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文檔簡介
1、<p> 電氣與電子信息工程學院</p><p> 《現(xiàn)代交換技術》課程設計報告</p><p> 設計題目: </p><p> 專業(yè)班級: </p><p> 學生姓名: &l
2、t;/p><p> 學 號: </p><p> 指導教師: </p><p> 設計時間: 2012.12.17-2012.12.29 </p><p><b> 目錄</b></p><p> 摘要……………………
3、………………………………………………………………1</p><p> 一、設計的作用、目的………………………………………………………………3</p><p> 二、設計任務及要求…………………………………………………………………3</p><p> 三、設計原理…………………………………………………………………………3</p><p>
4、 四、核心模塊——交換網(wǎng)絡的介紹…………………………………………………5</p><p> 五、基于MT8980的交換網(wǎng)絡的具體設計和實現(xiàn)…………………………………10</p><p> 六、心得體會…………………………………………………………………………17</p><p> 七、參考文獻…………………………………………………………………………17<
5、/p><p> 附錄一(電路原理圖)………………………………………………………………18</p><p> 附錄二(源程序)……………………………………………………………………22</p><p> 一、設計的作用、目的</p><p> 課程設計是理論學習的延伸,是掌握所學知識的一種重要手段,對于貫徹理論聯(lián)系實際、提高學習質(zhì)量、塑造自身
6、能力等于有特殊作用。本次課程設計一方面通過對交換網(wǎng)絡的設計,使我們加深對理論知識的理解,同時增強其邏輯思維能力,另一方面對課堂所學理論知識作一個總結(jié)和補充。</p><p><b> 二、設計任務及要求</b></p><p> 1.掌握時分交換網(wǎng)絡的原理及具體實現(xiàn)方法;</p><p> 2.掌握空分交換網(wǎng)絡的原理及具體實現(xiàn)方法;<
7、;/p><p> 3.掌握基于單片機的時空交換網(wǎng)絡系統(tǒng)的設計;</p><p> 4.利用相關軟件實現(xiàn)電路圖的繪制。</p><p><b> 三、設計原理</b></p><p> 1.程控交換機工作狀況簡介</p><p> 本系統(tǒng)是依據(jù)程控交換原理設計的微型空分交換系統(tǒng)。其基本工作原理
8、:當用戶1摘機呼叫用戶2時,交換機向主叫方發(fā)送撥號音,同時由單片機將主叫號碼送LCD顯示器顯示,主叫方撥打相應號碼后,程序控制將話機的輸出與DTMF模塊相連接,進行雙音多頻信號的譯碼,每收到一個DTMF信號,DTMF模塊即可譯出相應的BCD碼,同時給單片機送1個“己譯出”的信號,作為中斷信號使單片機中斷,AT89S51讀入數(shù)據(jù)同時顯示被叫號碼,此時交換機切斷撥號音并檢測被叫方狀態(tài),若被叫用戶忙則交換機向主叫方發(fā)送忙音,否則,向被叫方送鈴
9、流、向主叫方送回鈴音。當被叫方摘機后,交換機切斷鈴流和回鈴音,接續(xù)話路,雙方開始通話并啟動通話計時。當一方掛機后,計時停止顯示通話時間并向?qū)Ψ?lt;/p><p> 圖4.1 程控交換機結(jié)構框圖</p><p> 程序設計思路是根據(jù)程控交換機工作過程而制定的, 采用分時控制, 充分利用CPU 資源, 實現(xiàn)程控交換機功能:</p><p> (1)內(nèi)部分機間通話:
