CN101005657B - 双模手机智能识别电路 - Google Patents

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Abstract

本发明揭示一种移动电话,包含一处理器,一GSM基频,一PHS基频,多个双SPDT模拟开关,及两个卡座。其中,两个卡座分别连接多个单极双向抛掷模拟开关且各放置一SIM卡与一PIM卡,藉由该处理器判断两个卡座所置入的用户识别模块卡,以提供一电压准位控制多个单极双向抛掷模拟开关切换,使两个卡座分别接受系统基频所供给的信号,使移动电话能正常使用。

Description

双模手机智能识别电路
技术领域
本发明有关于一种用于手机识别不同模块用户识别卡的电路设计,尤其是一种采用数个单极双向抛掷模拟开关的电路设计以达到智能识别的效果。
背景技术
在现今的通讯市场上,主要可以分为:(1)泛欧数字式移动电话系统(GlobalSystem for Mobile Communications,GSM);(2)超低电磁波移动电话系统(PersornalHandy-phone System,PHS)。此两移动电话系统所使用传输频率并不相同,故一般GSM系统的移动电话与PHS系统的移动电话并不兼容。但目前一般民众拥有两个以上不同系统移动电话号码的情形十分普遍,为了使消费者更方便,且配合使用者的需要,因而产生了GSM/PHS双模手机,即一只手机可以同时接收GSM与PHS系统,故使用者外出时将只需携带一支移动电话即可接听不同系统的来电。
然而目前在PHS/GSM双模手机中,由于GSM系统的用户识别模块卡(以下简称为SIM卡)与PHS系统的用户识别模块卡(以下简称为PIM卡)的外观相近、大小相同且两个卡座位置非常接近,因此用户在置入SIM卡及PIM卡时需要仔细辨认卡座的类型,否则很有可能把两系统的用户识别模块卡相互调换插入,造成无法登录网络。
请参照图1,为一双模手机的示意图。双模手机系统1包含一泛欧数字式移动电话系统基频10(以下简称GSM基频)、一处理器12、一超低电磁波移动电话基频14(以下简称PHS基频)、一用户识别模块卡座16(以下简称SIM卡座)、与一超低电磁波移动电话用户识别模块卡座18(以下简称PIM卡座)。
当为双模系统待机时,其中,GSM系统的SIM卡置于SIM卡座16,而PHS系统的PIM卡置于PIM卡座18,此时GSM基频10会提供电源、复位信号、时钟信号与输入输出信号至SIM卡座16,而PHS基频14亦会提供电源、复位信号、时钟信号与输入输出信号至PIM卡座18,处理器12接收SIM卡座及PIM卡座信号后,分别开启GSM与PHS系统的无线射频(RF)部分,使手机分别登录到GSM及PHS网络。
由于SIM卡座16与PIM卡座18大小相同、外观相近且位置相邻近,当使用者不慎将SIM卡与PIM卡放置于错误的卡座中,将使得处理器12无法接收正确响应,导致处理器12无法辨别,因次无法登录至GSM及PHS网络。
有鉴于此,本发明设计一种电路可智能识别装设于手机内的用户识别模块卡,可自动切换手机的工作系统,以解决上述传统双模手机使用上的种种不便。
发明内容
本发明的目的在于利用多个单极双向抛掷模拟开关于手机智能识别系统中,以达到自动辨别卡座中的用户识别模块卡,及自动切换手机的工作系统。
本发明的双模手机智能识别系统包括:一处理器;一泛欧数字式移动电话系统基频(GSM baseband),连接于该处理器;一超低电磁波移动电话基频(PHSbaseband),连接于该处理器;多个单极双向抛掷模拟开关(Dual SPDT AnalogSwitch),连接于该处理器、该泛欧数字式移动电话系统基频与该超低电磁波移动电话基频;及两个卡座,分别连接于该多个单极双向抛掷模拟开关。其中两个卡座分别放置一泛欧数字式移动电话系统用户识别模块卡(SIM)与一超低电磁波移动电话系统用户识别模块卡(PIM),藉由处理器判断两个卡座所置入的用户识别模块卡,以提供一电压准位控制多个单极双向抛掷模拟开关切换,使移动电话能正常使用。
附图说明
图1为一双模手机的示意图;
图2为本发明一实施例双模手机智能识别系统示意图;
图3为本发明实施例中一双单极双向抛掷模拟开关工作原理示意图;
图4A为本发明实施例中一手机在GSM/PHS双模工作模式的用户识别模块卡放置图;
图4B为本发明实施例中一手机在GSM/PHS双模工作模式的用户识别模块卡放置图;
图4C为本发明实施例中一手机在GSM单模工作模式的用户识别模块卡放置图;
图4D为本发明实施例中一手机在PHS单模工作模式的用户识别模块卡放置图;
图4E为本发明实施例中一手机在GSM单模工作模式的用户识别模块卡放置图;及
图4F为本发明实施例中一手机在PHS单模工作模式的用户识别模块卡放置图。
具体实施方式
本发明提供一种电路可智能识别装设于手机内的用户识别模块卡,可自动辨别卡座中的用户识别模块卡,自动切换手机的工作系统。
请参照图2,为本发明一实施例双模手机智能识别系统示意图。双模手机智能识别系统2包含一泛欧数字式移动电话系统基频20(以下简称GSM基频),一处理器22,一超低电磁波移动电话基频24(以下简称PHS基频),多个单极双向模拟开关25与两用户识别模块卡座一、二26、28。
当泛欧数字式移动电话系统用户识别模块卡(以下简称SIM卡)或超低电磁波移动电话系统用户识别模块卡(亦可称为个人手提电话识别模块,以下简称PIM卡)任意置于两卡座一26、卡座二28中,并将手机装入电池后开机,首先假设卡座一26所置入的用户识别模块卡为SIM卡,此时处理器22控制GSM基频20输出电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O至卡座一26;若GSM基频20收到SIM卡应答信号后,通知处理器22设定卡座一26为一SIM卡模式,并开启GSM系统无线射频(RF)部分,使手机登录到GSM网络。
