噪音检测报警系统的设计与研究-毕业设计..

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噪音检测报警系统的设计与研究-毕业设计

噪音检测报警系统的设计与研究-毕业设计

噪音检测报警系统的设计与研究学生:XX 指导老师:XX内容摘要:本文以AT89S52 单片机为控制核心, 通过播音判断电路寻找广播间歇时段, 实时采集噪声环境内的噪音信号,根据A/ D 转换后的噪音电平值计算出复杂环境下噪声信号的平均功率; 根据噪声信号的功率大小自适应地控制大厅环境内的广播音量,实现了复杂噪声环境下自适应音量控制系统。

该系统的硬、软件设计简单,性能良好,价格低廉。

实验结果表明,该系统实现了预期功能,自适应效果良好,性价比较高,具有良好的推广价值。

关键词: 语音判断噪音采集自适应音量控AT89S52 单片机An adaptive volume cont rol AT89S52 MCUs ystem based on noisecollection is intAbstract :roduced. By looking forbroadcasting intermittent period using the voice judge circuit ,complicated noise signal at hall environment is sampledreal2time. Through A / D conversion and calculation ,the average power of noise signal can be measured. According tothe average power of noise signal ,an adaptive volume cont rol system at complicated noise environment is designed. Thedesign of hardware and sof tware is simple and cost performance is good. Experimental result s show that the whole system can adaptive adjust s volume according to the environment noise signal , and it s engineering value is good.Keywords:voice detection noise sampling adaptive volume cont rol AT89S52前言 (1)1 硬件设计方案 (2)1.1 系统组成与工作原理 (2)1.2 系统组成框图 (2)1.3 噪音检测电路 (3)1.4 播音判断电路 (3)1.5 A/ D 接口与CPU控制电路 (4)2 软件设计方案 (5)2.1 软件设计思路 (5)2.2 程序流程框图 (5)2.3 程序源码 (6)3 软件综合调试 (9)3.1 系统调试工具keil c51 (9)4 实验结果 (10)5 结束语 (11)参考文献 (13)噪音检测报警系统的设计与研究前言噪音能够给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:a. 损害听力 b. 噪音损害视力 c.有害于人的心血管 d. 影响人的神经系统, 使人急躁、易怒 e. 影响睡眠, 造成疲倦。

