KR100305137B1 - 이중모드무선전화기 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 이중 모드 무선전화기에 관한 것으로, 상기 이중 모드 무선전화기는 미리 정해진 모드에 따라서 음성신호를 압축하는 압축기 및 상기 압축된 음성신호를 복원하는 복원기를 포함한다. 상기 압축기 및 복원기는 디지털 신호 처리기에 의해서 군현된다. 상기 디지털 신호 처리기는 디지털 통신 모드에서 송수신되는 음성 신호뿐만 아니라 아날로그 통신 모드에서 송수신되는 음성신호의 압축 및 복원을 수행한다. 따라서, 이중 모드 무선전화기에 있어서, 아날로그 통신 모드에서 송수신되는 음성 신호를 처리하기 위한 별도의 회로를 구성하지 않으므로 회로구성 이 간소화된다.

Description

이중 모드 무선전화기
본 발명은 이중 모드 무선전화기에 관한 것으로, 좀 더 구체적으로는 디지털 통신 모드 및 아날로그 통신 모드의 음성 신호를 처리하는 이중 모드 무선전화기에 관한 것이다.
최근 무선전화기(radio telephone)는 "이중 모드(dual-mode)" 시스템으로 개발되고 있는 추세이다. 상기 이중 모드 무선전화기는 디지털 통신 모드와 아날로그 통신 모드로 동작하도록 구성된다. 상기 디지털 통신 모드에는 시분할 다중 액세스 접속(time division multiple access, TDMA) 모드와 코드 분할 다중 접속(code division multiple access; CDMA) 모드 등이 있고, 아날로그 통신 모드에는 AMPS(advanced mobile phone service)의 주파수 변조(frequency modulation; FM) 모드가 있다.
일반적으로, 무선전화기는 마이크로폰에 의해 수신된 아날로그 음성신호를 샘플링하여 디지털 신호로 변환한다. 디지털 통신 모드일 때, 상기 전화기는 인코더(encoder)와 디코더(decoder)를 포함하는 디지털 신호 처리기(digital signal processor)로 상기 디지털 신호를 전달한다. 상기 디지털 신호 처리기는 디지털 통신 모드(예를 들어: CDMA, TDMA)에 따라 상기 디지털 신호를 인코딩한다. 인코딩된 디지털 신호는 다시 아날로그 신호로 변환되고, RF 송수신기는 상기 아날로그신호에 반송파(carrier)를 실어 변조(modulation)한다. 기지국으로부터 수신된 신호는 압축된 음성신호로서, 복조(demodulation), 디코딩(decoding) 및 복윈(decompress)되어 음성신호의 아날로그 샘플 데이터 형식으로 복원된다. 이 신호는 스피커로 전달되어 사람이 음성으로 들을 수 있다.
아날로그 통신 모드에서는, 마이크로폰에 의해 수신된 아날로그 음성신호를 디지털 신호로 변환하고, 상기 디지털 신호를 압축기(compressor)에서 압축한 후 기지국으로 전송한다. 기지국으로부터 수신된 신호는 복원기(expander)에서 복원 된 후, 아날로그 신호로 변환되어 스피커로 전달된다. 상기 압축기 및 복원기는 채널 잡음(channel noise)을 제거하기 위해 사용된다. 즉, 원래의 음성신호에 포함된 잡음 레벨을 압축기를 통해 높여준 후 채널을 통과시키면, 대부분의 채널 잡음의 레벨은 상기 음성신호의 잡음 레벨보다 낮아지게 된다. 이러한 신호를 수신하여 복원기에 통과시키면, 수신된 신호의 잡음 레벨은 원래의 잡음 레벨로 낮아지고, 수신된 신호에 섞여있는 채널 잡음은 상기 잡음 레벨보다 더 낮은 레벨이므로 제거되는 효과를 얻을 수 있다.
