CN1575559A - 在集成pots/dsl线路卡中进行瞬变抑制的方法和设备 - Google Patents

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迈克尔·齐亚瓦
斯科特·麦克莱农
弗朗索瓦·特朗布莱
S·唐纳德·麦金恩
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Hinall Co.
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Catena Networks Inc
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Abstract

本发明公开了一种可以抑制低频传输的组合的简易老式电话系统(POTS)和数字用户环路(DSL)线路卡。线路卡(400)包括下列单元。DSL接收通路(403)从环路(61)接收DSL数据。POTS接收通路(402)从该环路接收POTS数据。组合的POTS和DSL发送通路(401)将POTS和DSL数据发送到该环路。阻抗发生器(80)连接在POTS接收通路与组合的POTS和DSL发送通路之间,用于为组合的传输通路上的信号合成阻抗。低频检测器(70)选择性地对阻抗发生器的输出应用高通滤波器(41),用以滤除低频瞬变。此外,在POTS接收通路中设置有削波信号检测器(30)和可变极点高通滤波器(13)。削波信号检测器触发开关以释放接收通路中存储的瞬变能量。在振铃以及挂钩开关活动期间,控制器(409)调节可变极点高通滤波器以衰减瞬变信号。

Description

在集成POTS/DSL线路卡中进行瞬变抑制的方法和设备
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                       发明背景
本发明涉及集成POTS/DSL线路卡技术领域,更具体地说,本发明涉及在集成POTS/DSL线路卡内抑制POTS瞬变的方法。
除了现有的简易老式电话业务(POTS),传统上采用的数字用户线(DSL)业务由通常容纳在单独系统内的DSL和POTS线路卡组成。线路卡通常是当与中心局(CO)内的电话网连接时用户的双绞电话线所碰到的第一个电路卡。它是通过该双绞线接入数字通信或模拟通信的第一个点。为了将这两种业务连接到用户环路,在中心局和用户位置均需要POTS分路器(splitter)。
POTS分路器起两种功能的作用。第一个功能也是最明显功能,它从高频DSL频带分离低频POTS频带,并将这些不同信号送到相应装置。第二个功能使相应POTS和DSL信号与适当终端阻抗匹配。参考图1,其中的曲线图示出了ADSL的典型话音频带和数据频带的带宽。话音频带在0至4kHz之间,而数据频带在30kHz至1.1MHz之间。参考图2,其中的曲线图示出了POTS和ADSL(非对称数字用户线)环路的阻抗特性。如图所示,阻抗从POTS频带内的复阻抗变为ADSL频带内的电阻性阻抗。
参考图3,通常利用参考编号200表示传统CO分路器的布局。分路器210连接到环路220,而且它包括HPF(高通滤波器)230和LPF(低通滤波器)240。ADSL收发机250包括基带调制解调器260和AFE(模拟前端)270,它连接到高通滤波器230。POTS接口280包括CODEC(编码器-解码器)290和SLIC(用户线接口电路)295,它连接到低通滤波器240。通常,分路器210将POTS和ADSL频带分离开,以便使用公共环路。
该传统配置的缺陷包括,它需要附加装置、增加所需的物理空间以及中心局POTS分路器的成本。此外,采用具有现有POTS业务的DSL业务通常要求由熟练技术人员来安装和连接分路器,这样就对业务供应商带来了附加成本。
