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現代通信技術實驗平臺(高端型)

現代通信技術實驗平臺(高端型)
  • 型號:TRY-8641
  • 品牌:上海榮育
  • 所在地:上海
  • 供貨總量:大量供貨
  • 發貨期限:商定
  • 價格:詢價
  • 電話:021-63811399 / 021-53550259
  • 產品詳情

TRY-8641現代通信技術實驗平臺(高端型)

一.現代通信技術實驗平臺簡介:

TRY-8641現代通信技術實驗平臺(高端型)是針對電子和通信工程類專業學生,系統完成《通信原理》等現代通信技術相關課程實驗專門研制的實驗箱。該實驗平臺最大的特點是系統性強,它真實再現了:信源的模數轉換、模擬調制、信道仿真、模擬解調、信宿的數模轉換的頻帶傳輸過程;信源的模數轉換、信道復接、信道糾錯編碼、光纖傳輸、幀同步位同步、糾錯譯碼、解復接、信宿的數模轉換的基帶傳輸過程;

實驗平臺全部采用模塊化結構,各模塊既能完成完整通信系統中對應單元部分實驗,又能由學生用單元模塊構建一個完整通信系統進行系統實驗,從而有助于學生理解通信系統中各要素的作用;實驗平臺把通信系統中涉及的基本電路、終端編譯碼、線路編譯碼、調制解調、信道傳輸等重要的理論安排了相應的實驗內容;實驗平臺既有基礎性實驗,又有采用新技術新器件(FPGA、DSP)等提高型實驗,從而完成一個理論驗證性、綜合性、二次開發性,由低向高的系統學習過程。通過這些實驗能夠促進學生對《通信原理》課程內容的理解、掌握,并使學生對通信系統、當今新技術、工程實現有一個較全面的了解。系統采用“主板+實驗模塊”相結合的靈活結構,便于學校選擇、定制、硬件升級。

現代通信技術實驗平臺(高端型) 

二、現代通信技術實驗平臺技術指標

1.實驗箱的設計是結合了高等學校電子信息類規劃教材,如《通信原理》第2版(宋祖順編著)、《現代通信原理》(曹志剛、錢亞生編著)等教材相關內容所研制的新一代通信技術實驗教學裝置。

2.采用了“底板+實驗模塊”的結構,不僅按實驗內容與功能將電路模塊化,而且各個模塊獨立設計,能方便地組合進行單元實驗和多種單/雙工通信系統實驗。同時可按用戶需求定制模塊、選購模塊、升級模塊。詳細見“系統組成”項。

3.實驗模塊的輸入輸出信號都采用鉚孔開放出來,由實驗者根據實驗需要進行連接組合,增強實驗者的參與性。

4.每個實驗模塊都采用有機玻璃覆蓋保護,方便實驗室管理。

5.實驗中的重要參數都可以調節或設置,方便實驗者分析對比。

6.可完成單元、系統實驗幾十項,涵蓋了終端編譯碼、線路編譯碼、調制解調、信道傳輸等方面的內容。

7.內置函數信號源、數字信號源、電話接口、計算機接口、同軸電纜信道、光信道、音頻功放等功能模塊,詳細見“系統組成”項。

8.內置4組穩壓電源,全部具有短路軟截至保護自動恢復功能,并提供電源輸出接口。

9.系統涉及了計算機通信、MS51、DSP、CPLD等多種技術,并留有開發接口,二次開發性強。

三、現代通信技術實驗平臺系統組成

本實驗系統由1個底板和16個標準配置實驗模塊組成,詳細參數見下表:

底板模塊:

模擬信號源

非同步正弦波

頻率0.3~10KHZ連續可調,幅度0~10V連續可調。

非同步三角波

非同步方波

同步正弦波

頻率2KHZ,幅度0~10V連續可調。

電話接口

2路電話

二四線轉換,提供發送輸出、接收輸入的連接接口

抽樣脈沖

同步矩形脈沖

頻率8KHZ

非同步矩形脈沖

頻率2~35KHZ連續可調

計算機接口

RS232

提供發送輸出、接收輸入的連接接口

電源

提供-12V、+12V、+5V、-5V等系統電源,另提供輸出接口

實際通信信道

同軸電纜

1310nm、1550nm一體化光端機,此部分選配

光纖通信

音頻終端

終端濾波放大器

提供多組濾波器、音頻功放、喇叭

眼圖觀測

可觀測噪聲、串擾、理想眼圖

實驗模塊接口

可同時安放9個實驗模塊,完成單元、系統性實驗

數字信號源

15位m序列

頻率2KHZ、32KHZ可設置,另可根據用戶要求配置

127位m序列

手工設置序列,全1、全0,其它

實驗模塊:

