基于以太网的校园广播终端系统.doc
《基于以太网的校园广播终端系统.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于以太网的校园广播终端系统.doc(34页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、目录1 引言1.1 综述1.2 基于以太网的校园广播系统的简介1.2.1 校园广播的现状1.2.2 以太网在校园广播中的优点与应用领域1.2.3基于以太网的校园广播中的发展趋势1.2.4 以太网技术的发展1.3 本章小结2 基于以太网的校园广播终端设计论文方案2.1 以太网应用于校园广播系统场合的原因2.1.1以太网结构原理的深入剖析2.1.2以太网技术是和校园广播系统的原因2.2 基于以太网的校园广播终端设计技术及发展2.2.1 基于以太网的校园广播终端技术的概念2.2.2 发展应用基于以太网的校园广播终端技术的必要性和重要性2.3 基于以太网的校园广播终端技术的具体实现方案2.4本论文方案
2、的论证2.5 本章小结3 基于以太网的校园广播技术的硬件实现3.1 基于以太网的校园广播终端设计的各模块的具体说明3.2 核心控制模块的设计3.2.1 AT89C51单片机系统的建立3.2.2 以太网控制器RTL8019AS功能的实现3.2.3DMA操作原理及内部寄存器的分配3.2.4接受发送数据原理3.2.5AT89C51单片机系统与RTL8019AS的连接3.3 接入以太网模块的设计 3.3.1 网络变压器20F001N简介3.3.2 RJ45简介3.3.3 接入以太网模块电路图连接3.4 DAC8541 D/A转换相匹配电路模块的设计3.4.1 DAC8541芯片的工作原理及功能简介3.
3、4.2 AT89C51单片机系统与DAC8541的连接4 系统调试4.1整体电路的调试4.2设计中应注意的问题4.3集成电路的安装4.4电路的调试和故障的检查与排除4.5烧写芯片4.6本章小结总结与展望致谢参考文献1绪论1.1 综述校园广播在宣传党和国家的方针政策以及落实各项育人计划,建设良好的校园文化方面越来越显示出重要的作用。面对社会主义现阶段的对人才素质的要求,面对社会主义市场经济对高等教育提出的更高的要求,校园广播应该如何改进,才能充分挖掘其潜力,发挥其更大的作用时我们一直关注的问题。如今各大高校着眼于校园广播的长远发展。二十世纪七十年代以来,计算机技术 网络技术 微电子技术得到了飞速
4、的发展,它们之间相互促进 融合 发展,是人类发展获得了巨大的进步。基于以太网的系统已经广泛的应用于军事国防 消费电子 网络通讯 工业公职等各个领域,是社会生活的各个方面发生了深刻的变化。当今社会internet已经成为重要的基础设施之一,也是信息胶轮的重要通道,而目前大多数系统还孤立于internet之外而处于单独应用阶段,这在很大范围内给大面积的信息系统带来极大的不便。随着internet技术特别是以太网技术的不断进步,尤其是基于以太网和tcp/ip协议的互联网技术的发展的突飞猛进,以太网与智能家电工业控制的结合日益密切,系统设备进行网络互联已经成为必然趋势。从本质上讲以太网技术就是指在系统
5、设备中固化tcp/ip协议栈或通过网络模块直接接入以太网,以internet为介质实现信息交互技术。但首要条件是在设备中实现tcp/ip协议。依据学校对校园广播系统功能的要求,满足校园各种广播的需要,把以太网的技术应用于校园广播的技术中具有重要现实意义。1.2基于以太网的校园广播系统的简介 1.2.1校园广播网络的现状校园广播作为学校信息传播的一种工具,经历了几十年的历史,随着科学技术的发展,从电子管到集成电路,从留声机到CD,经过了数十次革命,但其设备技术水平及当时档次参差不齐,在实际应用及工作中存在着不少的缺陷,特别是近年来学校信息化建设步伐的加快,互联网 多媒体等一批高新技术应用到教学实
