兰新线ZPW-2000A型区间自动闭塞系统设计

兰新线ZPW-2000A型区间自动闭塞系统设计
兰新线ZPW-2000A型区间自动闭塞系统设计

兰新线ZPW-2000A型区间自动闭塞

系统设计

作者:姚海明

工会电大2003级通信专业

二○○五年四月五日

设计大纲

一、设计的目的和意义

通过理论联系实际,巩固所学的知识,提高处理实际问题的能力,了解通信方面的主要内容,为自己能顺利与社会环境接轨做准备,根据所学的知识结合现场实际,总结ZPW2000型自动闭塞的技术特点,在以后的施工现场中不断地丰富和完善,并在各条施工线进行推广和应用。

二、设计的原理

根据我单位首次施工的兰新线ZPW-2000A自动闭塞的技术标准加以叙述,利用新开发的轨道电路计算软件实现了轨道参数的优化,大大提高了轨道电路的传输长度,改善了低道床电阻轨道电路工作的适应性。

三、设计功能简介

1.充分肯定、保持UM71无绝缘轨道电路整体结构上的优势。

2.解决了调谐区断轨检查,实现轨道电路全程断轨检查。

3.减少调谐区分路死区。

4.实现对调谐单元断线故障的检查。

5.实现对拍频干扰的防护。

6.通过系统参数优化,提高了轨道电路传输长度。

7.提高机械绝缘节轨道电路传输长度,实现与电气绝缘节轨道电路等长传输。

8.轨道电路调整按固定轨道电路长度与允许最小道碴电阻方式进行。既满足了1Ω·km标准道碴电阻、低道碴电阻最大传输长度要求,又为一般长度轨道电路最大限度提供了调整裕度,提高了轨道电路工作稳定性。

9.用SPT国产铁路数字信号电缆取代法国ZCO3电缆,减小铜芯线径,减少备用芯组,加大传输距离,提高系统技术性能价格比,降低工程造价。

10.采用长钢包铜引接线取代75mm2铜引接线,利于维修。

11.系统中发送器采用“N+1”冗余,接收器采用成对双机并联运用,提高系统可靠性,大幅度提高单一电子设备故障不影响系统正常工作的时间。

四、设计的时间进度表

2004.10~2004.12查找资料,确定选题,书写设计大纲。

2004.12~2005.1根据大纲,书写初稿说明书。2005.1~2005.2书写二稿说明书。

2005.2~2005.3定稿完成。

2005.4月答辩。

目录

1.工程概况 (2)

2.ZPW2000A型自动闭塞的特点 (2)

3.ZPW2000A型自动闭塞系统构成 (2)

4.ZPW2000A自动闭塞系统室外设备 (4)

4.1.调谐区 (4)

4.2.机械绝缘节 (4)

4.3.匹配变压器 (5)

4.4.补偿电容器 (5)

4.5.电缆 (5)

4.6.BA、SVA、SVA引接线 (6)

5.ZPW2000A自动闭塞系统室内设备 (6)

5.1.发送器 (6)

5.2.接收器 (7)

5.3.电缆模拟网络 (7)

6.ZPW2000A型自动闭塞系统的开通 (9)

6.1.开通要点时间 (9)

6.2.给点后开通倒装调试 (10)

7.ZPW2000A型无绝缘轨道电路传输长度 (11)

8.效益分析 (11)

9.总结 (11)

兰新线ZPW2000A型区间自动闭塞系统设计

序言

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路,采用1700Hz-2600Hz载频段、FSK制式轨道电路传输特性、主要参数及计算机技术,满足机车信号为主体信号的自动闭塞及列车超速防护系统要求。在最不利条件下,每段轨道电路内,可变环节的电气参数经首次调整后,能满足调整、分路、机车信号、断轨检查四种状态的要求,无需随设定范围之内的外界参数变化再次进行调整。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路,满足以机车信号为主体信号的自动闭塞系统要求。适用于电气化牵引区段和非电气化牵引区段的区间及车站轨道电路区段,也可用于机械绝缘节轨道电路区段。

电气化牵引区段工作环境:轨道回流小于等于1000A,其不平衡系数小于等于10%。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路采用调谐式电气绝缘节,沿钢轨按规定距离敷设补偿电容,进行传输补偿。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路采用标准载频为1700Hz、2000Hz、2300Hz、2600Hz。传输的低频调制信号频率为10.3Hz、11.4Hz、12.5Hz、13.6Hz、14.7Hz、15.8Hz、16.9Hz、18Hz、19.1Hz、20.2Hz、21.3Hz、22.4Hz、23.5Hz、24.6Hz、25.7Hz、26.8Hz、27.9Hz、29Hz。

两相邻平行ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路采用相同载频时,必须具备可靠的邻线干扰防护能力。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路必须满足双线双方向运行要求。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路发送器输出电动势,波动±3%时,该轨道电路接收器必须实现一次调整。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路必须工作可靠并符合故障—安全原则。出现故障后,不能造成地面信号和机车信号显示升级。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路采用计算机技术,通过硬、软件措施,实现轨道电路系统的安全性。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路(单套设备)平均无故障间隔时间(MTBF)大于或等于4.38×104h/区段。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路计算机软件的安全性完善度等级应为4级。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路电子设备有关电源、外部接口及电磁兼容等环境条件和使用条件的设计应采用与安全性完善度等级相适应的设计方法。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路硬件和软件结构应实现模块化、标准化、系列化和软件工程化管理。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路应能向其他系统提供数据。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路与其他系统通信时,应采用统一、专用的安全通信协议。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路应具备自检和在线监测联网功能。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路同序列号设备必须具备互换性,有条件时,与UM71轨道电路设备也应能实现互换。

ZPW-2000A系列无绝缘轨道电路必须具备实现数字化升级的条件。

1.工程概况

兰新线东起陇海铁路,西接北疆及南疆铁路,是贯穿我国中部的东西铁路干线的西部,也是连接欧亚两大洲“欧亚大陆桥”的重要通道,同时又是新疆通往祖国内地各省区唯一的铁路运输通道,该线地处甘肃河西走廊和新疆戈壁滩之中,地形除穿越云山地段外,一般比较平坦,桥隧较少。

本标段施工范围:K1471+100 ~K1402+600段区间信号自动闭塞及各车站站内电码化的改造,区间全长68.5km。

本标段内主要技术标准:区间地面信号采用四显示

机车采用ZPW-2000A型18信息集中移频,

区间采用复线单向集中移频四显示自动闭塞。

区间信号机位置按列车追踪时间8分钟布置。

本工程采用ZPW-2000A型18信息移频自动闭塞,非电化、无选频、发送N+1、接收0.5+0.5冗余系统。

室外电缆采用SPTYWA23型综合扭绞综合护套数字信号电缆。

电缆地下接续合采用HDM-T型免维护地中盒。

2.ZPW2000A型自动闭塞的特点

在解决调谐区段检查后,实现了对轨道电路全程断轨检查,大幅度减小了调谐区段死区长度,实现了对调谐单元的断线检查和对拍频信号干扰的防护,大大提高了传输的安全性。

系统中发送器采用“N+1”冗余,接收器采用成对双机并联运用,提高了系统可靠性,大幅度提高了单一电子设备故障不影响系统正常工作的“系统无故障工作时间”。

3.ZPW2000A型自动闭塞系统构成

ZPW-2000A型无绝缘移频自动闭塞是在UM71无绝缘轨道电路技术的基础上,结合我国铁路现状及技术研制开发的。系统保持了UM71无绝缘轨道电路整体结构上的优势,

