广播系统故障解答
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学校广播系统解决方案引言概述:学校广播系统是学校信息传递和管理的重要工具,能够有效地提高学校内部管理效率和信息传递的速度。
为了更好地解决学校广播系统的问题,本文将提出一些解决方案。
一、技术设备更新1.1 更新广播设备:学校广播系统的主要设备包括广播主机、音箱、麦克风等,需要定期更新以保证系统的正常运行。
1.2 优化网络连接:学校广播系统需要稳定的网络连接才能保证信息传递的及时性,因此需要优化网络设备和连接。
1.3 引入新技术:引入新技术如云端广播系统、智能语音识别等,可以提高系统的智能化和便利性。
二、信息传递效率提升2.1 制定广播管理规范:建立广播管理规范,包括广播内容审核制度、广播时间安排等,提高信息传递效率。
2.2 分级管理权限:设立不同级别的管理权限,可以让不同部门或个人负责不同的广播内容,提高管理效率。
2.3 定期培训:定期对广播系统管理人员进行培训,提高他们对系统操作的熟练度,提高信息传递效率。
三、安全保障措施3.1 数据备份:定期对广播系统的数据进行备份,以防数据丢失或系统故障。
3.2 安全更新:及时更新系统的安全补丁和防护软件,防止系统被黑客攻击或病毒侵入。
3.3 定期检测:定期对广播系统进行安全检测,及时发现并解决潜在的安全隐患。
四、用户体验优化4.1 设计友好界面:设计简洁直观的用户界面,提高用户体验和操作便利性。
4.2 响应速度优化:优化系统响应速度,减少信息传递的延迟时间,提高用户体验。
4.3 提供个性化服务:根据用户需求提供个性化的广播服务,满足不同用户的需求。
五、系统维护与管理5.1 定期维护:定期对广播系统进行维护,包括硬件设备检查、软件更新等,保证系统的稳定运行。
5.2 故障处理及时:及时处理系统故障和问题,避免因故障导致信息传递中断。
5.3 定期评估:定期对广播系统进行评估,了解系统运行情况和用户反馈,及时调整和改进系统。
结论:通过技术设备更新、信息传递效率提升、安全保障措施、用户体验优化以及系统维护与管理等方面的解决方案,可以有效提高学校广播系统的运行效率和管理水平,为学校信息传递和管理提供更好的支持。
广播系统常见故障问题解决
校园广播系统由于长时间工作,并且室内和室外都有设备相连,一旦遇到打雷,设备很容易被雷电烧坏。
长期下雨设备可能因为受潮漏电损坏,因此校园广播系统的故障率也比较高。
所以掌握校园广播系统的故障排除对我们来说很有必要。
下面TEANMA给大家讲讲常见的问题及故障排除方法
1.无电
表现为指示灯、显示屏不亮,所有声道均无输出。
解决办法:检查电源线至保险管是否连通,是否电源线断或保险管接触不良,保险管烧断立即检查功放整流电源的整流桥或电解等元器件是否损坏,如整流二极管或桥堆坏换上好的元件再检查其它线路、连接音箱的线是否存在短路查遍,并分析造成无电的最根本的原因,避免此类故障的再次发生。
2.无声
对于校园广播系统无输出故障产生的原因又可分为电源部分故障及保护电路的继电器不吸合故障。
如果是第一个故障常表现为指示灯、显示屏不亮,所有声道均无输出。
如果产生这一故障,我们的解决办法:开机检查保险丝是否熔断,电源开关接点是否已烧坏。
广播电视传输系统的故障排除与维修广播电视传输系统是现代社会中不可或缺的重要设备,它负责传送各种电视频道和广播信号,以提供人们丰富多样的娱乐和信息。
然而,由于系统的复杂性和长期使用引起的磨损,故障时断断续续的信号和画面出现问题成为了常见的困扰。
因此,及时排除故障并进行维修是广播电视传输系统运行的必要步骤。
本文将介绍广播电视传输系统的常见故障排除方法和维修技巧。
第一部分:故障排除1. 信号中断信号中断是广播电视传输系统故障中最常见的问题之一。
第一步是检查信号源,确保其正常工作。
