寻呼系统简单工作原理

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1、1 寻呼系统简单工作原理  无线寻呼系统工作时,由寻呼台发出单向呼叫信号,每一寻呼机则指定一数字编码(地址码),寻呼台只要发出某一编码就可以呼叫到某一用户。同时,要传输的信息也按照一定的格式进行数字编码,经发射机发送给用户。寻呼机接收到信息以后,根据相应的格式进行解码,然后将信息显示在显示屏上。不同的寻呼台具有不同的发射频率(即占据不同的频点),无线寻呼系统的常用工作频段一般在138~174MHz(用于本地网)、265~295MHz(用于省网和全国网)和450MHz(专用网)之间。  基于上述寻

2、呼系统的简单工作原理,若要判断寻呼机能否正常工作,就必须对寻呼机的各项技术指标进行测试。寻呼机工作最起码需要两个条件:编码和载频信号,即需要编码器和信号发生器。2 POCSAG码结构  寻呼系统的基础是寻呼协议(或称寻呼编码)。目前,世界上的寻呼协议标准有许多种,如POC-SAG、GSC、FLEX、ERMES和APOC,但国内外使用得最广泛的是POCSAG码。POCSAG码的结构如图1所示。它由一个前导码和一批或数批码组组成。每批码组含有一个帧同步码字SC和8帧(一帧含两个码字),合计17个码字

3、。码字为最小编码单位,占32bits。前导码为1010的交替码,以1开始,以0收尾,至少576bits,其作用是唤醒寻呼机至预接收状态。码字分同步码、空闲码、地址码和信息码四种。其中,同步码和空闲码为固定的32位二进制数。地址码及信息码的格式如图2所示。地址码第1位以0标识,2~19位为地址位,20~21位为功能位,22~31位为BCH校验位,第32位为偶校验位。寻呼机地址码被分成8组(二进制地址低3位相同的为一组),与每批码组的8帧相对应,并且寻呼机只在对应的帧中识别地址码。信息码第1位以1标

4、识,2~21位为信息位,22~31位为BCH校验位,第32位为偶校验位。对于数字机,一位数字信息用4bits表示,对于中文机,一位数字信息用7bits表示,汉字用14bits表示。   3 编码器设计3.1 硬件部分  POCSAG编码器的功能是对地址、信息进行编码并发送POCSAG结构及格式的编码信号。根据不同的使用场合,编码器的设计可采取不同的方案:可借助个人计算机用纯软件的方式来实现;也可在PC机上用软件实现编码处理,用硬件卡实现编码发送;而用单片机为核心的硬、软件结合的方式,也不失为很实

5、用的方案。这第三种方案的设计可以作为综合测试仪器的一个功能模块,配合信号发生器使用。如自行设计信号发生器,可利用编码器中的单片机控制信号发生器的振荡频率。这样,编码器同信号发生器的电路可设计在一块印制板上,在制板时,将两部分电路适当分开,并对信号发生器部分采取一定的屏蔽措施。然后,外配接键盘、LED或LCD显示,就构成一台简单的寻呼机测试仪。图3是以单片机为核心,硬、软件结合的编码器方案的硬件框图。此方案以89C51为控制核心,图中,POCSAG的输出可以直接从89C51的某一引脚经门电路得到,

6、TTL输出也可用D/A变换器及运放设计成可调电平输出。3.2 软件部分  以89C51为核心的编码器,它的硬件部分仅仅提供人机硬件接口,其功能都是由软件来实现的。软件部分完成的功能主要包括读键盘、更新显示、编码处理和编码发送。除了编码发送,其余三项功能都是在主程序中完成的。图4是主程序的流程图。图中,地址编码的具体步骤如下:  (1)将七位十进制地址转换成21位二进制地址,保留低三位作为帧号;     (2)设置功能位;  (3)将地址标志、高18位地址、功能位拼成地址码字的前21位;  (4)

7、调用POCSAG码字生成子程序,得到地址码字。     信息编码的具体步骤为:     (1)根据机型将信息转换成二进制,如为中文机,需在信息的适当位置加转义字符SO或SI;    (2)将二进制信息以每二十位为一组,并加标志位,拼成信息码字前21位;  (3)调用POCSAG码字生成子程序,得到信息码字。    地址码与信息码存储在89C51内部连续的RAM单元中,发射初始化程序传送首地址及字节数。  编码器的关键在于发送,发送是由定时器定时中断来实现的。寻呼机接收信息时,对于编码的发送速率要

8、求比较高。因此,编码器必须做到准确定时。在设计时,除了晶振最好选用11.0592MHz,还需要选择合适的接地电容,以得到准确的振荡频率。为了得到准确的定时参数,可用先计算后验证的方法,即用中断程序产生方波信号,用频率计测试方波信号的频率,如512BPS的方波信号,其频率应为256。中断程序的发送是按照POCSAG码的结构来进行的,每中断一次,发送一个bit。首先至少发送576bits的1010信号,然后发送SC码字。接下来,如帧号为0,则紧接在SC之后发地址码和信息码。如帧号不为0,则在帧号以前

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