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振动测试系统|JM5840无线振动测试系统-扬州晶明专业生产
产品详细介绍1.概述JM5840无线振动测试仪(http://www.yzjmtest.com/comp/2-JM5840.htm)又称无线加速度传感器。该无线振动测试仪内置一个电容式三向加速度传感器,可以测量一个点三个方向的振动。多个模块可以组成无线振动测试网络。该无线振动测试仪基于zigbee协议,低功耗设计,适合于长期监测,广泛应用于桥梁、建筑物、飞机、船舶、车辆、起重机械等的振动测量和监测。2.系统特点2.1 体积小巧,超低功耗2.2 支持在线、离线测试2.3 符合IEEE820.15.4/ZIGBEE通讯标准2.4 自组织、自恢复网络2.5 内置2M可扩充数据存储器2.6 易用的离线测试文件管理功能2.7 全电子化、程控化设计2.8 直观的工作状态指示2.9 支持65535个测量节点2.10 内置大容量可充电锂电池2.11 内建完全的充电功能2.12 标准的miniUSB充电接口2.13 即用的USB无线网关2.14 专业的无线配置及采集分析软件3.系统组成3.1 USB无线网关3.2 JM5840无线加速度节点3.3 系统软件4.主要性能指标4.1 通道数:3(X、Y、Z三向)4.2 工作电源:内置可充电锂离子电池4.3 电池容量:3.7V/1800mAH4.4 电池充电充电接口:miniUSB充电电压:5V±0.25V充电电流:500mA、800mA可设置充电电源:计算机USB电源或专用充电适配器可边充电边工作4.5 传感器类型:内置三向加速度传感器4.6 量程:±2g、±6g可设置选择4.7 频率范围:DC~600Hzmax(-3dB)4.8 横向灵敏度比:<5%4.9 零点漂移:±0.8mgmax/°C4.10 非线性:±2%FSmax4.11 噪声谱密度:50 μg/Hz-24.12 采集速率:最高1.5kHz多档可设置4.13 AD位数:16bits4.14 采集方式:每通道独立ADC并行同步采集4.15 内置存储器容量:2MB4.16 离线测试数据存储形式:文件4.17 离线测试文件数:31max4.18 工作时间:约15h4.19 通讯协议:符合IEEE820.15.4/ZIGBEE通讯标准4.20 天线:外接扬州晶明科技有限公司扬州晶明测试技术有限公司地址: 江苏扬州市维扬路25号公司主页 http://www.yzjmtest.com公司邮箱 sale@yzjmtest.com电话     0514-87850416,87867922,82960507传真     0514-82960507联系人   唐先生手机     15952768463QQ       1225605447MSN      Dynamictestor@hotmail.com 个人邮箱 tcb@yzjmtest.com 或 yztcb@sohu.com 
扬州晶明科技有限公司 2021-08-23
基于WEB的视频会议,网络视频会议软件
产品详细介绍  腾创网络视频会议是基于WEB的视频会议.产品标准化、界面友好、操作简便         同时最高支持多达25路视频图像同时观看(每路视频占用带宽20~30KB)基于B/S架构,浏览器轻松打开,方便嵌入其他OA等系统支持多组会议同时召开,互不干扰强大的网络适应能力,支持各种宽带接入形式 先进的噪声过滤、自动增益及回音消除技术数据功能强大,全面兼容多种数据文件如:文档,视频文件,图片等按钮式操作方式,直观易用屏幕共享和同步录制支持服务器集群,实现大规用户权限控制和管理,最大限度的保证使用系统的安全会场讨论模式:基本的语音,视频文字互动聊天功能外,还有丰富的数据交互如:电子白板,文档演示,排麦发言,屏幕共享等 培训模式:在会场过程中,通过举手发言,排队,文档共享,电子白板等功能实现培训电子白板标注: 在开会过程中,通过电子白板画图功能,可以对当前共享的文档进行在线标注,增加记忆和培训效果,通过限制只有发言人以及主讲才能画图避免会场的混乱文档在线共享: 可以将本地的一些常用文档传到会议室里面作为会议材料,并边开会边演示。