用于有线/无线合成电话的振铃检测电路和方法

文档序号:7569750阅读:367来源:国知局
专利名称:用于有线/无线合成电话的振铃检测电路和方法
技术领域
本发明涉及个振铃检测器和其方法,更具体地说,涉及一个用来检测在无线和有线合成电话系统中的电路和方法。
下面参阅

图1和2来描述用来检测在传统无线/有线合成电话系统中的振铃的电路的工作原理。
如果无振铃接收到,则在塞尖和振铃端会出现45-75伏的直流电流(DC)分量“VA”。然而,如果接收到一个振铃,则具有一个频率为18-60赫兹的交流电流(AC)叠加到45-75伏的直流分量VA之后被加到电话机上。加到电话机的信号具有如图2A一样的形式。
该所加的信号阻断在直流断续器器110的直流分量VA并输出一个具有一个频率为18-60的信号(“VB”)。该VB信号示于图2B并被加到振铃检测电路112中。如果VB信号相应于该规格,则该振铃检测器112输出一个如图2D(“VD”)所示的信号。示于图2D中的VD信号是一个具有频率为600-1200赫兹的音频信号并通过振荡一个有线电话的蜂音器告知振铃接收。
一个衰减器116包括一个齐纳二极管D1和D2,用来调节由直流阻断器110加来的VB信号使限幅在齐纳二极管的击穿电压上。限幅于齐纳二极管的击穿电压上的该信号被加到一个光耦合器118以供应一个示于图2C(“VC”)格式的信号给CPU(中央处理器)120。CPU120相应地控制无线电话来通知振铃接收。
现在参阅图1和3来描述振铃检测方法。
在310步,确定是否一个相应于一个振铃接收的阻断被一个CPU120的阻断端口检测到。如果检测到阻断信号,则处理进到312步,并计数加到光耦合器118的信号频率以便确定是否所计数的频率相应于一个振铃频率。如果在312步判断到计数频率是一个振铃频率,则CPU120在314检测所加的信号的振铃接通时间。每当振铃接通时被检测到时,在316步,CPU120呼叫无线电话来通知振铃接收。通知振铃接收的呼叫在摘机被检测出前一直连续进行。
在传统的无线/有线合成电话系统中,因为有一个振铃专用片用作为有线电话的振铃检测器所以没引起问题。
然而,因为无线电话的振铃检测器需要一个衰减器来衰减振铃信号并对其限幅,所以要简化该电路有困难。此外,由于原材料成本的提高和麻烦的操作过程,也使生产成本提高。
传统振铃检测器的另一个问题是不能使用一般的输入/输出端口,而是只能使用一个阻断端口。另外,为了计数频率,存储器的体积会随着软件的增加而变得笨大。
因此,本发明的目的是为了提供一种无需衰减和限幅电路的用来检测振铃的电路。
本发明的另一个目的是为了提供一种利用在交流耦合和滤波之后使用一个晶体管来实施简单输出的电路。
图1是一个在传统的无线/有线电话中的振铃检测器的电路图;图2A至2D示出了在传统的振铃检测器中的部分所产生的信号的格式;图3是一个当在传统的无线/有线合成电话系统中检测到振铃时,用来向无线电话通知接收到振铃的控制流程图;图4是一个本发明的无线/有线合成电话系统中的振铃检测器的方框图;图5是一个本发明的无线/有线合成电话中的振铃检测器的详细电路图;图6A至6D示出了本发明的振铃检测器的各部分所产生的信号的格式;和图7是当在本发明的无线/有线合成电话系统中被检测到振铃时,用来向一个无线电话通知振铃接收的控制流程图。
下面将参阅附图来详细地描述本发明。
图4是本发明的无线/有线合成电话系统中的振铃检测器的方框图。
直流阻断器410用一个具有大内压的金属电容器C1阻断馈入的电流,并只耦合和输出一个具有交流电流成分的直流信号。
商业可提供的传统上使用的振铃检测器412根据从直流阻断器410接收到的输入信号调节并输出信号。
光耦合器414接收来自检测器412的输入信号并电气地将其分成为一个输入方和一个输出方。
滤波器416直接输出由光耦合器414输入的直流信号并将其送到CPU418。
图5是在本发明的无线/有线合成电话系统中的振铃检测器的详细电路图。
光耦合器414由电阻R2和R3,光电二极管和光电晶体管组成,其输入端与振铃检测器412的输出端相连,而输出端与一个滤波器416相连。
滤波器416包括一个用来只耦合光耦合器414输出的信号中的交流成分的电容器C2,一个用来积分该交流分量,将其转换成直流输出的积分器422,和一个用来将由积分器422输入的信号直接输出的晶体管Q1。
图6示出了本发明的振铃检测器的各部分的产生的信号格式。
图6A示出了相应于通过振铃端和塞尖端输出的信号V3,而图6B示出了相应于通过振铃检测器412输出的信号V2。
此外,图6C示出了相应于通过光耦合器414输出的信号V3,而图6D示出了相应于通过滤波器416输入到CPU418的最后信号V4。
图7示出了用来当在本发明的无线/有线合成电话系统中检测到振铃时用来向一个无线电话通知收到振铃的控制流程图,该流程包括检测是否产生一个相应于阻断的信号模式的步骤,及如果产生阻断则向无线电话通知接收到振铃的步骤。
