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均匀量化与非均匀量化的比较(附有详细参数)

2021-03-30 15页 doc 1MB 62阅读

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均匀量化与非均匀量化的比较(附有详细参数)
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 SystemView能自动执行系统连接检查,给出连接错误信息或尚悬空的待连接端信息,通知用户连接出错并通过显示指出出错的图标。这个特点对用户系统的诊断是十分有效的。  SystemView的另一重要特点是它可以从各种不同角度、以不同方式,按要求设计多种滤波器,并可自动完成滤波器各指标——如幅频特性(伯特图)、传递函数、根轨迹图等之间的转换。  在系统设计和仿真分析方面,SystemView还提供了一个真实而灵活的窗口用以检查、分析系统波形。在窗口内,可以通过鼠标方便地控制内部数据的图形放大、缩小、滚动等。另外,分析窗中还带有一个功能强大的“接收计算器”,可以完成对仿真运行结果的各种运算、谱分析、滤波。  SystemView还具有与外部文件的接口,可直接获得并处理输入/输出数据。提供了与编程语言VC++或仿真工具Matlab的接口,可以很方便的调用其函数。还具备与硬件设计的接口:与Xilinx公司的软件CoreGenerator配套,可以将SystemView系统中的部分器件生成下载FPGA芯片所需的数据文件;另外,SystemView还有与DSP芯片设计的接口,可以将其DSP库中的部分器件生成DSP芯片编程的C语言源代码。3实验目的:1.1熟悉和掌握systemview仿真软件;1.2设计和仿真出在均匀量化以及非均匀量化下的PCM系统;1.3分析和对比在均匀量化与非均匀量化下的输出波形有何区别;1.4在老师的指导下,要求独立完成课程设计的全部内容,并按要求编写课程设计报告,能够正确阐述和分析实验结果。4工作原理4.1PCM系统介绍PCM即脉冲编码调制,就是把一个时间连续,取值连续的模拟语音信号变换成时间离散,取值离散的数字语音信号后在信道中传输。PCM的实现主要包括三个步骤完成:抽样、量化、编码。分别完成时间上离散、幅度上离散、及量化信号的二进制示。2.2电路组成模块PCM系统非均匀量化电路的组成原理框图如图1所示:图1PCM系统非均匀量化原理框图PCM系统均匀量化电路的组成原理框图如图2所示:图2PCM系统均匀量化原理框图4.3PCM系统的工作原理及过程PCM系统总电路仿真图如图3所示:图3PCM系统总电路图4.3.1PCM系统输入信号在本系统输入信号采用的是三个信号经过混频器叠加的信号作为系统的输入信号,为了方便说明问题,采用了大信号与小信号两组信号进行实验,图4、图5为输入信号的波形。图4小信号输入波形图图5大信号输入波形图4.3.2PCM系统抽样抽样,就是对模拟信号进行周期性扫描,把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。该模拟信号经过抽样后还应当包含原信号中所有信息,也就是说能无失真的恢复原模拟信号。它的抽样速率的下限是由抽样定理确定的。抽样定理指出,对于一个频带限制在零到fh的低通模拟信号抽样时,若最小抽样速率不低于奶奎斯特抽样速率2fh,则能够无失真的输出原模拟信号。4.3.3PCM系统量化从数学上来看,量化就是把一个连续幅度值的无限数集合映射成一个离散幅度值的有限数集合。如图6所示,量化器Q输出L个量化值,k=1,2,3,…,L。常称为重建电平或量化电平,当量化器输入信号幅度落在与之间时,量化器的输出电平为。此时,这个量化过程就可以表达为:这里称为分层电平或判决阈值。通常称为量化间隔。下图为模拟信号的量化图:图6模拟信号的量化模拟信号的量化分为均匀量化和非均匀量化。均匀量化是指把输入信号的取值域等间隔分割的量化称为均匀量化。利用A/D转换器就可实现均匀量化。完成A/D转换后利用带使能端的8路数据选择器的数据并/串转换,用三个信号为选择控制端,在这里控制轮流输出并行数据为串行数据,通过数据选择器还可以实现码速转换功能,这样就能接收量化波形。图7、图8为大小信号时均匀量化的量化波形图:图7小信号的均匀量化波形图图8大信号的均匀量化波形图非均匀量化是根据信号的不同区间来确定量化间隔的。对于信号取值小的区间,其量化间隔也小;反之,量化间隔就大。