CN201893943U - 基于手持台实现tetra和gsm双网双待电路 - Google Patents

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张青平
程树军
杨宝林
白龙
郑敏敏
李周强
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Abstract

本实用新型涉及一种基于手持台实现TETRA和GSM双网双待电路,包括分别与人机交互界面、TETRA功能模块、GSM功能模块、音频切换开关、电源相连接的主控单元及音频设备,还包括音频放大器、存储芯片,音频放大器分别与音频设备及音频切换开关连接,电源分别与存储芯片和控制单元连接,控制单元与存储芯片连接,主控单元上输入有控制TETRA功能模块和GSM功能模块工作方式的程序。该电路TETRA模块和GSM模块可以同时注册到各自网络,并且TETRA功能的优先级高于GSM功能的优先级。当TETRA模块和GSM模块同时接收到呼叫时,主控单元会优先接通TETRA呼叫,向GSM呼叫方回复忙音;当在GSM呼叫过程中接收到TETRA呼叫时,主控单元会挂断GSM呼叫并接通TETRA呼叫。不同优先级的呼叫设定可以保证手持台同时在两个网络下注册时能够正确的处理多种类型的呼叫。

Description

基于手持台实现TETRA和GSM双网双待电路
技术领域
本实用新型涉及一种TETRA(Terrestrial Trunked Radio----陆上集群无线系统)系统和GSM(Global System for Mobile Communications----全球移动通讯系统)系统的无线数据传输和操作显示技术,特别涉及一种基于手持台实现TETRA和GSM双网双待电路。
背景技术
在TETRA数字集群系统中,所有用户共享信道资源进行通话,当系统资源忙或者手持台接收不到TETRA基站信号时,手持台就不方便与距离过远的其他TETRA终端进行通信。
如果采用双网单待工作方式,需要手动切换网络,不能做到两个网络同时使用,而切换网络时无法通知对方,有可能出现接收不到呼叫的情况。
发明内容
鉴于现有技术存在的不足,本实用新型提供了一种基于手持台实现TETRA和GSM双网双待电路。本设计采用覆盖率最高的GSM系统作为TETRA系统的补充,通过双网双待的工作方式提高了通信的成功率,扩大了手持终端的通信范围,减小了TETRA系统网络覆盖不全面带来的不良影响。采用双网双待的工作方式,无需切换网络即可使用两个网络下的各种功能,使用更加方便,避免了呼叫丢失的出现。
本实用新型为实现上述目的,所采取的技术方案是:一种基于手持台实现TETRA和GSM双网双待电路,包括分别与人机交互界面、TETRA功能模块、GSM功能模块、音频切换开关、电源相连接的主控单元及音频设备,其特征在于:还包括音频放大器、存储芯片,所述音频放大器分别与音频设备及音频切换开关连接,所述电源分别与存储芯片和控制单元连接,控制单元与存储芯片连接,主控单元上输入有控制TETRA功能模块和GSM功能模块工作方式的程序。
本实用新型的特点是:本设计中手持台TETRA模块和GSM模块可以同时注册到各自网络,并且TETRA功能的优先级高于GSM功能的优先级。当TETRA模块和GSM模块同时接收到呼叫时,主控单元会优先接通TETRA呼叫,向GSM呼叫方回复忙音;当在GSM呼叫过程中接收到TETRA呼叫时,主控单元会挂断GSM呼叫并接通TETRA呼叫。不同优先级的呼叫设定可以保证手持台同时在两个网络下注册时能够正确的处理多种类型的呼叫。
附图说明
图1为本实用新型的电路连接框图。
图2为本实用新型的发起TETRA呼叫程序流程图。
图3为本实用新型的呼叫冲突处理程序流程图。
具体实施方式