为了解决这些问题,已经提出了集成POTS/DSL线路卡。对集成POTS/DSL线路卡的更全面的描述可以从标题为“Method and Apparatusfor Combining Voice Line Card and XDSL Line Card Functions”的美国专利第6,295,343号中得到。该专利已被转让给本申请的受让人,并且并被结合入本文以作为参考。
然而,POTS信令活动会导致用户环路发生瞬变,这种瞬变可能干扰共享该环路的DSL业务。通常,这些瞬变由低频噪声组成。POTS信令活动和相关的瞬变包括振铃、截铃、挂机-摘机/摘机-挂机以及拨号脉冲。为了对用户POTS终端提供振铃信令,需将20Hz(即,在北美洲)的标称86Vrms正弦波施加到用户环路。截铃出现在当对用户环路施加振铃电压期间当用户POTS终端摘机时。因终端摘机而使用户终端阻抗发生的突然变化会导致线路卡接收端口上的电压瞬变。由于用户可以在振铃周期的任何时间摘机,所以可能产生大振幅的低频瞬变信号,特别是在用户电话机在振铃电压波形的峰值或接近峰值的位置摘机时。当用户拿起手持送受话器或者将它重新放回接收机上时,POTS终端阻抗的变化将产生挂机-摘机/摘机-挂机的低频瞬变。在线路卡上用于进行数字采集的一系列的定时挂钩开关闭合会产生拨号脉冲瞬变。产生的瞬变与挂机-摘机瞬变类似,但是其本质是周期性的。
已知的集成POTS/DSL线路卡的一个缺点是,它们未能充分抑制这些瞬变。因此,需要一种有效的手段来抑制集成POTS/DSL线路卡的POTS信令活动所产生的瞬变。
因此,本发明的目的是至少降低或者消除上述的一些缺点。
                       发明内容
根据本发明的一个方面,它提供了一种可以抑制低频瞬变的组合的简易老式电话系统(POTS)和数字用户环路(DSL)线路卡。所述线路卡包括下列部分。DSL接收通路从环路接收DSL数据。POTS接收通路从所述环路接收POTS数据。组合的POTS和DSL发送通路将POTS和DSL数据发送到所述环路。阻抗发生器连接在所述POTS接收通路与所述组合的POTS和DSL发送通路之间,用于为所述组合的POTS和DSL发送通路中的信号合成阻抗。低频信号检测器选择性地对所述阻抗发生器的输出应用高通滤波器,以用于滤除所述低频瞬变。
根据本发明的另一个方面,在POTS接收通路中设置有削波信号检测器和可变极点(variable pole)高通滤波器。所述POTS接收通路中的所述削波信号检测器触发用于对所述接收通路中存储的瞬变能量进行释放的开关。所述POTS接收通路中的所述可变极点高通滤波器在振铃以及挂钩开关活动期间由线路卡控制器调整,用以衰减瞬变信号。
                   附图的简要说明
现在将参考以下附图并仅以举例的方式说明本发明的实施例,附图包括:
图1示出了POTS和ADSL频带的曲线图(现有技术);
图2示出了POTS和ADSL环路阻抗特性的曲线图(现有技术);
图3示出了传统CO分路器布局的方框图(现有技术);
图4示出了具有POTS信令引致瞬变抑制的集成POTS/DSL线路卡的方框图;
图5是瞬变抑制状态图;以及
图6是图4所示集成POTS/DSL线路卡的可选实施例的方框图。
                 优选实施例的详细说明
在下面的说明中提供了大量具体细节用以使本发明获得透彻的理解。然而,应该明白,没有这些具体细节,仍可以实现本发明。在其他例子中,为了不使本发明主题不明,所以并未详细说明或示出公知的软件、电路、结构和技术。在该说明中,相同的参考编号表示附图中相同的结构。