如果信号源正常,则考虑检查信号传输线路,查看是否有损坏或接触不良的情况。
如果线路没问题,可能是接收设备出现故障。
强烈建议使用替代接收设备进行测试,以确定是否是设备本身引起的问题。
2. 画面质量差画面质量差可能是由于信号干扰或设备连接问题引起的。
首先,检查天线是否正确安装,并检查天线是否遭受了外部干扰,例如,金属结构物或高大建筑物。
其次,检查设备连接线路是否松动或接触不良,特别是视频和音频线路。
此外,设备可能需要进行调整和校准,以确保画面质量处于最佳状态。
第二部分:维修技巧1. 维护设备的清洁定期清洁广播电视传输系统的设备是维修的重要一步。
积聚的灰尘和污垢可能会降低设备的工作效率,从而导致信号中断或画面质量差。
使用柔软的布和适合的清洁剂,仔细清洁设备的外表和内部。
2. 系统校准和调整定期进行系统校准和调整也是确保广播电视传输系统正常运行的重要步骤。
系统校准包括对设备的音频和视频信号进行测试和调整,以确保其在预定频率范围内运行。
此外,调整设备的音量、亮度和对比度等参数也是必要的,以提供最佳的观看和听觉体验。
3. 备用设备和零件为了应对突发的故障情况,准备备用设备和零件也是非常重要的。
备用设备可以立即替代发生故障的设备,确保广播电视传输系统正常运行不受干扰。
备有常用零部件也能够在故障时快速更换,缩短维修时间。
结论广播电视传输系统的故障排除和维修是保持系统正常运行的关键步骤。
IP网络广播常见故障及解决办法一、有个别IP终端连不上网或掉线:A、检查IP终端的网络配置是否正确,检查IP终端网线是否松动。
B、检查该终端至网络交换机的网线是否断开或交换机断电,可将该网线接到网络交换机的其它接口,来判断问题所在。
C、检查设备IP地址,包括IP终端与电脑的IP都需检查,以防止IP地址冲突。
D、检查IP终端机号是否冲突。
E、如果以上都是正常的,则基本可判断是该台IP终端本身的故障。
可更换一台正常播放的终端测试下,即可排除。
二、广播功放经常亮保护红灯,导致无声音输出或声音断断续续:A、音量过大,导致功放过载保护,将音量调小。
B、检查功放至IP终端间的音频连接线,看是否连接不好。
C、功放功率过小,无法推动所接的音箱,当声音稍大一点时,就出现保护现象,此时需更换更大功率功放来推动音箱。
D、广播线路有短路现象,需检查从功放至音箱间的线路。
E、音箱变压器输入级短路,可用万用表测量音箱变压器输入端的阻抗;F、功放工作太久,功放箱体内温度过高,出现温度过高报警;需查看功放工作环境是否太热。
G、功放本身故障,如功放内的风扇损坏等导致温度过高保护或其它故障引起。
三、出现多台或全部终端均未上线:A、是主干网络设备或光纤引起,检查各交换机或光纤收发设备是否正常。
四、广播话筒声音小或无声音:A、更换话筒电池。
B、更换电池后,还有故障则是话筒本身的故障。
五、文件广播时,有部分MP3格式文件无法播放:A、需将MP3文件位速转换成:128K即可。
六、某分区后的所有音箱音量明显变小:A、一般是线路轻微短路引起,排除功放至音箱间的线路短路故障即可。
七、音箱无声音:A、检查该台功放后推的其它音箱,看是否有声音,如果其它音箱有声音,只有这一只音箱无声音,则是该音箱损坏。
B、如果该台功放后所有的音箱都没有声音,则是该台功放的故障。
八、终端能登陆但在广播时终端没有声音输出解决办法:A、在路由器上配置开放广播系统用到的VLAN(子网)之间IP 组播协议,且其路由协议为IGMP V2,系统用到的VLAN(子网)包括:广播服务器用到的VLAN(子网)和终端用到的VLAN(子网),(路由器开通支持组播的DVMRP或PIM 组播协议)。
地铁广播系统故障分析及处理摘要:地铁广播系统是地铁非常重要的设备系统之一,负责传达车辆相关资讯以及应急响应下的信息指引,研究地铁广播系统的常见故障以及处理措施,进一步为我国地铁广播安全建设做出一定贡献,意义重大。