상술한 바와 같이, 종래의 이중 모드 무선전화기는 TDMA 모드, CDMA 모드와 같은 디지털 통신 모드일 때 신호 처리를 수행하는 회로와, AMPS 모드와 같은 아날로그 통신 모드일 때 신호 처리를 수행하는 아날로그 회로가 별도로 구성되어 있었다. 따라서, 이중 모드 무선전화기는 단일 모드 무선전화기보다 회로 구성 면적이 넓어지고, 가격이 비싸다는 단점이 있었다.
상기 압축기 및 복원기를 포함하는 컴팬더(compander)의 규격은 레벨 변화 비율, 어택 시간(attack time), 복구 시간(recovery time)으로 정해진다. 상기 어택 시간 및 복구 시간에 대한 자세한 설명은 TIA(Telecommunication 1ndustry Association)/EIA(Electronic Industry Association)/IS(International Standard)-98에 개시되어 있다. 상기 압축기 및 복원기의 레벨 변화 비율이 같더라도, 어택시간과 복구 시간이 서로 다르면 송수신되는 음성이 크게 왜곡될 수 있다. 따라서, 상기 어택 시간과 복구 시간을 용이하게 조절 할 수 있는 방법이 필요하다.
따라서, 본 발명의 목적은 아날로그 통신 모드에서의 신호 처리를 디지털 신호 처리기를 통해 수행할 수 있는 이중 모드 무선전화기를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 어택 시간과 복구 시간을 용이하게 조절할 수 있는 이중 모드 무선전화기를 제공하는 것이다.
본 발명의 또다른 목적은 간소화된 회로 구성을 갖는 이중 모드 통신 시스템을 제공하는 것이다.
제1도는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이중 모드 무선전화기의 내부 회로 구성을 보여주는 블록도.
제2도는 제1도에 도시된 압축기의 상세 회로도; 그리고,
제3도는 제1도에 도시된 복원기의 상세 회로도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
12 : 마이크 14 : 스피커
22 : 아날로그-디지털 변환기 24 : 디지털-아날로그 변환기
30 : 디지털 신호 프로세서 40 : 베이스밴드 아날로그 프로세서
42 : FM 변조기 50 : RF 송수신기
52 : 안테나 60 : 인코더
62 : 압축기 64 : 프리-앰퍼시스
66 : 인터폴레이터 70 : 디코더
72 : 복윈기 74 : 디-앰퍼시스
76 : 데시메이터 78 : FM 복조기
80 : 중앙 처리 장치 110 : 디지털 제산기
112, 126 : 이득 조절기 114, 124 : 디지털 RC 필터
116, 122 : 디지털 정류기 120 : 디지털 승산기
상술한 바와 같은 본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 특징에 의하면, 무선 전화기로부터/로 송신/수신되는 음성 신호의 압축은, 상기 음성 신호를 미리 설정된 제 1 이득으로 제산하고, 상기 제산된 신호의 절대값을 계산하고, 그리고 상기 절대값에 근거해서 상기 제 1 이득을 갱신하는 것에 의해 수행된다.
바람직한 실시예에 있어서, 상기 압축된 음성 신호의 복원은, 상기 압축된 음성신호의 절대값을 계산하고, 상기 승산된 신호의 상기 절대값에 근거해서 제 2 이득을 갱신하고, 그리고 상기 압축된 음성신호와 상기 갱신된 제 2 이득으로 승산하는 것에 의해 수행된다.
바람직한 실시예에 있어서, 상기 음성 신호는 AMPS(advancfd mobile phone service) 모드의 신호이다.
본 발명의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 특징에 의하면, 무선전화기는: 미리 정해진 모드에 따라서 음성신호를 압축하는 압축기 및; 상기 압축된 음성신호를 복원하는 복원기를 포함하되; 상기 압축기는, 상기 음성신호를 제 1 이득 신호로 제산하는 제산기와, 이 제산기의 출력신호를 전파 정류하는 제 1 전파정류기 및, 이 전파정류기의 출력신호에 따라서 상기 제 1 이득신호의 체벨을 조절하고 이렇게 조절된 이득신호를 상기 제산기로 제공하는 제 1 이득조절기를 구비하고, 상기 복원기는, 상기 압축된 음성 신호를 전파 정류하는 제 2 전파정류기와, 상기 압축된 음성 신호에 따라서 제 2 이득신호의 레벨을 조절하고 이렇게 조절된 이득 신호를 상기 승산기로 제공하는 제 2 이득조절기 및 상기 압축된 음성신호와 상기 제 2 이득신호를 승산하는 승산기를 구비한다.
