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电话系统智能去电控制器的设计(论文+电子通信类英文文献翻译) 第16页

更新时间:2010-4-30:  来源:毕业论文
电话系统智能去电控制器的设计(论文+电子通信类英文文献翻译) 第16页
上电复位:上电复位电路是—种简单的复位电路,只要在RST复位引脚接一个电容到Vcc,接一个电阻到地就可以了。上电复位是指在给系统上电时,复位电路通过电容加到RST复位引脚一个短暂的高电平信号,这个复位信号随着Vcc对电容的充电过程而回落,所以RST引脚复位的高电平文持时间取决于电容的充电时间。为了保证系统安全可靠的复位,RST引脚的高电平信号必须文持足够长的时间。
手动复位:手动复位需要人为在复位输入端加高电平让系统复位。一般采用的方法是在RST端和正电源Vcc之间接一个按键,当按下按键后,Vcc和RST端接通,RST引脚处有高电平,而且按键动作一般是数十毫秒、大于两个机器周期的时间,能够安全的让系统复位。
上电自动复位是通过外部复位电路的电容充电来实现的。只要Vcc的上升时间不超过1ms,就可以实现自动上电复位。除了上电复位外,有时还需要按键手动复位。按键手动复位有电平方式和脉冲方式两种。
3.3  时钟电路
时钟是单片机的心脏,单片机各功能部件的运行都是以时钟频率为基准,有条不紊的一拍一拍地工作。因此,时钟频率直接影响单片机的速度,时钟电路的质量也直接影响单片机系统的稳定性。常用的时钟电路有两种方式:一种是内部时钟方式,另一种为外部时钟方式。本文用的是内部时钟方式。
时钟电路如下图所示:          
  图3-4 时钟电路
MCS-51单片机内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,该高增益反向放大器的输入端为芯片引脚XTAL1,输出端为引脚XTAL2。这两个引脚跨接石英晶体振荡器和微调电容,就构成一个稳定的自激振荡器。
3.4  按键电路
按键是一组常开的按键开关,每个按键都被赋予一个代码,称为键码。按键的开关状态通过一定的电路转换为高、低电平状态。按键闭合过程在相应的I/O端口形成一个负脉冲。闭合和释放过程都要经过一定的过程才能达到稳定,这一过程是处于高、低电平之间的一种不稳定状态,称为抖动。抖动持续时间的常长短与开关的机械特性有关,一般在5-10ms之间。为了避免CPU多次处理按键的一次闭合,应采用措施消除抖动。本文在软件中采用了相应的软件程序来消除抖动。当发现有键按下时,延时10-20ms再查询是否有键按下,若没有键按下,说明上次查询结果为干扰或抖动;若仍有键按下,则说明闭合键已稳定。
本文采用的是独立式按键,直接用I/O口线构成单个按键电路,每个按键占用一条I/O口线,每个按键的工作状态不会产生互相影响。
键盘电路如下图所示:
图3-5 键盘接口电路
键盘是人机交互的窗口,通过键盘实现人对设备的控制和设置。本装置的键盘共12键,其中‘0’~‘9’键用于输入去电信号上、下限频率值;‘#’号键是数值输入结束标志;‘*’号键是频率设定结束后的去电开始标志。这12键与8255A的PB口和PC口的高四位相连。每个按键有两个连接端:一端通过阻值为1K的电阻与电源相连,另一端通过一个阻值为10K的电阻与地相连。键盘未按下时与地接通,输出为低电平;按下时与电源接通,变为高电平,并输入到8255A的相应端口。
3.5  模数转换及去电输出电路
模数转换电路电路图如下所示:QQ752018766
图3-7 模数转换及去电输出电路
D/ A 转换器是这部分的核心器件,它的速度和特性直接影响整个系统的性能。模数转换器的选用主要看其性能指标是否与应用系统相适应。而性能指标中转换时间和精度又最为主要美国国家半导体公司的模数转换器DAC0832是具有两个输入数据寄存器的8位DAC,,已能满足系统要求,如果选用12位芯片,虽然转换精度会提高,但成本会提高,综合系统的性能价格比考虑,选用8位模数转换器合适。DAC0832芯片的主要特性为:
(1) 分辨率8位;
(2) 电流输出,稳定时间为l ;
(3) 可双缓冲、单缓冲或直接数字输入;
(4) 只需在满量程下调整其线性度;
(5) 单一电源供电(+5~+15v);
(6) 低功耗,20mW。
去电信号输出前要经过滤波来区分黑白名单电话号码。
低通滤波器是用来通过低频白名单去电信号衰减或抑制高频黑名单去电信号。由RC元件与运算放大器组成的滤波器称为RC有源滤波器,其功能是让一定频率范围内的去电信号通过,抑制或急剧衰减此频率范围以外的去电信号。可用在信息处理、数据传输、抑制干扰等方面,但因受运算放大器频带限制,这类滤波器主要用于低频范围。具有理想幅频特性的滤波器是很难实现的,只能用实际的幅频特性去逼近理想的。一般来说,滤波器的幅频特性越好,其相频特性越差,反之亦然。滤波器的阶数越高, 幅频特性衰减的速率越快,但RC网络的节数越多,元件参数计算越繁琐,电路调试越困难。任何高阶滤波器均可以用较低的二阶RC有滤波器级联实现。随着阶数的增加滤波效果会相应变好,但硬件复杂度会增加。所以采用两级比较合适。本文采用的是二阶RC有源低通滤波器。它由两级RC滤波环节与同相比例运算电路组成,其中第一级电容C接至输出端,引入适量的正反馈,以改善幅频特性。
3.6  本章小结
本章介绍的是本设计的硬件结构,单片机的相关I/O口输入输出接口电路和各部分模块的设计。首先介绍了单片机的复位电路和时钟电路;其次介绍了按键电路;最后对系统的模数转换及去电输出电路进行了介绍。各部分都附有Protel电路连接图。

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