因此,本文运用参考文献法、时间调研法、经验总结法、定性分析法等研究方法,对地铁广播系统常见故障以及处理方法进行了深入研究,并列举工作中遇到的故障案例,以供参考。
关键词:地铁广播系统;常见故障;处理策略;案例引言:基于地铁广播系统的重要性,因而对其进行研究。
这里即对研究内容进行汇报,综合说明对地铁广播系统的常见故障类型与原因,以及相应的处理措施进行详细说明,为地铁广播系统建设提供一定理论参考基础,促进我国地铁广播系统不断发展。
一、地铁广播系统简述地铁广播系统是负责传达车辆相关资讯以及应急响应下的信息指引的重要通讯系统之一,其主要组成成分由控制系统、播放系统、调音台、功放、音箱等组成。
地铁广播系统的原理,本质上是本质上是“采样——编码——传输——解码”的过程。
数字调音台采样收集音频信息,将模拟量信号经过编码转化为数字量信号存储起来,经过专用通讯网络将音频从控制中心传输到扬声器,播放系统解码将音频信息从数字量信号转化为模拟量信号,通过功放再将音频信号进行输出,音箱则将输出的音频信号放大,传达给车辆或站台中的乘客,整个过程由控制系统调整内容、音量、音调和节奏。
地铁广播系统的可靠性,将直接影响地铁车辆形式的安全性,一旦地铁广播系统控制系统发生通讯故障,将造成严重影响[1]。
二、地铁广播系统常见故障(一)常见故障类型1.通信故障:1.1.IP不正确,需重新设置地址;1.2.通信线路故障,需重新更换通信线路,很有可能是如接线盒、线端子、螺栓螺母等处故障,或是因为发生环境电磁干扰;1.3.通信芯片故障:如果通信芯片在长时间工作中损毁,一般只需要及时更换通信芯片即可;1.4.通信电路板故障:如果通信芯片相关的电路板、线路或防护器件损坏,整个电路板失效,则要更换整个电路板。
一、公共广播系统故障排查方法1)直观检查法不用仪器、仪表,凭直观的感觉,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉等多种感官进行判断。
一看:观察所有需使用设备的电源按键开关是否开启、指示灯显示是否正常(一般通过明暗、颜色区别),设备与设备连接线路是否牢固,连接接头焊接是否有虚焊等现象。
二听:轻轻翻动设备并摇摆摇摆,听听是否有碰击声判断是否有无零件散落或螺丝钉脱落情况,另外可听听音箱声音是否正常等现象。
三闻:用鼻子闻闻有无烧焦气味,找到气味来源,故障时可能会发出异味的地方。
四摸:用手摸摸设备外壳(断电后进行),不要触及接线端子,判断是否超过正常温度、发烫。
过热或过冷都是不正常,过热可能内部元器件工作超负荷工作异常,过冷可能内部元器件未工作。
2)试探法试探法是针对怀疑部分的设备采用比较、分割、替代、模拟等试探手段,寻找故障所在,然后排除。
具体方法如下:比较:发现某台设备有问题则找一台与故障机完全相同型号的机器替换看是否工作正常以确保设备是否正常。
分割:将系统中设备精简,可直接将音源输入至功放及音箱,这样可先排除是否中间设备或连接线出现故障。
模拟:当设备出现故障时猜测是设备问题,将可能发生的现象还原原来现象试试是否会再有此现象出现。
3)借助工具静态参数测量法静态参数的测量须持有厂家生产设备的维修手册,注明各个元器件端点静态工作电流、或电压,利用万用表测量电路各个部分的电流、电压或电阻值,看是否与标称值相符合。
电阻测量:当发现音箱声音不正常时,如音箱声音过小或者有“嗤啦”声音等现象时,可用万用表的欧姆档×100测试线路阻抗是否正常,公共广播系统属于定压传输,用万用表测试出来的阻抗为直流阻抗,并且阻值是随喇叭数量变化的,喇叭数量越多阻值越小(电阻并联原理),一般经验值都会在10欧姆以上。
电压测量:定压广播系统一般峰值电压为100V/70V两种,电压的大小是由输入音频信号大小决定,当输入声音开大时输出电压也变大,音箱声音也变大,传输电压是属于交流信号,一般背景音乐音量会比较小,可能会在30~~60V之间,不会达到峰值。
