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电信终端FSK数据通信的低功耗实现

发布时间:2007/4/23 0:00:00 访问次数:491


 
摘 要: FSK数据是电信网络中进行信息交互的主要方式,用来传输来电显示及话费、短信息等多种格式的数据。对FSK数据的准确接收厦其低功耗设计是对电信终端的基本要求。本设计以MC68HC908AP64单片机度HT9032D解调芯片为硬件构架,以中断查询FSK方式工作,且在三种功耗模式中切换。该方案能够实现电信终端线路取电工作并准确接受FSK。文中结合主叫识别信息接收介绍这种方案。
关键词: 电信终端 主叫识别信息 FSK数据通信低功耗
当前实现FSK数据通信的芯片种类繁多,发展迅速,在众多方案选择中,要考虑到开发成本,运行稳定性,是否能够实现线路取电等问题,而这些要求也会随着技术发展而不断提高。HC908AP64单片机是摩托罗拉公司推出的一款新型8位低功耗单片机,和低功耗的HT9032D配合,可构建FSK数据通信的新方案。该方案可以用来接收包括主叫识别信息等在内的多种平台信息。下面首先介绍主叫识别信息。
1主叫识别信息
主叫识别信息传送CID(Calling Identity Delivery)是向被叫用户电话提供的一种服务业务。其方法是发端交换机将主叫号码等信息传送给终端交换机,终端交换机再将信息传送给被叫用户终端,如图1所示。

主叫号码信息的信号采用的是连续二进制频移键控(BFSK)方式,数据传输方式为二进制异步串行方式,逻辑1的频率为1200Hz,逻辑o的频率为2200 Hz,传输速率为1200bps。主叫号码信息可以在被叫挂机(On_Hook)或摘机通信状态下传送。挂机状态下传送方法是,终端交换机将主叫信息在第1次振铃和第2次振铃期间传给被叫用户。对此已有相应的协议标准,例如:BeIl 202、CCITT V.23 1200波特率FSK数据传输标准。信息传送的数据格式有2种:单数据消息格式(Single Data MessageFormat)和复合数据消息格式(Multiple Data MessageFormat)。消息帧格式如下:

①信道占用信号由1组300个连续的“0”和“1”交替的位组成,其第1个比特为“0”,最后一个比特为“l”。②标志信号由180个(挂机传送)或80个(摘机传送)逻辑“1”组成。③标志位由0~10个逻辑“1”组成。④对于消息类型、消息长度、消息字、校验字这些数据字,每个数据字之前加1位“0”作为起始位,数据字之后加1位“1”作为结束位(即每个字占10个比特)。数据传送时信道占用信号首先发送,每个数据字中低位在前发送。

两种主要的数据格式消息层的数据信号组成如图2和图3所示。

与单数据格式(图2)一样,复合数据消息格式(图3)由消息头和消息体组成。不同的是,复合数据的消息体由一个或多个小的消息(称为参数消息)组成,参数消息同样具有参数头和参数体。参数头包括参数类型和参数长度。它们均为比特字,参数类型值用来识别后续参数字,参数长度指明参数体中参数字的数目。消息类型0x04对应着单数据格式,0x80对应着复合数据消息格式。取得格式后将接收到消息数据根据相应格式,进行处理[1]。

来电显示在第1声振铃和第2声振铃之间发送,所以一般检测到振铃时开始接收来电显示信息。
2 FSK信息接收硬件方案和构建
实现FSK信号解调的芯片有MC145447、MT8841/8843、HT9030/9031、HT9032C/D等多种。在选取芯片时,从以下几点考虑:

①是否可以实现低功耗。电信终端要求线路供电是一种趋势,所以最好MCU及解调芯片是低功耗芯片且功耗可调。

②对芯片的控制尽量简单,能够节约MCU的口线资源。由于MCU的外围电路很多有键盘扫描电路、显示控制电路、EEPROM的控制电路、时钟控制电路,都需要MCU来控制,所以MCU的口线资源对整个硬件的实现都比较宝贵。虽然口线复用能够在一定程度上解决这种资源紧张,但单口线复用对整个电路的控制带来不确定性。对解调芯片的控制有串口方式和并口方式。采用串口方式更能节约口线资源。

③在电路中有的资源(比如振铃检测电路),要尽量复用,不要采用芯片及电路检测振铃多重控制,避免软件设计的复杂性。

基于以上分析,选择HT9032D做解调芯片。它能实现Bell202 FSK和v.23解调,芯片内部包含电源掉电检测电路、振铃检测电路和载波检测电路。信号输入检测灵敏度高,电源工作电压较宽(3~5.5 V),是进行电话FSK信息解码通信的较好的集成芯片。通过对其的PDWN硬件置“1”,就可工作在低功耗模式(I<1 μA);PDWN硬件置“0”,就工作在正常模式(I<5 mA)。接收“1”的频率范围为(1200±12)Hz,接收“0”的频率范围为(2200±22)Hz,和MCU问的通信方式为1200 bps异步串口方式,解调器的引脚如表1所列。


MCU采用MC68HC908AP64。这种芯片的工作电压范围为4.5~5.5 V和2.7~3.3两种,2 KB的RAM,60 KB的Flash存储器。有48针及42针的LQFP,42针SDIP等三种封装。该芯片本身功耗很低,而且能够运行STOP、WAIT命令,使其能够工作在低功耗监控模式。当外部中断或者时钟中断产生时能够唤醒它。STOP模式和WAIT模式的区别在于,STOP模式中断产生后能够自己马上进入全速模式工作,而W