10、撥打內(nèi)部分機需先按Flash 鍵,聽到內(nèi)線撥號音后,再輸入分機號碼1~8。如聽到忙音, 說明線路在“忙”或被叫分機未掛機。當任何一根外線被占用為內(nèi)部分機間通話時, 為保證外線來電優(yōu)先接通。此時CPU將內(nèi)部通話分機調(diào)度到其它空線上或向占線分機發(fā)送“嘟?嘟?”提示音。</p><p> (2)打出:打外線電話時,摘機后聽到外線撥號音,直接撥號即可,也可按重撥鍵重撥。直撥外線時,先掛A線,后掛B線。若外線忙時, 則直
11、接掛內(nèi)線, CPU發(fā)送內(nèi)線撥號音; 若無空線, 則送忙音。</p><p> (3) 還有另外有以下幾種情況:主叫方不掛機,被叫方摘機主叫方和被叫方建立征詢通話時,外線聽回鈴音。當主叫方或被叫方中有一方掛機后, 另一方將與外線繼續(xù)通話;雙方均不掛機, 且有一方撥“#”號后,則三機共線構成三方通話。三方通話時,只有當二只分機全部掛機后才結(jié)束本次服務。主叫方不掛機, 被叫方不摘機在被叫方響六聲鈴內(nèi)仍不摘機時, 被叫
12、方停止振鈴,主叫方重新接通外線。主叫方掛機, 被叫方摘機在主叫方撥打被叫方后掛機, 被叫方摘機后接入外線通話,長途加鎖設置程控交換機上電時, 全部分機處于長途加鎖狀態(tài)也可設置密碼,任一分機解鎖使用 。</p><p> 2.程控交換機程序流程</p><p> 根據(jù)程控交換機功能, 整個程序分成初始化、摘機處理、按鍵處理、掛機處理、外線來電處理、振鈴處理和定時器處理七個模塊, 初始化模
13、塊主要是定義常數(shù)變量、變量單元、位標志、中斷設置、定時器設置/啟動分機工作初始狀態(tài)等。</p><p> 摘機處理模塊主要判別是外線來電摘機、內(nèi)線來電摘機還是要撥打外線或內(nèi)線電話。掛機處理模塊比較復雜, 既有內(nèi)外線通話結(jié)束掛機, 又有內(nèi)外線通話中止掛機, 還有三方通話主叫機掛機或從叫機掛機, 其它有中止撥打外線內(nèi)線掛機、1號分機功能設置完畢掛機等。外線來電處理模塊查詢外線有否來電, 若來電, 還要判別本外線是否
14、被內(nèi)線占用; 占用的話, 則要將該繩路調(diào)度到其它繩路去; 無空繩路時, 則要給占用本繩路的分機發(fā)送“嘟?嘟?”聲, 提示用戶有外線來電。振鈴處理模塊是在發(fā)生摘/掛機和撥號呼叫后, 產(chǎn)生相應的分機振鈴聲、內(nèi)線撥號音、回音鈴、忙音和證實音及振鈴時間到后處理等等。</p><p> 四、核心模塊——交換網(wǎng)絡的介紹</p><p> 4.1交換網(wǎng)絡的一般結(jié)構和工作原理</p>&
15、lt;p> 交換網(wǎng)絡是交換系統(tǒng)的核心。時分交換是把時間劃分為若干互不重疊的時隙,由不同的時隙建立不同的子信道, 通過時隙交換網(wǎng)絡完成話音的時隙搬移,從而實現(xiàn)入線和出線間話音交換的一種交換方式。時分交換的關鍵在于時隙位置的交換,而此交換是由主叫撥號所控制的。 為了實現(xiàn)時隙交換,必須設置話音存儲器。在抽樣周期內(nèi)有n個時隙分別存入n個存儲器單元中,輸入按時隙順序存入。若輸出端是按特定的次序讀出的,這就可以 改變時隙的次序,實現(xiàn)時隙交換
16、。</p><p> 時分交換屬于電路交換的一種。電路交換又分為時分交換和空分交換兩種交換方式。整個電路交換的過程包括建立線路、占用線路并進行數(shù)據(jù)傳輸和釋放線路三個階段。電路交換與面向連接協(xié)議相比較。請注意電路和連接之間的區(qū)別。一條連接對應于一條 電路,而一條電路不 是一條連接的先決條件。</p><p> 將若干個交換單元按照一定的拓撲結(jié)構和控制方式,可以構成交換網(wǎng)絡。交換網(wǎng)絡的三要