通常,瞬变抑制涉及到采用滤波器添加、滤波器改变以及中心局(CD)线路卡的接收信号通路内的增益改变,以将因为POTS信令活动产生的数据丢失而对DSL业务造成的冲击降低到最小。对集成POTS/DSL线路卡设立对POTS信令引致的瞬变进行抑制的能力。集成线路卡采用数字信号处理过程将POTS和DSL频带的不同特性阻抗合成在一起。阻抗合成函数取决于正确送到该函数的电流检测POTS信号的线性特性。然而,诸如挂钩开关活动、振铃以及截铃的POTS信令瞬变可以产生低频信号,该低频信号的振幅足以导致信号削波并影响阻抗合成函数的静噪。这样会导致错误的环路终止以及信号降质。
对DSL业务的影响包括数据丢失,而且在严重情况下,会导致DSL链路的重新调整(retraining)。对阻抗合成函数的静噪的影响是在稳定状态运行过程中自适应确定的DSL均衡不再有效。这样将导致数据丢失或者DSL业务的重新调整。当DSL调制解调器自适应均衡器不能从瞬变效应恢复时,将出现重新调整。以下将说明对上述各种POTS信令引致瞬变的抑制过程。
参考图4,其中一般用参考编号400表示具有POTS的集成POTS/DSL线路卡。根据本发明的实施例,集成线路卡400提供了对信令引致瞬变的抑制。在图4中,虚线示出了控制通路,实线则示出了信号通路。线路卡400包括:线路卡控制器409、阻抗发生器(Zgen)80、285Hz的高通滤波器13、放电器21、削波检测器30、300Hz的可选高通滤波器41、挂机/摘机检测器50、线路卡振铃控制器60、低频能量检测器70、组合的POTS/DSL发送通路401、POTS接收通路402、DSL接收通路403、阻抗发生环路42、POTS CODEC 290以及DSL调制解调器260。可以采用硬件、软件(DSP代码)或它们二者的组合的方式来实现信号通路和控制通路。
POTS CODEC 290和DSL调制解调器260通过用于组合POTS/DSL发送的组合的POTS/DSL发送通路401连接到环路61。组合的POTS/DSL发送通路401通过线路变压器44和电流检测电桥82而连接到环路61。环路61通过用于进行数据频带接收的DSL接收通路403连接到DSL调制解调器260。DSL接收通路403直接连接到环路61。环路61通过用于进行话音频带接收的POTS接收通路402连接到POTS CODEC 290。POTS接收通路402通过电流检测电桥82连接到环路61。阻抗发生器80进一步利用从POTS接收通路402检测的数据使阻抗与图2所示的理想阻抗匹配。阻抗匹配在本技术领域内是公知的,因此不再详细说明。
DSL接收通路403包括放电器406、滤波器405、模数(A/D)转换器404以及DSL调制解调器260。POTS接收通路402包括第一放大器407、26Hz的高通滤波器12、285Hz的高通滤波器13、放电器21、第二放大器408、A/D转换器31以及POTS CODEC 290。26Hz的高通滤波器12包括电阻器R1和电容器C1。285Hz的高通滤波器13包括与电阻器R2并联的电阻器R1以及电容器C1。组合的POTS/DSL发送通路401包括:第一加法器49、第二加法器45、数模(D/A)转换器32、驱动器43、线路变压器44以及电流检测电桥82。第一加法器49将来自DSL调制解调器260的输出与来自POTS CODEC 290的输出相加。第二加法器45将来自阻抗发生器80的输出与来自第一加法器49的输出相加。电流检测电桥82(还可以称为电流检测电阻网络)可以对环路上的POTS频带信号进行电流检测。
阻抗发生环路42包括POTS接收通路402的一部分。具体地说,它包括第一放大器407、POTS电流检测电桥82、285Hz的高通滤波器13、放电器21、第二放大器408、A/D转换器31、阻抗发生器80以及300Hz的高通滤波器41。与阻抗发生环路42相关的是削波检测器30、挂机/摘机检测器50、线路卡振铃控制器60以及低频能量检测器70。
