【CN109873664A】一种射频前端电路及移动终端【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910222617.0(22)申请日 2019.03.22(71)申请人 维沃移动通信有限公司地址 523860 广东省东莞市长安镇乌沙步步高大道283号(72)发明人 谢政男 盛雪锋 (74)专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司 11243代理人 许静 安利霞(51)Int.Cl.H04B 7/0404(2017.01)H04B 1/401(2015.01)H04B 7/06(2006.01)H04B 7/08(2006.01) (54)发明名称一种射频前端电路及移动终端(57)摘要本发明提供一种射频前端电路及移动终端。该电路包括:选通开关,分别连接第一天线、第二天线以及射频电路模组;双刀双掷开关,分别连接选通开关、第三天线、第四天线以及第一射频电路;其中,射频电路模组通过选通开关,与第一天线和第二天线中的第一目标天线连接,并通过第一目标天线接收和/或发射信号;或者,射频电路模组通过选通开关、双刀双掷开关,与第三天线和第四天线中的第二目标天线连接,并通过第二目标天线接收和/或发射信号;第一射频电路通过双刀双掷开关,与第三天线和第四天线中的一者连接。本发明电路设计简单,在实现信号发射和/或接收的基础上,能够缩短射频布局走线,
从而降低路径差损。
权利要求书3页 说明书8页 附图4页CN 109873664 A2019.06.11
CN 109873664
A1.一种射频前端电路,其特征在于,包括:选通开关,分别连接第一天线、第二天线以及射频电路模组;双刀双掷开关,分别连接所述选通开关、第三天线、第四天线以及第一射频电路;其中,所述射频电路模组通过所述选通开关,与所述第一天线和所述第二天线中的第一目标天线连接,并通过所述第一目标天线接收和/或发射信号;或者,所述射频电路模组通过所述选通开关、所述双刀双掷开关,与所述第三天线和所述第四天线中的第二目标天线连接,并通过所述第二目标天线接收和/或发射信号;在所述射频电路模组与所述第一天线和所述第二天线中的第一目标天线连接的情况下,所述第一射频电路通过所述双刀双掷开关,与所述第三天线和所述第四天线中的第二目标天线连接,并通过所述第二目标天线接收和/或发射信号;在所述射频电路模块与所述第三天线和所述第四天线中的第二目标天线连接的情况下,所述第一射频电路通过所述双刀双掷开关,与所述第三天线和所述第四天线中除所述第二目标天线之外的第三目标天线连接,并通过所述第三目标天线接收和/或发射信号。2.根据权利要求1所述的射频前端电路,其特征在于,所述射频电路模组包括:第二射频电路、第三射频电路和第四射频电路;所述选通开关包括:第一活动端、第二活动端、第三活动端、第一定端、第二定端和第三定端;其中,所述第一活动端连接所述第二射频电路;所述第二活动端连接所述第三射频电路;所述第三活动端连接所述第四射频电路;所述第一定端连接所述第一天线;所述第二定端连接所述第二天线;所述第三定端连接所述双刀双掷开关的一活动端。3.根据权利要求1所述的射频前端电路,其特征在于,所述双刀双掷开关包括:第四活动端、第五活动端、第四定端和第五定端;其中,所述第四活动端连接所述选通开关;所述第五活动端连接所述第一射频电路;所述第四定端连接所述第三天线;所述第五定端连接所述第四天线。4.根据权利要求2所述的射频前端电路,其特征在于,所述第二射频电路包括:第一低噪声放大器;分别与所述第一低噪声放大器以及所述第一活动端连接的第一滤波器;其中,所述第一活动端与所述第一定端和所述第二定端中的一者连接时,所述第二射频电路通过相连接的第一目标天线接收信号;或者,所述第一活动端与所述第三定端连接,且连接所述第三定端的所述双刀双掷开关的一活动端与所述双刀双掷开关的两个定端中的一者连接时,所述第二射频电路通过相连接的第二目标天线接收信号。5.根据权利要求2所述的射频前端电路,其特征在于,所述第二射频电路包括:第二低噪声放大器、第一功率放大器、第一切换开关以及分别与所述第一活动端和所述第一切换开关连接的第二滤波器。6.根据权利要求5所述的射频前端电路,其特征在于,所述第二低噪声放大器通过所述第一切换开关与所述第二滤波器连接,且所述第一活动端与所述第一定端和所述第二定端中的一者连接时,所述第二射频电路通过相连接的第一目标天线接收信号;或者,所述第二低噪声放大器通过所述第一切换开关与所述第二滤波器连接,