6、践中,使传统的教学方式发生了根本的变化。现有的广播系统的这种状况,显然已不能与其他现代教育技术系统相配套, 远远不能满足现代教育发展的需要,其集中表现在以下几个方面:1技术落后,兼容性、扩展性不佳现有校园广播基本都是采用模拟传输,人工管理的工作方式,系统易受环境干扰,多路广播时容易产生串音。无法实现数字格式(MP3)音频文件在终端直接播放,无法与校园网连接,以真正实现音源数字化、播放管理自动化。2. 音质差、功能单一目前校园广播设备只能用于广播体操、眼保健操、广播通知等少数教学与管理活动,无法满足现代教育的外语听力训练、考试、课间音乐音质要求。3. 安装复杂、维护不便、故障率高由于定压有线广播
7、是严格按照阻抗与功率匹配的原则进行配置,往往因一台变压器或音箱故障而烧坏功放,影响整个广播。4. 可管理性差、无法进行远程控制由于只能以专用播放设备(磁带、唱片、CD机等)和储存了MP3文件的电脑作为音源,需要专人在专门地点管理广播内容,因此无法使用现代技术对广播音源进行有效管理,更无法进行远程播放控制,不利于校园广播系统的灵活应用,造成资源浪费。5. 语音教学设备昂贵、使用不便,难以普及语音教室和多媒体教室,虽然具备很好的教学效果,但是由于其设备昂贵,学校往往只能装备极少的几个教室。教师如果需要使用专用教室还需提前预约,在使用过程中还经常会由于学生或设备原因出现诸多故障影响教学进度,因此多数
8、老师还是选择了使用录音机来完成语音教学。6. 操作太专业、普通教师无法应用于课堂教学在我国的许多院校里都已经有了各自独立的音频广播系统,但是多数院校仅将此系统运用于大学英语四、六级考试。由于其音源为录音带,因此需要有专人按照各年级老师的要求转录编辑,工作效率很低,往往是制作一次节目至少要播上一个礼拜。因上述原因普遍存在,极大的限制了校园广播在学校教学实践与管理中的应用。苏辙我国教育信息化建设浪潮的推进近几年来,计算机 单片机技术 网络技术及音频技术的发展,这就为开发性能更高,功能更强,使用用途更广的基于以太网的校园广播系统成为可能。1.2.2以太网在校园广播中的优点 以太网校园广播系统主要特点
9、采用当今世界最广泛使用的以太网络技术,将音频信号以TCP/IP协议形式在以太网上进行传送,彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳容易受干扰,维护管理复杂,互动性能差等问题。1) 涵盖所有传统广播系统功能 广播是以有声语言作为基本的传播手段的,向大众传播信息 实施教育,他就有以下特点:1.以有声的语言作为基本的传播手段,宣传内容随着声音传达给大众。2.制作简单,传播迅速。3.信息量大,覆盖面广。4.收听方便,适应性强,广播主要诉诸于听觉,她传播方便,制约因素小。 此外,校园广播投资少,“效益”高,它要求球的播音设施数量有限而且可长期使用。收听广播能达到节约时间,费用等目的。2) 强大的点播功能 数
10、字化产品最大的特点是互动性。数字化校园广播系统充分利用了校园网络的资源可随时随地获取网络上的音频资料,轻松实现强大的点播功能。从英语课堂的听读教学到课间的音乐欣赏、课外的娱乐活动和教师办公室的背景音乐等等,数字化校园广播系统提供的点播功能将为现行中小学的教学活动带来翻天覆地的变化 3) 更好的音质 由于采用了网络传输技术,使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占用网络带宽 低(8k-128k)又能保证音质保真度,经测试采用44.1khz 16bit采样128kbps速率压缩 通频带(线路输出) 20-16khz ,失真度 3% 4) 更高的可靠性 校园广播系统的不稳定因素主要取决传输
11、线路的质量,不合理的传输线路或造成不稳定甚至 烧毁大功率的定压功率放大器。纯数字广播系统由于借助于成熟的以太网络通讯技术,每一个终端设备相当于一台联入校园网络的简易电脑。用户只需要保证网络的畅通,无需增加其他的维护。 5) 0安装可谓是简单之及,用户甚至可以自行安装。只要教室具备以下三个条件:有一个交流220V 插座,有一个标准以太网络接入插座(RJ45)和一个摆下数字广播终端(一个音箱的体积)的位置 。1.2.3校园广播的发展趋势 随着现代科学技术与信息技术的发展,互联网与多媒体技术的出现,一个“全球一体化,信息一体化”的知识经济时代即将到来。特别是中国加入WTO以后国际间交往越来越密切,中