若GSM基频20没有收到卡座一26返回的应答信号,通过处理器22的输入输出端设定卡座一26所置入的用户识别模块卡为PIM卡,控制PHS基频24输出电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O至卡座一26,若PHS基频24收到PIM卡应答信号后,通知处理器22设定卡座一26为一PIM卡模式,并开启PHS系统无线射频(RF)部分,使手机登录到PHS网络;若卡座一26于GSM与PHS系统中皆没返回应答信号,则处理器22判断卡座一26并未放置用户识别模块卡于其中或是置入无效的用户识别模块卡时,并开始以同样原理判断卡座二28中用户识别模块卡的类型。
在判断卡座二28时,若卡座一26上已置入SIM卡,则处理器22利用上述的判断流程来判断卡座二28是否正确置入PIM卡;若卡座一26上已置入PIM卡,则处理器22利用上述的判断流程来判断卡座二28是否正确置入SIM卡。
当两卡座一和二26、28皆判断完毕后处理器22分别控制GSM基频20和PHS基频24分别输出电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O至卡座一26及卡座二28,以供应给SIM卡和PIM卡所需。
请同时参照图3与图4,图3为本发明实施例中一双单极双向抛掷模拟开关工作原理示意图,图4则为各种具体实施例用户识别模块卡放置情形与手机待机的工作模式。以下图4中各实施例的说明将配合上述图2所叙述的原理及图3中双单极双向抛掷模拟开关(Dual Single Pole Double Throw Analog Switch,以下简称双SPDT模拟开关)251切换,而达到手机智能识别用户识别模块卡放置情形。
图4A所示为一手机工作在GSM/PHS双模状态,当卡座一26置入一SIM卡3,卡座二28置入一PIM卡4时,处理器22的输出输入控制端将输出一高电压准位,使卡座一26的电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O与GSM基频20相连,并登录到GSM网络;使卡座二28的电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O与PHS基频24相连,并登录到PHS网络。此时,手机工作在GSM/PHS双模状态。
图4B所示为一手机工作在GSM/PHS双模状态,当卡座一26置入一PIM卡4,卡座二28置入一SIM卡3,处理器22的输出输入控制端将输出一低电压准位,使卡座一26的电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O与PHS基频24相连,并登录到PHS网络;使卡座二28的电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O与GSM基频20相连,并登录到GSM网络。此时,手机工作在GSM/PHS双模状态。
图4C所示为一手机工作在GSM单模状态,当卡座一26置入一SIM卡3,卡座二28未置入用户识别模块卡或是置入无效的用户识别模块卡时,处理器22的输出输入控制端将输出一高电压准位,使卡座一26的电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O与GSM基频20相连,并登录到GSM网络;使卡座二28与PHS基频24相连,但由处理器22控制PHS基频24不输出电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O。此时,手机工作在GSM单模状态。
图4D所示为一手机工作在PHS单模状态,当卡座一26置入一PIM卡4,卡座二28未置入用户识别模块卡或是置入无效的用户识别模块卡时,处理器22的输出输入控制端将输出一低电压准位,使卡座一26的电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O与PHS基频24相连,并登录到PHS网络;使卡座二28与GSM基频20相连,但由处理器22控制GSM基频20不输出电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O。此时,手机工作在PHS单模状态。
图4E所示为一手机工作在GSM单模状态,当卡座一26未置入用户识别模块卡或是置入无效的用户识别模块卡,卡座二28置入一SIM卡3时,处理器22的输出输入控制端将输出一低电压准位,使卡座一26与PHS基频24相连,但由处理器22控制PHS基频24不输出电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O;使卡座二28的电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O与GSM基频20相连,并登录到GSM网络。此时,手机工作在GSM单模状态。
图4F所示为一手机工作在PHS单模状态,当卡座一26未置入用户识别模块卡或是置入无效的用户识别模块卡,卡座二28置入一PIM卡4时,处理器22的输出输入控制端将输出一高电压准位,使卡座一26与GSM基频20相连,但由处理器22控制GSM基频20不输出电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O;使卡座二28的电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O与PHS基频24相连,并登录到PHS网络。此时,手机工作在PHS单模状态。
在上述实施例中,当卡座一26或卡座二28中未置入用户识别模块卡或是置入无效的用户识别模块卡时,处理器22会控制GSM基频20或PHS基频24关闭此卡座的电源Vdd、复位信号RST、时钟信号CLK与输入输出信号I/O,并通过图形用户接口提示使用者。
本发明的智能识别系统,可用于现有的双模双卡手机中,通过四个双SPDT模拟开关及电路的变更,就可以实现PIM卡及SIM卡智能识别的目的,不需要分辨SIM卡座与PIM卡座的标志,只需将SIM卡及PIM卡任意置放于其中一个卡座,即可正常使用手机的所有功能,进而方便客户使用。
以上所述几利用较佳实施例详细说明本发明,而非限制本发明染范围,而且熟知本技术领域者皆能明了,适当而作些微的改变及调整,仍将不失本发明的要义所在,亦不脱离本发明的精神和范围。