噪声监测信息管理系统的分析与设计的开题报告

噪声监测信息管理系统的分析与设计的开题报告

噪声监测信息管理系统的分析与设计的开题报告一、选题背景和意义随着城市化进程不断加快,各种城市运行噪声逐渐加重,噪声对于城市生态环境和居民健康构成威胁。

为加强对城市噪声的监测和管理,建设一种高效、准确、实时的噪声监测信息管理系统十分必要。

本系统的设计旨在解决当前城市噪声治理管理中存在的问题,便于管理部门对各个噪声源进行精确监测、科学评估、及时处理。

同时,本系统可以为公众提供噪声监测数据,帮助公众更好地了解和维护自己的权益。

二、研究内容1.噪声监测信息管理系统需求分析使用案例、流程图、数据字典等方法,对噪声监测信息管理系统的运行环境、目标用户、功能、性能等需求进行分析。

2.噪声监测信息管理系统设计结合所需系统的数据处理技术和应用环境的特征,提出相应的系统运行框架、数据结构等设计方案,构建噪声监测信息管理系统。

3.系统实现及测试根据需求分析和系统设计结果,对噪声监测信息管理系统进行开发、测试和集成,评估系统的性能和稳定性。

三、技术指标本项研究的技术指标如下:1.噪声监测信息管理系统数据处理时效性应达到实时监测的要求。

2.系统应能实现模块化开发、易于维护和扩展。

3.为提高系统可靠性,应具备防攻击和数据备份的功能。

四、研究方法1.研究文献资料:综述国内外噪声监测信息管理系统相关研究成果。

2.需求分析:通过问卷调查、访谈等方式,了解用户需求和认知水平,为系统设计提供依据。

3.系统设计:基于面向对象和系统编程思想,提出噪声监测信息管理系统的运行框架、数据结构等设计方案。

4.系统实现及测试:利用.Net、Java等多种编程语言,对系统进行实现和测试。

五、预期成果1.完成系统需求分析和设计,形成完整的噪声监测信息管理系统。

2.实现基本系统功能,并对系统进行初步测试。

3.开发出一套完整的、用户友好的噪声监测信息管理系统,且该系统稳定、可靠。

六、工作计划本项研究预计所需时间为半年左右,具体工作计划如下:1.阶段一:噪声监测信息管理系统需求分析(1个月)2.阶段二:噪声监测信息管理系统设计(2个月)3.阶段三:噪声监测信息管理系统实现及测试(3个月)四、预算说明研究经费主要用于硬件采购、软件开发、测试和培训等方面,预计总经费为10万元。

开题报告:噪声检测报警系统的设计

开题报告:噪声检测报警系统的设计

毕业设计(论文)开题报告自动化噪声检测报警系统的设计一、选题的依据及意义:1.环境的监测与控制在工业、农业、国防等行业有着广泛的应用。

环境监测系统主要涉及一些信息的采集、显示与传输,由于应用场合的不同,环境监测的采集对象也有所不同。

但是一般来说,对噪音的采集必不可少。

噪音测控在工业领域具有广泛的应用,随着传感器技术、微电子技术、单片机技术的不断发展,为智能噪音测控系统测控功能的完善、测控精度的提高和抗干扰能力的增强等提供了条件。

2.由于单片机具有集成度高、功能强、体积小、价格低、抗干扰能力等优于一般CPU 的优点,因此,在要求较高控制精度和较低成本的工业测控系统中,往往采用单片机作为数字控制器取代模拟控制器。

二、国内外研究概况及发展趋势(含文献综述):1、国外开展环境噪声监测的历史国外环境噪声监测工作是伴随着环境质量恶化的过程而开展的,一般而言,西方发达国家的典型噪声调查约早于我国20年左右,而大规模的噪声监测工作约早于我国10年。

20世纪60年代以后,西方国家环境污染日趋严重,世界上相当多的国家相继开展了城市噪声普查,并作为例行的环境监测项目来进行。

20世纪70年代以后,国外大多将精力集中到噪声的预测预报方面,常规监测主要由自动监测系统完成。

2、国外环境噪声监测布点方法测量位置的合理选择是保证监测结果科学性和代表性的先决条件。

自20世纪60年代普遍开展环境噪声监测以来,大多采用等间隔布点方法,即在道路两侧按一定距离布点,或在城市范围内按一定面积布点,这个方法,至今仍然是多数国家规定的标准测量方法,我国亦采用这种方法。

在道路交通噪声的监测布点中,先后采用了两种布点方法,一是等距离布点方法,另一种方法是按道路的自然路段布点,要每一自然路段中选择一个测点。

这种布点方法能较客观的反映一条道路或整个道路系统的噪声水平。

目前,绝大多数国家均采用按自然路段布点法。

3、国外环境噪声监测仪器的研究、开发和应用国外的环境噪声监测仪器目前已经能够做到自动测量,自动数据处理,信息自动传输,信息网络互联,监测信息共享.由于计算机的应用,噪声监测信息的处理,加工和评价,均已达到较高的水平。

