基于DAB技术的数字校园广播接收终端设计

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近年来,随着广播数字化进程的不断加快,数字音频广播(DAB,Digital AudioBroadcasting)技术逐渐成为人们研究的热点,相关的数字广播接收终端亟待研究与开发。针对校园广播系统对数字广播接收终端的需求,本文将DAB技术应用于校园广播系统,并且设计了一款基于校园广播的DAB接收终端。同时,针对公共广播系统领域对数字广播移动接收终端的需求,本文完成了一款彩屏DAB移动接收终端设计。   在设计校园DAB接收终端时,首先,本文简要的介绍了DAB技术及其传输帧的数据结构特点,并对DAB传输帧部分数据结构进行了重新定义和应用拓展;其次,本文设计了一种接收终端的身份识别机制,并在此基础上定义了终端的广播分区功能;然后,本文运用PADS软件,完成了校园DAB接收终端的硬件电路和PCB设计;最后,为了增强程序的可移植性和易维护性,本文选用了底层驱动加应用软件的设计模式,完成了校园DAB接收终端的程序设计,实现了校园DAB广播接收终端的身份识别和广播分区功能。   在设计彩屏DAB移动接收终端时,首先,本文设计了接收终端的硬件结构;其次,本文采用熟悉性、简洁性、可获得性原则,完成了彩屏DAB移动接收终端的人机界面和人机交互系统设计;然后,为了降低整机功耗,本文设计了彩屏LCD内核的节电工作模式,背光灯的节电工作模式,以及MCU变频节电工作模式,有效的减少了电能消耗,延长了电池续航时间;同时,本文在现有的DAB节目录制和回放功能基础上,增加了对AAC节目的支持,并完成了AAC节目回放程序的设计优化。   本文设计的两款接收终端,经过功能验证和性能分析得出结论如下:对于校园DAB接收终端,身份识别和分区广播功能正确,文字显示和音频播放功能正常。对于彩屏DAB移动接收终端,人机界面显示正常,人机交互功能正常;在AAC节目在回放时,播放稳定、可靠;在低功耗播放模式下,整机的电流消耗为73mA(额定电压5V,160kbpsMP2音频节目)。两种接收终端信号灵敏度均达到-99dBm。
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