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13折线
* 2) 数字压扩技术 数字压扩技术:一种通过大量的数字电路形成若干段折线, 并用这些折线来近似A律或μ律压扩特性,从而达到压扩目的方法。即对数压扩特性的折线近似法。 折线压扩特性:既不同于均匀量化的直线,又不同于对数压扩特性的光滑曲线。总的来说用折线作压扩特性是非均匀量化的, 但它既有非均匀量化(不同折线有不同斜率), 又有均匀量化(在同一折线的小范围内)。 两种常用数字压扩技术:(1)A律13折线压扩——13折线近似逼近A=87.6的A律压扩特性;(2) μ律15折线压扩——15折线近似逼近μ=255的μ律压扩特性。 采用折线压扩的特点:基本上保持了连续压扩特性曲线的优点,又便于数字电路的实现 13折线近似法产生:设在直角坐标系中,x轴和y轴分别表示输入信号和输出信号,并假定输入信号和输出信号的最大取值范围都是+1至-1,即都是取归一化后的值。 压扩步骤: 步骤一:X轴输入信号归一化后,范围按1/2递减规律分为8段 步骤二:Y轴输出信号归一化后,均匀地分为8段 (0,0) (1/128,1/8) (1/64,2/8) (1/32,3/8) (1/16,4/8) (1/8,5/8) (1/4,6/8) (1/2,7/8) (1,1) 图 4-17 13折线 1、模拟信号数字化传输(PCM通信系统模型) PCM:将模拟信号的抽样量化值变换成代码的过程,称为脉冲编码调制。 编码:把量化后信号的电平值转换成二进制码组的过程。 4、逐次比较型PCM编码原理 (1)编码思想:A律13折线近似法(非均匀量化编码A=87.6) 目前国际上普遍采用8位非线性编码。例如:PCM30/32路终端机中最大输入信号幅度对应4096个量化单位(最小的量化间隔称为一个量化单位),在4096单位的输入幅度范围内,被分成8段× 16等份× 2极性=256个量化级,因此须用8位码表示每一个量化级。 (2)码位安排:M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 第1位表示量化值极性(极性码),2~4位(段落码)表示8种可能的状态来分别表示8个段落的起点电平;5~8位(段内码/电平码)表示每一段的16种状态,即每一段落的16个均匀划分的量化级。 段内码 A律13折线与均匀量化编码的比较: 均匀量化:2L=2048=211 ?L=11?编码为数M=11+1(极性)=12(位);A律13折线:M=8(位) 段落码 8 4 2 1 1/2048 1 0 0 0 0 0~1/128 0~16 1 8 4 2 1 1/2048 1 16 0 0 1 1/128~1/64 16~32 2 16 8 4 2 1/1024 2 32 0 1 0 1/64~1/32 32~64 3 32 16 8 4 1/512 4 64 0 1 1 1/32~1/16 64~128 4 64 32 16 8 1/256 8 128 1 0 0 1/16~1/8 128~256 5 128 64 32 16 1/128 16 256 1 0 1 1/8~1/4 256~512 6 256 128 64 32 1/64 32 512 1 1 0 ? ~1/2 512~1024 7 512 256 128 64 1/32 64 1024 1 1 1 ?~1 1024~2048 8 段内码对应权值(△) M5 M6 M7 M8 归一化值 量化间隔△k (△) 起始电平(△) 段落码 M2M3M4 量化值范围 电平范围(△) 量化级序号 (3)逐次比较型编码器原理 Is为标准电流 Ic为样值电流 输出: 每次输出1位编码 IsIc 输出“0” IsIc 输出“1” 比较原理: 每1/2区间递减比较划分 编码的实现: 例:设输入幅度x=+1250个△电平,求输出码组? 确定极性码:因为x0信号为正,极性码M1=1 确定段落码 首先确定M2,判决抽样值落在前四段,还是后四段:比较器输入的标准电流Is=128 △,现有输入样值|Ic|=1250△ Is,所以输入信号抽样值落在8个段落中的后四段5~8段,即M2=1; 再确定M3,判决抽样值落在5~6段,还是7~8段:比较器输入的标准电流Is=512 △, 输入样值|Ic|=1250△ Is ,所以输入信号抽样值落在7~8段,即M3=1; 再确定M4,判决抽样值落在第7段,还是第8段:比较器输入的标准电流Is=1024△, 输入样值|IC|=
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