且所述权 利 要 求 书1/3页
2CN 109873664 A
【CN209375615U】一种射频电路【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920436399.6(22)申请日 2019.04.02(73)专利权人 深圳市赛盛技术有限公司地址 518000 广东省深圳市南山区粤海街道高新南7道11号软件大厦T3B5-505A(72)发明人 林炽贺 (74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司 11332代理人 孟金喆(51)Int.Cl.H04B 1/02(2006.01)H04B 1/04(2006.01)
(54)实用新型名称一种射频电路(57)摘要本实用新型公开一种射频电路,包括射频芯片、匹配网络、第一滤波模块、第二滤波模块、天线和电源,射频芯片包括电源输入端、第一信号端、第二信号端和接地端,电源输入端经第一滤波模块与电源电连接,第一信号端、第二信号端和接地端分别与第二滤波模块电连接,第二滤波模块经匹配网路与天线电连接。本实用新型实施例提供的射频电路,射频芯片通过第一滤波模块与电源进行电磁屏蔽,通过第二滤波模块与匹配网络和天线电连接,进行高频滤波,实现了射频电路满足电磁兼容,解决了现有的射频电路中射
频辐射超标的问题。
权利要求书2页 说明书4页 附图2页CN 209375615 U2019.09.10
CN 209375615
U1.一种射频电路,其特征在于,包括:射频芯片、匹配网路、第一滤波模块、第二滤波模块、天线和电源;所述射频芯片包括电源输入端、第一信号端、第二信号端和接地端;所述电源输入端经所述第一滤波模块与所述电源电连接;所述第一信号端、所述第二信号端和所述接地端分别与所述第二滤波模块电连接;所述第二滤波模块经所述匹配网路与所述天线电连接。2.根据权利要求1所述的射频电路,其特征在于,所述第一滤波模块包括第一磁珠、第一电容和第二电容;所述第一磁珠的第一端与所述第一电容的第一端以及电源电连接,所述第一磁珠的第二端与所述第二电容的第二端以及所述射频芯片的电源输入端电连接,所述第一电容的第二端以及所述第二电容的第二端接地。3.根据权利要求2所述的射频电路,其特征在于,所述第一滤波模块还包括第三电容,所述第三电容的第一端与所述第一磁珠的第二端电连接,所述第三电容的第二端接地。4.根据权利要求3所述的射频电路,其特征在于,所述第一磁珠为10nH的电感。5.根据权利要求3所述的射频电路,其特征在于,所述第一电容的电容值为1uF,所述第二电容的电容值为1000pF,所述第三电容的电容值为100nF。6.根据权利要求1所述的射频电路,其特征在于,所述第二滤波模块包括第二磁珠、第三磁珠、第四电容和第五电容;所述第二磁珠的第一端与所述射频芯片的第一信号端电连接,所述第三磁珠的第一端与所述射频芯片的第二信号端电连接,所述第二磁珠的第二端、所述第三磁珠的第二端与所述匹配网路电连接;所述第四电容的第一端与所述第二磁珠的第二端电连接,所述第五电容的第一端与所述第三磁珠的第二端电连接,所述第四电容的第二端与所述第五电容的第二端接地。7.根据权利要求6所述的射频电路,其特征在于,所述第二滤波模块还包括第四磁珠,所述第四磁珠的第一端与所述射频芯片的接地端电连接,所述第四磁珠的第二端与所述匹配网路的接地端电连接。8.根据权利要求7所述的射频电路,其特征在于,所述第四电容与所述第五电容为33pF-330pF;所述第二磁珠、所述第三磁珠以及所述第四磁珠为33ohm/100MHz-330ohm/100MHz。9.根据权利要求1所述的射频电路,其特征在于,所述匹配网路包括第一电阻、第二电阻、第六电容、第七电容、第八电容和第九电容;所述第一电阻和所述第六电容串联后一端与第二磁珠的第二端电连接,另一端与所述天线的一端电连接;所述第二电阻和所述第七电容串联后一端与第三磁珠的第二端电连接,另一端与所述天线的另一端电连接;所述第一电阻和所述第六电容串联的连接点与所述第八电容的第一端电连接,所述第二电阻和所述第七电容串联的连接点与所述第九电容的第一端电连接,