现参阅图4,5,6和7来详细地描述本发明的实施例。
如果没有接收到振铃,则在塞尖和振铃端之间会出现一个直流45-75伏的电压差。然而,如果接收到振铃的话,则有一个具有频率为18-60赫兹的交流成分与该直流分量相叠加并被加到一个电话机上。加到该电话上的信号(“V1”)具有如图6A所示的形式。
信号V1的48-75伏直流分量被直流阻断器41-的金属电容C1阻断,而只有具有18-60赫兹的直流信号被检测和加到直流检测器412。如果所加的振铃信号是符合规格的话,则振铃检测器412输出具有如图6B所示的形式的信号(“V2”)。图6B所示V2信号是一个具有600-1200赫兹的音频信号,它振荡一个蜂鸣器410去向一个有线电话通知振铃接收。
此外,由振铃检测器412输出的V2信号被输入到与其并联的光耦合器414。光耦合器414的光电二极管被接通一个正周期,关闭一个负周期。光耦合器414根据光电二极管的通断状态输出一个如图6C所示的信号(“V3”)。V3信号的交流被滤波器416的电容C2耦合后输出。耦合的交流成分被由在滤波器中的电阻R4和电容C3组成的积分器422转换成直流成分。转换后的直流信号被作为输入信号输入到晶体管Q1的基极,而一个图6D所示的信号(“V4”)被输出到输出端。该V4信号是用来通知振铃的接收,而如果V4信号被接收的话,则CPU418通知无线电话关于振铃接收。
如上所述,按照本发明,可以节省制造成本和简化电路。此外,振铃接收延迟时间可以减少。再有,可用简化构建该电路的软件。
应该认识到,本发明并不局限于实施本发明的当前最佳方式的上述特定的实施例,本发明只限于其权利要求所记载的范围。
权利要求
1.一种振铃检测电路,用于一个向无线/有线合成电话系统通知振铃信号接收的电路中,所述电话系统具有一个用来阻断通过一个振铃端和一个塞尖端输入的振铃信号的直流分量的直流阻断器,和一个用来根据具有频率分量的所述振铃信号调节输出信号的振铃检测器,所述振铃检测电路包括一个用来阻断从所述振铃检测器中接收到的输入信号的负值部分和反向正值部分并输出该正值部分的光耦合器;和一个用来接收从所述光耦合器的输入的信号并产生一个振铃检测信号的滤波器。
2.根据权利要求1所述的振铃检测电路,其中所述的滤波器包括一个用来只耦合从所述光耦合器输出的信号的交流分量的电容器;一个用来积分所述耦合的交流分量,转换成直流分量并输出该直流分量的积分器;和一个用来接收从所述积分器输出的信号并产生一个振铃检测信号的晶体管。
3.一种振铃检测方法,用于一种用来向一个无线/有线合成电话系统的无线电话通知振铃检测的方法中,其中如果其极性相应于一个阻断的信号被反向的话,则所述无线电话被呼叫通知振铃接收。
4.一种振铃检测电路,用于向一个在传真设备中的无线电话通知振铃接收的电路中,所述无线电话与所述传真设备相并联,所述振铃检测电路包括一个用来阻断通过一个振铃端和塞尖端输入的振铃信号的振铃分量并只检测纯振铃信号的直流阻断器;一个用来根据从所述直流阻断器接收来的所述纯振铃信号调节用于驱动一个蜂鸣器的输出信号的振铃检测器;一个用来阻断从所述的振铃检测器中接收的输出信号的负值部分和反向一个正值部分并将其输出的光耦合器;一个用来积分所述耦合的交流分量,并将其转换成振铃分量和输出该直流分量的积分器;和一个用来接收由所述积分器输出的信号并产生一个振铃检测信号的晶体管。
5.一个振铃检测电路,用于一个检测来自附加有一个无线电话功能的终端的振铃信号的电路,该振铃检测电路包括一个用来阻断通过一个振铃端和一个塞尖端输入的振铃信号的直流分量并只检测纯振铃信号的振铃阻断器;一个用来根据由所述直流阻断器接收来的所述纯振铃信号调节用于驱动一个蜂鸣器的输出信号的振铃检测器;一个用来阻断从所述振铃检测器接收来的输出信号的负值部分并反向其正值部分和输出该正部分的光耦合器;一个用来只耦合由所述光耦合器输入的信号的交流分量的电容器;一个用来积分所述耦合的交流分量并将其转换成直流分量和输出该直流分量的积分器;和一个用来接收一个来自所述积分器的信号并产生一个振铃信号的晶体管。
全文摘要
一种振铃检测电路,用于一个向无线/有线合成电话系统通知振铃信号接收的电路中,该电话系统有一个用来阻断振铃信号的直流分量的直流阻断器,和用来根据具有频率分量的所述振铃信号调节输出信号的振铃检测器,所述振铃检测电路包括一个用来阻断从所述振铃检测器中接收到的输入信号的负值部分和反向正值部分并输出该正值部分的光耦合器;和一个用来接收从所述光耦合器的输入的信号并产生一个振铃检测信号的滤波器。
文档编号H04M1/72GK1157518SQ9611799
公开日1997年8月20日 申请日期1996年12月24日 优先权日1995年12月26日
发明者李培根 申请人:三星电子株式会社
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