1KW调频广播发射系统的故障处理总结1kw调频广播发射机因具有良好的技术指标和稳定性被电台广泛使用,本文结合电台使用情况对1KW调频广播发射系统在使用的过程中出现的问题和解决办法进行了总结分析。
1kw调频广播发射系统的发射机由调频激励器,2只500W 功率放大器,功率合成器及两个48V开关电源组成。
标签:功率放大器;信号源;场效应管;逻辑控制单元一、发射机功率故障。
1、一个功率放大器反射功率指示大。
检查发射机输出至多工器的馈管接头因没接好而松动,重新紧固;测量多工器插入损耗,检查多工器自身是否存在故障,插损大时应重新调试多工器;检查放大器与合成器之间的插座、插头是否接触不良,以及合成器自身是否存在发热现象。
判断逻辑控制单元自身是否存在问题导致反射功率误报警。
2、两个功率放大器指示都偏大。
功率只能上升到300W左右,继续升功率发射机将保护。
这类故障主要是天线、馈线和功分器出现问题,先将发射机连接假负载来排除发射机自身故障,一般是天线的功分器进水、分馈线进水。
需要进行排湿处理并重新密封。
主馈线也可能存在进水现象,需要重新处理。
3、发射机开机后直接保护关机。
这种故障的原因为天线或主馈线开路或短路。
应找到故障点进行处理,重点查馈线是否开路或短路、功分器的连接点是否接好等。
4、停机关机后发射机不能正常开启。
在冷机状态下开机时,功放管的功耗低,输出功率较大,超过额定功率太多导致保护电路动作关机。
因此开机前要降低激励信号,防止开机过冲,开机一段时间后机器进入热态工作后在提高激励信号的输出使发射机工作于额定状态。
有时采用发电机供电导致电压太低或三相電流严重失衡,造成自动保护关机。
应调高电压或使自备发电机的三相输出电流相对平衡。
5、功率放大器指示灯显示故障,正常激励信号输入时,发射机输出达不到额定功率。
一个原因是冷机状态下激励功率调不够或其它原因,导致功率放大器的场效应管在冷机状态下功耗小而电流过大导致它损坏。
因此开机要适当调小激励功率。
广播电视发射天馈系统常见故障分析及处理首先,天馈线路故障是广播电视发射天馈系统常见的故障之一、主要
表现为信号传输不稳定、声音有杂音、画面有干扰等。
解决方法是首先检
查天馈线路是否被剪断或者松动,如果有这些情况,需要重新连接或者固
定线路。
如果线路正常,可能是线路损耗问题,需要通过测量线路来确定
损耗源,并更换受损部分。
再次,天馈馈电天线故障也是广播电视发射天馈系统常见故障之一、
主要表现为天线受损、校准不准确等。
解决方法是首先检查天线是否受损,如果有受损情况,需要更换天线。
如果天线校准不准确,需要使用专业的
天线校准仪进行校准。
另外,信号源故障也是广播电视发射天馈系统常见故障之一、主要表
现为信号源无法正常输出,或者输出信号质量不佳。
解决方法是首先检查
信号源的连接情况,确保连接正确。
如果连接正常,可能是信号源本身故障,需要更换信号源或者进行修复。
最后,设备供电故障也是广播电视发射天馈系统常见故障之一、主要
表现为设备无法正常供电、供电不稳定等。
解决方法是首先检查电源线是
否连接正确,以及供电线路是否损坏。
如果连接正确,可能是电源本身故障,需要更换电源或者进行修复。
总之,对于广播电视发射天馈系统常见故障,可以通过检查线路、塔杆、天线、信号源和供电等方面,找出故障源,并采取相应的处理措施。
此外,定期进行系统维护和检修也是预防故障的重要措施。
消防广播系统与消防电话故障的原因与处理办法
以下文章来源于建筑防火
作者:建筑防火
消防工程是由众多消防系统工程组成的,一个庞大的消防工程需要完善多个消防系统的。
一般消防工程包含防烟系统,消防报警系统,消防广播系统等。
以下主要是针对消防广播与电话系统的一些故障检修的简单介绍:
故障一:广播无声
原因:一般为扩音机无输出
处理办法:检查扩音机本身
故障二:个别部位广播无声