在线流媒体播放: 会场前,可以将之前录制好的一些流媒体视频文件通过平台里面的资料共享功能播放给参会人员观赏,同时支持高清和标清的流媒体视频。                屏幕共享: 共享当前的桌面给参会人员观看。通过小组讨论,可以实现达到2个人或者2个人以上在讨论模式下交流的同时,边演示文档。鼠标右键强大的管理功能,特别是远程协助设置参数功能,方便为其他新手参加会议进行远程设置强大的后台管理功能,让你轻松管理同时管理多个会议室以及授权开会账户权限。多个会议同时开展,互不干扰,独立账户和密码管理。 如你有这方面的需求,请联系 联系人:余先生 电话:13510358585 QQ:751503375
深圳市腾创网络技术有限公司 2021-08-23
大数据监控管理平台
小试阶段/n大数据监控管理平台的目标为:建立基于大数据处理技术的数据中 心,整合各种数据源的数据;实现多源数据的高效管理和可靠存储;为 应用开发人员提供统一的数据访问层,方便平台的二次应用开发;提供 图形化的文件管理;实现界面化的数据管理;提供图形化的集群的部署 和监控;实现方便高效的数据迁移。同时,提供有效的安全访问控制和 界面化的快捷操作。 当前各行各业均有大数据应用的需求,需要投入巨大的人力、物力 来简历和维护大数据平台,技术升级和平台迁移的成本非常高,大数据 监控管理平台的应用,将在大数据应
华中科技大学 2021-01-12
数控加工设备智能监控技术
智能加工技术可以提高传统机械加工设备的适用寿命、加工效率和产品质量。为此,本项目为了保     证机械加工零件的加工精度和零件机械性能,利用压电驱动技术和柔性铰链技术设计三自由度的智能柔     度可控精密工作台,通过主动在线监测切削  / 磨削力调整工作台三个自由度方向的柔度,补偿加工工艺系统因弹性变形导致的加工误差;利用多传感器信息融合对加工过程进行智能监控,快速判别加工异常  状态,保证加工过程平稳运行和提高机床使用寿命;利用阻尼减振技术提高切削加工系统抗振性能,降  低动态切削力以保证零件加工表面质量;建立数字化加工车间质量及加工设备运行状态网络智能监控系 统,实现设备状态和产品质量信息的有效融合,保证设备使用率和产品质量。
北京工业大学 2021-04-13
智能化监控、保护电器
随着微电子技术、数据处理技术、光纤传导技术、传感器技术和电力电子技术的发展和广泛应用,电器产品已发生了极大变革,新型、机电一体化、多功能的电器产品不断涌现,用计算机作为监测计量、控制和保护的核心,与断路器配合所构成的智能化电器产品,有以往电器产品无法比拟的优越性而日益受到广大用户的认可和喜爱。 
西安交通大学 2021-01-12
智能化监控、保护电器
随着微电子技术、数据处理技术、光纤传导技术、传感器技术和电力电子技术的发展和广泛应用,电器产品己发生了极大变革,新型、机电一体化、多功能的电器产品不断涌现,用计算机作为监测汁量、控制和保护的核心,与断路器配合所构成的智能化电器产品,有以往电器产品无法比拟的优越性而日益受到广大用户的认可和喜爱。
西安交通大学 2021-01-12
桌面服务大屏监控中心
应用于传统PC、多架构(VDI/VOI/IDV)桌面整体建设与应用的展示,通过定制化的数据展示投射大屏,可直观、清晰的展示桌面云的整体建设数据、桌面访问数据、应用数据、使用趋势等信息。 应用场景 展示厅、监控室 需要针对整体建设数据,应用数据进行监控、展示与汇报,实时掌握大规模建设的传统机房/云机房的使用状态,桌面与软件的应用趋势,通过图形报表直观展示 产品架构 产品功能 云资源实时动态数据展示 通过大屏实时监控资源服务的整体情况,动态展示,当天服务数据一目了然。 资源总体概况、资源使用率 清晰直观了解实时的服务器、存储使用资源,接管教室、终端、桌面总数以及在线数。 教室/终端服务数据实时监控 可视化呈现教室状态、教室使用排行、教室终端情况,终端类型占比、终端状态、终端使用时长。 桌面应用服务数据统计 大数据展示桌面类型占比、桌面状态,桌面一周访问量排行、桌面累计服务次数排行、桌面操作系统类型和占比(win7、win10)。 教学软件服务数据统计 针对所有接管教室的实验教学的应用软件总数、软件类型、软件累计使用排行。 实验室投入使用趋势数据 一周、近一个月服务数据趋势展示,方便对比分析。 