线路卡控制器409包括数字信号处理器、微处理器以及存储器。线路卡控制器409内存储了表示指令序列的数据,在执行该指令序列时,该指令序列可以实现在此描述的方法。线路卡控制器409可以含有其他软件和硬件,不对这些软件和硬件进行说明,也可以理解本发明。
阻抗发生器80合成采用反馈环路42的线路卡400的频率相关输入阻抗,反馈环路42将环路61上检测的电流反馈回线路驱动器43。阻抗发生器80包括数字信号处理器,该数字信号处理器采用了合成阻抗传递函数所需的多重增益与滤波器级。
在检测到瞬变信号的情况下,阻抗发生器80调整传递函数特性,以降低低频增益,从而将施加给驱动器43的瞬变信号电平降低至最低。此外,选择器40用于对阻抗发生器80的输出应用300Hz滤波器41,此举是利用低频能量检测器实现的,以下将做详细说明。
在正常情况下,理想的传递函数特性与图2所示的特性类似。阻抗发生器80将电流环路阻抗特性与理想特性进行比较,并相应地调整传递函数。阻抗发生器80的传递函数是固定的,而检测的环路电流是变化的。通过加法器45将阻抗发生器80的输出反馈到环路,加法器45将该输出与输出的组合POTS/DSL信号46混合。如果因为瞬变信号的电平超过电路的动态范围而造成阻抗发生器80输出的损失,则反馈通路42被中断,并且由此线路卡400的输入阻抗偏离正确的值。DSL调制解调器260的自适应均衡器试图校正这个偏差,但是它的能力是有限的。因此,使对阻抗合成函数的瞬变中断有影响的时长和程度降低到最小是非常重要的。
如上所述,诸如挂钩开关活动、振铃以及截铃的POTS信令瞬变可以产生低频信号,该低频信号的振幅足以在模数(A/D)转换器31内引致信号削波并影响阻抗发生器80的静噪。这样导致错误的环路终止以及信号降质。也就是说,未被抑制的低频噪声使A/D转换器31饱和,这样就妨碍了阻抗发生器80工作。在正常情况下,阻抗发生器80线性工作,从A/D转换器31取值,而且它取决于环路上信号的线性表示。当过量的低频噪声被输入到A/D转换器31时,A/D转换器31发生饱和。这被称为“削波”。A/D转换器31的输出达到其最大值或“轨道”。这样会造成环路上信号表示的丢失,由此使阻抗发生器80不能正确工作以设置线路卡400的输入阻抗。对DSL业务的影响包括数据丢失,在严重情况下,会造成DSL链路的重新调整。此外,由于阻抗发生器80包括增益级,所以来自A/D转换器31的近轨道输出可能被限制在阻抗发生器80自身的范围内,从而产生同样的有害后果。为了避免这些有害后果,需通过高通滤波过程来降低低频瞬变的时长和/或电平。
通过使电阻器R2接地就可开启285Hz的高通滤波器13。当285Hz的高通滤波器13开启时,通过增加分流电阻,就可以将POTS接收通路滤波器的高通极点频率从约26Hz移动到约285Hz。这样有助于增加对POTS接收通路402中所接收的低频瞬变能量的衰减。
通过将电阻器R3接地可以开启放电器21。当放电器21开启时,可以为存储在POTS接收通路高通滤波器内的瞬变能量提供快速释放通路,因此一旦放电器关闭,则恢复滤波器的低频阻断效果。开启放电器可以使POTS接收通路402和阻抗发生器80的操作有效抑制噪声,从而导致所启动的该时长的阻抗合成损失。当开启放电器21并将电阻R3接地时,POTS接收通路滤波器12的特性发生变化,而且POTS接收通路增益也被降低到接近0。此外,通过对存储在电容器C1内的瞬变能量进行释放,可以缩短低频瞬变的时长。对POTS接收通路滤波器12增加电阻器R3可以将它变换为1kHz的高通滤波器,该1kHz高通滤波器可以有效地衰减振铃信令瞬变信号和挂钩开关活动瞬变信号。
对于POTS而言,开启放电器21具有很小甚至没有有害的效果,这是因为POTS函数已经处于瞬变状态,而且不希望通过参数测试。然而,在使用放电器21的时长内,DSL业务会受到影响,因为线路卡阻抗的变化会导致不适当的DSL上行接收机均衡。为此,放电器21的应用被限制在约200微秒,200微秒短于一个DSL符号周期(约250微秒)。这样将阻抗不匹配的时长降低到最短,导致DSL数据的丢失最少。在最糟糕情况下,可能有一个DSL符号丢失。
