発信者番号通知の動作原理。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典
無線電子工学と電気工学の百科事典 / テレフォニー
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Caller ID は、その動作で PBX 信号の次のパラメータを使用します。
- 電話回線電圧 (オンフック) - 60 V
- 着信接続が50〜100Vのインダクタ呼び出し信号の振幅。 パルス形状-ベル型、周波数-25 Hz
- オフフック時の電話網の電圧 5 ~ 8 V
- ダイヤル速度 9 ~ 11 パルス/秒、ダイヤル パルス レート 1.3 ~ 1.9
- 信号「ステーションの応答」-周波数425Hzの連続トーン信号
- ビジー信号 - 425 Hz (持続時間と一時停止 - 0.35 秒)
- リングバック制御信号 - 450 Hz (パルス持続時間 1 秒、一時停止 - 4 秒)
- 「電話を切る」合図 - 受話器をデバイスのレバーに 1.2 秒以上置いたままにする
発信者 ID 情報要求信号パラメーター:
- 発信者番号を回線に接続してから要求を発行するまでの時間 (t ポーズ) - 250 ~ 275 ミリ秒
- リクエスト信号持続時間 (t リクエスト) - 100 ミリ秒
- リクエスト信号のレベル (U zapr) - 4.3db (リクエスト信号の有効電圧)。
- リクエスト信号周波数 (f ロック) - 495-505 Hz
番号識別の原則:
加入者 ATS-1 が電話を取ると、加入者 ATS-2 に電話をかけます。この場合、ATS-2 加入者は電話網を介してインダクタ コール (ATS からのコール) を受信します。加入者 2 の発信者 ID 電話が電話回線に接続され、電圧が 22 ~ 24 V のレベルに低下し、会話パスがブロックされます。次に、250 ~ 275 ミリ秒(電話回線を切り替えるときの一時的なプロセスが終了する時間)後、加入者 2 の発信者 ID は、1 ~ 495 Hz の周波数で「発信者 ID 要求」信号を ATS-505 に発行します。レベルは 4.3 dB、持続時間は 100 ms です。 ATS-1 では、この信号がデコードされ、受け入れられたコード「1 of 2」の多重周波数方式「ノンインターバル パケット」を使用して、ATS-6 の発呼加入者の電話番号である「応答」が発行されます。加入者 2 の発信者 ID は周波数情報のパケットを受信順に受信し、その後、その組み合わせを復号化します。
周波数情報は、いくつかの周波数からの 2 つの周波数メッセージのシーケンスです。
f,Hz |
レベル、デシベル |
700
900
1100
1300
1500
1700 |
-6.5~27.4
-6.5~29.0
-6.5~31.0
-6.5~32.6
-6.5~34.3
-6.5~36.0 |
上記の 6 つの周波数のうち 2 つの組み合わせは、次のことを意味します。
|
f1+f2,Hz |
コード「2/6」 |
番号1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
"始める"
"繰り返す" |
700 + 900
700 + 1100
900 + 1100
700 + 1300
900 + 1300
1100 + 1300
700 + 1500
900 + 1500
1100 + 1500
1300 + 1500
1100 + 1700
1300 + 1700 |
000011
000101
000110
001001
001010
001100
010001
010010
010100
011000
100100
101000 |
「開始」とは、二重周波数メッセージのパケットの始まりと終わりを意味します(多重周波数シーケンスには、数回繰り返される情報のパケットがあり、その始まりと終わりはこの組み合わせによって示されます)。
「繰り返し」は、次の数字が前の数字を繰り返すことを意味します (この組み合わせがないと、連続する 2 つの同一の数字を解読するのは非常に困難になります)。
情報パケットには、次の送信シーケンスを持つ 10 ~ 38 ミリ秒の持続時間を持つ 42 個の二重周波数メッセージが含まれています。
- "始める"
- カテゴリ桁
- 数値単位桁
- 十の位
- 数百の桁
- 数千桁の数字
- ステーションインデックスのXNUMX桁目
- ステーションインデックスの XNUMX 桁目
- ステーションインデックスの最初の桁
- "始める"
情報はマイクロプロセッサーによって処理され、インジケーターに表示されます。同時に、加入者 2 (発信者 ID) の電話では、CPV 信号をシミュレートする信号が生成されます (呼び出しリング制御 - 長い断続的なビープ音)。その後、必要に応じて、加入者 2 は会話を続けることができます。番号識別アルゴリズムは終了しました。
多周波信号処理の物理的基礎
この図は、XNUMX 周波数メッセージの一部を示しています。
コンパレータ(電子比較回路)の入力にも同様の信号が供給され、もう一方の入力には比較電位(レベル)が供給されます。コンパレータの比較レベルより上のものはすべて高電位として出力で評価され、それより下のものはすべて「0」となります。
デジタル変換された信号は I/O ポートの入力に送信されます。中央処理装置 (CPU) は、ROM (読み取り専用メモリ) に格納されたプログラムの制御下で、入出力ポートの状態 (コンパレータの状態) を特定の頻度でポーリングし、結果を一時メモリに置きます。デバイス - RAM。次に、結果 - 特殊なデジタル高調波を使用して、特定のサンプルの「0」と「1」のシーケンスが RAM に書き込まれます (サンプルの継続時間は、結果が RAM からオーバーフローしないように、割り当てられたメモリのサイズによって異なります)。信号分析プログラムは、CPU によって分析され、特定の信号 (番号 0,1、9 ~ 40、「スタート」、「リピート」) で識別されます。リアルタイムで動作する CPU は、5 つの二重周波数メッセージ (50 ミリ秒) の通過中に、メッセージを最大 150 回分析することができるため、結果を比較することができ、ナンバー プレートの効率にプラスの効果をもたらします。識別。応答時間中に、CPU はこのようなサンプルを XNUMX ~ XNUMX 回実行して、発信加入者のカテゴリと番号という明確な決定を取得します。
出版物: cxem.net
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