12、国组建同世界接轨,对教育波培养高素质人才提出了更高的要求。 如何创造一个优雅轻松的学习工作环境,也已被许多教育专家提出了要求,让优美的音乐代替刺耳的铃声,让学生在课间听到轻松的音乐,不仅可以放松紧张的情绪,也可以陶冶情操,使学生德智体美全面发展。 依据我国目前学校对校园广播功能的要求,设计数字智能音响系统。栽种份满足学校语音教学 听力训练与考试的同时,还可以满足校园各种广播需要。结合校园观广播的现状与发展方向,可采用实践中广泛采用的以太网技术。1.2.4 以太网技术的发展 以太网的一个最大基本特征就是,它采用了一种叫“载波监听多路访问/冲突检测CSMA/CD(Carrier Sense Mul
13、tiple Access/Collision Detection)”的共享访问方案。 通俗地讲,就是将多个工作站都连接在一条总线上,而所有的工作站都不断地向总线发出监听信号。但在同一时刻,只能有一个工作站在总线上进行传输,而其它工作站必须等待传输结束后,再开始自己的传输。 最早的以太网传输速率为10Mbps。 采用CSMA/CD介质访问控制方式的局域网技术,最初是由Xerox公司于1975年研制成功的。而在1979年7月至1982年间,当时的DEC、Intel和Xerox三家公司共同制定了以太网的技术规范DIX。在这个技术规范的基础上,形成了IEEE802.3以太网标准,并在1989年正式成为
14、一种以太网技术的国际标准。在20多年中,以太网技术经历了不断发展,成为迄今最广泛应用的局域网技术。 千兆以太网技术作为一种高速以太网技术,给用户带来了提高核心网络的有效解决方案。这种解决方案的最大优点是,继承了传统以太网技术价格便宜的特点。 千兆技术仍然是以太技术,它采用了与10M以太网相同的帧格式、帧结构、网络协议、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统。由于这项技术可以不用改变传统以太网的桌面应用和操作系统,因此可与10M或100M的以太网很好地配合工作。在升级到千兆以太网时,不必改变网络应用程序、网管部件和网络操作系统,能够最大程度地保护用户投资,所以这项技术的市场前景十分被用户看好。
15、 再发展就进入到以太网的万兆时代。万兆以太网(10GE)属于以太网家族,它使用IEEE 802.3以太网介质接入控制(MAC)协议、IEEE 802.3以太网帧格式和IEEE 802.3帧格式,不需要修改以太网介质接入控制(MAC)协议或分组格式。所以,能够支持所有网络的上层服务,包括在OSI七层模型的第二/三层或更高层次上运行的智能网络服务,具有高可用性、多协议标记交换(MPLS)、含IP语音(VoIP)在内的服务质量(QoS)、安全与策略实施、服务器负载均衡(SLB)和Web高速缓存等特点。另外,万兆以太网还将支持所有标准的第二层功能:802.1p、802.1Q VLANS、EtherCh
16、annel和生成树。与全双工快速以太网和千兆位以太网一样,万兆以太网也采用全双工,因此没有固有的距离限制。由于万兆以太网仍然是以太网,使用了相关的管理工具和体系结构,因而能缩短实施和推广的时间。目前,万兆以太网技术非常适合于为企业和电信运营商网络建立交换机到交换机连接(园区网LAN),可以支持交换机与服务器之间的互联(数据中心IDC)。由于万兆以太网能够与10M/100M或千兆位以太网无缝地集成在一起,因而符合当今网络使用的基本设计准则。目前,几乎所有的网络流量都属于以太网和互联网协议(IP)流量,因此,建立速度更高的以太网将是扩展企业和电信运营商网络的最简单的方式。建立交换网有一个基本准则:
17、为了将多个低速网段集中在一起,总需要采用更快的技术。随着网络边缘100M网段数量和密度的增加,1000Base-X和1000 Base-T将成为从布线间到网络核心的上行链路。 本章介绍了基于以太网校园观博得系统的概念 特点 优点和发展趋势,简单的介绍了以太网技术的发展,对侯洵的内容及功能性了总述 。2基于以太网的校园广播中断设计的论文方案论证2.1 以太网适用于校园广播系统的原因211 以太网原理的剖析 以太网是由Xeros公司开发的一种基带局域网技术,使用同轴电缆作为网络媒体,采用载波多路访问和碰撞检测(CSMA/CD)机制,数据传输速率达到10Mbps。虽然以太网是由Xeros公司早在70
