外部输入一个PCM码。
图3-1(b)是PCM译码电路方框图,他的工作过程同图3-1(a)的工作过程完全相反。
2.TP3067的功能在本实验系统的PCM编译码电路中的器件为美国国家半导体公司的TP3067。
图3-2是它的管脚排列图。
图3-2 TP3067管脚排列图其引脚符号说明:符号功能1脚VP0+:接收功率放大器的非倒相输出2脚GNDA:模拟地,所有信号均以该引脚为参考点3脚VP0-:接收功率放大器的倒相输出实验数据如图为各个点的测试波形。
实验总结1.在进行PCM实验时,对TP3067芯片要特别小心谨慎操作,+5V、-5V电源必须同时加入,以保证该芯片有接地回路,否则,该芯片特别容易损坏。
2.了解到在程控数字交换系统中,除了个别应用外,基本采用PCM数字化方法,PCM主要包括抽样、量化与编码三种功能单元。
在PCM设备中,各路编码信号,先经过时分多路复用,合成的码流在经过信道传送到接收端,在接收端先经过信码再生,定时提取及分路,合成的码流再经过数模变换还原成PCM抽样保持信号。
根据抽样原理,借助低通滤波器便可以从中恢复模拟话音信号。
3.观测各测量点波形时,示波器探头不能乱碰到其它测量点指导教师意见签名:年月日。
Pcm编译码实验报告材料
Pcm编译码实验报告学院:信息学院姓名:靳家凯专业:电科学号:20141060259一、实验目的1、掌握脉冲编码调制与解调的原理。
2、掌握脉冲编码调制与解调系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。
3、了解脉冲编码调制信号的频谱特性。
4、熟悉了解W681512。
二、实验器材1、主控&信号源模块、3号、21号模块2、双踪示波器3、连接线三、实验原理1、实验原理框图图1 21号模块w68 1 5 1 2芯片的PCM编译码实验图2 3号模块的PCM编译码实验图3 ~µ律编码转换实验2、实验框图说明图1中描述的是信号源经过芯片W6815 12经行PcM编码和译码处理。
w681512的芯片工作主时钟为2o48KHz, 根据芯片功能可选择不同编码时钟进行编译码。
在本实验的项目一中以编码时钟取64K为基础进行芯片的幅频特性测试实验。
图2中描述的是采用软件方式实现PcM编译码, 并展示中间变换的过程。
PcM 编码过程是将音乐信号或正弦波信号, 经过抗混叠滤波(其作用是滤波3.4kHz以外的频率, 防止A/D转换时出现混叠的现象) 。
抗混滤波后的信号经A/D转换,然后做PcM编码,之后由于G.711协议规定A律的奇数位取反, µ律的所有位都取反。
因此, PcM编码后的数据需要经G.711协议的变换输出。
PcM译码过程是PcM编码逆向的过程,不再赘述。
A/µ律编码转换实验中,如实验框图3所示,当菜单选择为A律转µ律实验时,使用3 号模块做A律编码, A律编码经A转µ律转换之后, 再送至21号模块进行µ律译码。
同理, 当菜单选择为µ律转A律实验时,则使用3号模块做µ律编码,经l,转A律变換后,再送入21号模块进行A律译码。
四、实验步骤实验项目一测试w68l512的幅频特性概述:该项目是通过改变输入信号频率,观测信号经w681512编译码后的输出幅频特性, 了解芯片w681512的相关性能。
实验五 PCM编译码
实验五 PCM编译码实验一、实验目的1.理解PCM编译码原理及PCM编译码性能;2.熟悉PCM编译码专用集成芯片的功能和使用方法及各种时钟间的关系;3.熟悉语音数字化技术的主要指标及测量方法。
二、实验仪器1.RZ9681实验平台2.实验模块:∙主控模块∙信源编码与时分复用模块-A33.100M四通道示波器4.信号连接线三、实验原理3.1抽样信号的量化原理模拟信号抽样后变成在时间离散的信号后,必须经过量化才成为数字信号。