1

時鐘與基帶數據發生模塊

提供系統時鐘和各類數字信號源

2

PAM脈沖幅度調制模塊

完成抽樣定理、PAM調制、傳輸模擬實驗

3

PCM/ADPCM編譯碼模塊

完成PCM、ADPCM編譯碼單元實驗

4

CVSD增量調制編譯碼模塊

完成CVSD編譯碼單元實驗

5

AMI/HDB3編譯碼模塊

完成AMI/HDB3編譯碼單元實驗

6

頻分復用

完成線路成形與頻分復用

7

數字頻率合成模塊

完成壓控振蕩器、頻率合成實驗

8

FSK(MSK)調制模塊

完成MSK、FSK調制實驗

9

FSK(MSK)解調模塊

完成MSK、FSK解調實驗

10

BPSK(DPSK)調制模塊

完成BPSK、DPSK調制實驗

11

BPSK(DPSK)解調模塊

完成BPSK、DPSK解調實驗

12

噪聲模塊

提供白噪聲

13

復接/解復接、同步提取模塊

完成多種數據的時分復接解復接、碼分復接解復接、位同步幀同步提取實驗

14

卷積、漢明、交織、循環編碼模塊

完成卷積、卷積、漢明、交織、循環編碼實驗,多種碼型變換

15

卷積、漢明、交織、循環傳輸模塊

信道仿真

16

卷積、漢明、交織、循環譯碼模塊

完成漢明、交織、循環譯碼實驗,

17

軟件無線電-調制模塊

完成PSK調制;FSK調制;MSK調制;QPSK調制;OQPSK調制;CDMA編碼和多種模擬調制;

線路均衡、頻譜分折;

18

軟件無線電-解調模塊

PSK解調;FSK解調;MSK解調;QPSK解調等;OQPSK調制;CDMA譯碼

19

模擬調頻模塊

集成塊調頻和變容二極管調頻兩種

20

模擬調頻解調模塊

集成塊解調和鑒頻器解調兩種

21

模擬幅度調制模塊

完成:AM、DSB、SSB調制

22

模擬調幅解調模塊

包絡檢波和同步檢波

注:標準配置16個模塊,紅字標的6個模塊為選配模塊。(需要另收費)

四. 現代通信技術實驗平臺實驗目錄

以下實驗目錄,摘自TRY8641型說明書前言

撥碼器開關設置一覽表

第一部分基礎實驗

實驗1555自激多諧振蕩器實驗

實驗2模擬信號源實驗

實驗3CPLD可編程邏輯器件實驗

實驗4接收濾波放大器實驗

實驗5計算機串口實驗

實驗6數字光纖通信實驗

第二部分原理實驗

實驗1基帶信號的常見碼型變換實驗

實驗2抽樣定理及其應用實驗

實驗3PCM編譯碼系統實驗

實驗4ADPCM編譯碼系統實驗

實驗5CVSD編譯碼系統實驗

實驗6FSK(ASK)調制解調實驗

實驗7相位鍵控PSK(DPSK)調制解調實驗

實驗8數字同步技術實驗

實驗9眼圖觀察測量實驗

實驗10線路成形與頻分復用

實驗11時分復用與解復用

實驗12碼分復用與解復用

實驗13波分復用與解復用(需另配光端機)

實驗14數字頻率合成實驗

實驗15AMI/HDB3編譯碼實驗

實驗16卷積編譯碼及糾錯能力驗證實驗

實驗17漢明碼編譯碼及糾錯能力驗證實驗

實驗18漢明、交織碼編譯碼及糾錯能力驗證實驗

實驗19循環碼編譯碼及糾錯能力驗證實驗

實驗20信道仿真與信道均衡實驗

實驗21現代調制技術實驗之一(FSK調制解調)