바람직한 실시예에 있어서, 상기 무선전화기는 상기 제 1 전파정류기와 상기 제 1 이득조절기, 그리고 상기 제 2 전파정류기와 상기 제 2 이득조절기 사이에 각각 배치되고 상기 제 1 및 제 2 전파정류기들의 상기 출력신호들을 평활(smoothing)하는 제 1 및 제 2 필터들을 부가적으로 포함한다.
이 실시예에 있어서, 상기 음성신호는 아날로그 통신 모드에서 송수신되는 신호이고, 상기 아날로그 통신 모드는 AMPS 모드이다.
이 실시예에 있어서, 상기 압축기 및 복원기는 디지털 신호 처리기에 의해서 구현되고, 상기 디지털 신호 처리기는 디지털 통신 모드에서 송수신되는 음성신호의 압축 및 복원을 추가적으로 수행한다.
이 실시예에서, 상기 디지털 통신 모드는 CDMA(code division multlple access )모드이다.
이와 같은 장치에 의해서, 아날로그 통신 모드에서의 음성신호 처리를 디지털 신호 처리기를 통해 수행함으로서, 간소화된 회로 구성을 갖는 이중 모드 무선 전화기가 구현된다. 또한, 디지털 신호 프로세서 내에 구성되는 RC 필터의 시정수를 조절함으로서, 압축기 및 복원기의 어택 시간과 복구 시간을 용이하게 조절할 수 있다.
이하 본 발명에 따른 실시예를 첨부된 도면 제1도 내지 제3도를 참조하여 상세히 설명한다.
제1도는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이중 모드 무선전화기의 내부 회로 구성을 보여주는 블록도이다.
제1도를 참조하면, 상기 이중 모드 무선전화기(10)는 음성을 받아들이는 마이크로폰(microphone)(12)과 상기 전화기(10)에 수신된 음성신호를 출력하는 스피커(14)를 포함한다. 또한, 상기 무선전화기는 아날로그-디지털 변환기(analog-digital converter; A/D)(22), 디지털-아날로그 변환기(digitalanalog converter; D/A)(24), 중앙 처리 장치(central Processing unit: CPU)(80)에 의해 제어되는 디지털 신호 프로세서(digital signal processor; DSD)(30), 베이스밴드 아날로그 프로세서(baseband analog processor)(40) 그리고 무선주파수(radio frequency; RF) 송수신부(50)를 포함한다. 상기 무선전화기(10)는 아날로그 또는 디지털 통신 모드로 통신할 수 있도록 구성된다.
상기 아날로그-디지털 변환기(22)는 상기 마이크로폰(12)으로부터의 아날로그 음성신호를 샘플링하여 디지털 신호로 변환하고, 상기 디지털-아날로그 변환기(24)는 상기 디지털 신호 프로세서(30)로부터의 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 상기 스피커(14)로 제공한다.
상기 디지털 신호 프로세서(30)는 인코더(encoder)(60)와 디코더(decoder)(70)를 포함한다. 상기 인코더(60)는 압축기(compressor)(62), 프리-앰퍼시스(pre-emphasis)(64), 인터폴레이터(interpolator)(66)를 포함하고, 상기 디코더(70)는 복원기(expander)(72), 디-앰퍼시스(de-emphasis)(74), 데시메이터(decimator)(76), FM 복조기(demodulator)(78)를 포함한다. 상기 디지털 신호 프로세서(30)는 상기 중앙 처리 장치(80)로부터 제공되는 제어 신호(control)에 따라 제어된다. 즉, 상기 무선전화기의 통신 모드(디지털 통신 모드 또는 아날로그 통신 모드)에 따라 인코딩 및 디코딩 동작을 수행한다.