模拟信号的量化分为均匀量化和非均匀量化两种。
把输入模拟信号的取值域按等距离分割的量化就称为均匀量化,每个量化区间的量化电平均取在各区间的中点,如下图所示。
qmqmqmqmqmq图3.1.2.1 均匀量化过程示意图均匀量化的主要缺点是无论抽样值大小如何,量化噪声的均方根值都固定不变。
因此,当信号()m t较小时,则信号量化噪声功率比也很小。
这样,对于弱信号时的量化信噪比就难以达到给定的要求。
通常把满足信噪比要求的输入信号取值范围定义为动态范围,那么,均匀量化时的信号动态范围将受到较大的限制。
为了克服这个缺点,实际中往往采用非均匀量化的方法。
非均匀量化是根据信号的不同区间来确定量化间隔的。
对于信号取值小的区间,其量化间隔v D 也小;反之,量化间隔就大。
非均匀量化与均匀量化相比,有两个突出的优点:首先,当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度(实际中往往是这样)时,非均匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比;其次,非均匀量化时,量化噪声功率的均方根值基本上与信号抽样值成比例,因此量化噪声对大、小信号的影响大致相同,即改善了小信号时的信噪比。
非均匀量化的实际过程通常是将抽样值压缩后再进行均匀量化。
现在广泛采用两种对数压缩,美国采用μ压缩律,我国和欧洲各国均采用A 压缩律。
本实验中PCM 编码方式也是采用A 压缩律。
A 律压扩特性是连续曲线,实际中往往都采用近似于A 律函数规律的13折线(A=87.6)的压扩特性。
PCM编译码系统实验
PCM编译码系统实验一、【实验目的】1、掌握PCM编译码原理与系统性能测试;2、熟悉PCM编译码专用集成芯片的功能和使用方法;3、学习PCM编译码器的硬件实现电路,掌握它的调整测试方法。
二、【实验原理】脉冲编码调制(PCM)是把一个时间连续、取值连续的模拟信号变换成时间离散、取值离散得数字信号在信道中传输。
脉冲编码调制是对模拟信号进行抽样,量化和编码三个过程完成的。
PCM通信系统的实验方框图如下图所示。
在PCM脉冲编码调制中,话音信号经防混叠低通滤波器后进行脉冲抽样,变成时间上离散的PAM脉冲序列,然后将幅度连续的PAM脉冲序列用类似于“四舍五入”办法划归为有限种幅度,每一种幅度对应一组代码,因此PAM脉冲序列将转换成二进制编码序列。
对于电话,CCITT规定抽样率为8KHz,每一抽样值编8位码(即为2=256个量化级),因而每话路PCM编码后的标准数码率是64kB。
本实验应用的单路PCM编、译码电路是TP3057芯片(见图2-1中的虚线框)。
此芯片采用a律十三折线编码,它设计应用于PCM 30/32系统中。
它每一帧分32个时隙,采用时分复用方式,最多允许接入30个用户,每个用户各占据一个时隙,另外两个时隙分別用于同步和标志信号传送,系统码元速率为2.048MB。
各用户PCM编码数据的发送和接收,受发送时序与接收时序控制,它仅在某一个特定的时隙中被发送和接收,而不同用户占据不同的时隙。
若仅有一个用户,在一个PCM 帧里只能在某一个特定的时隙发送和接收该用户的PCM编码数据,在其它时隙没有数据输入或输出。
本实验模块中,为了降低对测试示波器的要求,将PCM 帧的传输速率设置为64Kbit/s或128Kbit/s两种,这样增加了编码数据码元的宽度,便于用低端示波器观测。
此时一个PCM 帧里,可容纳的PCM编码分别为1路或2路。
另外,发送时序FSX与接收时序FSR使用相同的时序,测试点为34TP01。
实验结构框图已在模块上画出了,实验时需用信号连接线连接34P02和34P03两铆孔,即将编码数据直接送到译码端,传输信道可视为理想信道。
