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文档简介
62实验二 PAM调制解调实验一、 实验目的1、 熟悉脉冲振幅调制的工作原理2、 加深对抽样定理的理解3、 了解PAM调制与解调电路的基本组成二、 实验内容1、 完成实验电路的搭接2、 用示波器观察在不同的抽样脉冲、不同的正弦信号下编码输出(PAM)的波形3、 用示波器观察PAM译码电路输出的信号波形三、 基本原理1. 电路组成脉冲幅度调制实验系统结构图如图10-1所示,主要由输入电路,调制电路、脉冲发生电路、解调滤波电路组成。图10-1 PAM调制解调系统结构图2、脉冲生成电路工作原理在实验系统中,该部分的脉冲是从脉冲信源模块的PULSE OUT端口引出来的,该端口的输出脉冲频率范围为128K4K,其具体对应关系如下:S1开关状态PULSE OUT输出脉冲频率1-5:OFF 6:ON128KHZ1-4:OFF 5:ON 6:OFF64KHZ1-3:OFF 4:ON 5-6:OFF32KHZ1-2:OFF 3:ON 4-6:OFF16KHZ 1:OFF 2:ON 3-6:OFF8KHZ1:ON 2-6:OFF4KHZ四、 实验步骤1. PAM调制实验连接线源端口目的端口低频信号源:频率输出PAM调制单元:A IN脉冲产生模块:PULSE OUTPAM调制单元:PULSE_IN2. PAM调制实验步骤i. 插上模块ELTSM5,打开电源开关。ii. 调整低频正弦信号源,用示波器分别测量PAM调制单元A_IN和PULSE_IN 端口的波形与频率。iii. 调整低频信号源将其输出频率为一整数值(3KHZ或1KHZ);将脉冲信源单元的拨码开关S1的1拨向ON的位置,此时PULSE OUT输出的脉冲为4KHZ的脉冲,记录下,然后分别将S1的2、3、4、5、6拨向ON的位置(脉冲频率逐渐提高),记录各种脉冲频率下的PAM_OUT的输出波形。借助理论分析说明抽样定理的正确性。iv. 将输入正弦频率fst3KHZ,特别当观察抽样频率fc2fst时,请注意区别临界状态时的波形与频率,并记下奈氏速率。v. 在验证抽样定理时,有时会产生波形不同步现象,在示波器中观察不到稳定的信号,此时可以调整输入正弦信号的频率使之同步,有时需反复耐心地调整才能观察到,也可将示波器外加触发信号源(它可以是抽样脉冲,也可为输入正弦,视具体情况而定)。3. PAM解调实验连线关闭系统电源,保持PAM调制实验部分连线不变,继续增加以下连线:源 端 口目 的 端 口PAM调制单元:PAM OUTPAM解调单元:PAM IN4. PAM解调实验步骤i. 接通所用实验模块的电源。ii. 将输入正弦信号频率固定在2KHZ,改变抽样脉冲的频率fc,用示波器观察PAM解调单元的输出端口(解调信号)的输出波形,并与输入波形相比较,检查其失真度。iii. 将输入正弦信号频率fst固定在4KHZ,改变抽样脉冲的频率fc,使 fcfst,fc=fst,fcfst,观察并记录PAM解调单元的输出端口A_OUT的输出波形,记录在系统通信状态下的奈氏速率。通信原理课程实验报告(二)实验名称PAM调制解调实验实验时间年 月 日实验地点姓 名学 号实验性质验证性 设计性 综合性 应用性实验成绩: 评阅教师签名:一实验测试结果1. 调整低频信号源将其输出频率为一整数值(3KHZ或1KHZ);将脉冲信源单元的拨码开关S1的1拨向ON的位置,此时PULSE OUT输出的脉冲为4KHZ的脉冲,记录下,然后分别将S1的2、3、4、5、6拨向ON的位置(脉冲频率逐渐提高),记录各种脉冲频率下的PAM_OUT的输出波形。借助理论分析说明抽样定理的正确性。2. 将输入正弦信号频率固定在2KHZ,改变抽样脉冲的频率fc,用示波器观察PAM解调单元的输出端口(解调信号)的输出波形,并与输入波形相比较,检查其失真度。3. 将输入正弦信号频率fst固定在4KHZ,改变抽样脉冲的频率fc,使 fcfst,fc=fst,fcfst,观察并记录PAM
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