环境噪声监测系统设计与实现

环境噪声监测系统设计与实现

环境噪声监测系统设计与实现随着城市化进程的不断加速,环境污染问题也越来越突出,其中环境噪声是极其严重的问题之一。

长期处于噪声环境下,人们容易出现心理疾病、听力损失以及消化系统等方面的问题,对居民健康造成极大影响。

环境噪声监测系统的设计和实现,可以有效地保护我们的生活环境,为规范城市环境噪声,保障居民健康提供数据依据。

一、系统概述环境噪声监测系统,是通过采集环境中的噪声信号,进行实时监测并进行数据分析的系统。

该系统包括硬件模块和软件模块两部分,硬件模块主要包括数据采集模块、信号处理模块以及显示模块。

软件模块主要包括数据处理模块、图形显示模块和报警模块等。

二、系统构成1.数据采集模块数据采集模块采用高精度的麦克风传感器,采集环境中的噪声信号,并将信号输出到信号处理模块进行处理。

2.信号处理模块信号处理模块主要实现采集到的信号数据的预处理,并将预处理后的数据传输到数据处理模块中。

预处理过程主要包括去噪、滤波、压缩等等。

3.显示模块显示模块是将实时采集的噪声信号以图形化的方式显示出来,主要包括声压级曲线和声音频谱图。

4.数据处理模块数据处理模块对采集到的声音信号进行分类和分析,计算出环境噪声的等效声级和频谱分布,提供数据分析结果,如声音强度、频率分布等信息。

同时,通过对不同声源的定位,可对噪声源进行定位。

5.图形显示模块图形显示模块将处理后的数据通过图表、曲线等多种形式展示出来,便于人们对噪声环境的分析和理解。

6.报警模块报警模块用于根据不同的报警阈值,对噪声超标进行自动报警,提醒管理员进行处理。

三、系统实现1.硬件部分硬件部分的PCB电路板设计采用紧凑型的设计结构方案,整体尺寸小而稳定,方便于系统的集成和组装。

数据采集模块中的麦克风传感器选用品牌稳定且价格适中的产品,提高系统的可靠性。

信号处理模块使用高精度的数字处理器和采样控制器,结合滤波算法、去噪算法等技术,处理噪声信号数据,提高了信号的准确性和精度。

【毕业论文选题】通信工程本科论文题目精选

【毕业论文选题】通信工程本科论文题目精选

通信工程本科论文题目精选随着时代的发展,网络通信已广泛地应用于政治、军事,经济及科学等各个领域,它改变了传统的事务处理方式,对社会的进步和发展起着很大的推动作用。