用户价值 1、可视化呈现,整体建设信息化展示手段 实现对校园信息云实验室建设全貌集中展现、多维度业务数据联合分析、机房应用状况全面感知,提供基于高校实验环境特点的建设报表与应用状况,直观展示当前云桌面服务中心的建设数据,桌面与应用数据展示。 2、强化云机房管理和制度保障 针对不同院系、不同类型的实验室的应用情况进行实时分析,清晰的展示不同实验室的在线数,桌面访问数据,为实验室的整体管理提供一线真实数据支持。 3、云机房扩容的决策支持 针对云机房的应用趋势数据分析,根据云桌面资源桌面在线情况精细到小时的在线数据展示,能够有效分析资源的负载程度,提早规划扩容方案。
武汉噢易云计算股份有限公司 2022-09-23
无线调频话筒
含电路板、散装元器件、制作说明书等
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
校园无线广播
产品详细介绍一、校园无线广播概述       校园无线广播是一种以无线发射的方式来传输广播的设备。具有无需立杆架线,覆盖范围广,无限扩容,安装维护方便,投资省,音质优美清晰的特点。彻底解决了传统有线广播布线困难、安装复杂、扩容性差、损坏墙面及校园环境等问题。对于目前规模大、地域广的学校来说,调频广播具有传统的有线广播无法比拟的优越性。       采用无线调频传输广播方式具备的优点:       1.安装简单、维护方便:无线调频广播只要将发射机和发射天线用馈线相连,再将发射天线立在室外的至高点,终端使用调频音箱,通上市电即可接收调频广播。设备检修也很简便,只需检测某个终端音箱或前端设备即可。完全避免了传统广播检修难的问题。(有线广播的检修需要从接收终端、线路再到前端设备一路检测,方能判断是哪部分的问题。)       2.无限扩容、发展无瓶颈:无线调频广播只要在无线调频信号覆盖的范围以内,使用无数个音箱都可以接收,可无限扩容。彻底解决了有线广播扩容难的问题。(有线广播要增加音箱需要增加功放、再从机房架设一次线路。)       3.可对点寻址广播:调频广播的前端使用编码遥控,可对终端的某个点或某个区进行点对点的远程控制。       4.性能稳定:       调频发射机采用的是微电脑锁相,发射频率不漂移。       调频发射前级采用了目前最先进的双锁频副载波(SCA)遥控编码技术,频率准确稳定,遥控音箱开关机可靠无误。       调频接收音箱设置了三道防火墙(频率、编码、地址码),音箱要打开正常广播必须要同时接收到这三种信号,缺一不可,所以坚决杜绝误开机。           频率:调频音箱采用晶振定频的方式,使用晶振将接收频率牢牢地锁定在一点,频率绝不漂移。也不受气候、温度等外界因数的变化而改变频率。           编码:调频音箱需要接收到前端副载波(SCA)遥控编码信号,并且将此译出。在此过程中即可识别出,接收到的编码信号是否是所设定的自己相对应的编码信号,是则打开,否则相反。                   地址码:每个调频音箱都可设定一个地址码,只有接收到了属于自己的特定地址码,方可打开音箱。       5.音质清晰优美:无线调频广播传输是从调频发射设备中将音频信号发出,接收设备将其信号接收到并广播出来,在此过程中避免了线路中高频和低频的损耗,所以调频音箱中出来的声音高音洪亮、低音浑厚,整个声线非常的饱满,音质优美而清晰。 二、校园无线广播设计依据       校园无线广播系统遵循以下国家行业相关标准:       《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2000)       《建筑智能化系统工程设计标准》 (DB32/191-1998)       《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》 (CECS/119-2000)       《建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范》 (GB/T50311-2000)       《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92)       