상기 아날로그-디지털 변환기(22)에서 변환된 디지털 신호는 상기 압축기(62)에서 압축되고, 압축된 신호는 상기 프리-앰퍼시스(64) 및 인터폴레이터(66)를 통해 상기 FM 변조기(40)로 제공된다. 상기 FM 변조기(modulator)(42)는 아날로그 통신 모드일 때, 상기 인코더(60)로부터의 출력 신호를 주파수 변조하기 위해 제공된다. 상기 주파수 변조는 디지털적으로 수행되고, 상기 변조부(42)의 디지털 출력 신호는 베이스밴드 아날로그 프로세서(40)에서 아날로그 신호로 변환된 후 RF 송수신기(50)로 제공된다. 상기 RF 송수신기(50)는 상기 신호에 반송파(carrier)를 실어 안테나(57)를 통해 기지국(base station)으로 전송한다.
상기 기지국을 통해 다른 전화기로부터 전송된 음성신호는 안테나(52)를 통해 상기 RF 송수신기(50)로 수신된다 상기 음성신호는 압축된 음성신호이다. 상기 RF 송수신기(50)는 수신된 음성신호에서 반송파 신호를 분리하여 중간 주파수(intermediate frequency; IF) 신호를 출력한다. 상기 IF 신호는 베이스밴드 아날로그 프로세서(40)에서 디지털 신호로 변환되어 디지털 신호 프로세서(30)의 디코더(70)로 제공된다. 상기 디코더(70)의 FM 복조기(78)에서 복조(demodulation)된 신호는 데시메이터(76) 및 디-앰퍼시스(74)를 통해 복원기(72)로 제공된다. 상기 복원기(72)는 상기 디-앰퍼시스(74)로부터의 디지털 입력 신호를 원래의 신호 레벨로 복원(expansion)하여 디지털-아날로그 변환기(24)로 출력한다. 상기 디기털-아날로그 변환기(24)는 디지털 입력 신호를 아날로그 신호로 변환하여 상기 스피커(14)로 제공한다.
상기 디지털 신호 프로세서(30)는 디지털 통신 모드(예를 들어, CDMA 모드)의 음성신호뿐만 아니라, 아날로그 통신 모드(예를 들어, AMPS 모드)의 음성신호도 처리하게 된다.
계속해서 제2도 및 제3도를 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 압축기 및 복윈기를 상세히 설명한다.
압축기(compressor)는 입력 신호를 출력 신호에 반비례하는 이득 신호만큼 증폭하여 출력 신호를 얻는 장치이다. 상기 이득 신호는 출력 신호를 전파 정류하고, 다음 수학식 1과 같은 전달 함수를 갖는 RC 필터(resistor-capacitor filter)를 통과시켜 얻는다.
[수학식 1]
상기 수학식 1에서 R은 저항값, C는 커패시턴스 값을 나타내고, RC는 시정수가 된다. 상기 압축기는 다음 수학식 2에 나타난 바와 같이, 입력 신호를 출력 신호에 비례하는 이득 신호로 나누어 출력 신호를 얻는다.
[수학식 2]
[수학식 3]
(단, α는 비례상수)
상기 수학식 2에서 이득 신호(gain(Vout 1))는 출력신호(Vout 1)에 비례하므로, 상기 수학식 3과 같이, 상기 출력 신호(Vout 1)는 입력신호(Vin1)의 제곱근에 비례한다. 즉, 입력 신호(Vin1)가 2dB 변화할 때, 출력 신호(Vout1)는 1dB 변화한다.
상기 압축기의 어택 시간(attack time)과 복구 시간(recovery time)은 이득 신호를 구할 때 사용하는 RC 필터의 시정수에 따라 결정된다. 예를 들어, AMPS규격에서 사용하는 압축기의 시정수는 20msec이고, 이때 어택 시간과 복구 시간은 각각 3msec과 13.5msec 이다.