通信业已经走进了千家万户,成为了大家日常生活不可分割的一部分。

以下是通信工程本科论文题目供大家参考。

121、智能压力传感器系统设计2、防盗与恒温系统的设计与制作3、基于单片机的电子式转速里程表的设计4、基于GSM短信模块的家庭防盗报警系统5、基于单片机的智能火灾报警系统6、无刷直流电机数字控制系统的研究与设计7、直线电机方式的地铁模拟地铁系统制作8、稳压电源的设计与制作9、线性直流稳压电源的设计10、全自动汽车模型的设计制作11、单片机数字电压表的设计12、计算机比值控制系统研究与设计13、模拟量转换成为数字量的红外传输系统14、液位控制系统研究与设计15、模拟量转换成为数字量红外数据发射与接收系统16、有源功率因数校正及有源波技术的研究17、全自动立体停车场模拟系统的制作18、电话远程监控系统的研究与制作19、高效智能汽车调节器探究20、变速恒频风力发电控制系统的设计21、信号源的设计与制作22、智能红外遥控暖风机设计23、基于单片控制的交流调速设计24、蔬菜公司恒温库微机监控系统25、数字触发提升机控制系统26、农业大棚温湿度自动检测327、智能终端恶意代码发现技术研究28、三网融合下的热点发现技术研究29、移动终端僵尸网络监测技术研究30、一种利用信任模型构建安全路由协议31、P2P网络环境下的推荐信任模型构建32、IP会议电话回声消除器的设计33、移动自组网与校园网互联技术的研究34、基于校园网实时流量监测的网站设计35、数据融合技术在无线传感器网络中的应用研究36、自适应红绿灯调节系统的设计分析37、车载导航系统中自适应路由选择方法的研究38、异构无线网络接入算法的研究39、超声波倒车雷达系统硬件设计40、噪音检测报警系统的设计与研究41、论中国铁路通信信号技术的发展方向42、探析移动通信基站引入雷电的主要途径及防护43、数字电视整转触及核心命题44、通信工程项目风险管理实施方案研究45、浅谈通信工程中的设计手段46、通信工程的成本管理及其控制方法研究47、现代项目管理在通信工程中的应用48、通信工程施工质量控制探讨49、通信工程建设项目中的进度管理50、浅谈如何做好通信工程监理工作51、浅谈通信工程发展的前景52、浅谈通信工程中传输技术的重要性453、浅谈通信工程项目的网络优化54、浅析通信工程中的通信线路的施工技术及问题55、通信工程项目的风险管理探析56、铁路通信工程项目成本控制途径57、通信工程项目施工的时间管理58、浅谈通信工程项目化管理流程59、通信工程的费用控制及管理60、通信工程的成本控制策略探讨61、影响通信工程造价的主要因素控制方法62、通信工程技术传输管理策略研究63、通信工程施工中质量控制有效方法64、谈通信工程管理的特点和策略65、探讨一体化的通信工程项目管理组织模式66、分析通信工程项目中信息管理系统的技术操作67、通信工程中无线区的设计探讨68、通信工程系统建设与完善措施69、通信工程项目管理成熟度模型研究70、卷积编码和维特比译码的FPGA实现71、无线紫外光多址通信关键技术研究72、基于软件无线电的多制式通信信号产生器设计与实现73、反激式电源传导噪声模态分离技术的研究74、核电磁脉冲源辐射的数值仿真75、复合序列扩频通信系统同步方法的研究76、基于蓝牙的单片机无线通信研究77、物联网智能温室控制系统中远程信息无线传输的研究78、物联网智能温室控制系统中温湿度光照采集无线传输的研究5。

报警器毕业论文触摸式声音报警器

报警器毕业论文触摸式声音报警器

报警器毕业论文触摸式声音报警器题目触摸式声音报警器摘要:本论文介绍了利用555定时器设计与制作的触摸式声音报警器,重点叙述了该报警器的工作原理和555定时器的原理。

本次设计主要利用了所学的数字电子电路的相关知识,电路实现较简单,经制作完成调试证明能够实现报警器要求的功能。

关键词:555定时器一、题目来源及意义触摸式防盗报警器,它具有使用方便、灵敏度高等特点,适合家庭或办公室、保险柜等处作防盗用。

在使用时,将该报警器的触摸电极与门锁或金属拉手相连,通电后报警器处于警戒状态。

当有窃贼企图撬开房门入室行窃时,只要其触碰到门锁或门把手,报警器会立即连续发出音响报警信号。

二、设计要求触摸式声音报警器应具有声音宏亮,外型小巧,报警器当有人触摸到金属片的时候,报警器发出报警,持续一段时间后停止,若再次触摸则再报警,耗电能低,安装方便使用简单。