《系统接地的型式及安全技术要求 》(GB14050-93)       《安全检查防范系统通作图形符号 》(GA/74-94)       《有线电视广播系统技术规范》       国标GB50200-94 《有线电视系统工程技术规范》       《30MHz-1GHz声音和电视信号电缆分配系统》 GB6510-86       《工业企业通信设计规范 G》BJ42-1981       国标《GB-4311 1-84调频广播发射机校准 》       广电部标《GY15-84调频接收机标准 》       《大楼通讯综合布线标准》 (YD/T926-1997)       国际电联 ITU - T有关标准       《专业录播结构标准 》 三、 校园无线广播设计理念       3.1校园无线广播设计理念     搭建符合现代教育教学需求的校园无线广播系统,实现“音源多元播放、操作人性简单、播放智能自动、扩容维护方便”的新一代智能广播总体目标。       3.2校园无线广播设计原则     校园无线广播方案遵循“先进适用、经济实用、安全可靠、成熟稳定、功能强大、性价比高”的原则设计。并综合考虑施工、维护等重要因素,同时也为今后的发展、扩建、改造等留有余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的,设计方案具有科学性、合理性、实用性。     3.2.1先进性与适用性     系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。     3.2.2经济性与实用性     北京海特伟业充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统功能实施的需求,经济实用。     3.2.3可靠性与安全性     系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。     3.2.4成熟性与开放性     以现有成熟的产品为对象设计,同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势,为广播的升级和扩容扩展留有余量。     3.2.5扩容性与扩展性     系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能,同时,本方案在设计中留有冗余,以满足今后的发展要求。     3.2.6追求最优化的系统设备配置     在满足用户对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下,追求最优化的系统设备配置,以尽量降低系统造价。     3.2.7保留足够的扩展容量     该工程设备的控制容量上保留一定的余地,以便在系统中改造新的控制点;系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口;也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。 四、校园无线广播系统原理       4.1校园无线广播系统原理       DVD、话筒等模拟音源播出模拟音频,送入调音台进行、混音、音量调节、音频修饰等输出复合音频信号,与数字调谐器、智能播控主机等音频输入调音台进行音频信号切换,再输入到广播发射机发射到空中。 智能播控主机发出RS-232控制信号送到广播发射机,经过编码控制器进行控制编码调制后,与音频进行同频调制发射。     无线调频广播信号以FM形式在空气中传输,终端可以通过调频音箱放音,也可利用调频收扩机将音频信号解调并经过功率放大后通过高音喇叭播放,还能够通过调频接收控制器将调频信号解调送至定压功放通过草坪音箱、定压音箱播放。       4.2校园无线广播系统原理图   五、校园无线广播系统功能       维持秩序:系统具备传统定压式校园广播的基本功能,例如:起床、出操、上课、下课、熄灯等时间,都可以根据需要设置定时自动打铃,维持师生教学生活秩序。       