제2도는 제1도에 도시된 디지털 압축기의 상세 회로도이다.
제2도에 도시된 바와 같이, 디지털 신호 프로세서(30) 내에 구성된 상기 압축기(67)는 디기털 제산기(divider)(110), 이득 조절기(112), 디지털 RC 필터(filter)(114) 및 디지털 정류기(rectifier)(116)를 포함한다. 상기 디지털 제산기(110)는 상기 아날로그-디지털 변환기(22)로부터의 디지털 입력 신호(Vin1)를 띠리 설정된 이득 신호(gain(Vout1))로 제산한다. 상기 디지털 정류기(116)는 상기 제산기(110)의 출력 신호를 전파 정류한다. 즉, 상기 출력 신호가 양수이면 그대로 출력하고 음수이면 반전된 값을 출력하여, 상기 제산기(110)의 출력 신호의 절대값을 계산한단. 상기 정류기(116)로부터의 출력 신호는 디지털 RC 필터(112)에서 평활(smoothing)된 후, 상기 이득 조절기(112)로 제공된다. 상기 이득 조절기(112)는 상기 RC 필터(112)로부터 입력되는 값에 따라 비례하는 상기 이득 신호(gain(Vout 1))를 출력한다. 상기 디지털 RC 필터를 구현하기 위해서 다음 수학식 4의 쌍일차 변환(bilinear transform)을 이용한다.
[수학식 4]
상기 수학식 4를 상기 수학식 1에 대입하면, 다음 수학식 5와 같은 전달 함수를 갖는 디지털 필터를 구현할 수 있다. 이 때, 상기 RC을 변화시킴으로서 원하는 어택 시간과 복구 시간을 갖는 디지털 압축기가 구현된다.
[수학식 5]
예를 들어, 샘플링 레이트(sampling rate)가 8kHz이고, RC 시정수가 AMPS 규격인 20msec일 때, 디지털 압축기에 사용될 디지털 필터의 전달 함수는 다음 수학식 6과 같다.
[수학식 6]
이와 같이, 입력 신호(Vin)를 디지털 정류기(116), RC 필터(114)를 통해 출력되는 신호에 근거하여 얻은 상기 이득 신호(gain(Vout))로 제산하여 마이크로폰(12)으로부터 입력된 음성신호를 압축한다.
복원기(expander)는 입력 신호(Vin2)를 상기 입력 신호에 비례하는 이득 신호(gain(Vin2))만큼 증폭하여, 출력 신호를 얻는 장치이다 상기 이득 신호는 입력 신호(Vin2)를 전파 정류하고 RC 필터를 통과시켜 얻는다.
[수학식 7]
Vin2×gain(Vin2)=Vour2
[수학식 8]
Vout2=β(Vin2)2(단, β는 비례상수)
상기 수학식 7과 같이, 출력신호(Vout2)가 입력 신호(Vin2)에 비례하는 이득(gain(Vin2)) 만큼 증폭되므로, 상기 수학식 8과 같이, 상기 출력 신호(Vout2)는 입력신호(Vin2)의 제곱에 비례한다. 즉, 입력 신호(Vin2)가 1dB 변화할 때, 출력신호(Vout 2)는 2dB 변화된다.
상기 복원기의 어택 시간과 복구 시간은 상기 이득 신호를 구할 때 사용하는 RC 필터의 시정수에 따라 결정된다. 예를 들어, AMPS 규격에서 사용하는 복원기의 시정수가 20msec일 때, 어택 시간과 복구 시간은 각각 3msec과 13.4msec 이다.
제3도는 제2도에 도시된 복원기의 상세 회로도이다.
