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文档简介

1、精品文档目录实验一抽样定理实验····································3实验 七HDB3码型变换实验·········

2、·····················14实验十一 BPSK调制与解调实验··························

3、·· 21实验十九滤波法及数字锁相环法位同步提取实验·············29。1欢迎下载精品文档实验一抽样定理实验一、实验目的1. 了解抽样定理在通信系统中的重要性。2. 掌握自然抽样与平顶抽样的实现方法。3. 理解低通采样定理的原理。4. 理解实际的采样系统。5. 理解低通滤波器的幅频特性和对抽样信号恢复的影响。6. 理解带通采样定理的原理。二、实验器材1.主控 &信号源、 3 号模块。各一块2.双踪示波器一台3.连接线若干三、实

4、验原理1. 实验原理框图2. 实验框图说明抽样信号由抽样电路产生。将输入的被抽样信号与抽样脉冲相乘就可以得到自然抽样信号,自然抽样信号经过保持电路得到平顶抽样信号。平定抽样和自然抽样信号是通过S1切换输出的。抽样信号的恢复是将抽样信号经过低通滤波器,即可得到恢复的信号。这里滤波器可以选用抗混叠滤波器(8 阶 3.4khz 的巴特沃斯低通滤波器)或fpga 数字滤波器(有FIR、IIR 两种)。反 sinc 滤波器不是用来恢复抽样信号的,而是用来应对孔径失真现象。要注意,这里的数字滤波器是借用的信源编译码部分的端口。在做本实验室与信源编译码的内容没有联系。四、实验结果与波形观测实验项目一抽样信号

5、观测及抽样定理验证概述: 通过不同频率的抽样时钟,从时域与频域两方面观测自然抽样和平顶抽样的输出波形,以及信号恢复的混叠情况,从而了解不同抽样方式的输出差异和联系,验证抽样定理。注:通过观测频谱可以看到当抽样脉冲小于2 倍被抽样信号频率时,信号会产生混叠。1. 关电,按表格所示进行连线。源端口目标端口连线说明信号源: MUSIC模块 3: TH1( 被抽样信号 )将被抽样信号送入抽样单元。2欢迎下载精品文档信号源: A-OUT模块 3: TH2( 抽样脉冲 )提供抽样时钟模块 3: TH3( 抽样输出 )模块 3: TH5(LPF-IN)送入模拟低通滤波器2. 开电,设置主控菜单,选择【主菜单

6、】 【通信原理】 【抽样定理】 。调节主控模块的 W1使 A-out 输出峰峰值为3V。3.此时实验系统初始状态为:被抽样信号MUSIC为幅度 4V、频率 3K+1K 正弦合成波。抽样脉冲A-OUT为幅度 3V、频率 9khz 、占空比 20%的方波。4. 波形观测( 1)主控 MUSIC波形。3欢迎下载精品文档( 2)自然抽样输出( 3)平顶抽样输出。4欢迎下载精品文档( 4) LPF-OUT(此时采样频率为 7.9khz )思考:理论上当采样频率低于 2 倍的信号最高频率时恢复的波形会失真。实验中当抽样脉冲频率为 7.9khz 时,输出波形刚好有失真,从而验证了奈奎斯特采样定理。5欢迎下载

7、精品文档实验二滤波器幅频特性对抽样信号恢复的影响概述: 该项目是通过改变不同抽样时钟频率,分别观测和绘制抗混叠低通滤波和FIR数字滤波的幅频特性曲线,并比较抽样信号经过两种滤波器后的恢复效果,从而了解和探讨不同了不起幅频特性对抽样信号恢复的影响。1. 测试抗混叠滤波器的幅频特性曲线( 1)关电,按表格所示进行连线。源端口目标端口连线说明信号源: A-OUT模块 3: TH5(LPF-IN)将信号送入模拟滤波器( 2)开电,设置主控模块,选择【信号源】 【输出波形】和【输出频率】 ,通过调节相应旋钮,使 A-OUT主控 &信号源 输出频率 5khz、峰峰值为 3V 的正弦波。( 3)此时实验系统初始状态为:抗混叠低通滤波器的输入信号为频率5khz、幅度 3V的正弦波。( 4)实验数据表格A-OUT的频率 /khz54.94.84.74.64.5基频幅度 /V0.540.6120.70.8240.941.084.34.24.143.93.83.71.41.591.822.182.342.483.63.53.43.33.23.132.62.72.762.82.842.862.842.521.512.92.922.923( 5)幅频特性曲线思考:对于 3khz 低通滤波器,为了更好的画出幅频特性曲线,我们可以如何调整信号源输入频率的步进值大小?答:当输

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