如图1所示,基于手持台实现TETRA和GSM双网双待电路,包括人机交互界面(包括显示屏、键盘、指示灯等)、TETRA功能模块、GSM功能模块、音频切换开关、电源、主控单元及音频设备(包括喇叭、耳机、麦克风等),还包括音频放大器、存储芯片,音频设备通过麦克和耳机接口、音频放大器、音频切换开关与主控单元连接,TETRA功能模块分别通过TETRA语音接口、TETRA串口与音频切换开关和主控单元连接,GSM功能模块分别通过GSM语音接口、GSM串口与音频切换开关和主控单元连接,人机交互界面分别通过键盘接口、液晶接口与主控单元连接,电源分别与存储芯片、主控单元连接,主控单元与存储芯片连接。主控单元上输入有控制TETRA功能模块和GSM功能模块工作方式的程序,并可提供短信息、通话记录、用户信息的管理和话机设置等功能。
主控单元通过AT命令控制TETRA模块和GSM模块的工作,TETRA模块和GSM模块根据主控单元发送的AT命令完成语音呼叫的发起、接听、保持、挂断等操作或数据的传输;同时TETRA和GSM模块也向主控单元发送AT命令或数据,主控单元根据模块发送来的AT命令或数据,切换不同通话类型下的音频线路和界面显示,并通过操作显示单元提供友好的人机交互界面。本设计采用模块化设计,通过标准通信协议进行控制,可以有效地保证各功能模块能相对独立的正常工作。
本实用新型的实际硬件实现中,主控芯片为飞利浦公司的STM32F103VET芯片,GSM功能模块使用华为公司的EM310型模块,TETRA功能则是由原有的TETRA手持台实现。STM32芯片和GSM功能块之间的接口使用的是串口(RS232)。而TETRA功能模块与STM32芯片之间的接口是TETRA手持台提供的编程接口。
手持台的工作流程:手持台开机后,TETRA模块和GSM模块分别通过天线与各自的基站通信并注册入网。主控单元完成通过标准协议规定的报文向两个模块分别发送查询命令,在得到模块的回复指令后通过人机交互界面在显示屏上显示模块各自的工作状态。当两个模块分别完成在各自网络的注册后,手持台即工作于双网双待状态,此时无需切换网络即可实现两个网络下的各种业务。
当需要发起一个呼叫时,主控单元根据从人机交互界面得到的输入信息判断呼叫类型。如图2所示,如果是TETRA类型的呼叫,则控制双路数字开关打开对应的TETRA音频通路,并向TETRA模块发送相应的AT命令。TETRA模块接收到AT命令后进行相应的操作,与基站通信建立呼叫并将信息返回给主控单元。主控单元根据得到的报文进行相应的控制或输出操作。呼叫结束时,主控单元根据TETRA模块给出的报文或人机交互界面的输入信息进行相应的控制操作并处理本次通话的相关信息。
GSM的呼叫处理与TETRA的呼叫处理流程原理相同。
双网双待能否实现,重点在于两种类型的呼叫发生冲突时的处理方式。如图3所示,本设计采用不同呼叫优先级的设定来处理这种情况。本实用新型设定TETRA呼叫的优先级高于GSM呼叫的优先级,优先处理TETRA业务。在接收到TETRA呼叫时程序将操作显示单元、音频设备等都切换到TETRA状态下,同时处理被打断的GSM呼叫的相关信息。这种设定既保证了TETRA呼叫及时倒得应答,同时不会丢失被打断的GSM呼叫的相关信息。
根据上述说明,结合本领域技术可实现本实用新型的方案。

Claims (1)

1.一种基于手持台实现TETRA和GSM双网双待电路,包括分别与人机交互界面、TETRA功能模块、GSM功能模块、音频切换开关、电源相连接的主控单元及音频设备,其特征在于:还包括音频放大器、存储芯片,所述音频放大器分别与音频设备及音频切换开关连接,所述电源分别与存储芯片和控制单元连接,控制单元与存储芯片连接,主控单元控制TETRA功能模块和GSM功能模块的工作。 
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