【CN109862603A】APN自适应方法、移动终端和可读存储介质【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910245440.6(22)申请日 2019.03.28(71)申请人 努比亚技术有限公司地址 518000 广东省深圳市南山区高新区北环大道9018号大族创新大厦A区6-8层、10-11层、B区6层、C区6-10层(72)发明人 赵腾伟 (74)专利代理机构 深圳协成知识产权代理事务所(普通合伙) 44458代理人 章小燕(51)Int.Cl.H04W 48/08(2009.01)H04W 48/18(2009.01)H04W 76/11(2018.01)H04W 76/12(2018.01)
(54)发明名称APN自适应方法、移动终端和可读存储介质(57)摘要本发明公开了一种APN自适应方法、移动终端和可读存储介质,所述方法包括:移动终端的调制解调器根据预置的APN参数向网络侧发送连接请求;接收网络侧向移动终端发送的激活EPS bearer context请求信息;判断所述激活EPS bearer context请求信息中是否携带ESM_CAUSE参数;如果所述激活EPS bearer context的请求消息中携带ESM_CAUSE参数,则增加一条APN信息,并提高新增APN信息的优先级。本发明在预设的APN发生连接错误时,自动增加新的类型的APN并提高新APN的优先级,使重新以新APN进行网络连接,直到连接成功,提升接入网络的成功率和
用户体验。
权利要求书2页 说明书12页 附图5页CN 109862603 A2019.06.07
CN 109862603
A1.一种APN自适应方法,应用于移动终端,包括以下步骤:移动终端的调制解调器根据预置的APN参数向网络侧发送连接请求;接收网络侧向移动终端发送的激活EPS bearer context请求信息;判断所述激活EPS bearer context请求信息中是否携带ESM_CAUSE参数;如果所述激活EPS bearer context的请求消息中携带ESM_CAUSE参数,则增加一条APN信息,并提高新增APN信息的优先级。2.根据权利要求1所述的APN自适应方法,其特征在于:所述方法如果所述激活EPS bearer context的请求消息中携带ESM_CAUSE参数,则增加一条APN信息,并提高新增APN信息的优先级进一步包括:如果所述激活EPS bearer context的请求消息中携带ESM_CAUSE参数,则增加一条APN类型为IPV4的APN,并提高新增APN信息的优先级。3.根据权利要求2所述的APN自适应方法,其特征在于:所述方法还包括:向用户发出当前APN参数可能无法正常上网,是否使用新参数重试的询问,如果接收到用户使用新参数重试的反馈,则调制解调器根据新的APN参数重新向网络侧发送连接请求。4.根据权利要求1所述的APN自适应方法,其特征在于:所述方法如果所述激活EPS bearer context的请求消息中携带ESM_CAUSE参数,则增加一条APN信息,并提高新增APN信息的优先级进一步包括:如果所述激活EPS bearer context的请求消息中携带ESM_CAUSE参数,则增加一条APN类型为IPV6的APN,并提高新增APN信息的优先级。5.根据权利要求4所述的APN自适应方法,其特征在于:所述方法还包括:向用户发出当前APN参数可能无法正常上网,是否使用新参数重试的询问,如果接收到用户使用新参数重试的反馈,则调制解调器根据新的APN参数重新向网络侧发送连接请求。6.根据权利要求3或5所述的APN自适应方法,其特征在于:所述方法的步骤向用户发出当前APN参数可能无法正常上网,是否使用新参数重试的询问,如果接收到用户使用新参数重试的反馈,则调制解调器根据新的APN参数重新向网络侧发送连接请求进一步包括:以弹出弹窗的方式向用户发出当前APN参数可能无法正常上网,是否使用新参数重试的询问,如果接收到用户使用新参数重试的反馈,则调制解调器根据新的APN参数重新向网络侧发送连接请求。7.根据权利要求1所述的APN自适应方法,其特征在于,所述方法的步骤如果所述激活EPS bearer context的请求消息中携带ESM_CAUSE参数,则增加一条APN信息,并提高新增APN信息的优先级之后包括:如果所述激活EPS bearer context的请求消息中不携带ESM_CAUSE参数,则不做处理。8.根据权利要求3或5所述的APN自适应方法,其特征在于,所述方法还包括步骤:成功接入后将新的APN参数标记并保存起来。9.一种移动终端,包括存储器、处理器和至少一个被存储在所述存储器中并被配置为由所述处理器执行的应用程序,其特征在于,所述至少一个应用程序被配置为用于执行权利要求1至8任一项权利要求所述的APN自适应方法。10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有APN自适应程序,