原因:扬声器有损坏或连线有松动
处理办法:检查扬声器及接线
故障三:不能强制切换到应急广播
原因:一般为切换模块的继电器不动作引起
处理办法:检查继电器线圈及触点
故障四:无法实现分层广播
原因:分层广播切换装置故障
处理办法:检查切换装置及接线
故障五:对讲电话不能正常通话
原因:对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏处理办法:检查对讲电话及插孔本身,检查线路。
广播电视SDH数字微波传输系统及其故障与处理建议1. 引言1.1 什么是广播电视SDH数字微波传输系统广播电视SDH数字微波传输系统是指利用同步数字体系SDH (Synchronous Digital Hierarchy)技术进行数字微波信号传输的系统。
SDH技术是一种用于光纤和微波传输的数字传输技术,能够提供高速、稳定和可靠的数据传输。
广播电视SDH数字微波传输系统在广播电视传输领域有着广泛的应用。
通过SDH技术,广播电视信号可以在不同地点之间进行高质量的传输,保证了节目信号的稳定性和清晰度。
SDH数字微波传输系统还具有传输容量大、传输速度快、抗干扰能力强等优点。
研究广播电视SDH数字微波传输系统的目的在于深入了解其原理和工作机制,进一步提高系统的稳定性和可靠性,确保广播电视信号的正常传输。
通过对SDH数字微波传输系统的故障处理流程、常见故障及处理建议、故障预防措施和系统优化的研究和总结,可以帮助相关工程师更好地维护和管理广播电视传输系统,提高系统的运行效率和服务质量。
1.2 研究目的本文旨在深入探讨广播电视SDH数字微波传输系统及其故障与处理建议,从而帮助广播电视行业的专业人士更好地了解SDH数字微波传输系统的原理和运作机制。
通过对系统原理的详细介绍和故障处理流程的分析,我们将揭示SDH数字微波传输系统常见故障的根源和解决方法,为广播电视行业提供处理故障的有效建议和解决方案。
我们还将探讨故障预防的重要性,并提出相应的预防措施,帮助用户提高系统的稳定性和可靠性。
我们将从系统优化的角度出发,为广播电视行业未来的发展提供建议和展望,为行业的进步和改善努力奋斗。
通过本次研究,我们希望为广播电视SDH数字微波传输系统的运行和维护提供有益的参考和指导,促进行业的健康发展和持续进步。
2. 正文2.1 SDH数字微波传输系统原理SDH(同步数字体系)是一种应用于广播电视传输领域的数字传输技术,其核心原理是基于同步的分时多路复用技术。
扩声系统的常见故障及排除方法故障现象 : 扩声系统放音无声音出现原因 : 串接的音响设备其中一台或几台设备的电源插头未插好解决方法 : 检查电源接线板,使插座接触良好扩声系统在播放音乐不断发出“咔嚓”响声出现原因 :扩声系统各设备之间连接线有虚焊现象,在有音乐信号时,虚焊点使声信号时断时续解决方法 :1 必须彻底检查各通道设备接线,最好重焊各连接点2 如果彻底检查各连接点,仍出现“咔嚓”现象,可能是连接线有断线现象,用万用表检查每根导线,将内部有断线的电缆更换故障现象 : 扩声系统静音时,交流声严重出现原因 : 各通道设备的连接屏蔽线接触不良或虚焊解决方法 : 认真检查各设备间的屏蔽线,尽量采用焊接出现原因 : 有三脚电源插头的设备接在二线输入的插座上,并且这二线的火线中性线反接。
解决方法 : 必须将二线输入插座,中性线和火线颠倒过来。
一般插座左脚为火线,右脚为中性线。
电源插板应配置三脚的,中上方的插脚应接大地地线,确保用电安全出现原因 : 有些音响设备采用二脚插头,但有的设备必须采用三脚插头,否则其间连接时可能出现交流感应现象,引出交流声解决方法 :将二脚插头的音响设备的电源插头颠倒过来运转时音响系统的交流噪声很大出现原因 : 音响系统和灯光系统共用同一单相电。
