王 浩
(河北锐驰房地产开发有限公司,河北 石家庄 050031)
在现代校园广播系统中,传统定压分区广播[1]越来越不适应校方日益增长的广播需求。首先校园园区越来越大,传统定压方式传输距离越来越难以满足传输距离要求;其次学校广播分区越来越细化,传统定压分区方式不能满足需求;第三根据分区按时限要求播放不同内容,传统定压分区方式也较难满足。随着计算机及网络技术的发展,采用微机寻址广播系统可以很好的解决这些问题。
图1 微机寻址广播原理图
微机寻址广播系统的原理见图1。由图1可以看出,音频节目源由CD,DVD,LD及微机音频文件等组成,音频信号经射频调制器处理后转变为FM(88MHz~108MHz)多路高频调频信号[2],然后由75欧同轴电缆负责传输。寻址控制信号由计算机通过串行口发出[3],转换为RS485标准后采用TCP/IP协议由5类8芯网线负责传输,各广播分区末端设能接收音频及其控制信号的终端接收器,终端接收器带地址编码,有信号解调功能,并可外接功率放大器及终端音箱。当终端接收器接到计算机命令后,根据指令解调接通相应音源信号,根据指令调整音量,通过终端音箱把节目源播放出来。由于采用微机程序发送指令,因此可根据客户要求编制特定控制软件,实现客户要求的定时,定区,定节目源播放的功能。
微机寻址广播系统的设计流程见图2。设计过程是依据客户要求,确定音源种类及终端分区数量,根据现场位置确定线路架构,并通过微机编程满足各种广播工况。本文介绍的微机编程是在V5.4多路数字播放软件基础上开发而成,根据广播工况设置若干控制模块组,按模块组绘制逻辑框图,依据逻辑框图进行编程。作息广播的微机编程逻辑框图见图3。
图2 系统设计流程图
图3 作息广播编程逻辑框图
部分源代码如下:
源代码{TIMC0EQU 70H;TIMC1EQU 71H;TIMC2EQU 72H;TIMC3EQU 73H;ORG 0000H;AJMP START;ORG 001BH;LJMP TIM1;ORG 0030H;START:MOV SP,#30H;MOV TMOD,#20H;TI工作于定时方式2MOV TL1,#6;MOV TH1,#6;装载定时初值SETB ET1;允许T1中断SETB TR1;启动T1SETB EA;开启中断 MAIN:MOV A,TIMC0;CJNE A,#40,MAIN1;不到1s跳转;MOV TIMC0,#0;清零250μs计数器;INC TIMC1;10ms计数器增1;MOV A,TIMC1;CJNE A,#100,MAIN1;到1s跳转……}
部分程序截屏见图4。
图4
根据某校方的广播需求,划分的具体广播分区见表1(其中教学楼、实验楼、艺术楼、按教室分区,宿舍楼、食堂、行政办公楼等按楼层分区,其余场所各自分区)。
表1 广播分区表
该校园广播系统的内容主要有:①能全校播报作息时间上下课铃声。②要求能分楼分年级进行教学广播及课间眼保健操。③要求能通过话筒或其他音源插播紧急广播。④要求不同地点播放不同内容,如体育馆播放广播体操,图书馆播放服务广播等。⑤有与消防控制系统的广播接口[4],实现火灾时定向广播。
基于以上要求,该校园微机寻址广播系统的设计组成如下:前端由电脑主机,各种音源设备及射频调制器等组成;传输部分由75欧同轴电缆及8芯网线组成;末端由带地址终端接收器及功放扬声器组成。具体的微机寻址广播系统框图见图5。
系统安装后进行了程序调试。在电脑上运行已编好的作息广播程序,各终端接收器均能收到指令并执行,到设定时间点自动打铃。在打铃期间,强插消防广播,终端接收器收到指令后停止打铃,并播送火灾信息。其他各项要求经完善编程后均满足要求。
(1)与传统定压分区广播比较。上述校园实例中定压分区需广播线缆31400m,微机寻址广播仅需同轴电缆和五类八芯网线各1500m,经济效益明显。微机寻址广播传输距离更远可达2000m。适应分区数量更多可达1000多个。
图5 校园寻址广播系统框图
(2)微机寻址广播采用软件管理可任意分区分时组态广播,灵活性强;模块终端扩展容易;微机控制技术,容易升级改造。具有自动定时播放,应急强插通话等功能。
综上所述,可以看出微机寻址广播系统具有分时分区播放不同音源的功能,主要适用于广播需求复杂,分区较多,以及线缆传输较远的场合。
[1] 中华人民共和国工业和信息化部.公共广播系统工程技术规范(GB50526-2010),中国计划出版社,2010
[2] 招国欢.微机调频智能寻址广播系统的应用[J].教育技术资讯;2006,(05).
[3] 王铁云.智能可寻址广播系统的开发与应用[J].科技情报开发与经济,2005.
[4] 中国建筑东北设计研究院.民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)[Z].中国建筑工业出版社,2008.