怎么拨打电话?也许这个问题非常简单:拿起话筒,按话机的数字键盘拨号码。 但是,有没想过,我们可以拿起电话,不需要碰话机键盘就能拨通电话?答案是肯定的。 下面就介绍如何用Arduino 生成双音多频信号。 用法介绍: 使用时候,我们拿起电话话筒,将喇叭贴近话筒麦克风位置。在串口发送需要拨号的电话号 码(比如10000),稍等片刻即可拨通。 扩展用法: 驱动开关模拟电话摘机事件,用此电路拨号,再由Arduino 按照事件控制语音模块(WT588D 等)发出不同的语音到电话线。即可完成一个整体的自动拨号机,可以制作报警器,或者电 话提醒器。 材料清单: Arduino 一块, 喇叭1 个, 100Ω电阻1 个(可以选择100Ω~1kΩ), 1uF 电容两个(可以选择0.1uF~10uF)。 硬件连接:
上传时间: 2013-12-22
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DTMF编程源代码,DTMF是用于传输数字的模拟信号传输方法,称为双音多频,本程序可以得到数字按键的界面,是DTMF的良好平台
上传时间: 2015-04-23
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DTMF的PDF说明文件,从原理到应用方法进行了详尽的叙述,使人理解双音多频的概念和使用方法
标签: DTMF
上传时间: 2013-12-25
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关于mb-ofdm uwb的MATLAB源程序代码,超宽带是当前通信研究领域的热门,多频超宽带逐渐成为通信新宠儿。
上传时间: 2014-11-23
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16为单片机实现调制解调器功能,模拟拨号发双音多频码
上传时间: 2013-12-17
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使用AVR162单片机开发的C代码,用于控制88L89发送DTMF(双音多频)
上传时间: 2014-01-15
上传用户:zyt
常用 IC芯片 Altium Designer AD原理图库元件库CSV text has been written to file : 1.1 - IC芯片.csvLibrary Component Count : 68Name Description----------------------------------------------------------------------------------------------------24Cxx 外置EEPROM8002 3W功放芯片93C46 外置EEPROMACS712 电流检测芯片AD5235 数字电位器ADS1286 12位数模转换芯片AP6022 单触摸PWM输出AS179-92 射频开关芯片BH1415F 数字调频发射器BISS0001 人体红外专用芯片BS814A 4键电容触摸按键芯片BTS7970 电机驱动芯片CB6905 蓝牙芯片CC2530 ZigBee2.4G无线组网芯片CH340G 串口转USBCH376T USB控制器CM108 USB耳机声卡DM9000A 网络芯片DM9000C 网络芯片DP83848I 网络芯片DS1302 实时时钟芯片DS18B20 数字温度计DS3231 高精度时钟芯片ENC28J60 SPI以太网控制芯片ESP8266EX WIFI-芯片FT232RL USB转串口GD5800 串口MP3语音芯片HL2202 灯光控制芯片HT1621 LCD驱动芯片HT9032D 来电显示芯片HT9200A 双音多频DTMF信号发生器HX711 电子秤AD芯片L293D 电机驱动H桥L293D_A 电机驱动H桥L298 电机驱动H桥L9110 直流电机控制芯片MAX232 MAX232MAX4173 高端电流检测MAX6675 K型热电偶检测芯片ME2801B33M 3.3V电压检测芯片ME2801B33P 3.3V电压检测芯片NE555 单路时基芯片PL2303 USB转RS232SN65HVD230 CAN芯片SN74AVC2T45DCUR 3态输出SP3232 RS232通讯芯片SP3232_A RS232转换芯片SP3485 RS485总线收发芯片SP813L 处理器监控芯片SST25VFxx 外置FlashTJA1050 CAN总线收发芯片TM1628 数码管按键扫描芯片TM1637 数码管按键扫描芯片TM1640 LED驱动控制芯片TM1668 数码管按键扫描芯片TM1727 LCD驱动ICTM1729 LCD驱动ICTM1814 4通道 LED恒流驱动芯片TS5A3157 电子继电器TSC2046IPW 显示屏触摸驱动芯片TVP5150AM1 视频解码芯片ULN2003-1 达林顿驱动芯片ULN2003-2 达林顿驱动芯片W25Qxx 外置FlashWM8731 音频PCM编解码芯片XF5152CE 语音识别合成芯片YX5200 MP3解码芯片模板
标签: ic芯片 Altium Designer
上传时间: 2022-03-13
