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正文內(nèi)容

pcm通信系統(tǒng)設計說明書-文庫吧資料

2025-05-19 22:34本頁面
  

【正文】 以實現(xiàn)對編譯碼器的降功耗控制。只要向A/D控制電路或D/A控制電路發(fā)某種命令即可控制單路編譯碼器的發(fā)送時序和接收時序號,從而也可以達到總線交換的目的。同樣在一個PCM幀里,它的譯碼電路也只能在一個由它自己的時序里,從外部接收8位PCM碼。編譯碼器的工作是由時序電路控制的。隨著FSx或BCLKx的上升沿(無論哪一個先到)來到,Dx三態(tài)輸出緩沖器啟動,于是被時鐘移出的第一比特為符號位,以后到來的BCLKx的7個上升沿以時鐘移出剩余的7位碼。長幀同步工作:為了應用長幀模式,F(xiàn)Sx和FSr這兩個幀同步脈沖的長度應等于或大于位時鐘周期的三倍。在BCLKx的下降沿當FSx為高時,BCLKx的下一個上升沿可啟動輸出符號位的三態(tài)輸出Dx的緩沖器,緊隨其后的7個上升沿以時鐘送出剩余的7個位,而下一個下降沿則阻止Dx輸出。 系統(tǒng)時序:幀同步工作:COMBO既可以用短幀,也可以用長幀同步脈沖。在另一種模式中使FSx和FSr二者的輸入均連續(xù)保持低電平,在最后一個FSx或FSr脈沖之后相隔2ms左右,器件將進入掉電狀態(tài),一旦第一個FSx和FSr脈沖出現(xiàn),上電就會發(fā)生。于是有兩種掉電控制模式可以利用。系統(tǒng)上電:當開始上電瞬間,加壓復位電路啟動COMBO并使它處于掉電狀態(tài),所有非主要電路都失效,而Dx、VFRO、VPO、VPO+均處于高阻抗狀態(tài)。 解復用原理框圖在解復用電路中,先通過幀同步信號和位同步信號把四路數(shù)據(jù)分開,然后通過移位寄存器構(gòu)成的并/串轉(zhuǎn)換電路輸出串行的數(shù)據(jù)。時分復用輸出信號每一幀由32位組成,撥碼開關(guān)SW701可設置幀同步碼的碼型。 兩個信號的時分復用在下圖中,第一路模擬信號送入時分復用模塊,第二路模擬信號送入模擬信號數(shù)字化模塊,分別在這兩個模塊中進行PCM編碼,得到兩路PCM碼(PCMA和PCMB),再和時分復用模塊產(chǎn)生的幀同步碼進行時分復用,得到包含四路數(shù)據(jù)(第四路為空數(shù)據(jù))、一幀為32位的時分復用信號。采用時分復用的數(shù)字通信系統(tǒng),在國際上已逐步建立其標準。在實際通信系統(tǒng)中還必須傳遞信令以建立通信連接,如傳送電話通信中的占線、摘機與掛機信號以及振鈴信號等信令。為此,必須在每幀內(nèi)加上標志信號(即幀同步信號)。 2時分復用原理時分復用系統(tǒng)對信道中時鐘相位抖動及接收端與發(fā)送端的時鐘同步問題提出了較高的要求。 段落碼和8個段落之間的關(guān)系和段內(nèi)碼與16個量化級之間的關(guān)系段落序號段落碼量化級段內(nèi)碼8111151111141110711013110112110061011110111010105100910018100040117011160110301050101401002001300112001010001000100000PCM編譯碼器的實現(xiàn)可以借鑒單片PCM編碼器集成芯片,如:TP3057A、CD22357等。其它四位表示段內(nèi)碼,它的16種可能狀態(tài)來分別代表每一段落的16個均勻劃分的量化級。若用8位折疊二進制碼來表示輸入信號的抽樣量化值,其中用第一位表示量化值的極性,其余七位(第二位至第八位)則表示抽樣量化值的絕對大小。這一變化也稱模/數(shù)(A/D)變換,即將模擬信號變成數(shù)字信號,這種數(shù)字信號即是通常所稱的脈沖編碼調(diào)制信號。這里不詳敘編碼原理,請查閱有關(guān)書籍。其信噪比達到了通路的要求。這種壓擴特性與A=。由于輸入信號有正負兩個極性,故在負方向也應有與正方向?qū)ΨQ的一組折線段,這組折線段是在第三象限。所以小信號的增益大,而大信號的增益小,體現(xiàn)了對非均勻量化的要求?,F(xiàn)將x軸和y軸的相應段交點用直線連起來,于是就得到
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