在经过电缆的数字数据传输中经常使用交替传号反转(ami)编码,因为这种编码没有直流分量。除此之外,ami信号的带宽也要比等效的归零(rz)码低。正常情况下,为了产生诸如ami这样的双极波形,需要使用正负两个电源。另外,双极波形产生电路可能要用到模拟元件。然而,本设计实例取消了所有这些要求,只使用一些门、一个触发器和单个5v电源就能从nrz输入产生ami波形。
参考图1,nrz信号(图2a)与时钟一起使用and1门选通并产生rz波形(图2b)。这个rz信号随后连接到作为分频器的d触发器时钟端。接着rz信号与触发器的q和/q输出一起进行选通,将and2和nand门输出端的两条线上的交变脉冲分开来。在第2条线上使用nand门以获得反相的波形(图2c)。
??图1:nrz到ami转换器使用单电源产生双极脉冲。
由于nand的延时要大于and门,因此在and3输出端使用and4进行补偿(可以根据所用的逻辑系列器件改变)。and4和nand门的输出驱动75ω电阻,进而在门输出端有效地增加电压。如果两个输出都是高电平,电阻连接处的电压就是高电平。如果其中一个输出端是低,另一个是高,电阻连接处的电压就是半高电平。当两个输出端都是低电平时,连接处的电压接近于0v。这样,在r1和r2连接点的波形就具有了围绕直流电平的正负脉冲。这个信号通过隔直电容c1后,就能在输出端得到直流电平为零的真正双极波形(图2d)。
??图2:波形:(a)nrz输入;(b)and4输出;(c)nand输出;(d)ami输出
图2显示了仿真电路的波形。仿真器可以捕捉到在门输出端出现的很小尖峰,不过这些尖峰不会在实际使用中产生问题。所产生的nrz信号速率是2.048mb/s。由于使用的是ttl器件和5v电源,因此峰峰信号电平小于±2.5v。如果需要更高幅度,可以使用具有更高逻辑摆幅的cmos器件。
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