它与均匀量化相比,有两个突出的优点。首先,当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度(实际中常常是这样)时,非均匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比;其次,非均匀量化时,量化噪声功率的均方根值基本上与信号抽样值成比例。实际中,非均匀量化的实际方法通常是将抽样值通过压缩再进行均匀量化。通常使用的压缩器中,大多采用对数式压缩。广泛采用的两种对数压缩律是压缩律和A压缩律。美国采用压缩律,我国和欧洲各国均采用A压缩律,因此,PCM编码方式采用的也是A压缩律。非均匀量化在大小信号时的量化波形图如图10、图11所示:图10小信号非均匀量化量化波形图11大信号非均匀量化量化波形4.3.4PCM系统编码所谓编码就是把量化后的信号变换成代码,其相反的过程称为译码。当然,这里的编码和译码与差错控制编码和译码是完全不同的,前者是属于信源编码的范畴。在现有的编码方法中,若按编码的速度来分,大致可分为两大类:低速编码和高速编码。通信中一般都采用第二类。编码器的种类大体上可以归结为三类:逐次比较型、折叠级联型、混合型。在A/D转换器中,将量化信号编码用8bit表示,其中第一位为极性表示,这样产生了64kbit/s的语音压缩编码。4.3.5PCM系统译码在均匀量化的过程中,将所编码的信号用D/A转换器译码出来,出来的信号通过一个3阶的巴特沃斯低通滤波器,因为采样脉冲不可能是理想冲激函数会引入孔径失真,量化时也会带来量化噪声,及信号再生时引入的定时抖动失真,需要对再生信号进行幅度及相位的补偿,同时滤除高频分量,在这里使用与编码模块中相同的低通滤波器。采用均匀量化后PCM系统还原出来的大小信号为图12、图13所示:图12小信号均匀量化后还原波形图13大信号均匀量化后还原波形采用非均匀量化将所编码的信号用D/A转换器译码出来,在通过通过巴特沃斯低通滤波器前需要将信号采用13线A律瞬时扩张。采用非均匀量化后PCM系统还原出来的大小信号为图14、图15所示:图14小信号非均匀量化后还原波形图15大信号非均匀量化后还原波形5均匀量化与非均匀量化分析比较5.1大信号情况下均匀量化与非均匀量化的比较PCM系统在大信号时均匀量化与非均匀量化还原出来的信号同输入信号比较,图16、图17即为比较图:图16大信号均匀量化后还原波形与输入信号比较图17大信号非均匀量化后还原波形与输入信号比较根据图16大信号均匀量化后还原波形与输入信号比较图以及图17大信号非均匀量化后还原波形与输入信号比较发现在大信号时,采用均匀量化与非均匀量化所还原出来的信号与输入信号并无很大的区别,只是稍稍有点延迟。5.2小信号情况下均匀量化与非均匀量化的比较PCM系统在小信号时均匀量化与非均匀量化还原出来的信号同输入信号比较,图18、图19即为比较图:图18小信号均匀量化后还原波形与输入信号比较图19小信号非均匀量化后还原波形与输入信号比较由图可以明显看出,在小信号时非均匀量化后还原波形与输入信号几乎无区别,但是在均匀量化后还原波形与输入波形相差很大。5.3分析均匀量化与非均匀量化带来的区别由于在均匀量化中,无论抽样值大小如何,量化噪声的均方根值都固定不变。因此,当信号较小时,则信号量化噪声功率比也就很小,这样,对于弱信号时的量化信噪比就难以达到给定的要求。通常,把满足信噪比要求的输入信号取值范围定义为动态范围,可见,均匀量化时的信号动态范围将受到较大的限制。非均匀量化是根据信号的不同区间来确定量化间隔的。对于信号取值小的区间,其量化间隔也小;反之,量化间隔就大。当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度(实际中常常是这样)时,非均匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比。非均匀量化时,量化噪声功率的均方根值基本上与信号抽样值成比例。因此量化噪声对大、小信号的影响大致相同,即改善了小信号时的量化信噪比。