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基于單總線制多機通訊實現傳輸呼叫系統的設計

電子設計 ? 來源:單片機與嵌入式系統應用 ? 作者:徐曉東,路紅英, ? 2021-05-31 09:27 ? 次閱讀

作者:徐曉東,路紅英,張寧

傳統的多機通訊系統一般需要四條線完成:

1.電源線;2.地線;3.發送信號線;4.接收信號線。然而,對于主機和分機距離較遠、分機臺數較多的系統,采用四線制的經費投入較大,安裝起來也頗困難。基于這一問題,本文結合為某醫院研制的既有模擬信號(語音)又有數字信號的傳輸呼叫系統,提出用單總線實現多機通訊,并給出了一個完整的技術方案。

1 單總線制多機通訊系統的總線設計方案

本設計實現的多機呼叫系統的主要功能是:分機呼叫主機,利用單片微機向主機發送數字呼叫信息,主機響應后,顯示出呼叫的分機號,打開主機和分機的模擬通道進行主機與分機的對講;主機呼叫某分機,主機部分輸出分機號,直接打開相應分機的模擬通道,進行分機與主機的對講;群呼,主要逐一發送打開所有分機的數字信息,數秒之內打開所有分機的模擬通道,主機向各分機傳送語音信號。用單總線制實現這種多機通訊的核心問題是電源、地線和信號線如何分配,如何進行信號的雙向傳輸,如何解決它們之間的相互干擾。作者將信號(包括數字信號和模擬信號)和電源共用一根線,另一線為地線——單總線制。在電路結構和技術上,采用電源隔離電路,極大限度地減小電源濾波對信號的影響;用消側音電路完成對模擬信號的處理。主機電路原理框圖如圖1所示。

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當主機需要與某機通話時,操作者拿起話筒,通過常用的電話機鍵盤撥號,顯示器顯示出被呼叫的分機號,同時,將數字信號發送到總線,分機接到數字信號并確認主機要求通話時,接通模擬通道。主機的語音信號經功放、單總線到分機的功放推動揚聲器。分機的語音信號經功放放大、消側音電路、單總線到主機的功放推動揚聲器或聽筒。通話完畢,主機掛斷,與此同時,主機的微機發出停止顯示信號和分機掛斷信號,顯示器熄滅,分機接到掛斷信號后,使分機的模擬通道的地懸浮,從而完成了一次通話過程。

在主機需要與各分機同時接通時,例如醫院里需要把某件事通知所有病床時,如果用鍵盤逐一撥通分機,就不可思議了。本設計考慮到這方面的問題,只要操作者按動群呼鍵,可在數秒之內接通各分機實現群呼。

在分機需要與主機通話時,按一下通話按鍵(分機僅此一按鍵),單片微機發出數字信號,經單總線送到主機的單片微機。主機單片微機接到信號后,顯示分機號碼,判斷話機是否掛斷,若為掛斷狀態,則循環判斷直至話機掛起,拿起話筒后,主機立即向相應的分機發出允許通話的信號,分機接通模擬通道便可進行通話,通話完畢,話筒掛斷,主機向分機發送掛斷信號,分機將模擬通道的地懸浮。這樣,既節約了電能又不影響佞機部分人員的正常工作。

通訊的優先級,對于醫院的重病號、機關的要害部門等,在呼叫系統中必須優先考慮。在本設計中,在主機接到眾多的呼叫信號后,首先判斷優先級,接通優先級最高的分機通話,而后逐步與低優先級的分機通話。

2 電源隔離

在單總線制多機通訊系統中,數字信號、模擬信號和電源共用一條線,如果不采取措施,交變的數字信號和模擬信號將被電源的濾波電容器吸收。在本設計中,未加電源隔離電路時,交變的5V信號經傳輸線到分機后僅有10mV。采用如圖2所示隔離電路后,信號傳到分機大于250mV,信號的衰減程度得到明顯改善。圖中的二極管、三極管、穩壓管、電感和電阻的隔離電路用于主機,而分機只需一只電感和一只二極管即可。

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3 模擬信號處理電路

單總線既要發送語音信號,又要接收語音信號,勢必形成環流。為了解決講話時聽到自己的聲音(稱為側音),采取了消側音措施。一般地,消側音有種方法:一種是橋式消側電路;另一種是相位抵消法的消側音電路,后者效果更佳。考慮到一臺主機和多臺分機的成本調試因素,故主機部分采用相位抵消消側音電路,分機則用橋式消側音電路。

相位抵消消側音電路如圖3所示,該電路由三個運算放大器及相應的電阻、電容電位器組成。由總線來的分機信號經RW1、F3至功放,主機的話筒信號一路經功放1、總線、RW1至F3的同相輸入端,另一路經F1、F2、RW2至F3的反相輸入端。調節適當的K、C、RW1、RW2值可使主機的話筒信號在F3輸出端接近零伏,從而側音被消除。

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橋式消側音電路如圖4所示。整個電路由國個晶體管(語音發送放大)及R、C元件組成,圖中ZL為外線路的等效阻抗。當該分機發送話機信號時,由三極管發射極輸出單頻信號電流,國路經外線ZL和電阻R3再加到三極管的發射極形成電流環路;另國路則經R1、C1、R2和C2形成電流環路。若電橋平衡,即

ZL(R2-j1/ωC2)=R3(R1-j1/ωC1)則Vc0=0

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由于后級功放的輸入信號為零,故揚聲器不發聲,側音被消除。主機通過總線來的模擬信號,經R1、C1和RC到電壓放大器進行電壓放大再進行功率放大。

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責任編輯:gt

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