削波检测器30检测因为POTS接收通路A/D转换器31的输出端71的瞬变条件导致的饱和。以硬件形式实现削波检测器30,而且在被触发时,它直接以最短延迟调用放电器21。削波检测器30包括定时器34。削波检测器30的输出还启动300Hz的高通滤波器41,并将调整输入送到阻抗发生器80。
300Hz的高通滤波器41用于产生线路卡400的输入阻抗。这样就限制了对线路驱动器43施加的低频信号,因此降低了对线路驱动器43和线路变压器44施加的瞬变信号。在检测到挂钩开关转换时,挂机-摘机/摘机-挂机检测器50触发瞬变抑制活动。挂机-摘机/摘机-挂机检测器50包括定时器35。当检测到挂机-摘机/摘机-挂机条件时,285Hz的高通滤波器13被开启,并将电阻器R2接地约30毫秒的时间。利用已知方法,通过环路内增加的电流可以检测到挂机到摘机的转换。利用已知方法,通过环路内降低的电流可以检测摘机到挂机的转换。
线路卡振铃控制器60用于将20Hz的POTS振铃信号施加到环路61。在施加振铃信号时,线路卡振铃控制器60还启动POTS接收通路402中的285Hz的高通滤波器13。
低频能量检测器70对POTS接收通路信号71的输出进行采样,以确定该信号的低频能量电平。将该低频能量电平与预定阈值进行比较。加载给低频能量检测器70的信号受到30Hz转角频率的低通滤波器的滤波,以使该阈值被敏化(sensitize)为低于POTS频带的瞬变信号频率。这种滤波器特性可以防止该检测器被不正常的POTS信号电平触发。如果超过了预定的上限阈值,则低频能量检测器70提供信号以启动300Hz的高通滤波器41。当低频能量电平降低到低于预定的下限阈值时,300Hz的高通滤波器41被关闭。低频能量的高电平表示可能存在低频瞬变问题。低频能量检测器70启动300Hz的高通滤波器41并且/或者将调整输入提供给阻抗发生器80,从而降低阻抗发生器80的低频增益。
参考图5,图5示出根据本发明实施例的瞬变抑制状态图。该状态图表示出了线路卡400对用户环路上的瞬变信号的响应。除了状态图表示的响应外,线路卡控制器409可采取附加的防护措施以响应振铃应用和挂钩开关状态变化检测结果。以下将说明这些防护措施。
285Hz的接收通路高通滤波器13被调用以振铃信号的时长,以便提供20Hz信号的附加衰减。响应公共交换电话网(PSTN)发出的信令,线路卡振铃控制器60实现振铃信号的应用以及285Hz的滤波器13的开启。
此外,如果在挂钩状态下检测到变化,则285Hz的接收通路高通滤波器13被调用以固定的时间周期。这样可以衰减由挂钩开关活动产生的瞬变信号。定时器35确定该固定时间周期。如上所述,用于启动285Hz的高通滤波器的优选时间周期约为30毫秒。挂机-摘机/摘机-挂机检测器50检测挂钩开关状态的变化。
瞬变抑制状态图包括4个状态:空闲状态(IDLE)501、分流状态(SHUNT)502、静噪状态(MUTE)503以及滤波状态(FILTER)504。以下说明这些状态。
在空闲状态501中,不存在瞬变抑制活动,而且严格地说,它表示线路卡正常工作。
在分流状态502中,阻抗发生通路42中的300Hz的高通滤波器41以及阻抗发生器80的低频增益衰减被启动1毫秒的时间。当削波检测器30检测到在POTS A/D转换器31中削波的信号时,进入分流状态502。削波检测器30启动放电器21,并持续约200微秒的时间。放电器21是分流状态502的一部分,并受到自备的200微秒硬件定时器的控制。因为上述原因,有意将使用放电器的时长限制到短于DSL信号的一个符号周期(约为250微秒)的时长。