解决了调谐区内断轨的检查,且减少了调谐区的分路死区长度,并在系统中发送器采用了“N+1”冗余,接收器采用成对双机并联运用,提高了系

统的可靠性。ZPW-2000A型无绝缘轨道电路由室内、室外及系统防雷三部分组成。

ZPW2000A型无绝缘自动闭塞系统有电气—电气绝缘节结构和电气—机械绝缘节机构两种。两者电气性能相同。现以后者为例予以介绍。

ZPW-2000A型无绝缘轨道电路将轨道电路分为主轨道电路和调谐区段小轨道电路两部分,并将短小轨道电路视为列车运行前方主轨道电路的所属“延续段”。

发送器同时向线路两侧住轨道电路、小轨道电路发送信号。

接收器除接收本主轨道电路频率信号外,还同时接收相邻区段小轨道电路的频率信号。接收器采用DSP数字信息处理技术,将接收到的两种频率信号进行快速变换,获得两种信号能量谱的分布。

上述“延续段”信号由运行前方相邻轨道电路接收器处理,并将处理结果形成小轨道电路轨道继电器执行条件送至本轨道电路接收器,作为轨道继电器励磁的必要检查条件。

这样,接收器用于接收主轨道电路信号,并在检查所属调谐区段小轨道电路状态条件下,动作本轨道电路的轨道继电器。另外,接收器还同时接收邻段所属调谐区小轨道电路信号,向相邻区段提供小轨道电路状态条件。

4. ZPW2000A 自动闭塞系统室外设备

室外设备包括调谐单元、空心线圈、匹配变压器、补偿电容。 各部分的作用如下:

4.1. 调谐区

调谐区按29m 设计,以获得调谐单元与轨道电路的匹配连接。

4.2. 机械绝缘节

为取得与JES —JES 同样的电气性能,空心线圈参数也根据传输通道参数和载频频率设计,命名为SVA (分1700Hz 、2000Hz 、2300Hz 、2700Hz 四种)

调谐单元与匹配变压器(ZPW.XKJ )应背对背安装在同一基础上(调谐单元安装在靠线路侧),空芯线圈单独安装,且设备都应加装双体防护盒防护。

调谐单元及空心线圈防护盒中心距匹配变压器防护盒中心、调谐单元及空心线圈防护盒中心距扼流变压器中心或机械绝缘节(非电化)之间距离均为700mm 。且防护盒最外边缘与扼流变压器内侧成一直线。

空芯线圈与匹配变压器的连接线安装在同一专用塞钉上,并与钢轨连接。 机械绝缘节安装图如下:

调谐单元

匹配变压器

调谐单元、匹配变压器安装示意图

4.3. 匹配变压器

按传输通道参数和载频频率进行设计,实现了轨道电路与SPT 传输电缆的匹配连接。

4.4. 补偿电容器

根据传输通道参数传输特性优选,并兼顾低道床电阻的传输。

当轨道电路较长时,钢轨呈现较高的感抗值,如感抗值高于道碴电阻时,则钢轨对信号传输有影响。为消除此影响在发送端与接收端之间每一段距离加装一补偿电容进行补偿,保证信号的传输。

补偿电容的容量有28uF 、30uF 、33uF 、40uF 、46uF 、50uF 、55uF 共7种。安装数量及容量根据轨道电路的长度L 调、道碴电阻的高低在补偿电容的配置表中查找确定。

补偿电容应等间距安装,其安装步长应符合公式:△=L 调/Nc (注:L 调为轨道电路两端调谐单元间的距离。如两端为电气绝缘节,则L 调=轨道电路实际长度L-29;如一端为电气绝缘节一端为机械绝缘节,则L 调=轨道电路实际长度L-14.5;如两端都为机械绝缘节,则L 调=轨道电路实际长度L 。△代表补偿电容的等间距长度,Nc 代表补偿电容数量,由设计给出)。允许公差±0.5m 。

4.5. 电缆

传输电缆采用国产铁路数字型电缆SPT

与钢轨连接线

700mm

防护盒

匹配变压器

调谐单元

轨枕卡具

空芯线圈

700mm

700mm

7.4mm 2连接线

2220m m

扼流变压器

匹配变压器

根据定复测资料,组织人员在现场进一步确认径路,编制所需该站的电缆配盘表,防护电缆及道砟或道床的材料数量,准备测试仪表、电缆支架、挖沟工具等。

按现场调查情况,确定地下管道并在电缆穿过障碍物处做好标记,加工电缆过钢轨、桥、涵以及困难地段的防护材料。对整盘电缆敷设前应进行单盘测试,对每盘电缆的线间绝缘、对地绝缘、环线电阻、耐压特性、线间电容等技术参数作好详细记录。

根据现场情况,对电缆进行预配,并标明该电缆盘在敷设前应放的地点,使相邻两根电缆做到A、B端首尾相连。

电缆引入分线柜转弯时,不得有硬弯或背扣;每根电缆必须有大于5m的备用量,备用的电缆呈U字型盘放在电缆房(井)内,不得盘成O型。

分线柜内的电缆,应排列整齐,并分段固定牢固,引入孔堵严。电缆有去向铭牌。

4.6.B A、SVA、SVA引接线

采用3600mm、1600mm铜包铜线。

5.ZPW2000A自动闭塞系统室内设备

室内设备包括发送器、接收器和电缆模拟网络

由于ZPW-2000A自动闭塞室内设备间连线传输较高频率的移频信号,因此,防干扰和电磁兼容是室内设备配线重点考虑的问题。此外,防火阻燃以及线与接线端子连接的可靠性,也是需要在工艺上改进和提高的。为此,在室内进行配线施工时,应满足如下技术要求:

信号机械室内部的各种配线全部采用阻燃型。与数据通信线共槽的线缆均应采用阻燃屏蔽线。

室内线缆布线禁止出现环状。

设备机柜的配线端子、组合侧面、零层以及分线柜端子宜采用插接或压接方式。

设备机柜上方走线槽中的电缆、电源线、发送线、通用线(23×0.15)、接收线应分别放置。

机柜内的接收及发送电缆应与其它配线分开放置。

各种配线不得有中间接头和绝缘破损现象。

5.1.发送器

发送器用来高精度、高稳定性的移频信号。仅对激励放大器作变动,将原分立元件组成的射极输出器改为运算放大器组成的射极输出器,从而解决了射极负载为变压器时

直流工作点难以调整及在温度变化时易影响工作稳定性的问题 。

发送器采用载频通用型和“N+1”冗余方式。

5.2. 接收器

接收器采用DSP 进行解调。增加了调谐区轨道电路的输入、调整、采样、执行环节。 主轨道电路、小轨道电路大模/数转换器,将主机、并机输入的模拟信号转换成计算机能处理的数字信号。