6元器件参数系统所需元器件参数如表2所示:符号名称参数设置0Sinusoid大信号Amp=1v,Freq=1e+3Hz,Phase=0deg,Output0=Sinet4,Output1=Cosine小信号Amp=500e-6v,Freq=1e+3Hz,Phase=0deg,Output0=Sinet4,Output1=Cosine1Sinusoid大信号Amp=1v,Freq=3e+3Hz,Phase=0deg,Output0=Sinet4,Output1=Cosine小信号Amp=500e-6v,Freq=3e+3Hz,Phase=0deg,Output0=Sinet4,Output1=Cosine2Sinusoid大信号Amp=1v,Freq=500Hz,Phase=0deg,Output0=Sinet4,Output1=Cosine小信号Amp=500e-6v,Freq=500Hz,Phase=0deg,Output0=Sinet4,Output1=Cosine3AdderInputsfrom012,Outputsto441022Operator:LinearSysButterworthLowpassIIR3Poles,Fc=3.4e+3Hz,QuantBits=NoneInitCndtn=Transient,DSPModeDisabled615Logic:ADCTwo'sComplement,GateDelay=0sec,Threshold=500e-3v,TrueOutput=1v,FalseOutput=0v,No.Bits=8,MinInput=-2.5v,MaxInput=2.5v,RiseTime=0sec,Analog=t21Output0,Clock=t1Output0716Logic:DACTwo'sComplement,GateDelay=0sec,Threshold=500e-3No.Bits=8,MinOutput=-2.5v,MaxOutput=2.5v,D-0=t13Output0,D-1=t13Output1,D-2=t13Output2,D-3=t13Output3,D-4=t13Output45Comm:CompanderA-Law,MaxInput=±2.59Comm:DeCompandA-Law,MaxInput=±2.5817Logic:Mux-D-8GateDelay=0sec,Threshold=500.e-3vTrueOutput=1v,FalseOutput=01118Source:PulseTrainAmp=1v,Freq=10e+3HzPulseW=20.e-6sec,Offset=0v,Phase=0deg1219Source:PulseTrainAmp=1v,Freq=20e+3HzPulseW=20.e-6sec,Offset=0v,Phase=0deg1421Source:PulseTrainAmp=1v,Freq=10e+3HzPulseW=20.e-6sec,Offset=0v,Phase=0deg1320Source:PulseTrainAmp=1v,Freq=30e+3HzPulseW=20.e-6sec,Offset=0v,Phase=0deg2324252627graphic表2元器件参数7课程设计心得在这次课程设计当中遇到了许许多多的困难:在我以前的学习生涯当中,一直都是老师先给我们讲解,然后再布置作业让我们去所学的东西,而这次确实真正意义上的自主学习,老师直接给我们资料,让我们自己边看边练习,我觉得这样的学习极大的提升了我们自主学习的能力,领会了学习的真谛;在设计PCM系统在量化后如何取得其量化波形图时,突然卡壳,最后自己搜集资料,仔细研究课本最后在模数转换器上加了个数据8路选择器,使其实现并串转换功能最后得到了量化波形图;在分析均匀量化与非均匀量化还原后的波形图时发现两个波形图与输入波形图都很接近,突然想到在小信号时非均匀量化才会体现出它的优点,但多小是小信号呢,在测试了多组数据之后终于试验出来了。通过这次试验在克服各种困难的过程中,在摸索该如何设计电路使之实现所需功能的过程中,特别有趣,培养了我的设计思维,增加了实际操作能力。在让我体会到了设计电路的艰辛的同时,更让我体会到成功的喜悦和快乐。最后,衷心感谢俞宗佐老师在这次实验中给予的帮助。参考文献[1]曹丽娜樊昌信国防工业出版社通信原理(第六版)[2]阎石主编.数字电子技术基础.高等教育出版社(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)低通滤波瞬时压缩抽样量化编码低通滤波瞬时扩张解调解码信道再生话音输入话音输出话音输入低通滤波抽样量化编码解调解码再生信道话音输出低通滤波模拟入量化器量化值
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