实验五 PCM系统实验
实验五PCM编译码器系统一、实验原理和电路说明PCM编译码模块将来自用户接口模块的模拟信号进行PCM编译码,该模块采用MC145540集成电路完成PCM编译码功能。
该器件具有多种工作模式和功能,工作前通过显示控制模块将其配置成直接PCM模式(直接将PCM码进行打包传输),使其具有以下功能:1、对来自接口模块发支路的模拟信号进行PCM编码输出。
2、将输入的PCM码字进行译码(即通话对方的PCM码字),并将译码之后的模拟信号送入用户接口模块。
在通信原理实验平台中,有二套完全一致的PCM编译码模块,这二个模块与相应的电话用户接口模块相连。
本教程仅以第一路PCM编译码原理进行说明,另一个模块原理与第一路模块相同,不再重述。
PCM编译码器模块电路与ADPCM编译码器模块电路完全一样,由语音编译码集成电路U502(MC145540)、运放U501(TL082)、晶振U503(20.48MHz)及相应的跳线开关、电位器组成。
电路工作原理如下:PCM编译码模块中,由收、发两个支路组成,在发送支路上发送信号经U501A运放后放大后,送入U502的2脚进行PCM编码。
编码输入时钟为BCLK(256KHz),编码数据从U502的20脚输出(DT_ADPCM1),FSX为编码抽样时钟(8KHz)。
编码之后的数据结果送入后续数据复接模块进行处理,或直接送到对方PCM译码单元。
在接收支路中,收数据是来自解数据复接模块的信号(DT_ADPCM_MUX),或是直接来自对方PCM编码单元信号(DT_ADPCM2),在接收帧同步时钟FSX(8KHz)与接收输入时钟BCLK(256KHz)的共同作用下,将接收数据送入U502中进行PCM译码。
译码之后的模拟信号经运放U501B 放大缓冲输出,送到用户接口模块中。
PCM编译码模块中的各跳线功能如下(测试点与ADPCM编译码模块相同):1、跳线开关K501是用于选择输入信号,当K501置于N(正常)位置时,选择来自用户接口单元的话音信号;当K501置于T(测试)位置时选择测试信号。
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理想的,即将复接器输出的 PCM 信号直接送给分接器。 2. PCM 编译码模块原理 本模块的原理方框图图 5-2 所示,模块内部使用+5V 和-5V 电压,其中-5V 电压由-12V 电源经 7905 变换得到。
SL7 S3 4096KHz 晶 振 256KHz 分频器 2 SL5 8KHz 抽样信号 SL2、 SL1、 产生信号 SL0、
也可以用本模块上的正弦信号源来观察PCM编译码系统的过载噪声(只要将STA-S或 STB-S信号幅度调至 5VP-P以上即可),但必须用专门的信号源才能较方便地观察到动态范围。 6. 定量测试 PCM 编译码器的动态范围和频率特性。 图 5-3 为动态范围测试方框图。开关K5 置于STA-IN端,音频信号发生器(最好用低失真 ,测试S/N,再将信号幅 低频信号发生器)输出 1KHz正弦信号,将幅度调为 5Vp-p(设为 0dB) 度分别降低 10dB、20dB、30dB、45dB、50dB,测试各种信号幅度下的S/N,将测试数据填入 表 5-1。
音频 信号源
可
变
衰减器 失真仪
编码器
译码器
示波器
图 5-3
动态范围测量框图 表 5-1
信号幅度(dB) S/N(dB)
0
-10
-20
-30
-40
-45
-50
频率特性测试框图如图 5-4 所示。将输入信号电压调至 2Vp-p左右,改变信号频率,测量 译码输出信号幅度,将测试结果填入表 5-2。
音频信号源
PCM -A
复接器 PCM