灯光系统可控硅工作电流大,而且是交流脉冲式,通过电源引线直接耦合到扩设备输入端,从而产生很大的交流声解决方法 : 音响系统用一单相电源,灯光系统用另一单相电源 2 音响系统供电采用隔离变压器,隔离变压器的功率应比音响系统用电功率大扩声过程中音箱事两组音箱突然无声出现原因 : 一般情况下,是由于功放过载烧毁或音箱承受声功率太大烧毁解决方法 :(一)更换功放或音箱;(二)更换异型配对的大功率晶体管,使功放修复。
更换音箱扬声器的音圈,使音箱修复。
必须注意这种情况的出现,都是过载引起的,调音时应高度重视操作上的问题。
唱声与播放的音乐伴奏分离出现原因 : 音源左右声道进入调音台,相应的通道上的声像调节钮乱位置,造成声像混乱解决方法 : 更正相应通道声像调节钮的调节,使调音台的输出信号保留原声源的声像出现原因 : 房间均衡器只对音乐声作了补偿,或房间均衡器房间均衡曲线调节不合理解决方法 : 重新调整房间均衡补偿曲线演唱声的效果处理没有加入出现原因 : 演唱声没有进效果机解决方法 : 将演唱声通道上的相应辅助旋钮打开,打开辅助母线送出的辅助旋钮,观察效果机的输入信号指示灯,看有无输入信号出现原因 : 效果机送出的效果声未编入左右声道母线或编组母线解决方法 : 按下编入相应母线的按健出现原因 : 效果机损坏解决方法 : 更换效果机演唱声的效果声显小而且不够丰满出现原因 : 可能只利用了效果机中的单路效果声,或没有按效果机二进二出连接解决方法 : 一般效果机都有左右声道输入和左右声道输出。
校园广播不播放的故障分析与处理近年来,随着学校信息化程度的提升,校园广播已经成为了每天为数不多的必听之声。
一旦广播系统出现了故障,将会影响到广大师生的正常活动。
但是,有时候我们会在惊讶的发现,校园广播居然没有播放,这就需要进行故障分析和处理。
本文将会对此问题进行论述,以期更好地指导处理校园广播故障。
首先,我们需要了解一下广播系统的基本组成结构。
校园广播系统的主要设备包括广播喇叭、信号发射机和调频机等。
一旦出现故障,需要逐一检查这些设备进行排除。
常见的故障有:配合不当、设备老化、射频线路问题、天线故障等。
对于这些问题,我们可以采取以下措施进行排查。
首先是配合问题。
广播系统配合不当可能因为调频器和信号发射机之间的频率不一致导致。
解决方法是使用频谱仪对频率进行检测并重新校准。
其次是设备老化问题。
广播系统使用时间长了之后会出现老化问题,常见的有设备内部零部件接触不良、电解电容老化等问题,可以对老化的部件进行更换。
最后是射频线路问题。
射频线路故障不仅会导致广播质量下降,而且会对广播系统的安全造成威胁。
因此,射频线路的故障需要及时修复。
对于广播天线故障,需要对天线的管路进行检查。
如果发现故障,需要及时更换管路。
通过以上几点排障措施,可以使广播系统回复正常的工作状态。
其次,我们要关注硬件设备之外的因素。
校园广播系统的故障不仅可能是因为硬件设备的问题,还有可能是由于噪音、与其他无线电设备的干扰或技术问题引起的。
例如,信号的传输过程中,可能会受到干扰和降噪的影响,电磁波的传输也会受到环境并包括附近电子设备的影响而引起干扰。
如果发现这些干扰场景,我们可以采用降噪耳机、隔离设备等去除干扰,改善广播的质量。
最后,我们进行简单的故障排查之后,若广播系统还不能正常工作,我们就需要考虑选择一家专业的维修单位进行检修。
选择正规的专业维修单位进行维修,使得维修过程更加安全、完善。
同时,我们也需要建议学校应每年对校园广播系统进行一次维护,检查设备的工作状况和硬件故障率,以便预防故障的出现。
公共广播系统概论与故障解答
下面介绍一下公共广播的发展以及市面上流通的几种常见的系统。
公共广播是在有限的范围内为公众服务的广播。
在常规情况下,公共广播信号通过布设在广播服务区内的广播线路传输,是一种单向的(下传的)有线广播。
通常设置在社区、机关、部队、企业、学校、大厦、超市及各种场馆之内,用于发布新闻和内部信息、发布作息信号、提供背景音乐以及用于寻呼和强行插入灾害性事故紧急广播等等。