在静噪状态503中,阻抗发生通路42中的300Hz的高通滤波器41以及阻抗发生器80中的低频增益衰减被启动300毫秒的时间。为了在放电器21释放后提供附加的调整时间,该状态总是在分流状态502之后被应用。
在滤波状态504中,当低频能量检测器70处于触发状态时,阻抗发生通路42中的300Hz的高通滤波器41以及阻抗发生器80中的低频增益衰减被启动。触发状态是低频能量检测器所检测到的瞬变信号电平高于下限阈值而且先前曾经超过上限阈值时的状态。
瞬变抑制状态图包括8个状态转换:空闲到分流51、分流到静噪52、静噪到分流53、空闲到滤波54、滤波到分流56、滤波到静噪55、静噪到滤波58以及静噪到空闲57。以下说明这些转换。
如果削波检测器30显示出饱和,则启动空闲到分流转换51。
分流502状态之后自动跟随的是分流到静噪转换52。
如果在静噪状态503延迟超时(即,约300毫秒),削波检测器30显示出饱和,则启动静噪到分流转换53。
当达到低频能量检测器70的触发阈值或者说是上限阈值时,即在瞬变能量电平增加时,启动空闲到滤波转换54。
当达到低频能量检测器70的释放阈值或者说是下限阈值时,即在瞬变能量电平降低而且不触发削波检测器30时,启动滤波到静噪转换55。
在静噪状态503下,当达到低频能量检测器70的触发阈值时,启动静噪到滤波转换58。
当达到低频能量检测器70的释放阈值并且削波检测器30被触发时,启动滤波到分流转换56。
如果在静噪状态502延迟超时(约300毫秒)之后,削波检测器30未显示饱和,并且上限阈值未被达到时,则启动静噪到空闲转换57。
因此,状态转换是根据环路内产生瞬变的活动而发生的,产生瞬变的活动包括:挂机-摘机、振铃、截铃、拔号或者它们的组合。
因此,本文描述的线路卡比现有技术具有几个优点。在中心局或数字回路载波(DLC)上的未分路的语音与DSL线路卡上设置POTS瞬变抑制函数。禁止通过阻抗发生反馈通路将低频信号连接到线路变压器。抑制阻抗发生器网络中的低频瞬变,而无需改变DSL频带内的线路接口阻抗。在阻抗发生器输入端提供增大的拒斥振铃信号频率,而无需改变DSL频带内的线路接口阻抗。设置用于检测低频瞬变并快速充电的DC阻断电容器,以消除低频能量。
参考图6,通常利用参考编号600示出可选的实施例。除了300Hz的高通滤波器41和阻抗发生器80的顺序被颠倒外,本实施例与参考图4说明的实施例相同。已经说明图6所示的实施例改善了整个瞬变抑制算法的有效性。
尽管参考某个具体实施例,对本发明进行了说明,但是对于本技术领域内的熟练技术人员,在所附权利要求所述的本发明实质范围内对其进行各种修改是显而易见的。

Claims (29)

1.一种能够抑制低频瞬变的组合的简易老式电话系统(POTS)和数字用户环路(DSL)线路卡,所述线路卡包括:
DSL接收通路,其用于从环路接收DSL数据;
POTS接收通路,其用于从所述环路接收POTS数据;
组合的POTS和DSL发送通路,其用于将POTS和DSL数据发送到所述环路;
阻抗发生器,其连接在所述POTS接收通路与所述组合的POTS和DSL发送通路之间,用于为所述组合的POTS和DSL发送通路中的信号合成阻抗;以及
低频信号检测器,其用于检测所述POTS接收通路中的低频瞬变,并选择性地应用高通滤波器,所述高通滤波器与所述阻抗发生器相连,用于滤除所述低频瞬变。
2.根据权利要求1所述的线路卡,其特征在于,所述低频信号检测器进一步降低所述阻抗发生器施加的增益。
3.根据权利要求1所述的线路卡,进一步包括:
削波检测器,其可选择性地应用所述高通滤波器以滤除所述低频瞬变。
4.根据权利要求3所述的线路卡,其特征在于,所述削波检测器进一步降低所述阻抗发生器施加的增益。
5.根据权利要求3所述的线路卡,其特征在于,所述削波检测器进一步应用放电器,所述放电器用于对存储在所述POTS接收通路中的瞬变能量进行释放。
6.根据权利要求5所述的线路卡,其特征在于,所述放电器被应用约200微秒。