具有NFC功能的移动通信终端电路设计
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具有NFC功能的移动通信终端电路设计
作者:杨嘉
来源:《中国新通信》2014年第15期
【摘要】 随着 NFC 技术在移动支付领域的应用,NFC 技术与移动通信终端的结合将大大提高动通信终端的的功能应用,基于此,本文对NFC 功能的移动通信终端电路系统设计问题进行了研究。
【关键词】 NFC 移动通信终端 电路设计
一、NFC技术概述
NFC是一种全新的近距离无线通讯技术,由非接触式射频识别技术演变而来,其采用了标准化的短距离高频无线通信技术,能实现两个电子设备的数据传输。NFC技术的频段为13.56MHZ,可在较短的距离内实现信号覆盖,可实现的传输速率有106kbit/s、212kbit/s、424kbit/s,符合ISO18092、SO21481、ETSITS102等标准。NFC产品多内置于产品内,其产品类别包括:移动设备、PC智能控件设备等,其主要目的在于简化消费者设备间的通信互联问题,能够实现设备间的近距离通信。
二、具有NFC功能的移动通信终端系统总体架构
NFC通信终端硬件架构包括通信终端硬件平台,包括基带控制芯片、RF控制芯片、电源管理芯片等,移动通信终端电路包括:NFC模块和UIM卡,其主要连接内容包括:一是基带芯片与NFC芯片之间通过通用异步收发协议进行通信;二是通过手机电池能够直接对NFC供电,同时手机电源管理芯片能够给NFC提供1.8V的供电;三是NFC芯片与UIM卡的VCC管脚相连,能够给UIM卡提供电力支撑;四是通过SWP管脚,实现NFC芯片与UIM卡的互联,并与非接触射频天线连接。NFC芯片的工作频率为13.56MHz;五是当电池无电时,NFC芯片通过非接触天线感应外部磁场的方式能够为UIM卡供电。NFC移动通信终端有两种工作模式:一种模式为当移动通信终端有电时,可通过电源管理芯片为NFC芯片提供电源支撑,移动通信终端可以作为读卡器和卡的模式工作;另一种模式为当移动通信终端自身没有电力支撑时,基带芯片不能提供NFC芯片电源,移动通信终端通过射频场获取电量支撑,处于卡模拟模式工作状态[1]。
ISDN接入
ISDN接入
ISDN拨号接入
ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网)就是采用的数字交换和数字传输的电信网的简称,中国电信将其俗称为\一线通\。是一个数字电话网络国际标准,是一种典型的电路交换网络系统。它通过普通的铜缆以更高的速率和质量传输语音和数据。ISDN是欧洲普及的电话网络形式。GSM移动电话标准也可以基于ISDN传输数据。
ISDN同模拟拨号服务PSTN一样,也属于电路交换服务。从理论上看,ISDN也属于拨号入网方式。用户使用ISDN需要专用的终端设备,主要由网络终端NT1和ISDN适配器组成。网络终端NT1好像有线电视上的用户接入盒一样必不可少,它为ISDN适配器提供接口和接入方式。ISDN适配器和Modem一样分为内置和外置两类,内置的一般称为ISDN内置卡或ISDN适配卡;外置的ISDN适配器则称之为TA。与普通拨号上网不同的是,ISDN为用户提供端到端的数字通信线路,其传输速率可以达到128Kbps,而且传输质量可靠,可以提供高品质的语音、传真、可视图文、可视电话等多项业务。单机和小型局域网都适合使用ISDN与ISP
相连,在同等速率下,设备投资与通信费用都低于专线方式。
ISDN是以电话综合数字网为基础发展而成的通信网,能提供端到端的数字连接,可承载话音和非话音业务,用户能够通过多用途用户----网络接口接入网络。ISDN采用数字传输和数字交换技术,将电话、传真、数据、图像等多种业务综合在一个统一的数字网络进行传输和处理,向用户提供基本速率(2B+D,144kbit/s)和一次群速率(30B+D,2Mkbit/s)两种接口。基本速率接口包括两个能独立工作的B信道(64Kkbit/s)和一个D信道(16Kkbit/s)。其中B信道一般用来传输话音、数据和图像,D信道用来传输信令或分组信息。