CPU1、CPU2是微机系统,完成主机、并机载频判决、信号采样、信息判决和输出驱动等功能。

安全门将两路CPU 输出的动态信号变成驱动继电器的直流输出。

接收器采用成对双机并联方式,由本接收主机与另一接收“并机”两部分组成。如图所示:

A 主机输入接至A 主机,且并联接至

B 并机; B 主机输入接至B 主机,且并联接至A 并机;

A 主机输出与

B 并机输出并联,动作A 主机相应执行对象; B 主机输出与A 并机输出并联,动作B 主机相应执行对象;

5.3. 电缆模拟网络

设在室内,按0.5、0.5、1、2、2、2×2Km 六段设计,用于对室外传输电缆的补偿, 使其传输电缆长度达到10Km 。

A 主 机 输 出

B 主 机 输 出

A

主机输入B 主机输入

为了信号设备的使用安全及减少雷电对设备的损坏和干扰,在新建成和有条件的既有线改造过程中,应在信号机械室设置接地网,并在室外埋设贯通地线,以保证各处设备等电位。

信号地线网接地电阻不大于1Ω。

信号机械室内所有设备金属外壳、防静电地板各个支撑件相互焊接后,与地线网相连。当信号机械室有基础接地体时,与信号室内接地网连接。

电缆屏蔽层及排流线、钢带、铝护套接汇集接地端子排。

各种地线连接不能盘绕和迂回。

由于条件限制,不具备环形地网设置条件的, 必须设置综合接地体。综合接地体接

贯 通 铜 缆

. 轨道区段结构示意图

地电阻≤1Ω, 网格地线与综合接地体、综合接地体与贯通地线的连接参照环形地网的连接标准。综合接地体采用石墨接地极或铜板等金属接地极。

6.ZPW2000A型自动闭塞系统的开通

兰新线鄯善至哈密段区间设备全部新设,自闭开通具备如下条件:完成站内改造及过渡施工、室内外区间自闭设备的安装、室外设备调试,模拟试验、区间设备单独送电试验、调试区间轨道电路。(开通流程如下图)

6.1.开

封锁区间40分钟,停用区间64D半自动闭塞设备(封锁区间,区间不通车),在封闭时间点内,室外拆除既有预告信号机和接近区段轨道电路,倒接ZPW2000A联锁设备,室内修改既有配线,完成进站和区间结合电路的修改,确保进站信号机开放,凭进站信号机显示可以接车,出发信号机联锁关系正确,但信号不开放,采用路票发车。

室内配合电务人员进行区间自闭试验及站间联系试验。计划在40分钟试验完毕,同时启用ZPW2000A自动闭塞系统,试验内容如下:

区间通过信号机和轨道区段联调试验及测试;主灯丝断丝报警试验。

站间联系电路试验及测试;室内移频设备联调试验及测试。

灯光转移试验;发送器N+1试验及测试。接收故障、移频报警试验;站内电码化试

验及测试。出发信号机开放显示试验。

进站信号机各种开放显示试验及站口发码试验及测试。

两站间方向电路试验及测试。区间电源屏试验及测试。

多台机车压道及机车信号接收试验。反向运行试验。

试验完毕开通区间自动闭塞设备,启用出发信号机黄灯显示。

6.2.给点后开通倒装调试

室外旧设备拆除,新设备安装就位,完成安装之后,与室内联系进行统调。

室内修改配线;控制台单元修改;电源倒接。

进行站内区段调试,调整发送器输出电压。

室内外轨道区段设备连接后,进行统一调试;综合测试仪使用的频率档位应于所测信号的频率相一致。用综合测试仪在衰耗盘“主轨道输出”插孔电压应不小于240mV;“小轨道输出”插孔电压应不小于38mV。“GJ”插孔轨道继电器电压应不小于20V。“XGJ”插孔小轨道执行条件电压应不小于20V,开路大于30V。

分路测残压:用0.15Ω的分路线分别在轨道送端、受端及中间任何一点分路,接收器限入电压应小于140mV;继电器电压应小于3.4V,并可靠落下。小轨道接收端落下门限不小于20.7mV。

所有轨道区段调整完毕,轨道继电器正常工作后,可随着列车实际运行,观察相应

的信号显示和轨道占用情况。

7.ZPW2000A型无绝缘轨道电路传输长度

在相同的条件下,UM71为0.8~1.1km,而ZPW2000A为1.3~1.5km,且电气-电气绝缘节和电气-机械绝缘节具有同样的传输长度.

轨道电路传输长度延长的原因有:

通过“GA-1”型计算软件对各有关参数的分析和综合优选。

分析并修正了UM71的BA与钢轨特性参数上的失配。

补偿电容容量优化及改善分路的新型配置。

用BA//SVA,代替BA//SVA,与JES-JES等效。

采用DSP解调,大大提高抗电气化干扰能力和“分路残压+干扰”的防误能力。

优化了传输电缆与轨道电路的匹配设计。

8.效益分析

该技术首次运用于兰新线,开通运行后效果良好,没有出现工程质量问题。已经把该技术的安装与调试推广在全路范围内进行应用。

9.总结

通过本次毕业设计,我了解了很多相关的知识,同时感谢老师的指导,并把所学的知识运用到今后的施工生产中,并不断地进行巩固和完善。

此致:

敬礼!

工会电大2003级通信专业

二○○五年四月十二日

参考文献:

《ZPW-2000A施工工艺培训资料》

《铁路信号施工规范》

《铁路信号质量评定验收标准》

现场收集资料和施工经验

单工对讲机设计(接收部分)

学士学位论文 题目:单工对讲机设计(接收部分) 论文作者: 杨炀 学 号: 0911070002 系 部: 计算机与信息工程系 专业: 电子科学与技术 指导教师: 张铁桥 论文提交日期:2013年4月18日 湖北大学知行学院 Zhixing College Of Hubei University

目录 绪论 (1) 1 对讲机工作原理 (2) 1.1.对讲机的设计框图 (2) 1.2工作原理 (2) 1.2.1发射部分 (2) 1.2.2接收部分 (2) 2 对讲机总体电路的确定 (3) 2.1发射部分 (3) 2.1.1语音放大电路 (3) 2.1.2调制电路 (3) 2.2接收部分 (4) 3 对讲机单元电路的分析 (6) 3.1对讲机的接收模块 (6) 3.2输入回路 (6) 3.3高频放大电路 (7) 3.4解调电路设计 (7) 3.5本机振荡电路 (8) 3.5.1振荡器 (8) 3.6音频功放 (9) 3.7986A型对讲机整机工作原理 (10) 4焊接安装及调试 (12) 4.1焊接安装过程过程 (12) 4.2整机调试 (13) 5对讲机发展前景 (15) 结论 (16) 参考文献 (17) 附录 (18)