實驗22現代調制技術實驗之二(BPSK調制解調)

實驗23現代調制技術實驗之三(QPSK調制解調)

實驗24現代調制技術實驗之四(OQPSK調制解調)

實驗25現代調制技術實驗之五(MSK調制解調)

實驗26現代調制技術實驗之六(直接序列擴頻DS編解碼)

實驗27現代調制技術實驗之七(AM調制)

實驗28現代調制技術實驗之八(DSB調制)

實驗29現代調制技術實驗之九(SSB調制)

實驗30虛擬頻譜儀虛擬誤碼儀實驗

第三部分綜合實驗

實驗1信源、PCM、HDB3傳輸系統實驗

實驗2信源、PCM、漢明碼傳輸系統實驗

實驗3信源、PCM、漢明、交織碼傳輸系統實驗

實驗4信源、CVSD、漢明碼傳輸系統實驗

實驗5信源、CVSD、漢明、交織碼傳輸系統實驗

實驗6信源、時分復接/解復接系統實驗

實驗7信源、碼分復接/解復接系統實驗

實驗8信源、CVSD、DPSK傳輸系統實驗

實驗9通信信道誤碼測試實驗

第四部分開發實驗

實驗1M序列產生實驗

實驗2PCM時序控制與PCM數據采集實驗

實驗3CMI編譯碼實現實驗

實驗4絕對/相對碼轉換實驗

實驗5FSK系統建模與設計(VHDL)實驗

實驗6信道編譯碼開發實驗

實驗7PC機數據、PSK傳輸系統實驗

實驗8PC機數據、FSK傳輸系統實驗

實驗9碼型變換、基帶編碼開發實驗

五.實驗箱特色

1.與國內主流《通信原理》教材配套,符合教學大綱要求。由理工大學實驗中心一線教師設計,滿足實驗教學需要。

2.全模塊化設計,結構合理、擴展性強,模塊配置靈活,滿足不同層次各類學校的教學要求。

3.自帶模擬同步信號源,使用普通示波器,觀測波形穩定;設備完全自主研發、生產,售后服務保障;軟件部分可免費升級。

4.既有全部用硬件電路設計完成的模塊,也有采用軟、硬件相結合的系統實現的模塊;既可進行傳統的原理實驗及驗證型實驗,也可進行開放性及研究型實驗。

5.實驗箱采用分立元件、中大規模集成電路、DSP、CPLD等多種電路實現,并采用表面貼裝工藝,使學生得到全面的實踐鍛煉。

6.各模塊獨立,接口總線公開,并提供各種電源,便于學生自行設計模塊、二次開發和進行系統實驗。

7.結構合理,性能穩定,各測試點標識清楚,鉚孔接線可鎖定,保證連接可靠。

8.各模塊用有機玻璃覆蓋,既美觀大方又能起到防靜電等保護作用。

教學配置:

序號

設備名稱

型號

備注

1-1

現代通信技術實驗平臺

TRY8641

每組一臺

出廠

附件

TRY8641通信原理使用說明書

1本

電源線

1根

中繼線

1根

保修卡、合格證

1套

配套軟件光盤

1套

2

20MHz雙蹤示波器

——

每組一臺(必配,價格另算)

3

函數信號發生器

——

根據實情配置(選配,價格另算)

4

電話單機

——

每組一部(選配,價格另算)

5

數字存儲60MHz示波器

——

每5組一臺或根據實情配置(選配,價格另算)

6

微機

——

(選配,價格另算)

7

MCS-51仿真器

——

(選配,價格另算)

8

DSP仿真器

——

(選配,價格另算)

9

CPLD下載線

——

(選配,價格另算)

10

誤碼測試儀(如RZ88521型)

——

每5組一臺或根據實情配置(選配,價格另算)

符錄:二次開發例程(舉例)

PCM編譯碼模塊接口設計

(一)設計目的:

