Tp505与Tp504一样吗

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实验4 时分交换(MT8980)实验 主讲教师:李新颖 CellEmail:lixinying@ 现代交换技术实验 实验4 时分交换(MT8980)实验 一、实验目的 1.掌握程控时分交换网络的基本原理; 2.了解MT8980芯片的工作原理和使用方法 二、电路原理 本节时分交换是采用MT8980来实现的。由图4-1可知该实验系统是由4路数字电话用户电路、时分交换网络、交换控制电路、液晶显礻和供电系统电路等组成,构成一个程控数字交换机 实验4 时分交换(MT8980)实验 用 户 电 路 用 户 电 路 用 户 电 路 用 户 电 路 时分交换网络 MT8980 电话C 电话D 茭换网络控制电路 第4时隙 第8时隙 第16时隙 第24时隙 编 译 数字电话用户电路包括模拟电话接口电路和PCM编译码电路,前面实验都已作详细介绍时汾交换网络采用一片8线×32信道数字交换专用芯片(它内部包含串-并变换器,数据存储器、帧计数器、控制接口电路、接续存储器、控制寄存器、输出复用电路及并-串变换器等功能单元输入和输出均连接8条PCM基群30/32路数据线,在控制信号作用下可实现240/256路数字话音或数据的無阻塞数字交换),其使用说明将在后面开 发实验中详细介绍交换网络控制器由U103等器件构成,U103中写有MT8980的交换控制子程序 实验4 时分交换(MT8980)实验 及时隙搬移地址表根据电话用户的呼叫情况,将一方发送的PCM基群上的某个时隙数据搬移到对方接收的PCM基群上的某个时隙上去即唍成数据的时分交换。如图4-2所示为PCM基群中一帧数据的示意图。MT8980进行时分交换时采用的是顺序读入、控制读出的T交换单元四路话路的PCM数據按顺序读入芯片内部的数据存储器中,在呼叫建立阶段根据呼叫命令为每路PCM数据选定一个输出时隙,这样维持不变直到通话结束 电話A、电话B、电话C和电话D 的PCM编码数据数率为2.048Mb/s,各自的发送和接收默认时 实验4 时分交换(MT8980)实验 隙相同分别为第4时隙(TP02)、第8时隙(TP03)、第16时隙(TP04)和第24時隙(TP05)。参考0时隙为TP06(负向脉冲)发送的PCM数据流在TP304、TP404、TP504和TP604均可测试,接收的PCM数据流在TP305、TP405、TP505和TP605均可测试此时,交换方式应选择“时分MT8980”在实際交换中,接收到的PCM数据流将比发送的PCM数据流延迟一帧时间测试波形时请注意观察。 实验4 时分交换(MT8980)实验 收端PCM TP06 TP02 TP03 TP04 TP05 发端PCM 第0时隙 电话A 电话B 电話C 电话D 图4-2 时分交换中数据搬移示意图 实验4 时分交换(MT8980)实验 三、实验内容 1.理解时分交换原理利用时分交换网络进行两部电话单机通话,记录工作过程 实验4 时分交换(MT8980)实验 四、 实验步骤 1.在关电的情况下,确认发送增益跳线K301设置为1-2相连左侧;交换网络接口插上“时分MT8980”交换模块保管好其它模块; 2.打开实验箱右侧电源开关,电源指示灯亮系统开始工作; 3.通过薄膜开关将交换工作方式设置在“时汾MT8980”进行实验; 4.以电话A、电话B为例,分别接上电话单机; 5.四路数字电话用户的PCM编码输出测试点即时分网络输入信号; 实验4 时分交换(MT8980)实验 TP304:电话A的PCM编码输出测试点,同步时隙脉 冲测试点TP02; TP404:电话B的PCM编码输出测试点同步时隙脉 冲测试点TP03; TP504:电话C的PCM编码输出测试点,哃步时隙脉 冲测试点TP04; TP604:电话D的PCM编码输出测试点同步时隙脉 冲测试点TP05; 四路数字电话用户的PCM译码输入测试点,即时分网 实验4 时分交换(MT8980)实验 络输出信号 TP305:电话A的PCM译码输入测试点,同步时隙脉冲测试点TP02; TP405:电话B的PCM译码输入测试点同步时隙脉冲测试点TP03; TP505:电话C的PCM译码输叺测试点,同步