单工对讲机设计 摘要 单工无线呼叫系统具有使用简单、不受网络限制、通话成本低、适用范围广等优点。它是在鉴频、混频等技术的基础上,利用无线电通信原理研发的一种通信方式。目前,人们对对讲机的研究已从模拟化转化为数字化。本文从无线对讲机的基本原理出发,并对各部分的功能和作用进行了分析和研究,确定了对讲机电路图[1]。 本系统的功能在于实现呼叫和通话功能。无线对讲电话的特点是可供小型单位作内部电话使用,此外由于采用成品无线模块,从而使制作变得很简单,成本也很低。对讲电话实现了内部的通话,为人们的日常生活带来了极大的方便,值得进一步推广,有很好的发展前景。电子技术的研究才刚刚开始,随着这项技术的研究逐渐深入,涉及的研究领域也将更广。希望这项技术的研究能为人们以后的生活、工作带来更大的便利,为人们提供更为舒适、完美的生活方式。本论文最后对对讲机的现状及发展前景进行分析。 【关键词】无线呼叫调频发射振荡电路

单工无线呼叫系统

本科毕业课程(设计) 设计题目:单工无线呼叫系统 学院:学院 专业:机械设计制造及其自动化 班级:机电12151 学号: 学生姓名: 指导教师: 2015年6月

诚信责任书 郑重声明:本人所呈交的毕业论文,是在导师的指导下独立进行研究所完成。毕业论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。 特此声明。 论文作者签名: 日期:

摘要 本系统收发电路揉合了LC振荡电路,麦克风放大器以及RF功率放大器;低噪音放大器,IF放大器,频率解调器以及数字比较器.它们的巧妙结合便可完成短距离的FM/FSK模式的通讯.该电路的发射频率为38MHz左右,从而能提供所需通信信道。 此外本系统控制部分由MSP430单片机设计。以完成主从站的呼叫,8信道的任意选择,另外加入了发射频率显示功能。MSP430是一种超低功耗型单片机,功能强大,所显现的控制性能非常稳定。 关健字:无线收发; FM/FSK; 8信道;MSP430单片机 The Single Wireless Call System Abstract: This transceiver integrates the LC oscillating circuit, microphone amplifier and RF power amplifier,the low noise amplifier,IF amplifier and digital comparat or. Their’s united materialize the FM’s communication for the short distance.This circuit’s emitting frequency is 39MHz.. The controlling part is desiged by MSP430 single chip computer,which transaort and analyze voice singal. MSP430’s function is stable .The power loss is extreme low. Key words:Transceiver ;FM/FSK; 8channel, MSP430 single chip computer.

别墅无线呼叫系统

檀宫30号无线呼叫系统 方案书 上海网望网络科技有限公司 2007年10月 目录

一、概述……………………………………………… 二、使用拓扑图……………………………………… 三、内部实施方案及数量配置……………………… 四、综合报价………………………………………… 一、概述

MMCall 是以调频(FM)技术为主的高端无线电子产品,致力于解决无线呼叫、无线调度、服务质量监控、服务质量管理等问题,为服务行业提供高品质的无线信息化产品和解决方案。 MMCall产品品牌自2001年启用,已经成为中、高端无线服务呼叫产品的知名品牌。目前,MMCall产品占国内高端无线呼叫市场90%以上的市场份额,中端市场占有率也高达70%,而且产品已经销往法国、德国、比利时、美国、俄罗斯、摩纳哥、香港、阿根廷等国家。MMCall被业界评为性能最优、种类最多、服务最好的无线呼叫产品,品牌的影响力已经远远超越了韩国、台湾、国内的相关产品。 好的品牌需要好的产品做基础。通过 6年多的不断完善,MMCall产品在新技术应用、实用功能设计等方面取得了令人瞩目的成就:最先采用调频(FM)发射技术、最先提出数字移动接收的概念、最先推出服务质量监控和管理的产品等等,MMCall逐渐成为无线呼叫电子产品行业的领导者。 主要功能及目标 ●无线呼叫服务 ●移动接受数字呼叫信息 ●可任意设定呼叫和接收的对应关系(一对多呼叫,多对一呼叫,一对一呼叫)系统组成

注:红色字体为必备部件,其它为选配部件。可视具体情况进行配置系统参数: 各部件实物图: [MMCall无线呼叫服务系统 ]

SMART-PTT 单工双工无线呼叫系统

单工/双工无线呼叫系统SMART-PTT功能特点 终端对讲,一机多用无线有线,通信一体 无线手持智能终端具有集群对讲功能,并且可以收取航班动态,工作任务,汇报工作进展情况,语音通信和数据通信有机集成。 支持无线手持终端之间,电脑与无线手持终端,电脑与电脑之间的集群对讲和数据通信。 灵活群组,层次管理 支持灵活、动态的群组配置,可以按照不同单位/部门、调度的级别、不同的岗位、不同工作性质配置集群对讲群组,实现层次管理(参见图1),也可以以某一个航班为中心,实时、动态地形成跨单位、跨部门的集群对讲群组,实现高效的协同服务对讲(参见图2)。 一按即说,无需拨号 用户无论是使用无线手持智能终端,还是使用电脑,只需按一个键即可以向个人或群组发起通话,无需拨号和等待对方摘机。 永远在线,实时通信 一旦登陆,永远在线,实时显示状态(在线,离线,忙碌,提示等),让沟通更自由。 多种方式,安全通话 可以进行一对一和一对多的通信方式,拥有多重安全保护机制保证通信的私密性,通信不受任何打扰和防止窃听。 单工/双工无线呼叫系统SMART-PTT语音编码 目前系统支持的语音编码为AMR NB,LPC,CELP. AMR NB的速率有:4750bps,5150bps,5900bps,6700bps,7400bps,7950bps,1020bps,1220bps LPC的速率有:1800bps,2400bps,4000bps,5400bps CELP速率:2400bps 单工/双工无线呼叫系统SMART-PTT认证加密 系统认证时采用SHA1 MAC算法对数据进行加密认证。 系统传输敏感数据时采用DES对数据进行加密,防止了传输明文。 管理系统采用MD5算法用户进行认证。

单工无线通信系统..

单工无线呼叫系统(D题) 摘要:单工无线呼叫系统分发射和接收两大部分。发射部分采用锁相环式频率合成器技术,MC145152和MC12022芯片组成锁相环,将载波频率精确锁定在35MHz,输出载波的稳定度达到4×10-5,准确度达到3×10-5,由变容二极管V149和集成压控振荡器芯片MC1648实现对载波的调频调制;末级功放选用三极管2SC1970,使其工作在丙类放大状态,提高了放大器的效率,输出功率达到设计要求。接收部分以超大规模AM/FM立体声收音集成芯片CXA1238S为主体,灵敏度、镜像抑制、信噪比等各项性能指标均达到设计要求;音频功率放大器采用集成芯片LM386,电压放大倍数最大为200。音频输入和数据输入可自动转换;AT89S52作为整个系统的控制部分,程序设计采用C语言在KEIL51的编译器上编程实现;显示采用128×64点阵型液晶显示。经测试,整机功能齐全,各项性能指标符合系统要求,接收波形稳定,无明显失真。 关键词:锁相环、压控振荡器、灵敏度 simplex wireless-calling system Abstract: The simplex wireless-calling system consists of two parts: transmit part and receive part.The transmit part adopts the phase-locked loop pattern of frequency synthesizing technology and uses the MC145152 and MC12022 chips to compose the phase-locked loop.It locks the frequency of the carrier-wave at 35MHz.The stabilization of the carrier-wave can be 4×10-5,the accuracy can be 3×10-5.The frequency modulation and the confection of the carrier-wave are realized by the capacity-changing diode V149 and the integration voltage-control oscillator MC1648 chip.The end power amplifier uses the audion 2SC1970 to make it work in the third magnifying state,it improves the efficiency of the magnifier and the power of the output reaches the design demand.The receive part uses the super cosmically AM/FM dimensional sound stereo radio reception integration chip CXA1238S as the main part.The sensitivity、the mirror-control restrain、the SNR and every capability index all reach the design demand.The audio frequency power amplifier adopts the integration chip LM386.The maximum voltage amplifying multiple is 200..The input of the audio frequency and the data can be automatically transformed. AT89S52 is used as the controlling part of the whole system.The design of the program adopts the C language to make it be programmingly realized in the translator.The display adopts 128×64 lattice LCD to show.After tested,the whole machine’s function is very complete,every demand can be realized,the receiving wave is stable,without evident distortion. Key word:PLL、VCO 、Sensitivity 目录