图 5-2 PCM 编译码原理方框图 该模块上有以下测试点和输入点: • BS • SL0 • SLA • SLB • SRB • STA • SRA • STB • PCM • PCM-A • PCM-B • STA-IN • STB-IN PCM 基群时钟信号(位同步信号)测试点 PCM 基群第 0 个时隙同步信号 信号 A 的抽样信号及时隙同步信号测试点 信号 B 的抽样信号及时隙同步信号测试点 信号 B 译码输出信号测试点 输入到编码器 A 的信号测试点 信号 A 译码输出信号测试点 输入到编码器 B 的信号测试点 PCM 基群信号测试点 信号 A 编码结果测试点 信号 B 编码结果测试点 外部音频信号 A 输入点 外部音频信号 B 输入点
分频 器 1 S1
S2
⎫ ⎪ ⎪ ⎪ K8 ⎬ ⎪ ⎪ ⎪ ⎭
2048KHz S1 S2 S3 S4 STA-S SLB 正弦信号 LA SLB
帧同步 信号产 生器
PCM 编译 码器 A
PCM 编译 STB STB-S 正弦 码器 B 信号 K6 源B SRA SRB PCM -B STB-IN
低通滤 波器
PCM 编 码器
复接器
广 义
混合 电路 低通滤 波器 PCM 译 码器 分接器
信 道
图 5-1 点到点 PCM 多路电话通信原理框图 本实验模块可以传输两路话音信号。采用 TP3057 编译器,它包括了图 5-1 中的收、发 低通滤波器及 PCM 编译码器。 编码器输入信号可以是本实验模块内部产生的正弦信号, 也可 以是外部信号源的正弦信号或电话信号。 本实验模块中不含电话机和混合电路, 广义信道是
实验五
PCM 编译码
一、实验目的 1. 掌握 PCM 编译码原理。 2. 掌握 PCM 基带信号的形成过程及分接过程。 3. 掌握语音信号 PCM 编译码系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。 二、实验内容 1. 用示波器观察两路音频信号的编码结果,观察 PCM 基群信号。 2. 改变音频信号的幅度,观察和测试译码器输出信号的信噪比变化情况。 3. 改变音频信号的频率,观察和测试译码器输出信号幅度变化情况。 三、基本原理 1. 点到点 PCM 多路电话通信原理 脉冲编码调制(PCM)技术与增量调制(ΔM)技术已经在数字通信系统中得到广泛应用。 当 信道噪声比较小时一般用 PCM,否则一般用ΔM。目前速率在 155MB 以下的准同步数字系列 (PDH)中,国际上存在 A 解和μ律两种 PCM 编译码标准系列,在 155MB 以上的同步数字系列 (SDH)中,将这两个系列统一起来,在同一个等级上两个系列的码速率相同。而ΔM 在国际 上无统一标准,但它在通信环境比较恶劣时显示了巨大的优越性。 点到点 PCM 多路电话通信原理可用图 5-1 表示。 对于基带通信系统, 广义信道包括传输 媒质、收滤波器、发滤波器等。对于频带系统,广义信道包括传输媒质、调制器、解调器、 发滤波器、收滤波器等。
编码器
译码器
示波器
图 5-4
频率特性测试框图 表 5-2
输入信号 频率(KHz) 输出信号 幅度(V)
4
3.8
3.6
3.4
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.3
0.2
0.1
五、实验报告要求 1. 整理实验记录,画出量化信噪比与编码器输入信号幅度之间的关系曲线以及译码输 出信号幅度与编码输入信号频率之间的关系曲线。 2. 设 PCM 通信系统传输两路话音,每帧三个时隙,每路话音各占一个时隙,另一个时 隙为帧同步时隙,使用 TP3057 编译码器。求: (1) 编码器的抽样信号频率及时钟信号频率,以及两个抽样信号之间的相位关系。 (2) 时分复用信号码速率、帧结构。 (3) 采用 PCM 基带传输,线路码为 HDB3 码,设计此通信系统的详细方框图。 (4) 采用 PCM/2DPSK 频带传输,设计此通信系统的详细方框图。
