Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Декодирующие устройства ЦСП




Этап.

Этап.

От генераторного оборудования (ГО) поступает управляющий импульс (1) на первый выход ЛУ. Замыкается ключ +Е, на К поступает Iэт=0. 300 >0 следовательно на выходе К → 0. 0 поступает на выход ЛУ и изменяет его состояние на 1. Ключ +Е остается замкнутым.

ГО → 1 на 2 выход ЛУ. На К поступает Iзт=128

К ЛУ

300 > 128 0 1

300<512 1 0

300 > 256 0 1

Iосн = 256

3 этап:

К ЛУ
256+128 > 300 1 0

256 + 64 > 300 1 0

25б + 32<300 0 1

256 + 32+16 > 300 1 0

 

ПК преобразует параллельный код в последовательный и на выходе получается комбинация 10110010.

Рисунок 3.9. Нелинейный кодер взвешивающего типа.


Рисунок 3.10. Сегментная характеристика компрессии типа А-87,6/13

 

Таблица 1.

 

  Номер сегмента Эталонные сигналы Шаг квантования Эталонные сигналы коррекции
Основной Дополнительные
    -           0,5
                0,5
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Декодер осуществляет цифро-аналоговое преобразование кодовых групп ИКМ сигнала в АИМ сигнал, т.е. в отсчеты нужной полярности и амплитуды.

Принцип построения нелинейного декодера взвешивающего типа с цифровым экспандированием эталонов поясняется на Рис.3.11.

Декодер содержит:

- цифровой регистр ЦР;

- блок экспандирующей логики ЭЛ;

- блок выбора и коммутации эталонных токов БКЭ;

- генератор эталонных токов положительной полярности ГТЭ1;

- генератор эталонных токов отрицательной полярности ГТЭ2.

Восмиразрядная кодовая группа принятого ИКМ сигнала записывается в ЦР, формируясь на выходах 1…8 в виде параллельного 8-разрядного двоичного кода. Первый разряд этой кодовой комбинации определяет полярность включаемого ГЭТ, а 2…8 разряды – номер сегмента и уровень квантования на характеристике экспандирования, в соответствии с принятой кодовой комбинацией включаются эталоны, суммарный ток которых определяет величину (амплитуду) декодированного отсчета АИМ сигнала.

ПРИМЕР: При декодировании кодовой комбинации 11010110 включается ГЭТ1 положительной полярности и ключи эталонных токов 256, 64, 32 с суммарным значением 352 условных единиц.

 

Рисунок 3.11. Нелинейный декодер взвешивающего типа.

3.9. Принцип построения генераторного оборудования.

Генераторное оборудование ЦСП вырабатывает определенный набор импульсных последовательностей, используемых для управления работой функциональных узлов аппаратуры, синхронизации соответствующих узлов оконечных и промежуточных станций, а также определяющих порядок и скорость обработки сигналов в трактах передачи и приема.

Рассмотрим построение ГО первичной ЦСП. Структура управляющих сигналов, вырабатываемых ГО, определяется структурой цикла и сверхцикла передачи.

 

 

Рисунок 3.12. Структурная схема ГО первичной ЦСП.

 

На рис.3.12 представлена структурная схема ГО первичной ЦСП. На входе задающего генератора ЗГ формируется гармонический высокостабильный сигнал с частотой, обычно равной или кратной f т, формирователь тактовой последовательности ФТП вырабатывает основную импульсную последовательность с частотой следования f т. Импульсы тактовой последовательности используются при выполнении операций кодирования и декодирования, формирования и обработке линейного сигнала.

Распределитель разрядный РР формирует m импульсных последовательностей (Р1, Р2 …, Рm). Число разрядных импульсов, формирующих РР, равно числу разрядов в кодовой комбинации.

Распределитель канальный РК формирует управляющие канальные импульсные последовательности КИ0, КИ1, …, КИn, где n – число канальных интервалов в цикле.

Распределитель цикловой РЦ служит для формирования цикловых импульсных последовательностей Ц0, Ц1, …, Цs, где s – число циклов в сверхцикле.

С целью обеспечения синхронной и синфазной работы передающей и приемной станции в ГО приемной станции вместо ЗГ используется выделитель тактовой частоты системы устройств тактовой синхронизации.

Для подстройки генераторного оборудования по циклам и сверхциклам используются сигналы «Установки по циклу», «Установки по сверхциклу». Это дает возможность подстраивать ГО одной станции в режим цикловой и сверхцикловой синхронизации с ГО другой станции. По сигналу «Установка по циклу» разрядный распределитель начинает работать с первого разряда, а распределитель канальный с первого КИ. По сигналу «Установка по сверхциклу»
распределитель цикловой начинает работать с первого цикла.

 

Рисунок 3.13. Временные диаграммы формирования импульсных последовательностей на выходах ГО.

Временные диаграммы на рис.3.13 поясняют формирование импульсных последовательностей на выходах РР, РК, РЦ. В данном случае код 8-разрядный, канальных интервалов в цикле – n, циклов в сверхцикле – S.

На вход РР поступают тактовые импульсы с частотой f т. Распределитель формирует восемь разрядных импульсов Р1…Р8, где каждый разрядный импульс сдвинут относительно следующего на тактовый интервал. Интервал следования одноименных разрядных импульсов Тр = 8Тт. На рис.3.13 а показано положение импульсных последовательностей Р1…Р8 относительно тактовых. Из любой последовательности Рm (например, Р1) можно сформировать управляющие последовательности КИ0, КИ1, КИ2, …, определяющие границы канальных интервалов и их временное положение. Расположение КИ относительно Р1…Р8 и f т также видно на рис.3.13, а.

На рис.3.13, б показано расположение импульсов управляющих последовательностей Ц0, Ц1, …, Цs относительно последовательностей КИ0, …, КИn, а на рис.3.13, в – взаимное расположение Ц0, Ц1,…, Цn.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1043; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.