1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第二章 通信原理基本实验,实验,1 CPLD,可编程数字信号发生器实验,实验目的,1,了解实验系统中,CPLD,模块的结构组成及作用;,2,了解及正确使用实验系统中提供的各种时钟数字信号。,实验电路的工作原理,1.CPLD,可编程模块电路的功能及电路组成,图,1-1CPLD,可编程模块的示意图,16.384M,晶振,JZ101,EPM570,可编程模块,系统实验模块,各种数字信号及控制信号,TP101 TP102 TP103 TP104,F8A C32 C64 DPN32,P101 P102 P103 P1
2、04,PN32 CMI TEMP1 TEMP2,如图,1-1,所示,,CPLD,可编程模块用来产生实验系统所需要的各种时钟信号和数字信号。它由,ALTERA,公司生产的,CPLD,可编程器件,EPM240(U101),、和晶振,JZ101,组成。晶振,JZ101,用来产生,16.384MHz,的系统主时钟,从,CPLD,可编程器件,EPM240,的,12,脚输入,用,CPLD,进行分频等处理后产生各种系统时钟信号和数字信号。时钟信号有,2KHz,、,4KHz,、,8KHz,、,16KHz,、,32KHz,、,64KHz,、,2048KHz,的方波,这些时钟信号均与主时钟同步,信号分别送往各实验
3、模块;,F8,的窄脉冲是时分交换模块中所用的倒向帧脉冲信号,频率为,8KHz,;,F8A,、,F8B,、,F8C,的窄脉冲为,PCM,编码模块中所用的帧脉冲信号,频率都为,8KHz,,;数字信号有,2KHz,的伪随机序列,PN2,和,32KHz,的伪随机序列,PN32,,也与主时钟同步。,其中,,C2048,、,F8,、,PN32,、,PN2,、,F8A,五种信号也可以由同学们自行产生。实验系统中提供了型号为,EPM7064,的,CPLD,器件,U103,给大家练习,提供十个,IO,口,给学生开发。,2.,由,CPLD,模块产生的各种信号的用途,(,1,)抽样定理与,PAM,通信系统,16KH
4、z,时钟,方波,8KHz,时钟,方波,(,2,),PCM,脉冲编码调制系统,2.048MHz,时钟,方波。,8 KHz,的窄脉冲同步信号,128KHz,编码时钟,256KHz,编码时钟,512KHz,编码时钟,2048KHz,编码时钟,(,3,)增量调制(,M,)系统,64KHz,时钟,方波,32KHz,时钟,方波,16KHz,时钟,方波,(,4,),FSK,调制解调系统,32KHz,时钟,方波,16KHz,时钟,方波,2KHz,伪随机序列码,(,5,),PSK,调制解调系统,32KHz,时钟,方波,32KHz,伪随机序列码,(,6,),AMI/HDB3,编译码模块,32KHz,伪随机序列码,
5、64KHz,时钟,方波,(,7,)眼图观察模块,32KHz,伪随机序列码,(,8,)同步正弦波信号发生器,2KHz,方波,三、实验内容,1.,用示波器测量该模块产生的数字信号:伪随机序列,PN32,。测量点分别为,P101,测量码元速率;记录这信号的波形;从波形中读出这个序列的周期值。,2.,用双踪示波器的,B,通道接,32KHz,的方波信号,C32,(,TP102,),,A,通道接,PN32,,测量并记录(,PN32,序列在一个周期内的),A,、,B,通道的波形。,3.,用双踪示波器接,8KHz,的窄脉冲信号,F8A,,测量点为,TP101,;,4.,用双踪示波器接,64KHz,的方波信号,
6、C64,,测量点为,TP103,;,5.,用双踪示波器,A,通道接伪随机序列,PN32,,测量点为,P101,,用双踪示波器,B,通道接伪随机序列,DPN32,,测量点为,TP104,,比较两个波形的不同;,四、部分测量点波形,部分测量点的波形示意图,如图,1-2,所示:,图,1-2 CPLD,可编程信号发生器产生信号波形示意图,部分测量点波形说明:,TP101,:,8KHz,窄脉冲信号,F8A,。,TP102,:,32KHz,的方波;,TP103,:,64KHz,的方波;,TP104:,码元速率为,32KHz,伪随机序列,PN32,。,五、实验报告要求,1.,根据实验内容的要求给出测试结果。,2.,详细了解本实验中使用的,CPLD,可编程逻辑技术,体会其优越性。,