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[酒吧座椅设备] 一种电子音响报警器的设计

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岁月匆匆 发表于 2007-9-26 15:44:54

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一种电子音响报警器的设计
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2 P& j' m  w+ K( ^. ^7 M+ w  摘要: 基于核电站报警系统对电子音响报警器的需求, 采用STC12C5608AD 单片机和PHILIPS 的音频功放芯片TDA1013B 进行电子音响报警器的设计。传统的音响报警器一般采用专用音乐芯片来存储报警声音文件,电路构成复杂,若想更改音乐文件很麻烦。本文的报警音响器是采用单片机控制,音乐文件存储在单片机内部存储器中,更改起来很方便,重新烧写程序即可。且电路实现起来非常简单,且可以实现具有4 个优先级的报警输入。产品通过了全性能试验,能可靠运行,达到了设计要求。2 Q' Q/ q, l* r

  J) x) Q) C7 s- l; t# Z# R  核电报警系统是核电厂控制室重要的人机接口之一。电子音响报警器是核电报警系统的重要组成部分。传统的音响报警器一般采用专用音乐芯片来存储报警声音文件,电路构成复杂,且通用性不好,若想更改音乐文件很麻烦。本文中的报警音响器是一个具有4 个输入通道的报警发声装置。它采用单片机控制,把4 个输入通道分成不同的报警等级,每个通道经编码开关可选择十种不同的报警音调, 以便区分不同的报警等级。当有两种或者以上的报警音时,遵循高报警级的报警音优先级高于低报警级音,报警音高于恢复报警音。如系统中,既有一级报警信息,也有二级报警信息,则此时报警音为一级报警音。音乐文件存储在单片机内部存储器中,更改起来很方便,重新烧写程序即可。且电路实现起来非常简单。
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3 {; [5 E& I9 \, D  一般说来,单片机演奏音乐基本都是单音频率,它不包含相应幅度的谐波频率,也就是说不能象电子琴那样能奏出多种音色的声音。因此单片机奏乐只需弄清楚两个概念即可,也就是“音调”和“节拍”。音调表示一个音符唱多高的频率,节拍表示一个音符唱多长的时间。音符决定该音调的高低,节拍则决定了该音调是多少拍。因此,一个音调是由两个字节组成的。根据音符字节产生该大小次数的延时,声音输出口取反,就可以得到该音调的高低音。根据设置单位节拍的延时大小,可以控制音乐演唱速度。因此算法很简单:定义单片机的一个I/O 端脚为声音输出口,在规定的节拍内,根据音符字节的大小产生延时, 将声音输出口不断的置高置低(即取反),就可以得到该音调。只要选取合适的单位节拍延时,就可以输出动听的音乐。
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2 @& T8 K; I8 s& g% S  1 硬件设计$ ?, {3 v2 j9 B2 G* l; }7 C; F7 z
1 D* P( M$ z5 ~7 m' h  B6 o- w
  1.1 硬件总体结构图0 c; L7 @2 q* b& ?# P: P5 \
7 e1 w3 w0 W/ U/ p' X* x
  音频功放部分电路使用24 V 直流电压供电。使用7805可以将24 V 转换为5 V 电压,给单片机电路供电。单片机使用STC 公司的单时钟单片机STC12C5608AD,具有超强抗干扰能力,且速度很快。4 路具有优先级的报警输入信号经光耦隔离后输入单片机。单片机使用8 个IO 口对编码开关电路进行定时扫描,获得各个编码开关的状态。单片机P3.7 端口输出一个PWM 波形,驱动功放芯片,使扬声器发出声音。结构示意图如图1 所示。下面分别介绍电源电路,单片机电路,报警输入选择电路,报警音乐选择电路和功放电路。
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' C3 J! ^9 F6 f. ~' @6 n图1 报警音响器硬件结构示意图
8 {0 q. {9 R7 R2 W! L' e2 l3 P' K( V2 q  z7 s/ E" I- E. P
  1.2 电源电路: q: P/ Q6 J* B0 N8 p: k; j$ S( p

