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脈沖編碼調(diào)制(pcm)課程設(shè)計畢業(yè)論文-閱讀頁

2025-07-13 21:24本頁面
  

【正文】 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。vi. 發(fā)送部件發(fā)送部件的輸入端為一個運算放大器,并配有兩個調(diào)整增益的外接電阻。該運算放大器驅(qū)動一個增益為1的濾波器(由RC有源前置濾波器組成),后面跟隨一個時鐘頻率為256KHz的8階開關(guān)電容帶通濾波器。在制造中配入一個精密電壓基準,(tmax)。8位碼裝入緩沖器內(nèi),并在下一個FSx脈沖下通過Dx移出,整個編碼時延近似地等于165ns加上125ns(由于編碼時延),其和為290ns。譯碼器是依照A律(TP3067)設(shè)計的,而5階低通濾波器矯正8KHz抽樣—保持電路所引起的sinx/x衰減。接收部件的增益為1,但利用功率放大器可加大增益。在譯碼器的終端,譯碼循環(huán)就開始了。本編譯碼器的功能比較強,它既可以進行A律變換,也可以進行u律變換,它的數(shù)據(jù)既可用固定速率傳送,也可用變速率傳送,它既可以傳輸信令幀也可以選擇它傳送無信令幀,并且還可以控制它處于低功耗備用狀態(tài),到底使用它的什么功能可由用戶通過一些控制來選擇。 還有一點,編譯碼器一般都有一個PDN降功耗控制端,PDN=1時,編譯碼能正常工作,PDN=0,編譯碼器處于低功耗狀態(tài),這時編譯碼器其它功能都不起作用,我們在設(shè)計時,可以實現(xiàn)對編譯碼器的降功耗控制,這時,用戶摘機,編譯碼器工作,用戶掛機,編譯碼器低功耗??够煜秊V波器對采樣頻率提供30dB以上的衰減從而避免了任何片外濾波器的加入。高通濾波器是3階的、時鐘頻率為32KHz。階梯波產(chǎn)生器、逐次逼近寄存器(SR)、比較器以及符號比特提取單元等4個部分共同組成一個壓縮式A/D轉(zhuǎn)換器。A參考信號源提供各種精確的基準電壓,允許編碼輸入電壓最大幅度為5VPP。每個采樣脈沖都使編碼器進行兩項工作:在8比特位同步信號BCLKX的作用下,將采樣值進行8位編碼并存入逐次逼近寄存器;將前一采樣值的編碼結(jié)果通過輸出端DX輸出。 接收部分: 包括擴張D/A轉(zhuǎn)換器和低通濾波器。T D3/D4標準和CCITT建議。在收幀同步脈沖FSR上升沿及其之后的8個位同步脈沖BCLKR作用下,8比特PCM數(shù)據(jù)進入接收數(shù)據(jù)寄存器(即D/A寄存器),D/A階梯波單元對8比特PCM數(shù)據(jù)進行D/A變換并保持變換后的信號形成階梯波信號。 在通信工程中,主要用動態(tài)范圍和頻率特性來說明PCM編譯碼器的性能。PCM編譯碼器的動態(tài)范圍應(yīng)大于下圖PCM編譯系統(tǒng)動態(tài)范圍樣板值所示的CCITT建議框架(樣板值)。TP3057編譯碼系統(tǒng)不過載輸入信號的最大幅度為5VPP。當信號處于某一段落時,量化噪聲不變(因在此段落內(nèi)對信號進行均勻量化),因此在同一段落內(nèi)量化信噪比隨信號幅度減小而下降。當信號處于第一、二段時,量化噪聲不隨信號幅度變化,因此當信號太小時,量化信噪比會小于25dB,這就是動態(tài)范圍的下限。PCM編譯碼系統(tǒng)動態(tài)范圍樣板值語音信號的抽樣信號頻率為8KHz,為了不發(fā)生頻譜混疊。TP3057編碼器的低通濾波器和高通濾波器決定了編譯碼系統(tǒng)的頻率特性,當輸入信號頻率超過這兩個濾波器的頻率范圍時,譯碼輸出信號幅度迅速下降。設(shè)計電路圖及工作原理 接收通道 發(fā)送通道 PCM編譯碼系統(tǒng)總電路圖 編譯碼器的工作是由時序電路控制的。如果同時有多路信號時分復(fù)用,則需要多個單路編譯碼器協(xié)同工作。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。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。編譯碼器的功能比較強,它既可以進行A律變換,也可以進行μ律變換,它的數(shù)據(jù)既可以固定速率傳送,也可以可變速率傳送,它既可以傳輸信令幀也可以選擇它傳送無信令幀,并且還可以控制它處于低功耗備用狀態(tài)等,到底使用它的什么功能可由用戶通過一些控制來選擇。還有一點,編譯碼器一般都有一個PDN降功耗控制端,PDN=l時,編譯碼能正常工作,PDN=0時,編譯碼器處于低功耗狀態(tài),這時編譯碼器其它功能都不起作用,我們在設(shè)計時,可以實現(xiàn)對編譯碼器的降功耗控制?! C5402的引腳大多數(shù)有內(nèi)部的斯密特觸發(fā)器以及上拉電阻,對于設(shè)計者來說外部電路設(shè)計相對簡單,不用作特別的處理,但是中斷源輸入必須從外部接上拉電阻。  該模塊實際上是語音CODEC電路,核心編解碼芯片選用TP3067,完成語音的AD/DA轉(zhuǎn)換。它的編碼和解碼工作既可同時進行,也可異步進行。如果BCLKx\CLKSEL=0,主時鐘為1536kHz或1544kHz。移位時鐘可以從64kHz到2048kHz,需和主時鐘同步。  異步工作時,MCLKx和BCLKx上均需2048kHz時鐘,若要獲得最佳性能,兩者應(yīng)該同步。FSX和FSR分別為編碼和解碼的幀同步脈沖,F(xiàn)SX脈沖開始一次編碼周期,并把上次編碼的結(jié)果在BCLKx的上升沿從DX上移出,經(jīng)過8次移位后,DX回到三態(tài)。  電話語音輸入信號TRING0和TIP0通過設(shè)置進入語音模塊。中繼和座席的后端編解碼電路是相同的,如圖2所示,而前端電路有明顯的區(qū)別,如圖3和圖4所示。 一路語音模塊后端編解碼電路圖 一路語音模塊中繼前端電路圖 一路語音模塊座席前端電路  PCI接口電路  DSP與主機的數(shù)據(jù)交互是PCI運算平臺的設(shè)計關(guān)鍵。一種是將PCI接口完全集成到ASIC中,這樣做的好處是集成度高,量產(chǎn)的生產(chǎn)成本低,但購買現(xiàn)成PCI控制器IP的價格昂貴。因此,一般開發(fā)PCI接口卡的時候都使用現(xiàn)成的PCI接口芯片?! CI2040工作時需要配置一片EEPROM,本設(shè)計中選用93CS56。本次課程設(shè)計在剛開始的過程中由于主要知識掌握不熟透,做起來有些棘手,最終決定用軟件仿真來實現(xiàn)PCM的編碼過程。總體來說,這次實習我受益匪淺。在讓我體會到了設(shè)計課的艱辛的同時,更讓我體會到成功的喜悅和快樂??傮w來說,這次實習我受益匪淺
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