7.根据权利要求4所述的线路卡,其特征在于,所述高通滤波器和所述增益降低被应用于所述阻抗发生器约1毫秒。
8.根据权利要求1所述的线路卡,其特征在于,当所述POTS接收通路中的所述低频瞬变超过一触发阈值时,所述低频检测器应用所述高通滤波器。
9.根据权利要求8所述的线路卡,其特征在于,当所述POTS接收通路中的所述低频瞬变降低至一释放阈值以下时,所述低频检测器停止应用所述高通滤波器。
10.根据权利要求3所述的线路卡,其特征在于,所述削波检测器响应由所述POTS接收通路中的模数变换器进行的信号削波而被应用。
11.根据权利要求1所述的线路卡,进一步包括:
振铃控制器,其用于对所述环路施加振铃信号,所述振铃控制器进一步启动高通振铃信号滤波器。
12.根据权利要求11所述的线路卡,其特征在于,所述高通振铃信号滤波器被启动以所述振铃信号的时长。
13.根据权利要求11所述的线路卡,其特征在于,所述高通振铃信号滤波器是285Hz滤波器。
14.根据权利要求1所述的线路卡,进一步包括:
挂钩检测器,其用于检测接收机上挂钩情况的变化,所述挂钩检测器进一步启动高通挂钩开关滤波器。
15.根据权利要求14所述的线路卡,其特征在于,所述挂钩检测器进一步包括:
定时器,其用于限制所述高通挂钩开关滤波器启动的时长。
16.根据权利要求14所述的线路卡,其特征在于,所述高通挂钩开关滤波器是285Hz滤波器。
17.根据权利要求1所述的线路卡,进一步包括:
位于所述POTS接收通路中的可变极点高通滤波器,所述可变极点高通滤波器具有进行正常工作的预定高通极点和进行瞬变抑制的至少一个第二高通极点。
18.根据权利要求1所述的线路卡,其特征在于,所述高通滤波器连接在所述阻抗发生器与所述组合的POTS和DSL发送通路之间。
19.根据权利要求1所述的线路卡,其特征在于,所述高通滤波器连接在所述阻抗发生器与所述POTS接收通路之间。
20.一种用于抑制组合的简易老式电话系统(POTS)和数字用户环路(DSL)线路卡中的低频瞬变的方法,其中根据POTS接收通路上的信号产生阻抗,所述方法包括以下步骤:
检测所述POTS接收通路中的所述低频瞬变何时超过触发阈值;以及
当检测到所述低频瞬变时,对所述阻抗应用高通滤波器以降低所述低频瞬变的效果。
21.根据权利要求20所述的方法,进一步包括以下步骤:
降低用于产生所述阻抗的增益,由此降低对所述低频瞬变的灵敏度。
22.根据权利要求20所述的方法,进一步包括以下步骤:
检测所述POTS接收通路中的模数转换器内的信号削波,以用于施加所述高通滤波器。
23.根据权利要求22所述的方法,进一步包括以下步骤:
响应对所述信号削波的检测,释放存储在所述POTS接收通路中的瞬变能量。
24.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述瞬变能量被释放约200微秒的时间。
25.根据权利要求23所述的方法,进一步包括以下步骤:
响应对所述信号削波的检测,降低用于产生所述阻抗的增益,由此降低对所述低频瞬变的灵敏度。
26.根据权利要求20所述的方法,进一步包括以下步骤:
当对环路施加振铃信号时,应用高通振铃信号滤波器。
27.根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述高通振铃信号滤波器被应用以所述振铃信号的时长。
28.根据权利要求20所述的方法,进一步包括以下步骤:
当检测到挂钩状态发生变化时,应用高通挂钩开关滤波器。
29.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述高通挂钩开关滤波器被应用约30毫秒。
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