背景音乐:在课余饭后、周六周日等闲暇时间,能够根据需要播放新闻联播、点歌祝福、轻音乐、流行歌曲等,有效缓解师生的生活、教学以及学习压力,创造活跃动感的校园时空。       无线传输:音频信号和控制信号,通过调频调制并功率放大发射,采用电磁相生的原理无线传输,节省了系统成本,大大提高了系统的稳定性和可靠性。       寻址广播:系统具备寻址广播功能,可通过软件自动或手动控制每个调频音柱的接收状态。还可以将接收终端随意编排分组,通过软件控制自动或手动播放。       统一广播:系统能够根据教学需要,进行统一集体广播,所有的音箱播放同一个节目,以便学校进行集体广播、开校会、统一音频教学等。       外语教学:近来外语人才需求旺盛,国家将对学生外语能力的培养,由书面转向书面、听力全面提升,以致外语听力教学、训练、考试成为校园广播所承担的新任务,系统能够满足学生用调频耳机或调频收音机收听外语广播的要求。       广播体操:系统能够将眼保健操、广播体操、进行曲、运动曲等曲目进行编排,根据需要设置自动或手动播放,能够满足学生保护眼力、身体、召开运动会等活动的要求。       应急广播:学校是教书育人的场所,人口众多。系统具备遇到紧急情况,对师生进行任意班级组合应急广播疏散的功能,可使学校在遇到突发事件时,最大限度保护师生安全。 六、校园无线广播系统特点       节目多样:系统可兼容DVD、MIDI、电脑、收音头、留声机(戏校使用比较多)等各种节目播放设备,满足现行格式教学音频的播放。       自动播放:支持播放曲目以周为单位进行定时播放编排,系统能够根据编排程式按时自动播放曲目,自动管理播放终端状态。       管理自主:系统将计算机控制技术、单片机技术、软件编程技术等有机融合,完全实现了播放、外设以及终端管理的自主性,节省了人力物力。       无线传输:采用调频载波调制音频和控制信号的方式,将音频和控制信号搭载到一个FM高频载波上,大大提高传输资源利用率。       多元收听:系统支持多元接听方式,可以用调频音箱直接收听,也可以通过调频收转器将信号解调再功率放大用吸顶喇叭、壁挂音箱、室外音柱或造型音箱收听。       随意扩展:接收终端能够正常播放曲目的要求有两个,一是具备系统供电要求,二是具备信号接收场强要求。所以,扩展终端不用再重新铺设电缆或更换功率放大器,在满足场强要求的基础上从同轴网络中任意接驳就可以了。 七、校园无线广播系统优越性       7.1校园无线广播实用性       海特伟业校园无线广播系统不但具有许多传统定压广播所不具备的功能,以及切合现代教育教学要求的特点,还有着如下的实用性:       任意组合广播:接收终端随意根据需要进行组合,定时/手动广播。       统一广播集中开会:可以集中统一开学校会议,也可运动会插播内容。       方便教育教学管理:不但完成了教学秩序维持,还将外语教学融合进去。       兼容多种音源播放:可播放FM、光盘、磁带、WAV等多种格式音频。       7.2校园无线广播稳定性       校园无线广播作为广播的传输方式,在我国应用已经有几十年的历史了,技术已经相当成熟,现在把它拿来应用的到校园广播方面,其稳定性、可靠性不容置疑,海特伟业无线智能调频广播主要体现在以下两个方面:       音频信号调制解调方面:音频信号调制器应用PLL锁相环技术,将调制频率的相位锁定,避免调制频率产生漂移现象发生;接收端采用晶体振荡稳定频率的技术,将接收频率稳定在需要的频率上,使接收频率准确、稳定、可靠。       控制信号调制传输方面:将无线智能调频广播的控制信号调制在音频频率的SCA闲置副载波上,最大限度确保其不受干扰,稳定可靠传输。       7.3校园无线广播经济性       海特伟业校园无线广播系统切实解决了现行教育教学对校园广播的诸多新的需求,在满足其各种功能性要求与实用性要求的基础上,在某种角度上还具有其他系统所不具备的经济性。       布线角度:智能广播与控制信号共用同一频率,两者在传输上合二为一,节省了无线频率资源。       施工角度:建设该广播系统,不用铺设信号线缆,只需就近铺设电源线即可,施工难度大大降低,施工周期可缩短三分之二。       