无线对讲系统设计方案

无线对讲系统设计方案 11.9.1.系统设计方案 11.9.1.1.通讯模式 用系统数字无线通讯系统。在数字TDMA模式中,1个12.5KHZ 的信道,可以提供2个话路或1个数据通道和1个语音通道,通信容量或用户容量提高一倍,要组建4个信道的对讲通讯系统,只需要2个12.5KHZ的信道系统。比模拟系统节省一倍的频率资源。同时压缩语音数字化,提高通话保密性,防止窃听或泄密。数字系统又具有多达一千万个的个呼码或组呼码,便于系统内实现单呼、组呼、群呼及实现高级管理功能。 11.9.1.2.系统工作方式 用中继转发基站,克服建筑结构和环境对无线信号造成的阻挡和屏蔽,使信号能从地上楼层穿透到地下楼层,起到接力通讯的作用,达到楼宇内通信无盲区。中继站是数字全双工工作方式,用户机是数字半双工方式。 11.9.1.3.系统示意图

系统示意图 11.9.1.4.系统构成 工作在数字模式可提供2个通话信道,组建4个信道的无线对讲系统,只需要采用2台中转台就可实现4个通信话路。此系统由系统基站、室内天线分布系统及用户终端组成。其系统基站由中转台、发射合路器、接收有源分路器、双工器组成。室内天线分布系统由分路器、射频电缆、干线放大器、室内吸顶天线构成。系统终端由对讲机和管理终端。拟将系统基站安装于B1层消防控制室内。 11.9.1.5.信号覆盖方式 1套中继转发系统通过双工器输出,然后采用室内天线分布的方式对各楼层进行覆盖,实现建筑群内部通信覆盖率100%,并根据其建筑结构设计室内天线分布系统来传送和接收信号。室内分布天线系统由低损耗同轴电缆、分路器和天线组成。室内分布的特点是:辐射功率较小,传播距离近,而受环境变化的影响大。对于不同的建筑物而言,室内布置、材料结构、建筑物尺度和应用类型等因素的不同,都会令传播环境产生很大的差异。 普通大楼建材和结构产的平均信号损耗如下所示: 综合考虑这些因素,设平均信号损耗取为13dB,人体的影响可考虑损失3dB,传播路径损耗考虑瑞利衰落留有余量为20dB,设计余量为5dB,由计算可得到天线输出为10dBm时不同距离的路径损耗值及相应的接受电平如下表所示:

单工无线呼叫系统学习资料

目录 摘要 ......................................................................................................................................... II 前言 .. (1) 1 系统设计 (2) 1.1 设计要求 (2) 1.2 总体设计方案 (3) 2 单元硬件电路设计 (13) 2.1 发射部分电路的设计 (13) 2.2 接收部分电路的设计 (20) 2.3 PT2262/2272编码/解码电路设计 (26) 2.4 抗干扰措施 (28) 2.5 20dB衰减器的制作 (29) 3 软件设计 (30) 3.1 软件设计和硬件设计的关系 (30) 3.2 发射部分程序设计 (30) 3.3 接收部分程序设计 (31) 4 系统测试 (32) 4.1 测试使用的仪器 (32) 4.2 指标测试和测试结果 (32) 4.3 波形观察及距离测量 (38) 4.4 结果分析 (39) 结束语 (40) 参考文献 (42) 致谢 (43) 附录1 使用说明 (44) 附录2主要元器件清单 (45) 附录3电路原理图及印制板图 (46) 附录4程序清单 (54)

单工无线呼叫系统 摘要 单工无线呼叫系统分发射和接收两大部分。发射部分采用锁相环式频率合成器技术,MC145152和MC12022芯片组成锁相环,将载波频率精确锁定在35MHz,输出载波的稳定度达到4×10-5,准确度达到3×10-5,由变容二极管V149和集成压控振荡器芯片MC1648实现对载波的调频调制;末级功放选用三极管2SC1970,使其工作在丙类放大状态,提高了放大器的效率,输出功率达到设计要求。接收部分以超大规模AM/FM 立体声收音集成芯片CXA1238S为主体,灵敏度、镜像抑制、信噪比等各项性能指标均达到设计要求;音频功率放大器采用集成芯片LM386,电压放大倍数最大为200。采用PT2262/2272编码/解码电路实现了数据传输业务以及对台号的选择等功能;音频输入和数据输入可自动转换;AT89S52作为整个系统的控制部分,程序设计采用C语言在KEIL51的编译器上编程实现;显示采用128×64点阵型液晶显示。经测试,整机功能齐全,各项性能指标符合系统要求,接收波形稳定,无明显失真。 关键词锁相环,压控振荡器,灵敏度,编码/解码

电梯全双工无线数字呼叫对讲通话系统

电梯全双工无线数字呼叫对讲通话系统 品质、卓越、诚信 一、产品概述: 本产品为我公司专门针对国内电梯缺乏远程应急呼叫管理、以致无法及时赶往现场救助受困人员、快速修理故障电梯等问题,特别设计开发的中控式无线对讲呼叫高新技术产品。本产品采用远距离中控式无线电梯呼叫系统,本系统具有无需任何施工铺架线、大范围电梯无线集中管理、抗干扰能力强、音质清晰、无线呼叫覆盖半径大、智能化程度高、使用方便、面板数字按键采用激光打印,操作,安装简单等优越特性。能够在不改动电梯的内部结构、外观和原电梯操作方法的前提条件下,实现多部以至上百部电梯无线连网通信,实现监控中心对电梯的集中对讲和管理,电梯内人员只需通过一次按键呼叫后,实现自动无线对讲连接,外部呼入能自动接听,自动挂断等多种功能。极好地解决了因电梯故障所带来的一系列问题。 二、系统功能简介: 1、呼叫:电梯使用过程中发生故障停机或停电困人等意外情况时,电梯乘客可轻按“呼叫”键向监控中心发出呼叫信号。 2、特点:乘客一键自动报警、语音录音呼叫;监控中心警示声、光键、语音提示呼叫方位与示警。 3、优势:一键式呼叫、方便快捷,能有效解决监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底多方双向通话。 三、产品功能特点: (一)、电梯无线对讲中控呼叫系统 1、可以单独呼叫每个分机 2、可以单独接收每个分机应答 3、无线双向对讲

