рефераты рефераты
Главная страница > Контрольная работа: Цифровые системы передачи телефонных сигналов  
Контрольная работа: Цифровые системы передачи телефонных сигналов
Главная страница
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
География экономическая география
Геодезия
Геология
Госслужба
Гражданский процесс
Гражданское право
Иностранные языки лингвистика
Искусство
Историческая личность
История
История государства и права
История отечественного государства и права
История политичиских учений
История техники
История экономических учений
Биографии
Биология и химия
Издательское дело и полиграфия
Исторические личности
Краткое содержание произведений
Новейшая история политология
Остальные рефераты
Промышленность производство
психология педагогика
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Маркетинг реклама и торговля
Математика
Медицина
Реклама
Физика
Финансы
Химия
Экономическая теория
Юриспруденция
Юридическая наука
Компьютерные науки
Финансовые науки
Управленческие науки
Информатика программирование
Экономика
Архитектура
Банковское дело
Биржевое дело
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
География
Кредитование
Инвестиции
Информатика
Кибернетика
Косметология
Наука и техника
Маркетинг
Культура и искусство
Менеджмент
Металлургия
Налогообложение
Предпринимательство
Радиоэлектроника
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Сочинения по литературе и русскому языку
Теория организация
Теплотехника
Туризм
Управление
Форма поиска
Авторизация




 
Статистика
рефераты
Последние новости

Контрольная работа: Цифровые системы передачи телефонных сигналов

РЦ – распределитель цикловой – формирует цикловые импульсные последовательности Ц0, Ц1, …, ЦS, где s – число циклов в сверхцикле.

В соответствии с рекомендациями МККТТ относительная нестабильность частоты ЗГ должна быть не хуже 10-5, поэтому в ЗГ используется кварцевая стабилизация частоты.

2.       В отличие от ГОпер, в ГОпр используется выделитель тактовой частоты системы устройств тактовой синхронизации (для обеспечения синхронной и синфазной работы передающей и приемной станции).

Для подстройки генераторного оборудования по циклам и сверхциклам используются сигналы «Установка по циклу» и «Установка по сверхциклу». Это дает возможность подстраивать ГО одной станции в режим цикловой и сверхцикловой синхронизации с ГО другой станции.

Тактовая частота рассчитывается по формуле:

Fт=Fд×m×Nки, кГц

Fт=8×(18+2) ×8×103=1280 (кГц).

Частота следования разрядных импульсов рассчитывается по формуле:

Fр=, кГц, где m – число разрядов в кодовой комбинации

Fр==160 (кГц).

Частота следования канальных импульсных последовательностей (частота дискретизации) рассчитывается по формуле:

Fк=Fд=, кГц, где Nku – число канальных интервалов в цикле передачи

Fк=Fд==8 (кГц).

Частота следования цикловых импульсных последовательностей рассчитывается по формуле:

Fц=, Гц, где S – число циклов в сверхцикле

Fц==800 (Гц).


Задание №3.

1.  Начертите структурную схему нелинейного кодера. Кратко поясните: 3 этапа кодирования, назначение всех узлов кодера.

2.  выполните операцию нелинейного кодирования. Рассчитайте ошибку квантования.

3.  На упрощенной структурной схеме ЦСП с ИКМ-ВД на выходе кодера приведите полученную в результате кодирования кодовую 8-разрядную комбинацию.

Для кодирования используется нелинейный кодер взвешивающего типа с характеристикой компрессии А – 87,6/13.

Значение амплитуды отсчета АИМ-сигнала в у. е. – «+130».

1.       Назначение кодера – для преобразования амплитуды отсчета АИМ-сигнала в соответствующую 8-разрядную кодовую комбинацию.

3 этапа кодирования:

a)  Кодирование полярности (результат записывается в первом разряде);

b)  Кодирование номера сегмента, выбор основного эталонного тока (результат записывается во 2, 3, 4 разрядах;

c)  Кодирование уровня квантования внутри выбранного сегмента, выбор дополнительного эталонного тока (результат записывается в 5, 6, 7, 8 разрядах).

Назначение элементов схемы:

Компаратор определяет знак разности между амплитудами токов кодируемого отсчета и эталона (Ic и Iэт);

Цифровой регистр служит для записи решений компаратора после каждого такта кодирования и формирования структуры кодовой группы;

Генератор эталонов (ГЭТ(+) и ГЭТ(-)) формирует полярность и величины эталонов, количество формируемых эталонов равно 11, их значения – 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 усл. ед.

ПК преобразует параллельный код в последовательный, считывая состояние выходов 1 … 8 ЦР;

ГОпер управляет работой узлов кодера;

БКЭ – блок выбора и коммутации эталонных токов – для подключения выбранных ГЭТ, а также для подключения выбранных эталонных токов по сигналам от ключей;

КЛ – компрессирующая логика – для коммутации поступающего от ЦР семиразрядного регистра (без первого символа полярности) в П-разрядный двоичный код для управления разрядами выбранного ГЭТ.

Структурная схема нелинейного кодера: см. приложение №2.

1-й этап – кодирование полярности – 130>0 → 1;

2-й этап – кодирование номера сегмента, выбор основного эталонного тока –

130>128 → 1

130<512 → 0

130<256 → 0

→ 4 сегмент (ОЭ для 4 сегмента – 128)

3-й этап – кодирование уровня квантования внутри выбранного сегмента, выбор дополнительного эталонного тока: ОЭ –128, ДЭ –64, 32, 16, 8

130<128+64 → 0

130<128+32 → 0

130<128+16 → 0

130<128+8 → 0

Шаг квантования равен последнему эталону – 8

Ошибка квантования: εкв=130–128=2, не должна превышать 0,5Δ

Опред. полярности

Выбор основного эталонного тока, Iосн.эт.

Вкл. Iосн.эт.

Дополнительные эталонные токи, Iдоп.эт.

Разряды кодирования 1 2 3 4 5 6 7 8

Iэт.

1 128 512 256 128 64 32 16 8

Iаим- Σ Iэт.

130>0 130-128>0 130–512<0 130–256<0 130 – (128 +64) <0 130 – (128+32) <0 130 – (128+16) <0 130 – (128+8) <0
Состояние выхода компаратора 0 0 1 1 1 1 1 1
Запись решения в ЦР 1 1 0 0 0 0 0 0
Шаг квантования 8
Ошибка квантования, 2
1-й этап 2-й этап 3-й этап

Страницы: 1, 2, 3

рефераты
Новости