 
摘 要: FSK数据是电信网络中进行信息交互的主要方式,用来传输来电显示及话费、短信息等多种格式的数据。对FSK数据的准确接收厦其低功耗设计是对电信终端的基本要求。本设计以MC68HC908AP64单片机度HT9032D解调芯片为硬件构架,以中断查询FSK方式工作,且在三种功耗模式中切换。该方案能够实现电信终端线路取电工作并准确接受FSK。文中结合主叫识别信息接收介绍这种方案。
关键词: 电信终端 主叫识别信息 FSK数据通信低功耗
当前实现FSK数据通信的芯片种类繁多,发展迅速,在众多方案选择中,要考虑到开发成本,运行稳定性,是否能够实现线路取电等问题,而这些要求也会随着技术发展而不断提高。HC908AP64单片机是摩托罗拉公司推出的一款新型8位低功耗单片机,和低功耗的HT9032D配合,可构建FSK数据通信的新方案。该方案可以用来接收包括主叫识别信息等在内的多种平台信息。下面首先介绍主叫识别信息。
1主叫识别信息
主叫识别信息传送CID(Calling Identity Delivery)是向被叫用户电话提供的一种服务业务。其方法是发端交换机将主叫号码等信息传送给终端交换机,终端交换机再将信息传送给被叫用户终端,如图1所示。

主叫号码信息的信号采用的是连续二进制频移键控(BFSK)方式,数据传输方式为二进制异步串行方式,逻辑1的频率为1200Hz,逻辑o的频率为2200 Hz,传输速率为1200bps。主叫号码信息可以在被叫挂机(On_Hook)或摘机通信状态下传送。挂机状态下传送方法是,终端交换机将主叫信息在第1次振铃和第2次振铃期间传给被叫用户。对此已有相应的协议标准,例如:BeIl 202、CCITT V.23 1200波特率FSK数据传输标准。信息传送的数据格式有2种:单数据消息格式(Single Data MessageFormat)和复合数据消息格式(Multiple Data MessageFormat)。消息帧格式如下:

①信道占用信号由1组300个连续的“0”和“1”交替的位组成,其第1个比特为“0”,最后一个比特为“l”。②标志信号由180个(挂机传送)或80个(摘机传送)逻辑“1”组成。③标志位由0~10个逻辑“1”组成。④对于消息类型、消息长度、消息字、校验字这些数据字,每个数据字之前加1位“0”作为起始位,数据字之后加1位“1”作为结束位(即每个字占10个比特)。数据传送时信道占用信号首先发送,每个数据字中低位在前发送。

两种主要的数据格式消息层的数据信号组成如图2和图3所示。

与单数据格式(图2)一样,复合数据消息格式(图3)由消息头和消息体组成。不同的是,复合数据的消息体由一个或多个小的消息(称为参数消息)组成,参数消息同样具有参数头和参数体。参数头包括参数类型和参数长度。它们均为比特字,参数类型值用来识别后续参数字,参数长度指明参数体中参数字的数目。消息类型0x04对应着单数据格式,0x80对应着复合数据消息格式。取得格式后将接收到消息数据根据相应格式,进行处理[1]。

来电显示在第1声振铃和第2声振铃之间发送,所以一般检测到振铃时开始接收来电显示信息。
2 FSK信息接收硬件方案和构建
实现FSK信号解调的芯片有MC145447、MT8841/8843、HT9030/9031、HT9032C/D等多种。在选取芯片时,从以下几点考虑:

①是否可以实现低功耗。电信终端要求线路供电是一种趋势,所以最好MCU及解调芯片是低功耗芯片且功耗可调。

②对芯片的控制尽量简单,能够节约MCU的口线资源。由于MCU的外围电路很多有键盘扫描电路、显示控制电路、EEPROM的控制电路、时钟控制电路,都需要MCU来控制,所以MCU的口线资源对整个硬件的实现都比较宝贵。虽然口线复用能够在一定程度上解决这种资源紧张,但单口线复用对整个电路的控制带来不确定性。对解调芯片的控制有串口方式和并口方式。采用串口方式更能节约口线资源。

③在电路中有的资源(比如振铃检测电路),要尽量复用,不要采用芯片及电路检测振铃多重控制,避免软件设计的复杂性。

基于以上分析,选择HT9032D做解调芯片。它能实现Bell202 FSK和v.23解调,芯片内部包含电源掉电检测电路、振铃检测电路和载波检测电路。信号输入检测灵敏度高,电源工作电压较宽(3~5.5 V),是进行电话FSK信息解码通信的较好的集成芯片。通过对其的PDWN硬件置“1”,就可工作在低功耗模式(I<1 μA);PDWN硬件置“0”,就工作在正常模式(I<5 mA)。接收“1”的频率范围为(1200±12)Hz,接收“0”的频率范围为(2200±22)Hz,和MCU问的通信方式为1200 bps异步串口方式,解调器的引脚如表1所列。


MCU采用MC68HC908AP64。这种芯片的工作电压范围为4.5~5.5 V和2.7~3.3两种,2 KB的RAM,60 KB的Flash存储器。有48针及42针的LQFP,42针SDIP等三种封装。该芯片本身功耗很低,而且能够运行STOP、WAIT命令,使其能够工作在低功耗监控模式。当外部中断或者时钟中断产生时能够唤醒它。STOP模式和WAIT模式的区别在于,STOP模式中断产生后能够自己马上进入全速模式工作,而W
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