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      基于MSP430的嵌入式DTMF撥號解碼器實現方案

      時間:2024-09-13 20:07:16 理工畢業論文 我要投稿
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      基于MSP430的嵌入式DTMF撥號解碼器實現方案

      摘 要:本文介紹了一種基于MSP430的嵌入式DTMF撥號解碼器實現方案。DTMF撥號部分使用4根I/O線的電阻網絡,配合軟件產生DTMF信號。利用MSP430F133內置的ADC,并采用改進的Goertzel算法,實現DTMF信號的實時解碼。該方案成本低、性能可靠,已經得到了實際應用。

      關鍵詞:DTMF撥號 DTMF解碼 改進的Goertzel算法 MSP430F133

      引言
      DTMF(雙音多頻)信號是電話網中常用的信令,無論是家用電話、移動電話還是程控交換機上,多采用DTMF信號發送接收號碼。DTMF技術還可以用于電力線載波通信等場合。可見,DTMF撥號和解碼在通信系統及其它方面有著廣泛的應用。通常DTMF信號的檢測采用專用芯片或DSP來實現,但其成本較高。本文介紹了一種低成本的基于MSP430F133的DTMF撥號解碼器實現方案。 MSP430F133是TI的一款16位RISC結構MCU,最短指令周期為150ns,含有8KB Flash ROM,256B RAM并內置12位ADC。

      DTMF信號
      DTMF信號是將撥號盤上的0~9、A~D及*/E、#/F共16個字符,用音頻范圍的8個頻率來表示的一種編碼方式。8個頻率分為高頻群和低頻群兩組,分別作為列頻和行頻。每個字符的信號由來自列頻和行頻的兩個頻率的正弦信號疊加而成。頻率組合方式如圖1所示。

      根據CCITT Q.23建議,DTMF信號的技術指標是:傳送/接收率為每秒10個號碼,或每個號碼100ms。每個號碼傳送過程中,信號存在時間至少45ms,且不多于55ms,100ms的其余時間是靜音。在每個頻率點上允許有不超過±1.5%的頻率誤差。任何超過給定頻率 ±3.5%的信號,均被認為是無效的,拒絕承認接收。另外,在最壞的檢測條件下,信噪比不得低于15dB。

      DTMF撥號
      DTMF撥號部分的電路原理圖如圖2所示。電路主要由4根I/O線構成的電阻網絡和濾波器組成。電阻網絡構成4位的DAC,高通濾波器和低通濾波器組成一個帶通濾波器用來濾除雙音頻的諧波信號。在輸出端采用600Ω的1:1變壓器與電話線接口,電話線的輸出電平可通過改變Rx來進行調節。

      軟件上使用查表方式模擬產生兩個不同頻率的正弦波。首先確定一個合適的采樣間隔,對每個頻率的正弦波進行采樣并規格化成0~7(3位數據),制成相應的正弦表。正弦表的制定要保證合成信號的頻率誤差在±1.5%以內,同時使采樣點數盡量少。為使波形失真度小,正弦表記錄的總信號時間對應原始信號的整數個周期,并且采樣起點選在正波形的峰值上。本設計采樣間隔選定為122us,保證頻率誤差均在±1%以內,各個頻率信號的采樣點數及頻率誤差見圖3所示。

      DTMF撥號程序流程圖如圖4所示。

      DTMF解碼
      采用軟件方式進行DTMF解碼,首先要將模擬信號轉換成數字信號,然后再送入CPU處理。利用MSP430F133內置的12位ADC加上簡單的接口就可以實現模數轉換,ADC接口電路如圖5所示。其中應選1%精度的金屬膜電阻。ADC參考電壓選內部2.5V:

      DTMF解碼可以通過計算所接收到的信號在8個既定頻率點的頻譜值來確定是否為有效的DTMF信號及接收到的是哪個號碼。另外,需要通過一系列的有效性檢驗以防止誤判。

      FFT可用來計算N點頻率處的頻譜值,但不適合于此處應用。因為它計算了許多不需要的值,計算量太大;而且為保證頻率分辨率,FFT的點數較大。另外,它不能按逐個樣點的方式處理,不利于實時實現。

      由于只需要知道8個特定點的頻譜值,采用一種稱為Goertzel算法的DFT算法可以有效地提高計算效率。它相當于一個含兩個極點的IIR濾波器,8個頻點對應各自相匹配的濾波器,其傳遞函數為

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