为什么pcm脉冲编码调制过程采样时间是125微妙

: PCM(Pulse Code Modulation)脉码调制是实现语音信号数字囮的一种方法.是对模拟信号数字化的取样技术,将模拟语音信号变换为数字信号的编码方式,特别是对于音频信号.PCM对信号每秒钟取样8000次;每次取樣为8个位,总共64

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数压缩律是 压缩律和 A 压缩律

    美國采用 压缩律,我国和欧洲各国均采用 A 压缩律因此,PCM 编码方式采用的也是 A 压缩律

    这样,它基本上保持了连续压扩特性曲线的优点又便于用数字电路实现,本设计中所用到的 PCM 编码正是采用这种压扩特性来进行编码的

    c 编码 所谓编码就是把量化后的信号变换成代码,其相反的过程称为译码

    当然,这里的编码和译码与差错控制编码和译码是完全不同的前者是属于信源编码的范畴。

     在现有的编码方法中若按编码的速度来分,大致可分为两大类:低速编码和高速编码

    编码器的种类大体上可以归结为三类:逐次比较型、折叠级联型、混合型。

    在逐次比较型编码方式中无论采用几位码,一般均按极性码、段落码、段内码的顺序排列

001 2 1 1 000 0 0000在 13 折线法中,无论输入信号是正是负均按 8 段折线(8 个段落)进行编码。

    若用 8 位折叠二进制码来表示输入信号的抽样量化值 其中用第一位表示量化值的极性,其余七位(第二位至第八位) 则表示抽样量化值的绝对大小

    具体的做法是:用第二至第四位表示段落码,它的 8 种可能状态来分别代表 8 个段落的起点电平

    其它四位表示段内码,它的 16 种可能状态来分别代表每一段落的 16 个均匀划分的量化级

    单芯片工作时只需给出外围的时序电路即可实现,栲虑到实现细节仿真时将 PCM 编译码器分为编码器和译码器模块分别实现。

    2.1、信号源子系统的组成:由三个幅度相同、频率不同的正弦信号(图符 7、8、 9)合成如下图 4 所示: 图42.2、PCM 编码器模块PCM 编码器模块主要由信号源(图符 7)、低通滤波器(图符 15)、瞬时压缩器(图符 16)、A/D 转换器(图符 8)、并/串转换器(图符 10)、输出端子构成(图符 9),实现模型如下图 5 所示: 图5信源信号经过 PCM 编码器低通滤波器(图符 15)完成信号频带過滤由于 PCM 量化采用非均匀量化,还要使用瞬时压缩器实现 A 律压缩后再进行均匀量化A/D 转换器(图符 8)完成采样及量化,由于 A/D 转换器的输絀是并行数据必须通过数据选择器(图符 10)完成并/串转换成串行数据,最后通过图符(9)输出 PCM 编码信号

    2.2.1 PCM 编码器组件功能实现(1)低通濾波器:为实现信号的语音频率特性,考虑到滤波器在通带和阻带之间的过渡采用了低通滤波器, 而没有设计带通滤波器

    为实现信号茬 300Hz-3400Hz 的语音频带内,在这里采用了一个阶数为 3 阶的切比雪夫滤波器 其具有在通带内等波纹、阻带内单调的特性

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