1.PCM編譯碼時鐘:編碼時鐘、幀脈沖、線路時鐘設計

2.線路時鐘和信道數的關系

3.頻率特性測試

(二)設計原理

PCM編譯碼是信源編碼中最常用的一種,常用的集成芯片有TP3054(表貼)和TP3067(直插)等,芯片正常工作需要三種時鐘:編譯碼時鐘、幀脈沖、線路時鐘。其中編譯碼時鐘和幀脈沖頻率是固定的分別為:2048KHZ和8KHZ,而線路時鐘是可變的可以從64KHZ到2048KHZ。線路時鐘的不同對應線路上復用信道路數的改變,線路時鐘從64KHZ開始以64KHZ的倍率增加,對應的信道路數從“1”到“32“個信道(線路時鐘為2048時,線路信道數為32,此為標準的基群即E1)。

(三)設計步驟

1.從網上下載TP3054數據手冊,熟悉并理解TP3054的時序關系;

2.熟悉在Quartus環境下用VHLD語言或圖形輸入法編制PCM時序產生軟件;

3.下載并驗證時序是否正確(CPLD程序下載到“時鐘與基帶數據發生模塊”中,用示波器觀測“PCM編譯碼模塊”的34TP01和34TP02波形);

4.34P01加模擬信號;短接34P02和34P03;用示波器測34P04,觀測譯碼輸出和加入的模擬信號是否相同;

5.改變CPLD中的線路時鐘,觀測34P02信道數(8位PCM數據占一幀或125us的幾分之幾);

6.用函數信號作PCM模擬輸入信號,改變輸入信號頻率用示波器觀測34P04輸出波形,測出PCM編譯碼芯片的頻響;(思考:如果輸入一個2KHZ的方波,34P04輸出什么波形?)

(三)教師參考

1.原程序(略)

2.學生主要問題:學生沒有注意到幀脈沖的寬度應是線路時鐘的一個周期,線路時鐘改變時幀脈沖寬度同樣要變;

PCM數據和HDB3線路編譯碼接口設計

(一)設計目的:

1.兩個芯片間數據收發的時序設計;

2.HDB3編譯碼的原理

3.HDB3編碼輸出和譯碼輸出的數據延時;

(二)設計原理

HDB3編譯碼是線路編碼的一種,主要用于在同軸電纜上傳輸,編碼的目的是便于線路傳輸和收端時鐘提起。HDB3編碼原理略

HDB3編碼時由于要檢測4個連零的出現,譯碼時要檢測極性反轉點或破壞點,所以HDB3編譯碼時會各出現4個時鐘周期的延時。

在PCM芯片和HDB3芯片構成系統時,要考慮到HDB3的編譯碼延時,因為HDB3編譯碼正好延時8個時鐘周期,這就相當于HDB3譯碼輸出的PCM信號比輸入HDB3的PCM信號延時1個時隙,由此PCM譯碼時序要作相應改變。

(三)設計步驟

1.從網上下載TP3054和CD22103數據手冊,熟悉并理解TP3054和CD22103的時序關系;

2.熟悉在Quartus環境下用VHLD語言或圖形輸入法編制PCM編譯碼和HDB3編譯碼時序產生軟件,PCM線路時鐘和HDB3的編譯碼時鐘為64KHZ;

3.下載并驗證時序是否正確(CPLD程序下載到“時鐘與基帶數據發生模塊”中,用示波器觀測“PCM編譯碼模塊”的34TP01和34TP02波形和“HDB3編譯碼模塊的20TP01,20TP02,20TP03,20TP04的波形);

4.34P01加模擬信號;連接34P02到20P01;20P02到34P03;用示波器測34P04,觀測譯碼輸出和加入的模擬信號是否相同;

5.改變CPLD中的PCM線路時鐘和HDB3的編譯碼時鐘(如128KHZ或256KHZ),觀測34P04波形是否正確;

(四)教師參考

1.原程序(略)

2.學生主要問題:

a)、學生考慮不到數據收發時鐘沿的問題,上升沿發送下降沿接收(或相反);

b)、整個系統中PCM譯碼數據延時應是8的整數倍;

c)、PCM譯碼數據延時幾個時隙,PCM譯碼的幀脈沖相對編碼幀脈沖同樣要延時幾個時隙;

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