因而成为城乡及现代都市中各种公共场所不可或缺的组成部分。
下面介绍一下公共广播发展过程:
1.典型常规系统:
广播扬声器,广播功放,话筒,分区环节、定时控制环节、警报环节和与消防中心联动的接口。
平时,系统在可编程定时器的管理下自动运行,根据预先编定的程序定时启闭有关环节的电源,自动播放背景音乐,并按时播放作息时间正点钟声信号。
当消防中心向系统发出警报时,通过联动接口强行启动有关环节(无论其处于何种程序状态);同时强行插入紧急广播(包括处于关闭状态的广播区)。
其次,功放和前置放大器以及音源设备也分开,系统的组合、拆分、操控更为方便;另外还配置了监听器,以便监听系统的运行。
另外添加了分区强插,所谓"分区强插",是指当有必要在正常程序之外插入紧急广播(包括寻呼)时,可以选择某些有关的分区进行"强插"而不干扰无关分区的正常运行。
"火警"是一种最典型的例子。
当火灾处于初发阶段时,我们只须对火灾区及容易受到影响的邻区发布警报,而不应惊动其他无关区域,以免事故扩大化。
至于可靠性问题,主要是考虑到现阶段大功率电子设备(本系统的功率放大器)以及电网的可靠性还
不能令人放心,有必要设置能自动投入的备份环节,以保障系统能够不间断地运行。
另外对于室外广播线路还应有防雷设施。
2.智能化系统:
所谓智能化是指计算机化,实际上是要求把整个公共广播系统全盘置于计算机管理之下。
近年来,随着计算机技术的普及,常规公共广播系统的许多环节先后都纳入了计算机管理,主要是用单片机管理。
但直到上世纪末,把整个公共广播系统全盘置于计算机管理之下的产品基本上还没有
出现。
从2000年起,各种计算机管理的公共广播系统才被陆续推出市场。
绝大多数智能化公共广播系统都是把系统置于一台通用的 PC
机的管理之下,由通用的键盘操控。
系统中的其他环节仍然是常规的,只是添加了计算机接口。
3.网络化系统:
指的是把传统的公共广播网变成一个数据网。
在传统的公共广播系统中,信息是靠模拟功率信号传输的,控制设备集中于机房。
这就产生了一些问题:
功率传输线路不仅需要较大的线路截面,而且不便于实现多路传输(不便于实现线路复用)。
模拟信号不便于实现多点控制、不便于实现各个终端之间的互动。
现代智能建筑内部要求建立数据网、视频网和声频网。
公共广播是声频网的主要组成部分,如果予以数据化,将可以实现三网合一。
在该系统中,除主机(即服务器)外,有四种功能不同的终端。
其中,播发终端相当于传统的广播分区,一个播发终端就是一个分区;点播终端也是一种广播分区,但具有点播节目的功能;音源采集/寻
呼终端是外设音源的接口,其采集的节目可供全网共享;远程控制终端同智能化的远程控制终端相当。
以上各种终端可以挂在网线到达的任何地方,所以安装、操控都十分方便和灵活。
三种系统在工程的检测基本相同,现在以典型常规系统为例来说明工程中遇到的常见问题,主要有以下几种:
1、系统没有电源。
2、节目不定时。
3、没有音频信号。
4、无寻呼信号。
5、无消防信号。
1.系统没有电源:
检查总开关,利用万用表测量有无输入电源电压。
检查电压时序器是否正常工作。
查看表头电压是否指示正常。
2.没有音频信号输出:
首先拆掉功放后面的负载,然后观察功放信号指示。
如果有信号指示问题出在后边;如果没有信号指示,问题出在功放前面。
查看前面的设备也要按照一定的顺序。
先检查音源,可以把音源拆下,在另外的功放上测试输出是不是正常。
依次检查均衡器,音频矩阵,前置放大器等。
查看后面的设备也是先检查主备功放,去掉后面的负载,看信号指示灯是否正常显示。
用万用表二极管档检查分区器或者分区矩阵,是否有短路的现象。
逐一排除直到找出问题。
3.节目没有定时:
检查定时器中的定时点设置是否正确。
特别是分清24时和12时。
查看系统时间是否准确。
4.无寻呼信号输出:。