제3도를 참조하면, 상기 복원기는 디지털 승산기(multiplier)(120), 디지털 정류기(122), 디지털 RC 필터(124) 그리고 이득 조절기(126)를 포함한다. 상기 디지털 승산기(120)는 입력 신호(Vin2)와 미리 설정된 이득 신호(gain(Vin2))를 곱하여 그 결과(Vout2)를 출력한다. 상기 정류기(122)는 입력신호(Vin2)를 전파 정류한다. 즉, 상기 입력 신호(Vin2)가 양수이면 그대로 출력하고 음수이면 반전된 값을 출력하여 상기 입력 신호(Vin2)의 절대값을 계산한다. 상기 정류기(122)로부터의 출력 신호는 디지털 RC 필터(124)에서 평활된 후, 상기 이득 조절기(126)로 제공된다. 상기 이득 조절기(126)는 상기 RC 필터(124)로부터의 값에 따라 비례하는 상기 이득 신호(gain(Vout2))를 출력한다. 상기 디지털 RC 필터(124)는 상기 압축기(62)의 RC 필터(114)와 동일한 동작을 수행한다.
디지털 압축기 및 복원기를 구현할 때, 어택 시간과 복구 시간을 '0'으로 하고 제곱근(압축기의 경우) 또는 제곱(복원기의 경우)을 먼저 계산하고, 상기 어택 시간과 복구 시간을 보상하기 위해 RC 필터를 직렬(cascade)로 연결하여 구현하는 방법이 있다. 그러나, IIR(infinite impulse response) 필터 특성상 원래 입력 신호의 위상(phase)이 심하게 손상되기 때문에 상기 방법은 부적절하다. 그러므로, 입력 신호의 위상을 그대로 유지하기 위해 본 발명에서는 원래의 입력 신호에 IIR 필터를 사용하여, 어택 시간(attact time)과 복구 시간(recovery time)이 반영된 이득을 곱하거나 나누어서 디지털 압축기 및 복원기를 구현하였다. 이 때, 상기 압축기 및 복원기의 어택 시간과 복구 시간은 디지털 IIR 필터의 RC 시정수를 변화 시켜 용이하게 조절할 수 있다.
이 실시예에서, 상기 압축기 및 복원기를 디지털 신호 프로세서(DSP)를 이용하여 구현함으로서, 별도의 아날로그 소자가 불필요하다. 또한, 하나의 샘플링 시간(예를 들어, 샘플링 레이트가 8kHz일 때 1/8000초)동안 압축기의 경우 50개 이하의 명령어(instruction)(절대값 : 2, IIR 필터 : 20, 제산기 : 20)가 계산되고, 복원기의 경우 40 개 이하의 명령어(절대값 : 2, IIR 필터, 20, 승산기: 1)가 계산된다. 일반적으로, 범용 디지털 신호 프로세서가 40MIPS(million instruction per second)이므로, 상기 디지털 신호 프로세서의 계산향의 극히 일부만으로도 디지털 압축기 및 복원기를 구현할 수 있다.
예시적인 바람직한 실시예들을 이용하여 본 발명을 설명하였지만, 본 발명의 범위는 개시된 실시예들에 한정되지 않는다는 것이 잘 이해될 것이다 오히려, 본 발명의 범위에는 다양한 변형 예들 및 그 유사한 구성들을 모두 포함될 수 있도록 하려는 것이다 따라서, 청구 범위는 그러한 변형 예들 및 그 유사한 구성들 모두를 포함하는 것으로 가능한 폭넓게 해석되어야 한다.
이상과 같은 본 발명에 의하면, 아날로그 통신 모드 및 디지털 통신 모드로 동작하는 이중 모드 무선전화기에서, 상기 아날로그 통신 모드에서의 음성신호 처리를 디지털 신호 처리기를 통해 수행할 수 있다. 따라서, 아날로그 통신 모드에서 음성신호를 처리하기 위한 별도의 회로를 구성하지 않아도 되므로, 이중 모드 무선전화기의 회로 구성이 간소화된다.
또한, 디지털 신호 프로세서 내에 구성되는 RC 필터의 시정수를 조절함으로써, 압축기 및 복원기의 어택 시간과 복구 시간을 용이하게 조절할 수 있다.