管理角度:系统在播放、管理、控制上均实现了自主性,使得系统不用专人负责,定点儿播放,不但节省了系统运行所需人力资源,还大大提高了广播的安全性、准时性、可靠性。       维护角度:智能广播与闭路电视系统采用无线传输,传输方面不需要维护,仅维护系统设备即可。       扩容角度:系统扩容终端接收设备,不用更换功率放大器,不用重新铺设电缆,在信号许可范围内直接添加终端就可以。 八、校园无线广播方案设计       8.1校园无线广播音源设计       主要由音源(播放主机输出的数字音源、收音头、话筒等发出的模拟音源)、调音台(音频信号切换设备)、智能广播主机(发出数字音源和控制信号)、广播发射机(广播和控制调制发射设备)等构成。       8.2校园无线广播播控设计       由编码控制板和计算机相结合,对整套广播系统进行智能化、自动化的控制。含编码遥控,可在界面上自由控制某一个点或区的广播,也可手动控制。       8.3校园无线广播传输设计       由发射天线和馈线组成,将音频和控制信号先调制到FM调频载波和SCA副载波上,再发射到空中。       8.4校园无线广播接收设计       教学楼、宿舍楼和办公楼走廊采用晶振稳频处理的室内调频音箱收听,室外采用调频音柱收听,操场采用“调频接收控制器+定压功放+定压音柱”收听。  
北京海特伟业科技有限公司 2021-08-23
无线调频广播
产品详细介绍一、无线调频广播概述     广播是通过无线电波或导线传送声音、图像的具有多种功能的现代化的传播工具。从传播手段看,广播分两大类:①通过无线电波传送节目的,称为无线电广播;②通过导线传送节目的,称为有线广播。从传播媒介看,广播也可分为两大类:①仅仅传送声音的,称为声音广播,简称广播;②传送声音、图像的,称为电视广播,简称电视。在新闻传播领域,广播电视传播信息的时效性和广泛性超过其他任何大众传媒。广播也有其短处:稍纵即逝;顺序收听收看;接收装置价格较高。(北京海特伟业科技有限公司  http://www.hyteway.com  010-86891733)     无线电广播所传递的信息是语言和音乐。语言和音乐的频率很低,通常在20~20 000 Hz的范围内。实际上,天线能够有效地将信号辐射出去,要求其长度与信号的波长成一定的关系为L=λ/4,λ/2,λ。低频无线电波如果直接向外发射,需要足够长的天线,而且能量损耗也很大。例如,对于1000 Hz的语音信号,如果用74天线直接辐射,相应的天线尺寸应为75 km。因此,实际上音频信号是不能直接由天线来发射的。所以,无线电广播要借助高频电磁波才能把低频信号携带到空间中去。无线电广播利用高频的无线电波作为“运输工具”,首先把所需传送的音频信号“装载”到高频信号上,然后再由发射天线发送出去。     为了有效地实现音频信号的无线传送,在发射端需要将信号“装载”在载波上。在接收端,需要将信号从载波上“卸载”下来。这一过程称为调制与解调。能够携带低频信号的等幅高频电磁波称为载波。载波的频率称为载频。例如,中央人民广播电台其中一个频率是640 kHz,这个频率指的就是载频。   日前无线电广播可分为两大类,即调频广播(FM)和调幅广播(AM)。   调幅广播是用高频载波信号的幅值来装载音频信号(调制信号),即用音频信号来调制高频载波信号的幅值,从而使原为等幅的高频载波信号的幅度随着调制信号的幅度的变化而变化,如图(a)所示。幅值被音频信号调制过的高频载波信号称为己调幅信号,简称为调幅信号。 调频广播是用高频载波信号的频率来装载音频信号(调制信号),即用音频信号来调制高频载波信号的频率,从而使原为等幅的高频载波信号的频率随着调制信号的幅度的变化而变化,如下图 (b)所示。频率被音频信号调制过的高频载波信号称为已调频信号,简称调频信号。调幅信号和调频信号统称为己调制信号,或简称为已调信号。     从调幅和调频广播的频率范围可以看出,无线调幅广播所用的波长较长,其特点是传播距离远,覆盖面积大,接收机的电路也比较简单,价格便宜。缺点是所能传输的音频频带较窄,音质较差,从而不宜传输高质量的音乐节目,并且其抗干扰能力较差。而无线调频广播所能传输的音频频带较宽,宜于传输高保真的音乐节目,并且它的抗干扰能力较强。但由于无线调频广播工作于超短波波段,其缺点是传播距离短,覆盖范围小,且易于被高大建筑物等所阻挡。 