主要部件采用微小元件,抗干扰强,三、工作原理555定时器的电路如图9-28所示。

它由三个阻值为5k?的电阻组成的分压器、两个电压比较器c1和基本RS触发器、放电晶体管T、与非门和反相器组成。

分压器为两个电压比较器C1、C2提供参考电压。

如5端悬空,则比较器C1的参考电压为2/3Ucc,加在同相端;C2的参考电压为1/3Ucc,加在反相端。

1 触摸式报警器R,S是复位输入端。

当S=0时,基本RS触发器被置0,晶体管T导通,输出端u0为低电平。

正常工作时,第四引脚为高电平。

ui1和ui2分别为6端和2端的输入电压。

当ui1>2/3Ucc,ui2>1/3Ucc 时,C1输出为低电平,C2输出为高电平,即R=0,S=1,基本RS触发器被置0,晶体管T导通,输出端u0为低电平。

当ui1<2/3Ucc,ui2<1/3Ucc 时,C1输出为高电平,C2输出为低电平,R=1,S=0,基本RS触发器被置1,晶体管T截止,输出端u0为高电平。

当ui1<2/3Ucc,ui2>1/3Ucc 时,基本RS触发器状态不变,电路亦保持原状态不变。

电气自动化专业毕业论文题目

电气自动化专业毕业论文题目

电气自动化专业毕业论文题目1。

无线比例电机转速遥控器的设计2。

简易数字电子称设计3. 红外线立体声耳机设计4。

单片机与PC 串行通信设计5。

100 路数字抢答器设计6. D 类功率放大器设计7。

铅酸蓄电池自动充电器8。

数字温度测控仪的设计9. 下棋定时钟设计10. 温度测控仪设计11. 数字频率计12。

数字集成功率放大器整体电路设计13. 数字电容表的设计14. 数字冲击电流计设计15. 数字超声波倒车测距仪设计16。

路灯控制器17。

扩音机的设计18。

交直流自动量程数字电压表19. 交通灯控制系统设计20. 简易调频对讲机的设计21。

峰值功率计的设计22。

多路温度采集系统设计23。

多点数字温度巡测仪设计24. 电机遥控系统设计25。

由TDA2030A 构成的BTL 功率放大器的设计26. 超声波测距器设计27。

4—15V 直流电源设计28. 家用对讲机的设计29. 流速及转速电路的设计30。

基于单片机的家电远程控制系统设计31。

万年历的设计32。

单片机与计算机USB 接口通信33。

LCD 数字式温度湿度测量计34. 逆变电源设计35。

基于单片机的电火箱调温器36. 表面贴片技术SMT 的广泛应用及前景37。

中型电弧炉单片机控制系统设计38。

中频淬火电气控制系统设计39。

新型洗浴器设计40. 新型电磁开水炉设计41。

基于电流型逆变器的中频冶炼电气设计电气自动化专业毕业设计42. 6KW 电磁采暖炉电气设计43。

64 点温度监测与控制系统44. 电力市场竞价软件设计45. DS18B20 温度检测控制46。

步进电动机驱动器设计47. 多通道数据采集记录系统48。

单片机控制直流电动机调速系统49。

IGBT 逆变电源的研究与设计50。

软开关直流逆变电源研究与设计51。

单片机电量测量与分析系统52。

温湿度智能测控系统53. 现场总线控制系统设计54。

加热炉自动控制系统55。

电容法构成的液位检测及控制装置56. 基于CD4017 电平显示器57. 无线智能报警系统58。

基于单片机的噪音检测与报警系统的设计与研究(小项目设计)

基于单片机的噪音检测与报警系统的设计与研究(小项目设计)

基于单片机的噪音检测与报警系统的设计与研究噪声对人体健康有着严重的危害,因此减少噪声危害已成为当前一项重要的任务。

环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节。

本次设计以单片机AT89C52为数据和控制处理器。

首先,用传声器采集环境中的噪声,把声音信号转换成电信号;接着,由集成运放LM358把采集到的电信号放大,利用ADC0808模数转换电路把模拟信号转换成数字信号;然后,利用单片机本身的计数器、计时器和中断实现对信号的处理;最后,由LM016L液晶显示屏显示噪音分贝值。

当超过限定分贝值时报警器自动报警,回到正常分贝值时自动解除报警。

本设计的优点是电路简单、精度较高、实用性较强。

第1章绪论1.1 噪声的概念物理学定义:噪声是发声体做无规则振动时发出的声音。

生理学定义:一切妨碍我们正常休息、学习和工作的声音,以及对我们要听的声音产生干扰的声音称之为噪声。

从这个意义上来说,噪声的来源很多。

街道上的汽车声、安静的图书馆里的说话声、建筑工地的机器声、以及邻居电视机过大的声音,都是噪声。

总而言之,噪声和声音一样是由物体振动产生的。

1.2 噪声对人体的危害随着工业生产、交通运输、城市建筑的发展,以及人口密度的增加,家庭设施(音响、空调、电视机等)的增多,环境噪声日益严重,它已成为污染人类社会环境的一大公害。