网络拓扑知识:LTE无线网络拓扑结构
网络拓扑知识:LTE无线网络拓扑结构
LTE是一种先进的4G无线移动通信技术,它在高速移动和高密度用户环境中表现出色。它采用的拓扑结构玄妙而复杂,对于理解其原理和运行机制有着重要的意义。本文从LTE无线网络拓扑结构的组成、各个组成部分的职能、拓扑结构的优缺点以及未来的发展趋势等方面进行探讨。
一、LTE无线网络拓扑结构的组成
LTE无线网络的拓扑结构主要由以下几个组成部分构成:
1.核心网——处理移动终端与Internet之间的数据传输,包括用户鉴别、计费、QoS管理和上下文维护等功能。
2.无线接入网——通过基站向用户提供无线接入服务,包括高速数据传输、呼叫等功能。
3.控制面——主要由MME、SGSN等控制节点组成,用来管理无线接入网,分配资源,以及处理安全和移动性管理等任务。 4.用户面——主要由另外一些节点组成,主要是在不同的使用环境中处理流量的传输,如GGSN、PDN网关等。
以上四个部分构成了LTE无线网络的核心结构。下面我们将详细介绍其中的各个部分。
二、各个组成部分的职能
1.核心网:LTE无线网络的核心部分,主要负责处理用户数据的传输,例如用户鉴别、计费、QoS管理和上下文维护等任务。
2.无线接入网:通过基站向用户提供无线接入服务,包括高速数据传输、呼叫等功能。在LTE网络中,无线接入网主要由eNB和EPC两部分组成。
3.控制面:主要由MME和SGSN等控制节点组成,用来管理无线接入网,分配资源,以及处理安全和移动性管理等任务。它的主要职能包括:
(1)分配IP地址和MSISDN。
(2)维护移动终端位置信息,包括位置更新和位置追踪等功能。
(3)管理移动终端路由。 (4)负责安全管理与认证等任务。
4.用户面:主要由GGSN和PDN网关等节点组成,主要是在不同的使用环境中处理流量的传输。例如,如果用户使用LTE网络浏览网站,则其请求将传输到GGSN和PDN网关,然后返回到用户终端。
MIPI接口高速接收电路设计
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MIPI接口高速接收电路设计
作者:李文嘉 权磊
来源:《电脑知识与技术》2017年第17期
摘要:MIPI-DSI是MIPI联盟针对移动设备提出的一种高速、低功耗的串行接口,可满足高分辨率显示,降低显示模块功耗的需求。该文设计了应用于显示驱动芯片MIPI接口的高速接收电路,包括可校准输入终端电阻、带输入失调补偿的高速比较器以及串行转并行模块。仿真结果表明,单通道数据传输率可达到1Gbps。
关键词:移动产业处理器接口;高速接收电路;失调补偿
中图分类号:TN432 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2017)17-0224-03
1概述
移动产业处理器接口MIPI(mobile industry processor inter-face)是为移动应用处理器制定开放标准,旨在为移动设备内部的摄像头、显示屏、射频/基带等提供标准化接口。它使这些设备的接口既能增加带宽、提高性能,同时又能降低成本、复杂度、功耗以及电磁干扰。MIPI并不是一个单一的接口或协议,而是包含了一套协议和标准,以满足各种子系统独特的需求。D-PHY提供了主机和从机之间的同步物理连接。一个典型的DPHY配置包含一个时钟通道模块和一至四个数据通道模块。D-PHY采用差分信号与另一端的D-PHY连通以高速传输图像数据,低速传输控制与状态信息则采用单端信号进行。
本文中的MIPI接口用于显示驱动芯片,基于MIPI-DSI协议来设计,包括一个时钟通道和两个数据通道。全部数据通道都可用于单向的高速传输,但只有第一条数据通道才可用于低速双向传输,从属端的状态信息、像素等是通过该数据通道返回。时钟通道专用于在高速传输数据的过程中传输同步时钟信号。高速接收电路是MIPI接口实现高传输速率的关键模块,在本文中,时钟通道和两个数据通道采用相同的高速接收电路结构,单通道数据传输速率可达到1Gbps。
FDD-LTE移动终端接收机灵敏度分析
FDD-LTE移动终端接收机灵敏度分析
陈强;陈鄞
【摘 要】文中讨论了发射机/接收机隔离度对FDD-LTE终端接收机灵敏度的影响.利用Agilent ADS仿真了发射机对接收机的干扰,并据此计算得出满足设计要求灵敏度时所需的隔离度,仿真和计算结果与实际系统中的测试结果一致.