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所设计的多频段小型化天线结构新颖,性能指标优越,与当前国内外研究的大多数同类天线相比保持较小体积,在多频、宽频工作频段上也保持较强的竞争力。其中所设iMonopole,780MHz-1010MHz和1630MHz3900MHz,在高频频段上的提升相当明显,与大多数同类天线相比提升超过100%,除了覆盖GSM,UMTS,LTE的频段外,还覆盖WiMAX的频段,为未来5G通信的多频段融合发展提供有力支撑;所设计多频段小型化PIFA天线,工作频段为680MHz980MHz和1665MHz-2755MHz,覆盖GSM,UMTS,LTE所需的所有频段,同时该天线的小型化指标忧异,其辐射贴片部分的尺寸仅为33mm x mm0.8mm,在当前国内外同类天线中具有相当强的竞争力。这两款天线结构简单,加工成本低,十分适用于5G移动通信移动终端中。最后,设计一款超宽带微带天线。所设计的超宽带微带天线利用新型倒置E型槽,获得了超宽带性能,工作频段覆盖27.6GHz-33.2GHz.采用新的债电方式一半圆渐进馈电,不仅可以改善天线的辐射特性,还能降低阻抗匹配的难度,进而一定程度上简化了天线的设计难度。在天线辐射贴片开有圆角矩形槽,大大的改善了天线的阻抗特性,进一步优化了天线的辐射特性,保证了天线在整个烦段内辐射方向图的稳定性。天线加工简单、成本低,非常适用于5G移动通信的大规模组网。
上传时间: 2022-06-20
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由于移动环境的复杂性,无线信号在发送传输和接收过程中有很明显的衰落现象,特别是在高频无线通信中,多径衰落或频率选择性衰落对无线信号的干扰最为严重。通过分集接收技术,Rake接收机在CDMA移动通信系统中抗多径衰落效果尤为明显。作为一种新颖的多址接入方式,多载波CDMA充分利用了OFDM最优频率利用率以及CDMA的多址和频率分集,且系统容量和抗符号间干扰性能明显优于传统的单载波CDMA。这些特性使得多载波CDMA成为未来的宽带无线通信系统最有希望的候选。 @@ 本文研究了一种多载波扩频通信系统,介绍了其Rake接收机工作原理和设计思想,进行了理论仿真并用FPGA予以实现。 @@ 本文首先介绍了移动通信系统的发展历史以及OFDM和CDMA技术原理,并描述了OFDM和CDMA结合的三种系统(MC-DS-CDMA、MT-CDMA、MC-CDMA)的原理和系统模型;接着,介绍了目前影响移动通信的主要衰落以及Rake接收机基本原理及其作用。多径信号的每路信号都可能含有可以利用的信息,Rake接收机就是通过多个相关接收器接收多径信号中各路信号,通过信道估计和信道补偿消去信道因子的附加相位,并把他们合并在一起,以此来改善信号的信噪比和系统的可靠性;在此基础上,论文提出了一种多载波扩频通信系统的实现方案,并详细介绍了其Rake接收机实现原理,给出了最大比合并时各种分径数目下系统误码率的仿真图;最后介绍了此方案中Rake接收机的FPGA硬件实现设计方案及其系统 测试结果。@@ 仿真结果显示出随着分集径数的增加,系统的误码率显著降低。表明Rake接收机抗多径衰落效果显著,且在多载波CDMA系统中其分集效果更好,实现相对简单。最终Rake接收机的FPGA实现结果同理论仿真一致,时序通过,资源耗费不大,具有较大的实用价值。 @@关键词:多载波扩频通信,CDMA,Rake接收机,FPGA
上传时间: 2013-07-25
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扩频通信具有较强的抗干扰、抗侦查和抗衰落能力,可以实现码分多址,目前广泛应用于通信抗干扰、卫星通信、导航、保密通信、测距和定位等各个方面。另外,随着集成电路技术的飞速发展,数字接收机和软件无线电也已经是现代通信研究的一个热点。 本文正是顺应这种发展趋势,在某工程项目的通信分系统中建立CDMA直接序列扩频通信系统。 本文作者承担了多点无线扩频通信系统的研究,建立了一个完整的仿真系统。提出了适合于本系统的实现算法,同时还建立了基于软件无线电平台的系统的全FPGA设计和实现,包括各个模块的测试和整个系统的联合测试。 文章的主要内容如下: 1.简述了扩频通信及软件无线电的发展及现状。 2. 对直扩系统的基本原理和系统中采用的相关关键技术进行了阐述。相关关键技术包括扩频码的研究和选取,扩频码同步的研究,包括捕获算法和跟踪算法的研究,以及自适应门限的研究。 3.详细讨论了该多点无线通信系统的设计与实现,提出了适合于本系统的算法。首先阐述了系统的总体设计方案和设计参数,接着分为物理层和链路层详细阐述了各个模块的设计与仿真,包括matlab仿真和modelsim仿真,文中给出了大量的仿真结果图。仿真结果证明算法的正确性,仿真性能也能满足系统设计的要求。 4.介绍了该多点无线通信系统的硬件平台与系统调试。首先介绍了系统的硬件平台和硬件框图,介绍了系统的相关器件及其配置,接着介绍了FPGA的开发流程、开发工具、设计原则及遇到的相关问题,最后介绍了系统的设计验证与性能分析,给出了系统的调试方案和调试结果。 本文所讨论的多点无线通信系统已经在某工程项目的通信分系统中实现。目前工作正常,性能良好,具有通用性、可移植性,有重要的理论及实用价值。
上传时间: 2013-04-24
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