噪声具有局部性、暂时性和多发性的特点。

噪声不仅会影响听力,而且还对人的心血管系统、神经系统、内分泌系统产生不利影响,所以有人称噪声为“致人死命的慢性杀手”。

噪声给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:①干扰休息和睡眠:使我们工作效率降低。

②损伤听觉、视觉器官:高强度的噪声对我们的耳部是极大的危害,如耳鸣、耳痛、听力损伤;噪声对视力也有不同程度的损害。

③对人体的生理影响:损害心血管;对女性生理机能的损害;噪声还可以引起如神经系统功能紊乱、精神障碍、内分泌紊乱甚至事故率升高。

总之,噪声对人类的危害个是多方面的,当人在100分贝左右噪声环境中工作时会感到刺耳、难受,甚至引起暂时性耳聋。

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噪音检测报警系统的设计与研究学生:XX 指导老师:XX内容摘要:本文以AT89S52 单片机为控制核心,通过播音判断电路寻找广播间歇时段,实时采集噪声环境内的噪音信号,根据A/ D 转换后的噪音电平值计算出复杂环境下噪声信号的平均功率;根据噪声信号的功率大小自适应地控制大厅环境内的广播音量,实现了复杂噪声环境下自适应音量控制系统。

该系统的硬、软件设计简单,性能良好,价格低廉。

实验结果表明,该系统实现了预期功能,自适应效果良好,性价比较高,具有良好的推广价值。

关键词:语音判断噪音采集自适应音量控 AT89S52单片机An adaptive volume cont rol AT89S52 MCU system based on noisecollection is intAbstract:roduced. By looking forbroadcasting intermittent period using the voice judge circuit ,complicated noise signal at hall environment is sampledreal2time. Through A / D conversion and calculation ,the average power of noise signal can be measured. According tothe average power of noise signal ,an adaptive volume cont rol system at complicated noise environment is designed. Thedesign of hardware and sof tware is simple and cost performance is good. Experimental result s show that the wholesystem can adaptive adjust s volume according to the environment noise signal , and it s engineering value is good.Keywords:voice detection noise sampling adaptive volume cont rol AT89S52目录前言 (1)1 硬件设计方案 (2)1.1 系统组成与工作原理 (2)1.2 系统组成框图 (2)1.3 噪音检测电路 (3)1.4 播音判断电路 (3)1.5 A/ D 接口与CPU控制电路 (4)2 软件设计方案 (5)2.1 软件设计思路 (5)2.2 程序流程框图 (5)2.3 程序源码 (6)3 软件综合调试 (9)3.1 系统调试工具keil c51 (9)4 实验结果 (10)5 结束语 (11)参考文献 (13)噪音检测报警系统的设计与研究前言噪音能够给人带来生理上和心理上的危害主要有以下几方面:a.损害听力 b.噪音损害视力c.有害于人的心血管d.影响人的神经系统, 使人急躁、易怒e.影响睡眠, 造成疲倦。

因此噪声对环境的监测与控制在对人的身体健康和身心健康方面有着重要的作用,加强对环境噪音的检测与控制显得尤其重要。

随着传感器技术、微电子技术、单片机技术的不断发展,为智能噪音测控系统测控功能的完善、测控精度的提高和抗干扰能力的增强等提供了条件。

同时由于单片机具有集成度高、功能强、体积小、价格低、抗干扰能力等优于一般CPU 的优点,因此,在要求较高控制精度和较低成本的工业测控系统中,往往采用单片机作为数字控制器取代模拟控制器。