18、年代最先研制成功,但是如今以太网一词更多的被用来指各种采用CSMA/CD技术的局域网。以太网被设计用来满足非持续性网络数据传输的需要,而IEEE 802.3规范则是基于最初的以太网技术于1980年制定。以太网版本2.0由Digital Equipment Corporation、Intel、和Xeros三家公司联合开发,与IEEE 802.3规范相互兼容。 以太网/IEEE 802.3通常使用专门的网络接口卡或通过系统主电路板上的电路实现。以太网使用收发器与网以太网/IEEE 802.3通常使用专门的网络接口卡或通过系统主电路板上的电路实现。以太网使用收发器与网络媒体进行连接。收发器可以完成多
19、种物理层功能,其中包括对网络碰撞进行检测。收发器可以作为独立的设备通过电缆与终端站连接,也可以直接被集成到终端站的网卡当中。 以太网采用广播机制,所有与网络连接的工作站都可以看到网络上传递的数据。通过查看包含在帧中的目标地址,确定是否进行接收或放弃。如果证明数据确实是发给自己的,工作站将会接收数据并传递给高层协议进行处理。 以太网采用CSMA/CD媒体访问机制,任何工作站都可以在任何时间访问网络。在发送数据之前,工作站首先需要侦听网络是否空闲,如果网络上没有任何数据传送,工作站就会把所要发送的信息投放到网络当中。否则,工作站只能等待网络下一次出现空闲的时候再进行数据的发送。作为一种基于竞争机制
20、的网络环境,以太网允许任何一台网络设备在网络空闲时发送信息。因为没有任何集中式的管理措施,所以非常有可能出现多台工作站同时检测到网络处于空闲状态,进而同时向网络发送数据的情况。这时,发出的信息会相互碰撞而导致损坏。工作站必须等待一段时间之后,重新发送数据。补偿算法用来决定发生碰撞后,工作站应当在何时重新发送数据帧。 以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网(LAN)中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以10100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10 Base T以太网由于其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用最为广泛的以太网技术。直
21、扩的无线以太网可达11Mbps,许多制造供应商提供的产品都能采用通用的软件协议进行通信,开放性最好。 IEEE802.3标准适用于1-持续CSMA/CD局域网。其工作原理是:当站点希望传送时,它就等到线路空闲为止,否则就立即传输。如果两个或多个站点同时在空闲的电缆上开始传输,它们就会冲突。于是所有冲突站点终止传送,等待一个随机的时间后,再重复上述过程。 已出版的802.3标准与以太网的细微差别是:它描述了运行在各种介质上的从1Mb/s10Mb/s的1-持续CSMA/CD系统的整个家族。另外,二者的一个头部字段也有所不同(802.3的长度字段用作以太网的分组类型)。一个标准的以太网物理传输帧由七
22、部分组成(如表1所示,单位:字节)。 表2-1 以太网的物理帧结构表PRSDDASATYPEDATAFCS同步位分隔位目的地址源地址类型字段数据段祯检验序列71 66246-15004 除了数据段的长度不定外,其他部分的长度固定不变。数据段为46-1500字节。以太网规定整个传输包的最大长度不能超过1514字节(14字节为DA、SA、TYPE), 最小不能小于6o字节。 除去DA、SA、TY PE14字节,还必须传输46字节的数据, 当数据段的数据不足46字节时需填充,填充字符的个数不包括在长度字段里;超过1500字节时,需拆成多个帧传送。事实上,发送数据时,PR、SD、FCS及填充字段这几个
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 以太网 校园 广播 终端 系统
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3740693.html