5 x$ ^3 ~9 R. `( ]2 D; b9 x  电源电路如图2 所示。24 V 直流电压通过接插件X6 输入。V19 为防反接二极管。24 V 电压主要用于给音频功放部分供电。24 V 通过7805 后,转换为5 V 电压,主要用于给单片机部分供电。X4 为发光二极管,用作电源指示灯。24 V 通过R25和V1后,也可以提供给外部供电,用于提供报警输入信号的正电压。
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* D0 J' S1 r! h6 v& X# V2 u) I! m. y# _6 H
- g* H$ o4 W2 e9 m& ?
图2 电源电路' H/ M' q2 e; p" e! V+ l3 i8 Z/ o

6 j. {" f5 L' k0 E, }3 q8 A" i
' J( s5 t, U6 n3 M  1.3 单片机电路4 D, H/ g; B7 k6 w' W8 I- h
& N2 e/ ^' P) v$ M
  如图3 所示, 单片机采用宏晶公司的单时钟单片机STC12C5608AD。具有超强抗干扰,超强抗静电能力。可以用ISP 功能使用电脑串口下载程序,无需编程器,使用起来非常方便。7 R+ l. v& g% r* F+ K" r( }7 r
- c) c3 ^6 ~8 I

7 p* s( O# p+ I9 ]1 p' o
! ?' S1 ?$ ^& r& \4 D图3 单片机电路# s; w+ ?( E$ E& B$ v

7 O, N" ]) g: H1 O4 \( i" V  虽然单片机内部也有振荡器电路,但精度不高。因为输出音乐编码需要比较精确的定时,所以这里采用了外部6 M 晶振。使用外部看门狗IMP813LCSA, 程序跑飞时可以使单片机复位。
- \& {0 |. z6 a' S$ z8 [: d: c/ l- p( y, }0 W' o3 L* @- R# F
  单片机共有15 个I/O 口。这里用到了其中的14 个, 未用的P3.5 端口接地。
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  1.4 报警输入选择电路: g# w3 _; m( I

) ?7 v  Y( t) ]) C# z  如图4 所示,共有4 路报警信号CH1~CH4,代表4 路不同优先级的报警信号。COM 为信号输入的公共端,接输入信号低电平。输入信号经光耦隔离后,输入单片机的IO 口。4 个输入通道的报警等级是通道1 为最高优选等级,优选于其他通道, 如4 个通道都有信号时只发出通道1 设定的报警音调;通道2 优选于通道3 和4;通道3 优选于通道4。当接通电源后,在输入信号的触发下喇叭只发出报警等级高的报警声响。
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7 U8 Q, q4 c: \' P8 P# b: \% ]/ K  ^
, R1 `/ |8 Y8 X5 j* y8 b' H0 y
) l  L) V7 B' Z1 {5 u4 \$ x图4 报警输入选择电路
2 g& ?/ ?1 B8 j. a
0 [7 Y/ g3 s: I& m, Q! J
* A, j- q3 G1 G( V0 \! M& }! f" m1 B  1.5 报警音乐选择电路8 U7 E& Y( h4 q1 W- Z7 N

5 O& l1 t; x' {$ [8 m0 c  如图5 所示,每路报警输入信号播放的音乐,可以由一个十进制的编码开关来设定。每路报警信号对应一个十进制的编码开关。单片机对音乐选择电路进行定时扫描。每次P3.0,P3.1,P3.2,P3.44 个信号只有一个为低电平, 然后读取P1.0~P1.3 的状态,可以得到对应的编码开关的编码。使用的编码开关有0~9 10 种状态,如图6 所示。因此,每个通道的报警信号最多可以有10 种报警音乐可以选择。
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% s* Y: B+ o2 [* q
0 a$ t0 V6 T( }$ |
( o( C! u9 {/ c; J. B图5 报警音乐选择电路
- O3 s# \+ r6 \& f( B" j$ W$ N+ e4 L3 b% l- K. Q8 v/ `
- `9 R% S% p8 q; k