我国环境噪声自动连续监测系统的技术要求已纳人国家标准, 国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局在年颁布修改的《声环境质量标准及测量方法》, 在测量仪器中增加环境噪声连续自动监测仪器, 并要符合有关规定。

北京、上海、广州等大城市目前已安装丹麦公司生产的环境噪声连续自动监测系统。

国产的环境噪声续自动监测系统已有产品。

目前我国环境监测部门的噪声监测仪器大部分都采用具有单片机处理功能的积分统计声级计, 属便携式仪器, 这些声级计灵敏度随气压、温湿度而变化,影响测量精度, 需要经常校准, 声级计的关键部件传声器和整机不能在户外长期全天候的工作, 并需避雨雪、潮湿、风沙, 否则声级计的测量精度明显下降, 测量误差会很大甚至停止工作。

在车站、码头、机场等公共大厅环境内均安装有公共广播系统,主要用于广播班次、通知等信息。

然而大厅内的噪音是各种不同频率和强度声音的无规则的组合,情况是复杂多变的,如旅客的嘈杂声、机车的启动、进站等大强度噪音均会对大厅广播造成干扰,导致旅客听不清广播信息。

如果长时间开大广播音量则会引起听觉不适。

如果手动实时进行音量调节也不太现实。

通常,广播语音信号是间断的,而背景噪音在时间上多少是连续的;且声音信号具有较宽的频带,但能量主要集中在800 Hz 以下,因此,采用电容驻极式无指向性MIC ,可以线性地将此频段的声波转换为电平信号。

根据这些特点,本文以AT89S52单片机为控制核心,通过在播音停顿间隙时刻采集噪音信号,经过A/ D 转换后计算噪音平均功率;然后根据噪音功率大小,设计并实现了自适应调节广播音量控制系统。

1 硬件设计方案1.1 系统组成与工作原理系统组成框图如图1 所示。

系统采用AT89S51单片机作为控制核心。

大厅内的噪音信号被MIC 采集后,经过放大、半波整流,滤波变成直流脉动电压信号,然后通过A/ D 转换形成数字噪音电平存入AT89S52 以备计算。

取自大厅广播功放输出的播音信号经过放大限幅、整流滤波后,再与设定值进行二值比较,通过比较判断出此时是否处于播音间隙。

CPU 只在播音间隙时段启动A/ D 转换,也就是在这个时段大厅内只有噪音,没有播音,这样就避免了MIC 将大厅播音也当做环境噪音采入,保证了两类音源的准确区分。

如图2 所示。

CPU 将采集到的最近100个噪音电平值进行计算,得到平均噪音功率值,然后根据不同时刻的噪音平均功率大小控制继电器,切换不同的衰减电阻接入到扬声器回路,最终实现音量的实时控制。

1.2 系统组成框图MIC 放大电路整流滤波AT89C51AD转换功率输出放大限幅整流滤波二值比较衰减电阻切换扬声器图1.2-1 系统框图1.3 噪音检测电路由电容驻极式无指向性MIC 将噪音声波转换为电压信号后,进入运放NE5532进行信号放大。

运放使用12 V 直流电源,配合调节R13改变放大增益,使线性放大后的交流信号在- 6~ + 6 V之间。

放大后的信号经过D11 、R17 组成的半波整流电路,检出0~ + 6 V 的直流脉冲信号,再经C14 滤除高次谐波后得到相对平滑的直流波动电平。

R17 与C14 组成的RC 时间常数约为0. 1 s ,能够较快的反映出噪音信号的直流平均电压, 保证了噪声检测的实时性。

同时0~+ 6 V 的直流电压将覆盖ADC0809 的0~ + 5 V 的A/ D转换区域,基本满足了转换的电平需求。

图1.3-1 噪声检测部分电路1.4 播音判断电路播音口取出音频信号,首先经过运放NE5532 放大限幅,然后通过由D21 、R24 、C23 组成的半波整流滤波电路。