Claims (7)

  1. 무선 전화기 에 있어서; 미리 정해진 모드에 따라서 음성신호를 압축하는 압축기 및; 상기 압축된 음성신호를 복원하는 복원기를 포함하되; 상기 압축기는, 상기 음성신호를 제 1 이득신호로 제산하는 제산기와, 이 제산기의 출력신호를 전파 정류하는 제 1 전파정류기 및, 이 전파정류기의 출력신호에 따라서 상기 제 1 이득신호의 레벨을 조절하고 이렇게 조절된 이득신호를 상기 제산기로 제공하는 제 1 이득조절기를 구비하고, 상기 복원기는, 상기 압축된 음성 신호를 전파 정류하는 제 2 전파정류기와, 상기 압축된 음성 신호에 따라서 제 2 이득신호의 레벨을 조절하고 이렇게 조절된 이득신호를 상기 승산기로 제공하는 제 2 이득조절기 및, 상기 압축된 음성신호와 상기 제 2 이득신호흡 승산하는 승산기를 구비하는 것을 특징으로 하는 무선전화기.
  2. 상기 제1항에 있어서, 상기 제 1 전파정류기와 상기 제 1 이득조절기, 그리고 상기 제 2 건파정류기와 상기 제 2 이득조절기 사이에 각각 배치되고 상기 제 1 및 제 2 전파정류기들의 상기 출력신호들을 평활(smoothing)하는 제 1 및 제 2 필터들을 부가적으로 포함하는 것을 특징으로 하는 무선전화기.
  3. 제1항에 있어서, 상기 음성신호는 아날로그 통신 모드에서 송수신되는 신호인 것을 특징으로하는 무선 전화기.
  4. 제3항에 있어서, 상기 압축기 및 복원기는 디지털 신호 처리기에 의해서 구현되는 것을 특징으로 하는 무선전화기.
  5. 제4항에 있어서, 상기 디지털 신호 처리기는 디지털 통신 모드에서 송수신되는 음성신호의 압축 및 복원을 추가적으로 수행하는 깃을 특징으로 하는 무선전화기.
  6. 제3항에 있어서, 상기 아날로그 통신 모드는 AMPS 모드인 것을 특징으로 하는 무선전화기.
  7. 제5항에 있어서, 상기 디지털 통신 모드는 CDMA(code division multlple access)모드인 것을 특길으로 하는 무선전화기.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100698137B1 (ko) * 2001-08-08 2007-03-22 엘지전자 주식회사 이동통신단말기의 수신 잡음 감쇠장치
DE102004052296A1 (de) * 2004-10-27 2006-05-04 Sennheiser Electronic Gmbh & Co. Kg Sender und Empfänger für ein drahtloses Audio-Übertragungssystem
US7545208B2 (en) * 2005-11-12 2009-06-09 Manuel De Jesus Rodriguez Signal amplification through an electromagnetic device

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4457014A (en) * 1980-10-03 1984-06-26 Metme Communications Signal transfer and system utilizing transmission lines
US4771464A (en) * 1986-01-30 1988-09-13 Broadcast Technology Partners FM stereophonic broadcasting system utilizing simultaneous companding and modulation/demodulation
JPS62204652A (ja) * 1986-03-04 1987-09-09 Nec Corp 可聴周波信号識別方式
US5491839A (en) * 1991-08-21 1996-02-13 L. S. Research, Inc. System for short range transmission of a plurality of signals simultaneously over the air using high frequency carriers
US5329243A (en) * 1992-09-17 1994-07-12 Motorola, Inc. Noise adaptive automatic gain control circuit
TW275179B (en) * 1994-11-17 1996-05-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Audio circuit
US5790957A (en) * 1995-09-12 1998-08-04 Nokia Mobile Phones Ltd. Speech recall in cellular telephone
US6006108A (en) * 1996-01-31 1999-12-21 Qualcomm Incorporated Digital audio processing in a dual-mode telephone
US6392476B1 (en) * 2000-03-14 2002-05-21 Harman International Industries, Incorporated System and method of producing direct audio from a power supply

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