, @, Q1 [6 l6 l6 A0 u, X图6 编码开关内部连接状态
; \8 {& }* i8 E/ g+ G% _  B- D: o' {; m7 T, `, b

0 f) L) }7 W8 _9 E3 c3 r2 T" I- H$ k/ T" c  1.6 音频功放电路
. Q. r$ n# u. e2 @, k1 }: c7 U) D0 {' y5 f& C2 ~7 y1 k6 r
  音频功放主要有AB 类和D 类两大类。AB 类音频功放比D 类的音频性能更好,THD+N 低,PSRR 的绝对数值高。D类功放工作在非线性区,会产生某些高频谐波。考虑到这里功率比较小,以及D 类运放噪声比较大,所以这里选用了AB类的运放TDA1013B。
0 f0 z' M6 \2 h* p9 M. L% p2 ?0 k) G2 w9 I4 L# N3 a* \: l# @& \
  TDA1013B 是带有直流音量控制的集成音频功率放大器。SIL9 塑料封装。供电电压范围很宽(10~40 V)。直流音量控制端可调音量范围可达80 dB,控制电压2~6.5 V。芯片外部只需要很少的元器件,性能和稳定性都很好。如图7 所示。  j3 U0 L/ ^2 Q+ h

# @3 s5 k  {* q  F
( r- b. ^9 A' t+ d* _7 u3 c9 \图7 音频功放电路
, a: e3 x9 J0 V% i" W
( `4 r0 b0 `. q% l! j  1,9 脚是地。24 V 电压经LC 滤波后输入3 脚。单片机输出的音乐信号经R23,R24分压和C8隔直后输入芯片第8 脚。/ {2 \. d: r5 ^# f9 S5 j) S

" z, U! \' s9 N; \% z  芯片第7 脚接可变电阻,音量可以调节。
! a0 u: S# c9 _2 t+ g+ m; D0 u+ x; {4 F
  2 软件结构
7 C: `' f5 m- r) |; }: ]# N1 _8 `, j. |/ ^
  软件流程图如图8 所示。程序开始后,先进行变量,寄存器,中断等的初始化。然后进入一个无限循环。在无限循环内部,先读取报警通道输入信号,看是否有报警信号输入,以及是哪路报警信号输入。如果同时有多个报警信号输入,则优先级高的输入得到响应。然后读取编码开关的状态,看需要播放哪首乐曲。然后进行乐曲的播放。播完,重新循环。! |1 ?9 C$ L0 l

7 W3 T# H$ Q3 h, b: C1 x' O4 M+ O
5 i# n1 Q$ J* |4 N, g/ W5 n  x. S
图8 软件流程图# I' }; l+ f, c3 d$ Y$ D+ {  }
$ T6 }6 b+ r# Y5 X& p
3 ]: Z+ G, r4 ^% @8 P
  3 测试波形% ]# T6 ?' {/ L$ r* {0 o. g+ S

; I0 j% _  C& ~+ b  图9 所示为扬声器的波形。波形的幅度代表了声音音量的大小,可以用可调电阻来调节。音量较小时,幅度会变小。
/ p3 Z' b( o) w: l; g1 H! Q7 X) `& ?% G3 _. k9 Q
  可见,扬声器的波形是一个幅度可调的交流波形。3 o% o; p4 x8 v) v( T$ q4 g! n
# c" o* g" S% _0 f: d) t
图9 扬声器波形7 @3 z. l5 Y2 a3 a

$ H% F- L+ ~: M: G% X6 x0 K5 b图9 扬声器波形0 d' J+ k1 Z6 Z' o

* r9 F  J9 n4 v1 \  4 结束语
/ l7 u9 ^: a9 w/ N, h1 f+ ?$ Y+ ^* p/ {8 q7 k
  使用PHILIPS 公司的TDA1013B 芯片,设计了一种电子音响报警器的解决方案,并给出了相应的硬件电路和软件流程图。该报警器,电路实现简单,各方面表现良好,音量可调,可靠性较高,现该报警器已在核电站的报警系统中得到应用。
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