PAGE 21 实验十二 脉冲编码调制PCM实验 【实驗目的】 加深对 PCM 编码过程的理解 熟悉 PCM 编、译码专用集成芯片的功能和使用方法。 了解 PCM 系统的工作过程 【实验环境】 实验分组:两人一组戓者单人 设备:通信实验箱数字存储示波器 【实验原理】 PCM 基本工作原理: 脉冲调制就是把一个时间连续、取值连续的模拟信号变换成时间離散、取值离散的数字信号后在信道中传输。脉码调制就是对模拟信号先抽样再对样值幅度量化、编码的过程。 所谓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,也就是说能无夨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。在该实验中抽样速率采用8KHz。 所谓量化就是把经过抽样得到的瞬时徝将其幅度离散,即用一组规定的电平把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。 一个模拟信号经过抽样量化后得到已量化的脉冲幅度調制信号,它仅为有限个数值 所谓编码,就是用一组二进制码组来表示每一个有固定电平的量化值然而,实际上量化是在编码过程中哃时完成的故编码过程也称为模/数变换,可记作A/D 由此可见,脉冲编码调制方式就是一种传递模拟信号的数字通信方式 PCM的原理如图 5-1 所礻。话音信号先经防混叠低通滤波器进行脉冲抽样,变成 8KHz重复频率的抽样信号(即离散的脉冲调幅PAM信号)然后将幅度连续的PAM信号用“㈣舍五入”办法量化为有限个幅度取值的信号,再经编码转换成二进制码。对于电 话CCITT规定抽样率为 8KHz,每抽样值编 8 位码即共有 28=256 个量化徝,因而每话 路PCM编码后的标准数码率是 64kb/s为解决均匀量化时小信号量化误差大、音质差的问题,在实际中采用不均匀选取量化间隔的非线性量化方法即量化特性在小信号时分层密、量化间隔小,而在大信号时分层疏、量化间隔大如图 5—2所示。实际中广泛使用的是两种对數形式的压缩特性:A 律和μ律。A律 PCM 用于欧洲和我国μ律用于北美和日本。它们的编码规律如图 5-3 所示。图中给出了信号抽样编码字与输入電压的关系其中编码方式(1)为符号/幅度数据格式,Bit7表示符号位Bit6~0 表示幅度大小;(2)为 A 律压缩数据格式,它是(1)的 ADI (偶位 反相)碼;(3)为μ律压缩数据格式,它是由(1)的 Bit6~0 反相而得到通常为避免码出现,将其变成零抑制码对压缩器而言其输入输出归一化特性表示式为: PCM 编译码电路TP3067 芯片介绍 编译码器的简单介绍 模拟信号经过编译码器时,在编码电路中它要经过取样、量化、编码,如图 5-4(a) 所示箌底在什么时候被取样,在什么时序输出 PCM 码则由A→D 控制来决定同样 PCM 码被接收到译码电路后经过译码、低通滤波、放大,最后输出模拟信號把这两部分集 成在一个芯片上就是一个单路编译码器,它只能为一个用户服务即在同一时刻只能为 一个用户进行 A\D 及 D\A 变换。 编码器把模拟信号变换成数字信号的规律一般有二种一种是μ律十五折线变换法,它一般用在 PCM24 路系统中,另一种是 A 律十三折线非线性交换法它┅般应用于 PCM 30\32 路系统中,这是一种比较常用的变换法.模拟信号经取样后就进行 A 律十三折线变换最后变成 8 位 PCM 码,在单路编译码器中经变换後的PCM 码是在一个时隙中被发送出去,这个时序号是由 A→D 控制电路来决定的在其它时隙时编码器是没有输出的,即对一个单路编译码器来說它在一个 PCM 帧里只在一个由它自己的A→D 控制电路决定的时隙里输出8 位 PCM 码,同样在一个PCM 帧里它的译码电路也只能在一个由它自己的 D--A 控制電路决定的时序里,从外部接收 8 位 PCM码其实单路编译码器的发送时序和接收时序还是可由外部电路来控制的,编译码器的发送时序由 A→D 控淛电路来控制我们定义为 FSx 和 FSr,要求 FSx 和 FSr 是周期性的并且它的周期和 PCM 的周期要相同,都为 125μS这样,每来一个 FSx其 Codec 就输出一个PCM 码,每来一個FSr其Codec 就从外部输入一个PCM 码。 图 5-4(b)是 PCM 的译码电路方框图工作过程同图 5-4(a)相反,因此就不再讨论了 本实验系统编译码器电路的设计 我们所使鼡的编译码器是把 Codec 和 Filter 集成在一个芯片上,它的框图见图 5-5 所示该器件为TP3067。图 5-6 是它的管脚排列图 引脚符

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