Einfach umschalten

Intelligente Verstärkertechnologie für Veranstaltungen ohne Unterbrechung

Die Umschalteinheit für Havarieverstärker

Die dritte Komponente des Bittner-Systems, das AX16, ist eine intelligente Umschalteinheit für Havarieverstärker. Ein AX16 stellt jeweils 16 Kanäle zur Verfügung. Je nach Sicherheitsanforderungen kann eines von drei Umschaltszenarien gewählt werden:

  • Für sieben Nutzverstärker steht ein Havarieverstärker oder
  • für jeweils drei Nutzverstärker steht je ein Havarieverstärker oder
  • für jeden einzelnen Nutzverstärker steht auch ein Havarieverstärker zur Verfügung.

Im Störungsfall schaltet das Gerät innerhalb von nur 250 ms geräuschlos die Ein- und Ausgänge eines Verstärkers auf einen Ersatzverstärker um. Um die Pegelstruktur des Gesamtsystems zu erhalten, werden die Eingangspegel der Verstärkerkanäle gespeichert und im Fehlerfall übergeben.

So ist gewährleistet, dass die Kanäle immer den gleichen Eingangspegel zur Verfügung haben, unabhängig davon, ob als Ersatzverstärker ein Gerät gleicher oder höherer Leistung verwendet wird. Für die Besucher und Akteure einer Veranstaltung ändert sich die Lautstärke nach einem Umschalten also nicht. Der defekte Verstärker kann danach während des Betriebs ausgetauscht werden.


AX16 Vorderansicht
AX16 Rückansicht

Die AX16 Einheit gewährleistet automatisches unhörbares Umschalten auf Ersatzverstärker in nur 250 ms

Die AX16 kann als eigenständiges Gerät zur Havarieumschaltung verschiedenster Verstärker auch anderer Hersteller benutzt werden. Die Kommunikation erfolgt dann über potentialfreie Kontakte. Durch die integrierten Umschalt- und Störmeldekontakte des Gerätes ist eine problemlose Kommunikation mit jedem Steuer- und Überwachungssystem möglich.

Während im Veranstaltungssaal selbst im Allgemeinen niederohmige Systeme verwendet werden, sind die Nebenbereiche wegen langer Kabelwege häufig mit 100 Volt-Technik ausgestattet. Auch dafür gewährleistet die Umschalteinheit absolute Betriebssicherheit.

Intelligentes Zusammenspiel

Die Überwachungseinheit SXL, die Havarieumschaltung AX16 und die XR-Verstärker sind so konzipiert, dass sie autark arbeiten und bedient werden können. Um aber ihre ganze Intelligenz ausspielen zu können, werden die Geräte über ihre Datenbus-Schnittstellen verbunden.

Planungsbeispiel Veranstaltungssaal

Im Havariefall übernimmt dann nicht nur einfach ein XR-Ersatzverstärker die Versorgung eines Lautsprecherkreises mit dem Eingangs- und Ausgangssignal des defekten Gerätes. Auch Pegel, die jeweilige Leistung des defekten Gerätes und alle DSP-Daten werden nach Registrierung der Störung im Bruchteil einer Sekunde übertragen. Der Ersatzverstärker fügt sich nahtlos und unauffällig in das System ein und wird – wie vorher das Ausgangsgerät – über das SXL überwacht und gesteuert.

Die Komponenten können problemlos in übergeordnete Systeme integriert werden. Frei verfügbare Protokolle und Software unterstützen benutzerdefinierte Bedienoberflächen. Webinterfaces können so einfach angepasst, Windowsprogramme eingebunden oder die Technologie in eine Mediensteuerung eingegliedert werden. Das Planungsbeispiel eines Veranstaltungssaals (Abbildung) zeigt die Integration in eine Mediensteuerungs- und Alarmierungsanlage. Während die Bittner-Komponenten die Überwachung ab Ausgang der Rufanlagen übernehmen, überwacht die Rufanlage den Rest bis zur Mikrofonkapsel, inklusive der Mediensteuerung. Fehler werden von dem SXL und der Rufanlage an die Mediensteuerung gemeldet.

Resumée

Mit dem Bittner-System lässt sich die Funktion des Beschallungssystems vom Verstärker bis hin zum Lautsprecher überwachen und ein defekter Verstärker geräuschlos automatisch ersetzen. Dabei kann auf einen Blick festgestellt werden, welcher Verstärker oder Lautsprecher ein Problem hat, oder ob etwa durch Vandalismus, wie häufig in Stadien der Fall, eine Leitung oder ein Lautsprecher mutwillig zerstört wurde – unabhängig davon, ob das System allein betrieben wird oder in eine Mediensteuerung oder Notrufanlage integriert ist.

  • Infobox
    • Monika Brauer
      Mai 2010

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