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通信原理实验指导书 2.插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再按下开关POWER1、POWER2,发光二 极管LED01、LED02发光,按一下复位键,信号源模块开始工作。(注意,此处只是验 证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线) 3.模拟信号源部分 ①观察“32K正弦波”、“64K正弦波”、“1M正弦波”各点输出的正弦波波形,对应的 电位器“32K幅度调节”、“64K幅度调节”、“1M幅度调节”可分别改变各正弦波的 幅度。 ②按下“复位”按键使U06复位,波形指示灯“正弦波”亮,波形指示灯“三角波” “锯齿波”、“方波”以及发光二极管LED07灭,数码管M01-M04显示“2000”。 ③按一下“波形选择”按键,波形指示灯“三角波”亮(其它仍熄灭),此时信号输出 点“模拟输出”的输出波形为三角波。逐次按下“波形选择”按键,四个波形指示 灯轮流发亮,此时“模拟输出”点轮流输出正弦波、三角波、锯齿波和方波。 ④将波形选择为正弦波时(对应发光二极管亮),转动旋转编码器KEYO1,改变输出 信号的频率(顺时针转增大,逆时针转减小),观察“模拟输出”点的波形,并用频 率计查看其频率与数码管显示的是否一致。转动电位器“幅度调节1”可改变输出 信号的幅度,幅度最大可达3V以上。(注意:发光二极管LED07熄灭,转动旋转编 码器KEY01时,频率以1Hz为单位变化:按一下KEY01,LED07亮,此时旋转KEYO1, 频率以50Hz为单位变化:再按一下KEYO1,LED07熄灭,频率再次以1Hz为单位 变化) ⑤将波形分别选择为三角波、锯齿波、方波,重复上述实验。 模拟信号放大通道:用导线连接“模拟输出”点与“N”点,观察“OUT”点波形, 转动电位器“幅度调节2”可改变输出信号的幅度(最大可达6V以上)。 ⑦电位器W02用来调节开关电容滤波器U08的控制电压,电位器W01用来调节DA 转换器U07的参考电压,这两个电位器在出厂时已经调好,切勿自行调节。 4.数字信号源部分 ①拨码开关SW101、SW102的作用是改变分频器的分频比(以4位为一个单元,对应 十进制数的1位,以BCD码分别表示分频比的千位、百位、十位和个位),得到不 同频率的位同步信号。分频前的基频信号为2MHz,分频比变化范围是1~9999,所 以位同步信号频率范围是200Hz~2Mz。例如,若想信号输出点“BS”输出的信号 频率为15.625KHz,则需将基频信号进行128分频,将拨码开关SW101、SW102设 置为0000000100101000,就可以得到15.625K业的方波信号。拨码开关SW103 SWI04、SW105的作用是改变NRZ码的码型。1位拨码开关就对应着NRZ码中的 一个码元,当该位开关往上拨时,对应的码元为1,往下拨时,对应的码元为0。 ②将拨码开关SW101、SW102设置为0000000100000000,SW103、SW104、SW105 设置为011100100011001110101010,观察BS、2BS、FS、NRZ波形。 ③改变各拨码开关的设置,重复观察以上各点波形。 ④观察1024K、256K、64K、32K、8K、Z8K各点波形(由于时钟信号为品振输出的 24MHz方波,所以整数倍分频后只能得到的1000K、250K、62.5K、31.25K、7.8125K 信号,电路板上的标识为近似值,这一点请注意)。 0通信原理实验指导书 4 2. 插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再按下开关 POWER1、POWER2,发光二 极管 LED01、LED02 发光,按一下复位键,信号源模块开始工作。(注意,此处只是验 证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线) 3. 模拟信号源部分 ① 观察“32K 正弦波”、“64K 正弦波”、“1M 正弦波”各点输出的正弦波波形,对应的 电位器“32K 幅度调节”、“64K 幅度调节”、“1M 幅度调节”可分别改变各正弦波的 幅度。 ② 按下“复位”按键使 U06 复位,波形指示灯“正弦波”亮,波形指示灯“三角波”、 “锯齿波”、“方波”以及发光二极管 LED07 灭,数码管 M01~M04 显示“2000”。 ③ 按一下“波形选择”按键,波形指示灯“三角波”亮(其它仍熄灭),此时信号输出 点“模拟输出”的输出波形为三角波。逐次按下“波形选择”按键,四个波形指示 灯轮流发亮,此时“模拟输出”点轮流输出正弦波、三角波、锯齿波和方波。 ④ 将波形选择为正弦波时(对应发光二极管亮),转动旋转编码器 KEY01,改变输出 信号的频率(顺时针转增大,逆时针转减小),观察“模拟输出”点的波形,并用频 率计查看其频率与数码管显示的是否一致。转动电位器“幅度调节 1”可改变输出 信号的幅度,幅度最大可达 3V 以上。(注意:发光二极管 LED07 熄灭,转动旋转编 码器KEY01时,频率以1Hz为单位变化;按一下KEY01,LED07亮,此时旋转KEY01, 频率以 50Hz 为单位变化;再按一下 KEY01,LED07 熄灭,频率再次以 1Hz 为单位 变化) ⑤ 将波形分别选择为三角波、锯齿波、方波,重复上述实验。 ⑥ 模拟信号放大通道:用导线连接“模拟输出”点与“IN”点,观察“OUT”点波形, 转动电位器“幅度调节 2”可改变输出信号的幅度(最大可达 6V 以上)。 ⑦ 电位器 W02 用来调节开关电容滤波器 U08 的控制电压,电位器 W01 用来调节 D/A 转换器 U07 的参考电压,这两个电位器在出厂时已经调好,切勿自行调节。 4. 数字信号源部分 ① 拨码开关 SW101、SW102 的作用是改变分频器的分频比(以 4 位为一个单元,对应 十进制数的 1 位,以 BCD 码分别表示分频比的千位、百位、十位和个位),得到不 同频率的位同步信号。分频前的基频信号为 2MHz,分频比变化范围是 1~9999,所 以位同步信号频率范围是 200Hz~2MHz。例如,若想信号输出点“BS”输出的信号 频率为 15.625KHz,则需将基频信号进行 128 分频,将拨码开关 SW101、SW102 设 置为 00000001 00101000,就可以得到 15.625KHz 的方波信号。拨码开关 SW103、 SW104、SW105 的作用是改变 NRZ 码的码型。1 位拨码开关就对应着 NRZ 码中的 一个码元,当该位开关往上拨时,对应的码元为 1,往下拨时,对应的码元为 0。 ② 将拨码开关 SW101、SW102 设置为 00000001 00000000,SW103、SW104、SW105 设置为 01110010 00110011 10101010,观察 BS、2BS、FS、NRZ 波形。 ③ 改变各拨码开关的设置,重复观察以上各点波形。 ④ 观察 1024K、256K、64K、32K、8K、Z8K 各点波形(由于时钟信号为晶振输出的 24MHz 方波,所以整数倍分频后只能得到的 1000K、250K、62.5K、31.25K、7.8125K 信号,电路板上的标识为近似值,这一点请注意)
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