二、无线调频广播发展历程     1912年阿姆斯特朗发明的超外差接收方法,为现代无线电接收技术奠定了基础。     1933年阿姆斯特朗发明的频率调制方法,开创了崭新的高质量通信方式棗无线调频广播,开始了高保真优质广播的新时代。     1937年里布斯发明的脉冲编码调制(PCM)等。     在第二次世界大战期间,交战的欧洲各国都把注意力集中于无线电在军事方面的应用。但是,美国除了在军事上广泛应用无线电技术外,对调频技术的推广也给予足够的重视。1941年元旦,美国25家调频电台同时开业,在世界上首先开始了无线调频广播。     1945年,第二次世界大战结束。无线调频技术在得到进一步发展的同时,无线调频广播的优点更加明显。50年代,许多国家,特别是很多欧洲国家陆续建立起无线调频广播电台,从此,广播进入了一个全新的高保真时代。     60年代,无线调频广播得到迅速的发展。1961年6月1日,无线调频立体声广播正式开播,60年代中期得到飞速的发展。从70年代后期开始,有些国家开始研究立体感更强的无线调频立体声广播,如四声道全景声广播和立体环绕声广播等。     21世纪末,随着无线调频广播技术的成熟与发展,以及电子技术尤其是计算机、单片机技术的民用化进程加速,无线调频广播逐步应用到学校、农村、工厂、小区、医院、矿区、旅游景区等场所,作为教学工具、应急广播工具、智能管理工具、安全广播工具等使用,同时无线调频广播的功能也大大提高,可以实现点对点、分组、统一、定时自动广播等。 三、无线调频广播组成     从功能角度来讲,无线调频广播由音频部分、控制部分、发射部分和接收部分四个单元组成,下面对各个单元的功能和架构做简要分析。     3.1音频部分:为无线调频广播提供播放音频节目源,一般是为适应不同介质、不同格式音频播放选择模拟、数字音源混合模式。模拟音源指DVD、卡座、数字调谐器、MP3播放器等,数字音源指由数字智能播控主机播出的存储在其硬盘中的数字格式音频。模拟、数字音频均输入调音台,对声音进行修饰、调节、混合后输出到发射部分。     3.2控制部分:为无线调频广播和核心技术部分,从实用角度来说,分为主控智能控制部分和接收终端智能控制部分。主控智能控制部分指通过智能广播软件可以实现数字智能播控主机每天自动开关,能够根据播音需要以周为单位设置定时播放列表,使无线调频广播系统能够按照人的编排设计自动完成广播任务,自动打开和关闭外部播音设备电源。接收终端智能控制部分指无线调频广播系统接收设备如:室内调频音箱、室外调频音柱、调频收扩音机、多功能调频接收控制器以及所连接定压功放等能够按照所设定的定时播放列表智能开启和关闭,不需专职操作,实现单点、分组或统一定时寻址广播。     3.3发射部分:将音频和控制信号调制到FM频段(70-87MHz,88-108MHz)并激励放大转换成电磁信号发射到空中。主要由调频广播发射机、发射天线、馈线、避雷系统所构成。智能编码控制器由两个作用:一是将音频信号调制到70-87MHz/88-108MHzFM调频载波;二是将数字智能播控主机输出的RS-232控制信号调制到音频所调制频点的SCA副载波上,输出到调频广播发射机。调频广播发射机将音频和控制信号进行同步激励放大输出高频电流,经由馈线传输到发射天线转变成交变电磁场,通过空气循次将广播信号和控制信号定向/全向覆盖到待接收区域。     3.4接收部分:为无线调频广播的终端播放部分,实现方式为调频直接接收、调频转定压接收、调频转定阻接收三种模式。调频直接接收指在室内场合用室内调频音箱接收播放。调频转定压接收由二种方式,一种是用调频收扩机接收,并输出定压功率信号,输出给吸顶喇叭、壁挂喇叭、防水音柱或草坪音箱收听;二种是用多功能调频接收控制器接收输出音频到定压功放,再输出功率信号给吸顶喇叭、壁挂喇叭、防水音柱或草坪音箱收听,多功能调频接收控制器可以根据定时播放列表自动控制定压功放电源,也可人为打开定压功放电源进行二级音频信号插播广播。调频转定阻这种方式主要应用于农村广播,通过调频收扩音机接收无线调频广播信号,输出给号角喇叭/高音喇叭收听。 四、无线调频广播功能     维持秩序:系统具备传统定压式广播的基本功能,可以根据需要设置定时自动播放音频节目维持秩序。     