【期刊名称】《电子科技》
【年(卷),期】2017(030)003
【总页数】3页(P14-16)
【关键词】FDD-LTE;零中频架构;接收机;灵敏度
【作 者】陈强;陈鄞
【作者单位】高通企业管理上海有限公司,上海201203;哈尔滨工业大学软件学院,黑龙江哈尔滨150001
【正文语种】中 文
【中图分类】TN929.5
在LTE移动终端的射频设计中,一般采用直接变频的零中频架构,以简化设计并降低成本。对于FDD模式的移动终端而言,由于发射机和接收机同时连续工作,
发射机的信号和噪声会耦合到接收机输入端,从而干扰接收机,造成接收灵敏度下降。FDD-LTE移动终端的射频设计对收发隔离以及接收机的非线性指标提出了较高的要求。
FDD系统中发射机和接收机工作与不同的状态。发射机工作与大信号状态,LTE系统的功率放大器输出的功率可达28 dBm;而接收机工作与小信号状态,LTE系统接收信号的最小强度一般约为-100 dBm[1-3]。因此,发射机的泄漏可能发射机的泄漏仍可干扰接收机工作,造成接收灵敏度下降。
FDD系统发射机泄漏主要包括发射机信号泄漏和发射机噪声泄漏两个方面[4-6]。如图1所示,一方面,实际接收机的传输特性一般是非理想线性,二阶互调截止点(IP2)不是无限高。当较强的发射机信号泄漏到接收机输入端时,发射信号的包络会被转移到基带,从而降低基带信号的信噪比(SNR),影响接收机灵敏度。另一方面,发射机在接收频段的噪声也会通过双工器耦合到接收机,对接收机造成干扰。为避免发射机泄漏对接收机的干扰,需要尽量提高发射机和接收机之间的隔离。
WAP组网与设备要求
WAP组网与设备要求
信息产业部电信传输研究所
1 1. WAP网关系统构成
通常在基于电路交换数据方式(CSD)下,一个WAP网关系统可能由以下几个功能实体组成: WAP网关、防火墙、接入服务器、DNS服务器、各种(WML/WWW、FTP、Email等)应用服务器1)。其中接入服务器中可能包括AAA服务、DHCP、计费数据产生等功能模块,而AAA服务和计费信息产生等功能也可以由WAP网关实现。具体系统构成见图1-1。
注1):其中接入服务器、DNS服务器、各种(WML/WWW、FTP、Email等)应用服务器等均应根据需要设置。
图1-1 WAP网关系统结构示意图
2 基于电路交换方式(CSD)的WAP业务组网方式
基于电路交换方式(CSD)的WAP组网方式有三种方案可以选择:
方案一, 独立组建具备ISP性质的WAP应用的网络;
方案二, 与已有的ISP合作组建WAP业务网。
方案三,利用Internet开展WAP业务
为快速开展WAP业务,满足用户需求,目前暂考虑方案三方式。
2.1.1 组网原则
1)为鼓励、方便用户使用WAP业务,用户在使用WAP业务时,不另行收费。
2)WAP业务的接入码统一采用13800X1 X2 X3 X4 X5 X6 。
3)接入服务器和WAP网关应设置在本地网内,应根据需要在一个本地网内设置接入服务器。业务开放初期一个本地网内可设置一个接入服务器和WAP网关,接入服务器应与该本地网内的GMSC连接,接口信令优选ISUP。 局 域 网
接入
服务器
防火墙 WAP网关 DNS
服务器 各种应用服务器(WML/WWW,
FTP, Email等) 路由器 GSM网 IP网
认证中心&计费中心 用户数据库 WAP组网与设备要求
信息产业部电信传输研究所
2 3)本地移动用户使用WAP业务时,可直接通过本地的接入服务器和WAP网关进入指定的WAP 站点,漫游移动用户使用WAP业务时,可通过拜访地的接入服务器和WAP网关进入指定的WAP站点。
dcdc电源模块
未知驱动探索,专注成就专业
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dcdc电源模块
什么是dcdc电源模块?