4、可以一键向所有分机广播 5、可以单独与电梯房双向对讲 6、故障电梯信号灯指示 7、故障电梯呼叫时,自动播报电梯序号 8、对讲状态信号灯提示 9、对讲进程中控控制功能 10、具备自动巡检功能 11、5w功率,具有非常强的抗屏蔽性能 12、专用UPS充电电源 (二)、电梯无线对讲转发分机呼叫系统 1、呼叫语音录音 2、一键自动报警呼叫及语音录音呼叫 3、接收主机语音呼叫 4、自动应答回呼主机 5、无线双向对讲 6、防止反复呼叫 7、工程接口齐全 8、5w功率,抗屏蔽性能强 (三)、电梯分机有线交换系统 1、可以实现多台电梯通过一台电梯无线转发分机与中控对讲呼叫 2、通过增加电梯电话,实现监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底五方对 讲通话 (四)、电梯无线对讲呼叫系统优势 1、大量节约昂贵的线路成本; 2、大量节约线路铺设高额的施工成本; 3、大量节约由于线路故障、老化等因素而带来的维护成本; 4、完全杜绝由于铺设线路带来的对楼宇及道路的破坏; 5、监控中心位置可以根据需要任意调整,无需任何线路调整; 6、整个系统施工极为简单、施工周期短、见效快; 7、无线距离覆盖范围广,在5公里半径内抗干扰能力强、音质清晰 四、产品对讲系统布线图:

电子设计大赛 单工无线呼叫 系统

单工无线呼叫系统 摘要 单工无线呼叫系统分为发送部分、接收部分。发送部分主要由频率调制和晶振倍频电路组成。接收部分主要包括:由高频双栅效应管3SK122组成的一混频电路;由低功耗FM解调集成芯片MC3361组成的二混频解调电路和由小功率、低电压、音频功放芯片LM386组成的功放电路。由DTMF发送器UM91210和DTMF接收器CM8870实现文字信息的发送和控制,可以无线发送文字、数字、字母,可靠性高;无线发送语音时,通信距离远(可达到20米以上),接收灵敏度高,抗干扰能力强。借助于单片机和继电器开关实现一点对多点的单工无线呼叫和文字发送,发射机具有拨号选呼和群呼功能。发射和接收到的信息都可以在5*10中文模块系列液晶显示器OCMJ上显示出来,并且液晶上可以随时显示提示信息。

1 方案比较、设计与论证 1.1 无线发送部分的设计 方案一:使用单片调频发射集成芯片MC2833。它由话筒放大器、可变电抗器、射频振荡器、输出缓冲器以及两个辅助晶体管构成。能够实现放大、晶振倍频、频率调制。这种电路比较简单,但由于时间上的限制无法及时拿到芯片。 方案二:使用分立的放大、晶振倍频、频率调制电路。这种电路技术比较成熟,各电感、电容外接可以随时改变其值的大小,性能可控,容易达到大赛的要求。 综合考虑各种因素,我们选择了方案二。 1.2 无线接收部分的设计 方案一:采用直放式接收方式。直接将接收到的信号加到高频小信号检波(平方律检波)电路,这种接收方式的灵敏度较低。 方案二:采用超再生接收方式。实现这种接收方式的电路比较简单,但是可靠性差,而且噪声也比较大。 方案三:采用超外差接收方式。将接收信号变频到一固定中频,在中频上放大信号,放大增益可以做的很高而不自激,电路工作稳定,可靠性非常好,技术成熟,灵敏度高。 综合考虑各种因素,我们选择了方案三。 1.3 传输方式的设计 方案一:使用编码/解码芯片PT2262/PT2272。发送方式为地址与数据的混合编码,将这个组合码通过无线电调制的方式发送出去。在接收端通过专用设备的解调,还原为原来的数字组合信号,然后通过与发送器件相对应的解码芯片进行解码,分离出地址码和数据码。这种传输方式传输的是单极性信号,不适应在无线传输的音频信道中传输。 方案二:使用双音多频DTMF发射/接收芯片UM91210/CM8870。它传输的是模拟信号,在进行传送的过程中不需要调制。可以大大简化发送过程。而且DTMF 信号具有很强的抗干扰能力,波形畸变不会影响传送的效果。更重要的是支持这种通信方式的芯片比较多,够买或者替换较方便。这种电路虽然发送的速度受到限制,但是非常可靠。 综合考虑各种因素,我们选择了方案二。

单工无线呼叫系统的设计和研制

合肥学院毕业设计(论文)任务书课题名称单工无线呼叫系统的设计和研制 学生姓名王敏系别专业班级 课题类型工程设计类指导教师 研究方向高频、通信电路 课题来源科研研究项目 名称编号 课题意义、基本要求、重点需要研究的问题 课题意义:单工无线呼叫系统,是实现主站至从站间的单工语言及数据传输业务。即主站只管发射信息,从站只管接收信息,单向传输,不需要返回。主站传送信息,多个从站接收信息,可做一个接收机,但具有单呼和群呼功能。 基本要求:本课题的技术指标: (1)设计一个主站,传送一路语言信号,其发射频率在30~40MHz之间自行选择,其发射峰值功率不大于20mW(50Ω假负载上测定)信号带宽及调制方式自定, (2)设计一个从站,其接收频率与主站相对应,从站必须采用电池组供电,用耳机收听语音信号, (3)主、从站室内通信距离不小于5m, (4)主、从站收发天线采拉杆天线或导线,长度≤1m 需要研究的问题: (1)要求学生应用所学的电路理论知识,设计出总体方案, (2)进行理论设计和可行性方案论证, (3)完成电路研制。电路实现。 计划与进度要求论文题目下发——寒假期间阅读参考文献、查阅相关资料。 1 — 4 周实习并准备开题报告,了解单工无线呼叫系统红的工作原理。 5 — 6 周学习并深入理解单工无线呼叫系统的相关知识,理解发射、接 收系统工作基理,分解各单元电路的技术指标,进行初步的方 案论证,完成论文的开题。 7 — 8 周根据设计指标进行总体方案设计,分别对发射、接收系统电路 进行理论设计, 9 — 10 周对设计方案中相关电路进行仿真 11— 12周对软件设计中产生的问题进行分析比较,修正理论设计,并进行部分硬件电路的搭建工作。 13— 14周完成该系统设计并进行相关电路调试,完成电路试验。撰写论文15— 16周整理论文,准备答辩。

基于单片机的无线病床呼叫系统设计

基于单片机的无线病床呼叫系统设计

文档仅供参考 学号:07230223 本科毕业论文 题 目: 基于单片机的无线多路病床 呼叫系统——软件设计 院 系: 生命科学技术系 专 业: 生物医学工程 班 级: 级2班 学生姓 名: 王宝霞 导师姓 名: 朱永涛白帆 二○一一年六月