Claims (8)

1.一种移动电话,包括:
一处理器;
一泛欧数字式移动电话系统基频,连接于该处理器;
一超低电磁波移动电话基频,连接于该处理器;
多个单极双向抛掷模拟开关,连接于该处理器、该泛欧数字式移动电话系统基频与该超低电磁波移动电话基频;及
两个卡座,分别连接于该多个单极双向抛掷模拟开关;
其中该两个卡座分别放置一泛欧数字式移动电话系统用户识别模块卡与一超低电磁波移动电话系统用户识别模块卡,该处理器控制所述基频向所述卡座发出信号并根据所述用户识别模块卡的应答信号判断该两个卡座所置入的用户识别模块卡的类型,以提供一电压准位控制该多个单极双向抛掷模拟开关切换,使该两个卡座分别接收其中放置的用户识别模块卡所对应的基频所供给的信号,使该移动电话能正常使用。
2.如权利要求1所述的移动电话,其特征在于,该泛欧数字式移动电话系统基频提供泛欧数字式移动电话系统的电源、复位信号、时钟信号与输入输出信号至其中一置放该泛欧数字式移动电话系统用户识别模块卡的该卡座。
3.如权利要求1所述的移动电话,其特征在于,该超低电磁波移动电话基频提供超低电磁波移动电话系统的电源、复位信号、时钟信号与输入输出信号至其中一置放该超低电磁波移动电话系统用户识别模块卡的该卡座。
4.如权利要求1所述的移动电话,其特征在于,该单极双向抛掷模拟开关藉由高低电压准位做为开关切换的控制。
5.一种智能识别电路系统,应用于双模手机中,该电路系统包含:
一处理器;
一泛欧数字式移动电话系统基频,连接于该处理器;
一超低电磁波移动电话基频,连接于该处理器;
多个单极双向抛掷模拟开关,连接于该处理器、该泛欧数字式移动电话系统基频与该超低电磁波移动电话基频;及
两个卡座,分别连接于该多个单极双向抛掷模拟开关;
其中该两个卡座分别放置一泛欧数字式移动电话系统用户识别模块卡与一超低电磁波移动电话系统用户识别模块卡,该处理器控制所述基频向所述卡座发出信号并根据所述用户识别模块卡的应答信号判断该两个卡座所置入的用户识别模块卡的类型,以提供一电压准位控制该多个单极双向抛掷模拟开关切换,使该两个卡座分别接收其中放置的用户识别模块卡所对应的基频所供给的信号,使该移动电话能正常使用。
6.如权利要求5所述的电路系统,其特征在于,该泛欧数字式移动电话系统基频提供泛欧数字式移动电话系统的电源、复位信号、时钟信号与输入输出信号至其中一置放该泛欧数字式移动电话系统用户识别模块卡的该卡座。
7.如权利要求5所述的电路系统,其特征在于,该超低电磁波移动电话基频提供超低电磁波移动电话系统的电源、复位信号、时钟信号与输入输出信号至其中一置放该超低电磁波移动电话系统用户识别模块卡的该卡座。
8.如权利要求5所述的电路系统,其特征在于,该单极双向抛掷模拟开关藉由高低电压准位做为开关切换的控制。
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