DC-DC电源模块是一种电源转换模块,用于将直流电压转换为不同的直流电压。DC-DC电源模块具有高效率、稳定性好、体积小等优点,被广泛应用于电子设备和通信领域。
dcdc电源模块的工作原理
DC-DC电源模块通过脉宽调制(PWM)技术来实现电压的转换。其基本工作原理是通过将输入直流电压经过一系列的电路元件和控制器进行调节和转换,从而得到所需的输出直流电压。
具体来说,DC-DC电源模块一般包括输入电源电压测量、滤波电路、脉宽调制电路、功率开关和输出滤波电路等组成部分。
首先,输入直流电压经过输入测量电路进行电压测量,并经过滤波电路进行滤波,以确保输入电压的稳定性。 未知驱动探索,专注成就专业
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然后,通过脉宽调制电路,输入电压经过转换和调节得到高频脉冲信号,控制功率开关的导通时间,从而实现输出电压的调节。
最后,经过输出滤波电路对输出电压进行平滑处理,使其变为稳定、纯净的直流电压,供给电子设备使用。
dcdc电源模块的应用领域
DC-DC电源模块在电子设备和通信领域有着广泛的应用。以下是一些常见的应用领域:
1. 电子设备
• 移动设备:如手机、平板电脑等移动终端设备,由于其功耗要求低电压高稳定性,DC-DC电源模块能够满足其电源需求。
• 电脑硬件:如电源模块、显卡、主板等,DC-DC电源模块在这些设备中提供稳定的电源供给。
• 消费电子:如音响、摄像机、游戏机等消费电子产品,DC-DC电源模块用于保证其正常工作和性能。 未知驱动探索,专注成就专业
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2. 通信设备
• 无线通信:如基站、无线路由器等,DC-DC电源模块为这些设备提供稳定的电源供给,保证通信的可靠性和稳定性。
• 电信设备:如光纤传输设备、交换机等,DC-DC电源模块用于为这些设备提供稳定的电源。
3. 汽车电子
• 车载娱乐系统:包括音响、导航系统等,DC-DC电源模块在车载娱乐系统中提供电源支持。
模组at指令
模组AT指令是一种通信协议指令,用于控制和配置无线通信模组。通过发送AT指令,可以控制模组的各种功能和参数,例如设置通信参数、发起呼叫、读取短信等。
AT指令集是由TE(终端设备)或DTE(数据终端设备)向TA(终端适配器)或DCE(数据电路终端设备)发送的。通过发送AT指令,可以对模组进行测试、查询、设置等操作,以实现与各种网络业务的交互。
常见的AT指令包括:
1. AT+CGMI:获取模组厂商标识。
2. AT+CGMM:获取模组标识。
3. AT+CGSN:获取模组的IMEI序列号。
4. AT+CSCS:选择字符集设置。
5. AT+CIMI:获取IMSI(国际移动用户识别码)。
6. AT+CCID:获取SIM卡标识。
7. AT+CPOF:关机指令。
8. AT+CPAS:返回移动设备的活动状态。
9. AT+CMEE:报告移动设备的错误。
10. AT+CCLK:时钟管理指令。
11. AT+CALA:警报管理指令,设定警报日期/时间。
12. AT+CRMP:铃声旋律播放指令。
此外,还有许多其他的AT指令用于控制和配置模组的各种功能和参数。在实际应用中,根据具体的无线通信模组和业务需求,选择适当的AT指令进行配置和控制。
