当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]本文给出了一种以80C31为主控CPU的固定电话短信息终端的设计,从系统软硬件两个方面说明了固定电话短信息终端的设计方法和各个部分的工作原理。

    本文给出了一种以80C31为主控CPU的固定电话短信息终端的设计,从系统软硬件两个方面说明了固定电话短信息终端的设计方法和各个部分的工作原理。对于在开发中遇到的难点,如CAS音检测,FSK信息的处理和LCD汉字字符显示等问题重点进行了阐述。

关键词: 短信息;电话;DTMF;FSK

  现在,短信息服务日益普及。各个电话机厂家竞相设计和开发短信息终端电话。为配合我所开发的短信息终端专用集成芯片,我们设计开发出了可发送和接受短信息的固定电话。此电话除具有来电显示功能外,还能够接收信息中心下传的FSK格式短信,可以利用DTMF和FSK两种格式上传信息。有比较好的人机界面,能够采用拼音输入方法编辑短信内容。能够存储200个电话,200个下载的短信,实现电话号码的查找,下载短信的阅读,时钟显示等功能。下面先从硬件方面介绍系统的设计。

硬件部分  
         
                   图1 系统硬件原理框图 
          
                 图2 CAS检测原理电路

  系统硬件原理框图见图1,下面说明各部分的功能。

CPU控制部分

  系统中采用80C31作为主控CPU,负责整个系统的程序流程,外扩了32K RAM,64K EPROM,和一片ATMEL公司的AT29C040A作为电话薄、短信息和二级字库字模的存储器。

CAS检测电路

  CAS检测原理电路如图2所示。在短信电话中,CAS信号的检测是必不可少的,但以前的普通电话及来电显示电话都不具有此项功能,市场上具有CAS音检测功能的芯片也比较少见,因此,我们设计了一种CAS音检测电路,在实际应用中,效果不错(见图3)。

  CAS为DTMF信号,频率为2130/2750Hz,所以采用两个单独的滤波器,如果为CAS,则A,B点输出均为高电平,产生CAS中断。图中SIGNAL为DTMF信号,CAS_CON为CAS音检测控制电路,当CAS_CON=1时,检测CAS音;CAS_CON=0时,不检测CAS音。当检测到CAS,CASINT输出高电平。

EPLD集成控制电路

  外部控制电路部分采用ALTERA公司的EPM7128QC160,将设计中所用到的74系列和4000系列芯片全部集成在里面,并且它有160个PIN,能够满足系统中输入输出信号对管脚的需求。大大缩小了PCB面积,在调试时非常方便,且提高了系统整体的可靠性。

  其它部分因为都有现成的芯片或成熟的电路,这里不再说明。

             图3 CAS检测实际电路


             图4 LCD显示模块流程图

软件部分

  软件采用模块化设计,每一模块都可单独设计和调试。主要有键盘处理模块、系统状态转换模块、电话处理模块(包括FSK短信的处理与发送)、LCD显示模块、中断处理模块(CAS,FSK,振铃,摘挂机的检测和FSK短信息接收)。除中断处理模块外,其它的四个模块在主程序中循环调用。

键盘处理模块

  电话与CPU利用同一按键进行工作,由CPU通过模拟开关控制按键的传递方向。在正常打电话或摘机时,键值传递给电话中的拨号芯片;挂机时则传递给CPU处理。CPU不停的监测是否有键被按下,当有键按下时,设置系统状态转换标志为1,否则为0。为了使用方便,比普通电话增加了四个按键:取消键(key_C),主菜单键(key_M),选中键(key_OK),输入方法切换键(key_CH)。

系统状态转换模块

  这是整个系统的核心控制部分。它根据按键及系统所处的不同状态,进行状态间的切换和状态内键值的处理。当系统状态转换标志为1时,进入此模块。根据键值的不同,进行相应的处理。系统主要设定的状态有: 初始状态(S_init),主菜单状态(S_mainmenu),电话薄状态(S_menu1),短信息状态(S_menu2),系统设置状态(S_menu3),添加电话号码状态(S_addphone_1),添加电话姓名状态(S_addphone_2),添加电话存储位置状态(S_addphone_3),查找电话状态(S_lookphone),短信编辑状态(S_edit_sm),发送短信状态(S_send_sm),阅读短信状态(S_read_sm)等。

LCD显示模块

  这一部分是依据系统所处的状态进行显示。主要有菜单的显示,所编辑汉字与字符的显示,下载的短信的显示,显示有短信和来电显示电话等部分。显示中,最难于处理的是短信的汉字与ASCII码一起显示,因为汉字是全角显示,ASCII码则为半角显示,否则显示效果不好,并且还要涉及翻页中显示的起始位置。在开发中采用的程序流程如图4所示。

电话处理模块

  在这一部分中,负责处理短信息电话,来电显示电话,及普通的电话。当有振铃到来时,进入电话处理程序。接受交换中心发送的FSK信号,并根据信号的内容,决定是短信息,还是来电显示电话。对于短信息,则发送应答信息,转入短信息的处理模块;当是来电显示(CALLER ID)电话,则将在LCD上显示电话号码。如果没有收到FSK信息,则判定为普通的电话。(系统暂时不考虑来电显示电话中下行DTMF格式)。图5是其程序流程图。

中断处理程序(CAS,FSK,振铃,摘挂机)

  在中断处理程序中,主要是处理FSK信号的接收、CAS信号,振铃和摘挂机检测,并使相应的标志位置1,以便于主程序处理。其中,FSK信号的接受先是采用查询的方法同步FSK信息,在同步之后是利用51单片机的串口接收。

            图5 电话处理程序图

结语

  设计的固定电话网短信息终端同时具有上传消息的能力和接收短消息终端下行消息的能力(C类终端),满足“基于固定网短消息传送的技术规范”的要求。为短信息终端专用集成芯片提供了验证平台。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