毕业设计(论文)诚信声明书 本人声明:本人所提交的毕业论文《基于单片机的无线多路病床呼叫系统》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果,论文中所引用她人的无论以何种方式发布的文字、研究成果,均在论文中加以说明;有关教师、同学和其它人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文中加以采纳的意见、建议,均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。 本论文和资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。 论文作者:(签字)时间:年月日 指导教师已阅:(签字)时间:年月日

目录 摘要............................................................................. 错误!未定义书签。ABSTRACT ...................................................................... 错误!未定义书签。第一章绪论 ................................................................. 错误!未定义书签。 1.1课题研究背景及意义....................................... 错误!未定义书签。 1.2设计要求及预期目标....................................... 错误!未定义书签。 1.3设计可行性 ...................................................... 错误!未定义书签。第二章设计材料及方案步骤...................................... 错误!未定义书签。 2.1 设计材料 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.2 设计方案及步骤............................................... 错误!未定义书签。第三章系统硬件设计 ................................................. 错误!未定义书签。 3.1 系统原理框图................................................... 错误!未定义书签。 3.2 单片机AT89C51芯片简介 .............................. 错误!未定义书签。 3.3 硬件模块设计................................................... 错误!未定义书签。 3.3.1无线发射模块 ......................................... 错误!未定义书签。 3.3.2无线接收模块 ......................................... 错误!未定义书签。 3.3.3数码管显示模块 ..................................... 错误!未定义书签。 3.3.4指示灯模块 ............................................. 错误!未定义书签。 3.3.5声音模块................................................. 错误!未定义书签。第四章系统软件设计 ................................................. 错误!未定义书签。 4.1 单片机C语言程序设计步骤 ........................... 错误!未定义书签。 4.2 延时子程序设定............................................... 错误!未定义书签。

毕业设计_单工无线呼叫系统设计资料

单工无线呼叫系统 【摘要】: 本文主要介绍以AT89S51单片机为核心的一个具有单工语音和英文数据传输功能无线呼叫系统。该系统的主站主要由单片机与双音频(DTMF)信号编码器以及锁相频率发射机组成;从站主要由由单片机与高保真调频接收机以及双音频信号解码器组成。主站与从站通过锁相频率发射机与高保真调频接收机进行通讯。双音频(DTMF)信号编码器与双音频信号解码器能对调频信号中的双音频(DTMF)信号进行调制与解调。双音频(DTMF)信号编码器与双音频信号解码器使得本系统具有数据传输能力。在传输语音信号的同时也能传输一定的数据信息,对于小型的通讯系统具有一定的适用性。 【关键词】:单片机双音频(DTMF)锁相环数据传输 【Abstract】: T his article describes a radio calling system with the functions of single direction voice and data transmission which is based on the AT89S51 single chip microcomputer. The system’s master station mainly consists of the single chip, DTMF signal encoder and PLL frequency transmitter. The slave stations mainly consist of single chip, Hi-Fi FM receiver and DTMF signal decoder. The master and slave stations communicate with each other through the PLL frequency transmitter and Hi-Fi FM receiver . Both of them make the system capable of transmitting the data. The system is suitable for using in small communications systems due to the ability of its transmitting voice as well as the data in the same time. 【Key Words】:Single chip microcomputer, DTMF PLL Data transmission 一、方案比较与论证 1、编码方案的选择与论证 方案一:采用双音频(DTMF)信号发生器HT9200B将从单片机要发送的代码转换成双音频信号,该方案的优点是编码方式简单,可以选择串行和并行两种模式,编程者可以根据自己

快铃无线呼叫系统隐性功能

快铃无线呼叫系统隐性功能 循环显示时间设置 1)在待机状态下,同时按住上移键(UP)和下移键(DOWN)3秒钟,显示屏出现[000]。2)使用上移键(UP)选择[005]。 3)按一次确认键(ENT),显示屏出现[03]。 4)使用上移键(UP)、下移键(DOWN)选择需要显示的时间。[1-10]数字表示1秒到10秒可以选择设置。 5)按一次确认键(ENT),显示屏出现[005]。 6)按一次退出键(ESC),显示屏返回待机状态,循环显示时间设置完毕。 语音报号次数设置 1)在待机状态下,同时按住上移键(UP)和下移键(DOWN)3秒钟,显示屏出现[000]。2)使用上移键(UP)选择[003]。 3)按一次确认键(ENT),显示屏出现[01]。 4)使用上移键(UP)、下移键(DOWN)选择需要显示的时间。[1-5]数字表示语音报号重复播报的次数。 5)按一次确认键(ENT),显示屏出现[003]。 6)按一次退出键(ESC),显示屏返回待机状态,语音报号次数选择完毕。 温馨提醒:如语音播报次数设置偏高,要将屏显时间[F2]适当延长。 系统初始化后,此功能恢复为默认值。 语音模式选择设置 1)在待机状态下,按住选择键(FUN)三秒钟,显示屏出现[F1]。 2)使用上移键(UP)选择到[F3]。 3)按一次确认键(ENT),显示屏出现[00]。 4)按一次选择键(FUN),显示屏出现[04],进入模式切换状态; 01—医疗模式;02—建筑模式;03—工厂模式;04—服务模式; 05—金融模式;06—商超模式;07—公安模式;08—法院模式。 5)连续按两次确认键(ENT),显示屏出现[F3]。 6)按一次退出键(ESC),显示屏返回待机状态,语音模式选择完毕。 删号器设置 1)在待机状态下,按住选择键(FUN)三秒钟,显示屏出现[F1]。 2)使用上移键(UP)选择到[F7]。 3)按一次确认键(ENT),显示屏出现[01]。 4)按一次选择键(FUN),显示屏出现[AAA]。 5)按一次需要注册的删号器(呼叫器),出现“叮咚”声音,表示被存储记忆。 6)连续按两次退出键(ESC),显示屏返回待机状态,删号器设置完毕。 温馨提醒:此删除号码功能实现清屏功能 主机程序锁定设置 1)在待机状态下,同时按住上移键(UP)和下移键(DOWN)五秒钟,显示屏出现[000]。

无线通信系统设计报告

试题编号D 单工无线通信系统设计报告 学校哈尔滨工程大学 姓名刘希胜 姓名朱梅冬 姓名张静

目录 一.摘要和关键词 (3) 1.摘要 (3) 2.关键词 (3) 二. Abstract and Key Word (3) 1.Abstract (3) 2.Key Word (3) 三.设计任务及要求 (4) 1.设计任务 (4) 2.设计要求 (4) 2.1基本要求 (4) 2.2发挥部分 (4) 3.说明 (4) 4、评分标准..........................错误!未定义书签。四.方案比较与论证.. (4) 1.调制方式选择 (4) 1.1调幅方式 (5) 1.2调频方式 (5) 1.3调相方式 (5) 2.调谐方式选择 (5) 2.1电压调谐方式 (5) 2.2 PLL频率合成方法 (5) 五.系统设计 (6) 1.系统简介 (6) 2、发射机电路 (6) 3、锁相环电路 (7) 3.1本振部分 (7) 3.2 下面讨论环路滤波器的设计 (8) 4、接收机电路 (10) 六、系统的组装与测试 (10) 1.系统的组装 (10) 2.测试方法与测试数据 (10) 2.1测试仪器 (10) 2.2锁相环的测试 (11) 2.3发射机的调试 (12) 2.4接收机的调制 (12) 2.5 联机调试连接图 (12) 七、参考文献: (13)