本模块上有三个开关 K5、K6 和 K8,K5、K6 用来选择两个编码器的输入信号,开关手柄 处于左边(STA-IN、STB-IN)时选择外部信号、处于右边(STA-S、STB-S)时选择模块内部音频 正弦信号。K8 用来选择 SLB 信号为时隙同步信号 SL1、SL2、SL5、SL7 中的某一个。 晶振、分频器 1、分频器 2 及抽样信号(时隙同步信号)产生器构成一个定时器,为两 个 PCM 编译码器提供 2.048MHz 的时钟信号和 8KHz 的时隙同步信号。 在实际通信系统中, 译 码器的时钟信号(即位同步信号)及时隙同步信号(即帧同步信号)应从接收到的数据流中提 取。此处将同步器产生的时钟信号及时隙同步信号直接送给译码器。 由于时钟频率为 2.048MHz, 抽样信号频率为 8KHz, 故 PCM-A 及 PCM-B 的码速率都是 2Mb, 一帧中有 32 个时隙,其中 1 个时隙为 PCM 编码数据,另外 31 个时隙都是空时隙。 每路 PCM 信号码速率为 64kb/s,一帧中的 32 个时隙中有 29 个是空时隙,第 0 时隙为 帧同步码(×1110010)时隙,第 2 时隙为信号 A 的时隙,第 1(或第 5、或第 7 —由开关 K8 控制)时隙为信号 B 的时隙。 本实验产生的 PCM 信号类似于 PCM 基群信号,但第 16 个时隙没有信令信号,第 0 时隙 中的信号与 PCM 基群的第 0 时隙的信号也不完全相同。 由于两个 PCM 编译码器用同一个时钟信号,因而可以对它们进行同步复接(即不需要进 行码速调整)。 又由于两个编码器输出数据处于不同时隙, 故可对 PCM-A 和 PCM-B 进行线或。 本模块中用或门 74LS32 对 PCM-A、PCM-B 及帧同步信号进行复接。在译码之前,不需要对 PCM 进行分接处理,译码器的时隙同步信号实际上起到了对信号分路的作用。 四、实验步骤 1. 熟悉 PCM 编译码单元工作原理,开关 K8 接通 SL1(或 SL5、SL7),开关 K5、K6 分接 置于 STA-S、STB-S 的方向,接通实验箱电源。 2. 用示波器观察 STA、STB,调节电位器 R19(对应 STA)、R20(对应 STB),使正弦信号 STA、STB 波形不失真(峰峰值小于 5V)。 3. 用示波器观察 PCM 编码输出信号。 示波器CH1 接SL0, (调整示波器扫描周期以显示至少两个SL0 脉冲,从而可以观察完整 的一帧信号)CH2分别接SLA、PCM-A、SLB、PCM-B以及PCM,观察编码后的数据所处时隙位置 与时隙同步信号的关系以及PCM信号的帧结构 (注意: 本实验的帧结构中有 29 个时隙是空时 隙,SL0、SLA及SLB的脉冲宽度等于一个时隙宽度) 。 开关K8 分别接通SL1、SL2、SL5、SL7,观察PCM基群帧结构的变化情况。 4. 用示波器观察 PCM 译码输出信号 示波器的 CH1 接 STA,CH2 接 SRA,观察这两个信号波形是否相同(有相位差)。 5. 用示波器定性观察 PCM 编译码器的动态范围。 开关K5 置于STA-IN端,将低失真低频信号发生器输出的 1KHz正弦信号从STA-IN输入到 TP3057(U82)编码器。示波器的CH1 接STA(编码输入) ,CH2 接SRA(译码输出) 。将信号幅度 分别调至大于 5VP-P、等于 5VP-P,观察过载和满载时的译码输出波形。再将信号幅度分别衰 减 10dB、20dB、30dB、40dB、45dB、50dB,观察译码输出波形(当衰减 45dB以上时,译码输 出信号波形上叠加有较明显的噪声)。