背景音乐:能够根据需要播放轻音乐、歌曲、管理信息等,可以作为学校、小区、工厂等背景音乐播放。     无线传输:音频信号和控制信号,通过调频调制并功率放大发射,采用电磁相生的原理无线传输,节省了系统成本,大大提高了系统的稳定性和可靠性。     寻址广播:系统具备寻址广播功能,可通过软件自动或手动控制每个调频接收设备的接收状态。还可以将接收设备随意编排分组,通过软件控制自动或手动播放。     统一广播:系统能够根据需要,进行统一广播,所有的音箱播放同一个节目。     应急广播:遇到紧急情况,可对播放设备(调频音箱/其他调频接收设备)进行任意组合应急广播疏散的功能。 五、无线调频广播特点     节目多样:系统可兼容DVD、MIDI、电脑、收音头、留声机(戏校使用比较多)等各种节目播放设备,满足现行格式音频的播放。     自动播放:支持播放曲目以周为单位进行定时播放编排,系统能够根据编排程式按时自动播放曲目,自动管理播放终端状态。     管理自主:系统将计算机控制技术、单片机技术、软件编程技术等有机融合,完全实现了播放、外设以及终端管理的自主性,节省了人力物力。     无线传输:采用调频载波调制音频和控制信号的方式,将音频和控制信号搭载到一个FM高频载波上,大大提高传输资源利用率。     多元收听:系统支持多元接听方式,可以用调频音箱直接收听,也可以通过调频收转器将信号解调再功率放大用吸顶喇叭、壁挂音箱、室外音柱或造型音箱收听。     随意扩展:接收终端能够正常播放曲目的要求有两个,一是具备系统供电要求,二是具备信号接收场强要求。所以,扩展终端不用再重新铺设电缆或更换功率放大器,在满足场强要求的基础上从同轴网络中任意接驳就可以了。 六、无线调频广播优越性     6.1无线调频广播实用性     海特伟业无线智能调频广播系统不但具有许多传统定压广播所不具备的功能,以及切合现代化广播要求的特点,还有着如下的实用性:     任意组合广播:接收终端随意根据需要进行组合,定时/手动广播。     统一广播集中开会:可以集中统一广播,也可进行二、三插播广播。     智能播放集中管理:广播系统实现自动化智能化,可对各种应用进行集中控制管理。     兼容多种音源播放:可播放FM、光盘、磁带、WAV等多种格式音频。     6.2无线调频广播稳定性     调频广播作为广播的传输方式,在我国应用已经有几十年的历史了,技术已经相当成熟,现在把它拿来应用的到工厂广播方面,其稳定性、可靠性不容置疑,海特伟业无线智能调频广播主要体现在以下两个方面:     音频信号调制解调方面:音频信号调制器应用PLL锁相环技术,将调制频率的相位锁定,避免调制频率产生漂移现象发生;接收端采用晶体振荡稳定频率的技术,将接收频率稳定在需要的频率上,使接收频率准确、稳定、可靠。     控制信号调制传输方面:将无线智能调频广播的控制信号调制在音频频率的SCA闲置副载波上,最大限度确保其不受干扰,稳定可靠传输。     6.3无线调频广播经济性     海特伟业无线调频广播系统切实解决了现行农村、学校、小区、公园、旅游景区等环境对广播的诸多新的需求,在满足其各种功能性要求与实用性要求的基础上,在某种角度上还具有其他系统所不具备的经济性。     布线角度:智能广播与控制信号共用同一频率,两者在传输上合二为一,节省了无线频率资源。     施工角度:建设该广播系统,不用铺设信号线缆,只需就近铺设电源线即可,施工难度大大降低,施工周期可缩短三分之二。     管理角度:系统在播放、管理、控制上均实现了自主性,使得系统不用专人负责,定点儿播放,不但节省了系统运行所需人力资源,还大大提高了广播的安全性、准时性、可靠性。     维护角度:广播信号与控制信号采用无线传输,传输方面不需要维护,仅维护系统设备即可。     扩容角度:系统扩容终端接收设备,不用更换功率放大器,不用重新铺设电缆,在信号接收门限内直接添加终端就可以。 七、无线调频广播应用     随着无线调频广播技术的成熟、功能的日益强大,已经被用于校园、农村、公园、小区、工厂、应急、旅游景区等多种场所。  
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