与噪音检测电路相似,完成对播音信号的直流转换。

LM393 构成二值判决电路,调节R25 确定翻转电平。

当LM393 的“ + ”脚电位高于“ - ”脚电位时,LM393 输出高电平;反之,输出低电平。

这样,当播音直流信号大于此判决阈值时,LM393 输出高电平即认为此时正在播音;当播音直流信号于此阈值时,LM393 输出低电平即认为此时没有播音,可以通知CPU 采集噪音值。

图1.4-1 播音判断电路部分电路图1.5 A/ D 接口与CPU控制电路A/ D 接口与CPU 控制电路如图5 所示。

本系统A/ D图5 A/ D 接口与CPU 控制电路转换采用ADC0809; 74LS02 或非门为ADC0809 提供选通逻辑;AT89S52 的AL E 引脚为ADC0809 提供时钟信号;考虑到只有一路噪音模拟信号需要转换, 故将ADC0809 的3 根地址线接地,即选择通道0 的信号转换;转换结果送到AT89S52 的P0 口。

LM393 的输出接入AT89S52 的P3. 2 口,CPU 通过查询此端口判断是否可以启动A/ D 转换。

A T89S52 的P1. 5 、P1. 6 端口用于输出控制信号,控制继电器的通断,进而切换不同电阻接入扬声器回路。

图1.5-1 A/ D 接口与CPU控制电路2 软件设计方案2.1 软件设计思路系统的软件采用C 语言编写, 对单片机进行编程实现各项功能。

为了方便程序调试和提高可靠性,软件采用模块化结构程序设计方法,主要包括初始化程序、主程序、定时中断服务程序、各子程序模块等。

主程序完成系统初始化,查询各种状态,打开多路转换开关控制相应操作等功能。

2.2 程序流程框图图2.2-1 程序流程图2.3 程序源码 #include<reg52.h> #include<intrins.h> #define _Nop() _nop_() sbit D18B20=P3^7; sbit k1=P1^5; unsigned char flag; unsigned char u,d[]=;void TempDelay (unsigned char us) {while(us--); }void Init18b20 (void)初始化采样根据功率切换电阻开始 是否有更大噪音出现10秒到时立刻切换电阻{D18B20=1;_nop_();D18B20=0;TempDelay(80);_nop_();D18B20=1;TempDelay(14);_nop_();_nop_();_nop_();if(D18B20==0)flag = 1;elseflag = 0;TempDelay(20);_nop_();_nop_();D18B20 = 1;}void WriteByte (unsigned char wr) {unsigned char idata i;for (i=0;i<8;i++){D18B20 = 0;_nop_();D18B20=wr&0x01;TempDelay(3);_nop_();_nop_();D18B20=1;wr >>= 1;}}unsigned char ReadByte (void) {unsigned char idata i;for(i=0;i<8;i++){D18B20 = 0;u >>= 1;D18B20 = 1;if(D18B20==1)u |= 0x80;TempDelay (2);_nop_();}return(u);}main(){unsigned char a,b,c,j;while(1){Init18b20();WriteByte(0xcc);WriteByte(0x44);Init18b20();WriteByte(0xcc);WriteByte(0xbe);a=ReadByte();b=ReadByte();a=a>>4;b=b<<4;c=a+b;if(c>30)k1=0;elsek1=1;for(j=0;j<250;j++){P0=d[c/10];P2=0xe3;TempDelay(100);P0=d[c%10];P2=0xe7;TempDelay(100);}}}3 软件综合调试3.1 系统调试工具keil c51Keil C51 仿真器是一款利用KEIL C51 的IDE 集成开发环境作为仿真环境的廉价仿真器,是利用SST公司具有IAP功能的单片机SST89C58制作而成,主要是利用了SST89C58的IAP功能,所谓IAP功能是In application program 的英文缩写,是在应用编程的意思,通俗一点讲就是:它可以通过串口将用户的程序下载到单片机中,可以通过串口对单片机进行编程。

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