单工无线呼叫系统设计报告 一.摘要和关键词 1.摘要 本单工无线呼叫系统以MC2833组成的单片调频发射系统作为主站,采用以MC3362作为核心的单片调频接收机作为从站,并且由锁相环频率合成器(PLL)提供高精度的本振。电路能较小失真的传输语音和输入波形信号,具有很高的带负载能力,由于增加了一些小的端子,不仅实现了题目的基本要求,也使得连接变得简单,并且性能稳定。 2.关键词 频率合成器,调频接收机,发射机 二. Abstract and Key Word 1.Abstract In the design,MC2833 and MC3362 is applied as the transmiter and receiver,respectivelly .Meanwhile,the frequency synthesizer PLL is employed to implement local oscillator with high stability .Circuit can light distorted transmission pronunciation input and wave form signal .Except this ,the ability of leading load is very high,.As we increased some little terminals on it, this make it simple to connect to. And the performance is steady. The design basic targets demanded are ideally realized. 2.Key Word frequency synthesizer,transmitter,receiver

单工无线呼叫系统(样板论文)

南宁师范高等专科学校 毕业论文(设计) 题目单工无线呼叫系统 专业通信技术 班级通信技术061班 姓名熊雪娟 指导教师姓名郑鑫 职称助教 起止日期2008年4月8日至2008年8月13日

南宁师范高等专科学校 毕业论文(设计)任务书 专业及班级:通信技术061班 学生姓名:熊雪娟 题目:单工无线呼叫系统 上交报告(论文)日期: 2008年 8 月 8日 答辩日期: 2008年 8 月15日 指导教师:郑鑫 2008 年4 月8日签发

目录 1系统设计 (1) 1.1 设计要求 (1) 1.1.1 任务 (1) 1.1.2 要求 (1) 1.2 总体设计方案 (1) 1.2.1 设计思路 (1) 1.2.2 方案论证 (2) 1.2.3系统组成 (4) 2 硬件电路设计 (5) 2.1 发射部分电路设计 (5) 2.1.1 压控震荡器的设计 (5) 2.1.2 锁相环电路设计 (6) 2.1.3 功率放大电路设计 (8) 2.2接收部分电路设计 (11) 2.2.1CXA1238S芯片 (11) 2.2.2无线输入网络 (12) 2.2.3高放选频回路 (13) 2.2.4本机振荡器 (14) 2.2.5中频窄带滤波器 (14) 2.2.6音频功率放大器 (14) 2.3 PT2262/2272编码/解码电路设计 (16) 2.3.1PT2262/2272芯片介绍 (16) 2.3.2PT2262/2272编码/解码电路 (17) 2.3抗干扰措施 (18) 2.420dB衰减器的制作 (19) 3 软件设计 (19) 3.1 软件设计和硬件设计的关系 (19) 3.2 发射部分程序设计 (20) 3.3 接受部分程序设计 (20) 4 系统检测 (21) 4.1 指标检测和检测结果 (21) 4.1.1 发射部分检测指标和检测结果 (21)

无线呼叫器安装指南

无线呼叫器安装指南 一、观察客户店面格局,确定安装布局 1、首先要了解服务人员的站位及在服务过程中的分工布局,接收器尽量安装在服务员集中的总台或是营业厅中收集视线较容易的墙壁上。 2、如果店面是分层管理,则尽量各层均安装一台接收器,以方便每层服务员均可看到自己楼层顾客的呼叫信息。 3、面的布局直接影响接收器安装的位置和安装数量: ●直线型对称分布:一般将接收器置于各层总台或走廊墙壁上; ●曲折分散型分布:如果营业面积不大,则将接收器安装在总服务台;如营业面积 较大(大于40米的接收距离),则须考虑安装多台接收器,以便不同方向的雅间 分开管理,并随之调整服务人员的站位,达到服务的快捷性。 ●兼有直线分布、曲折分布:一般在直线分布的雅间走廊墙壁上单独安装一台接收 器,而其他拐弯较多的区域,则考虑调整服务员的站位,将一台接收器置于雅间 较密的区域,而此间的服务员在看到呼叫信息后及时通知其他站位的服务员,及 时为顾客提供服务。 4、店面的营业面积直接影响接收器的安装数量: ●分层面积在100平方米以内,服务人员一般站位分布在一楼总台或总台附近的店 面,考虑只在总台安装一台接收器即可。 ●分层面积在100-300平方米,服务人员分层管理,则须考虑每层各安装一台接收器。 ●分层面积在300平方米以上,且东西或南北走向的距离超出40米的雅间楼层,可 根据墙体的阻碍性,考虑安装一台或多台接收器。 ●分层面积在300平方米以上,但属于大厅式无隔断的营业格局,只要接收器与所 有呼叫器的直线距离不会超出60米,则安装一台接收器;如果考虑视线距离,可 以安装两台接收器,以便服务人员可以清晰地看到显示的呼叫号码。 ●分层面积过大,东西南北的距离超出100米,则须考虑安装多台接收器。 二、影响接收距离的客观因素: 1 、客户装修时安装了大型的机电设备或电源总控设备,安装接收器时尽量远离干扰体。 2、客户装修时布置了大型水池或海鲜坊等,安装接收器时尽量远离湿度较大的区域。 3、客户装修时安装了大型加温设备(如燃油炉),安装接收器时尽量远离此类设备。 4、建筑物内存在过多钢筋混凝土柱,则会大大影响接收距离。 三、测试呼叫和接收的效果 1、将接收器放置在选定的位置,将接收器天线展开,成45度角指向呼叫器的方向。根据客户需要调整数码显示的等待时长(参照说明书) 2、三个以上的呼叫器分别设置好不同号码(参照说明书设置方法),到接收距离最远的方位进行测试。 3、如果接收效果不佳或不稳定,则考虑变换接收器的位置再重新测试,直至找到最佳接收位置。 4、两人组合测试时,其中一人将不同号码的多个呼叫器按顺序各按一次,另外一人则用纸记下各号码的显示情况,选择发送信号和接收信息最稳定的呼叫器安装在距离较远的雅间或桌台上。 5、如上所述重复测试其他方位的接收效果。

IP互联无线对讲技术方案汇总

上海虹桥丽宝广场项目无线对讲系统 设 计 方 案 2013 年 09 月 25 日

目 录 第一章 系统介绍 (3) 系统综述...........................................................................................................3 系统特点...........................................................................................................3 方案设计. (5) 设计目标...........................................................................................................5 频率选用...........................................................................................................6 设计依据...........................................................................................................6 系统设计...........................................................................................................9 系统构成.........................................................................................................10 功能介绍......................................................................................................... 11 设备介绍.........................................................................................................14 调试方案.. (23) 调试开通与测试内容...........................................................................................23 整体测试...............................................................................................................25 系统试运行...........................................................................................................25 项目审批.................................................................................................................26 验收培训.................................................................................................................26 售后服务.. (27) 第一节 第二节 第二章 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第三章 第一节 第二节 第三节 第四章 第五章 第六章

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