什么软件可以查看lrc文件的编码
1.把鼠标移动到lrc文件上,点击鼠标右键
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5.双击该文件进行查看/编辑
实验目的及要求
①理解PCM编译码原理及PCM编译码性能;
②熟悉PCM编译码专用集成芯片的功能和使用方法及各种时钟间的关系;
③熟悉语音数字化技术的主要指标及测量方法;
④PCM编码原理验证,理解带限滤波器作用、A律编码规则;
⑤PCM编译码性能测量,观测编译码电路频响、时延、失真、增益等。
2、实验器材、设备及软件
PCM编码软件,集成芯片TP3057,双踪示波器,微处理器,液晶屏。
二、实验结果
1、定性描述PCM编译码的特性、编码规则,并填下表。
量化后的信号是取值离散的数字信号,下一步是将这个数字信号编码。通常把从模拟信
号抽样、量化,编码变换成为二进制符号的基本过程,称为脉冲编码调制。
完成PCM编码的方式有多种,最常用的是采用集成电路完成PCM编译码,如TP3057、TP3067等,集成电路的优点是电路简单,只需几个外围元件和三种时钟即可实现,不足是无法展示编码的中间过程,这种方法比较适合实际通信系统。另一种PCM编码方式是用软件来实现,这种方法能分离出PCM编码的中间过程,如:带限、抽样、量化、编码的完整过程。
在 13 折线法中,无论输入信号是正是负,均用 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。这样处理的结果,使 8 个段落被划分成 27=128 个量化级。段落
码和 8 个段落之间的关系如表 2-2 所示,段内码与 16 个量化级之间的关系见表 2-3。上述
编码方法是把压缩、量化和编码合为一体的方法
在A律13折线编码中,正负方向共16个段落,在每一个段落内有16个均匀分布的量化电平,因此总的量化电平数L=256。编码位数N=8,每个样值用8比特代码C1~C8来表示,分为三部分。第一位C1为极性码,用1和0分别表示信号的正、负极性。第二到第四位码C2C3C4为段落码,表示信号绝对值处于那个段落,3位码可表示8个段落,代表了8个段落的起始电平值。
上述编码方法是把非线性压缩、均匀量化、编码结合为一体的方法。在上述方法中,虽然各段内的16个量化级是均匀的,但因段落长度不等,故不同段落间的量化间隔是不同的。当输入信号小时,段落小,量化级间隔小;当输入信号大时,段落大,量化级间隔大。第一、二段最短,归一化长度为1/128,再将它等分16段,每一小段长度为1/2048,这就是最小的量化级间隔Δ。根据13折线的定义,以最小的量化级间隔Δ为最小计量单位,可以计算出13折线A律每个量化段的电平范围、起始电平I、段内码对应电平、各段落内量化间隔Δi。
如量化值:-1600?量化值为负值,故极性码C1为:0;电平范围位于1024~2048,段落码C2C3C4为:111;量化间隔为64,段落起始电平为1024,1600-1024=576;576/64=9;段内码C5C6C7C8为:1001。那么量化值-1600对应的PCM编码值为:01111001。
频率:1kHz幅度:2Vpp样点1样点2样点3样点4样点5样点6样点7样点8
量化值480-272-864-960-496272864960
编码值1101111001010001011010110110111001011111110100011110101111101110
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