Краткие теоретические сведения о циклических кодах. Изучение принципов кодирования и декодирования циклических кодов, страница 10

4. ОПИСАНИЕ МАКЕТА ДЕКОДИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Макет декодирующею устройства, функциональная схема которого приведена на рис.10, позволяет реализовать декодирование кодограммы циклических кодов с обнаружением и исправлением однократных ошибок. В состав макета входят следующие элементы и устройства: I

•         набор триггеров Т1-Т10 с включенными между ними сумматорами  по mod2 (М2), позволяющий составить схему генератора синдрома для всех циклических  кодов длиной n=7 и  кодов (15,7), (15,6), (15,5);       I

•         буферный регистр, содержащий 15 триггерных ячеек памяти  (Т11-Т25);

•         набор сумматоров по mod2, пороговые элементы, используемые для реализации декодирующих устройств мажоритарного типа;          I

•         устройство управления, согласующее работу кодирующего и декодирующего макета.          I

Устройство управления обеспечивает:

•         использование в качестве тактовых импульсов сигналов задающего генератора из макета кодирующего устройства;

•   формирование импульса обнуления генератора синдрома перед поступлением очередной кодовой комбинации;

•         ввод кодовой комбинации из макета кодера;

•         формирование сигналов, разрешающих срабатывание схемы обнаружения  и исправления ошибок (например, после того, как закончится формирование синдрома).

Кроме того, в состав макета входят  сумматор по mod2, с помощью которого осуществляется исправление ошибок на выходе БР, ключ (Кл), автоматически замыкающий БР в кольцо для осуществления циклических сдвигов,  схема “ИЛИ” включаемая на выходе генератора синдрома для согласования полярности сигналов ЛОС, и сумматор по mod2 на входе генератора синдрома, через который осуществляется  коррекция синдрома.

Все необходимые сигналы от кодера на вход устройства управления подаются через разъем, расположенный на боковой стенке макета декодера.

Рисунок 10.

Реализация той или мной схемы декодирования осуществляется с помощью коммутационных гнезд и шнуров. На лицевой панели макета нанесены функциональная схема и коммутационные гнезда для подключения осциллографа, что обеспечивает создание декодирующих устройств.

На выходах триггерных ячеек включены светодиоды, также выведенные на лицевую, панель. В однократном режиме они позволяют контролировать правильность работы собранной схемы декодирования.

5. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Макеты лабораторной панели обеспечивают реализацию кодирующих и декодирующих устройств для циклических кодов с 7 и 15 символами. Это позволяет предоставить каждому студенту индивидуальное задание. Варианты заданий сведены в табл.6.

Таблица 6

Бригада №1

Бригада№2

1

2

3

4

1

2

3

4

КУ

n=7

k=3

n=7

d=4

БЧХ

n=15

d=5

БЧХ

n=7

k=4

n=7

d=3

БЧХ

n=15

d=6

БЧХ

n=7

d=2

БЧХ

n=7

k=3

ДКУ

МД-2

МД-1

ДОП

МД-1

МД-2

МД-1

ДОП

МД-1

Бригада №3

Бригада №4

1

2

3

4

1

2

3

4

КУ

n=7

d=4

БЧХ

n=7

d=3

БЧХ

n=15

k=6

n=15

k=7

n=15

k=7

n=15

k=6

n=15

d=7

БЧХ

n=15

k=5

ДКУ

МД-2

МД1

ДОП

МД-1

МД-2

МД-1

ДОП

МД-1

В каждой бригаде задания распределяются согласно алфавитному списку бригады. Номер бригады определяется внутри подгруппы. Тип кодирующего устройства (КУ), который следует построить, одинаков для всех вариантов. Он определяется макетом кодирующего устройства. Тип декодирующего устройства (ДКУ) указан в соответствующей графе таблицы (МД - мажоритарный декодер, ДОП - декодер с опознавателем).