17、素就是交換單元、不同交換單元之間的拓撲連接和控制方式,其結(jié)構圖1如下所示:</p><p> 圖1.交換網(wǎng)絡的一般結(jié)構</p><p> 在本設計中采用的是同步時分交換網(wǎng)絡,由時間交單元、空間交換單元這兩種基本交換單元組成。</p><p> 4.1.1時間交換單元</p><p> 時間交換單元又稱為時間接線器,簡稱為T單元或T接線
18、器,其功能是完成一條PCM復用線上各時隙之間的信息交換。信息存儲器用來暫時緩存存儲要交換的信息,控制存儲器用來寄存脈沖碼信息的時隙地址。</p><p> (a)順序?qū)懭?,控制讀出 (b)控制寫入順序讀出</p><p> 圖2.T接線器的組成和原理圖</p><p> 設輸入話音信號在TS50,要求經(jīng)過T接線器以后交換至TS240上去,然后
19、輸出至下一級。下面分別介紹兩種工作方式的原理。</p><p> “順序?qū)懭耄刂谱x出”的工作原理:</p><p> CPU根據(jù)這一要求,通過軟件在控制存儲器的240號單元寫入“50”.這個寫入是由CPU控制進行的,因此把它叫做“控制寫入”。控制存儲器的讀出由定時脈沖控制,按照時隙號讀出相對應單元內(nèi)容。如0時隙讀出0單元內(nèi)容;1時隙讀出1單元內(nèi)容……這種工作方式叫做“順序讀出”。話音
20、存儲器的工作方式正好和控制存儲器的方式相反,即是“順序?qū)懭?,控制讀出”。即,由定時脈沖控制,按順序?qū)⒉煌瑫r隙的話音信號寫入相應的單元中去。寫入的單元號和時隙號一一對應。而讀出時則要根據(jù)控制存儲器的控制信息(讀出數(shù)據(jù))而進行。由于向話音存儲器輸入話音信號不受CPU控制,而輸出話音信號(讀出時)受到由CPU控制的控制存儲器的控制,因此把它總稱為“順序?qū)懭耄刂谱x出”方式。</p><p> 根據(jù)圖中的例子,話音的輸
21、入時隙號為50,在定時脈沖控制下就可寫入到50號單元中。因為CPU在控制存儲器中的240號單元己寫入了內(nèi)容“50”,在定時脈沖控制下,在TS24O這一時間,從控制存儲器的地址240中讀出內(nèi)容為“50”,把它作為話音存儲器讀出地址,立即讀出話音存儲器的50號單元。這就是原來在50號時隙寫入的話音信號內(nèi)容。因此在話音信號50號單元讀出時己經(jīng)是TS24O了,即己把話音信號從TSSO交換到TS240,實現(xiàn)了時隙交換“控制寫入,順序讀出”的工作原
22、理。</p><p> 4.1.2空間交換單元</p><p> 空間交換單元又稱為空間接線器,簡稱為S單元或S接線器,其作用是完成不同PCM復用線之間同一時隙的信碼交換。如下圖所示,它由交叉接點矩陣和控制存儲器組成</p><p> ?。╝)輸入控制方式 (b)輸出控制方式</p><p> 圖3.S接線器的
23、組成和原理圖</p><p> 上圖表示22的交叉接點矩陣,它有2條輸入復用線和2條輸出復用線。
24、 </p><p> S接線器的工作原理:</p><p> 以輸入控制方式為例。設輸入PCM0的TS1
25、中的信碼要交換到輸出PCM1中去,當時隙1時刻到來時,在CM0的控制下,交叉點01閉合,使輸入PCM0的TS1的信碼直接轉(zhuǎn)送至輸出PCM1的TS1中去。同理,在改圖中把輸入PCM1的TS14的信碼,在時隙14時由CM1控制10交叉點閉合,送至PCM0的TS14中去。因此,S接線器能完成不同的PCM復用線間的信碼交換,但是在交換中其信碼所在的時隙位置不變,即它只能完成同時隙內(nèi)的信碼交換。故S接線器不能單獨使用。而輸出控制方式的S接線器工作
26、原理與輸入控制方式的工作原理是相同的。</p><p> 4.2雙音多頻撥號簡介</p><p> 在電話機中,有兩種撥號方式,即脈沖撥號和雙音多頻撥號。雙音多頻撥號方式中的雙音多頻是指用兩個特定的單音頻信號的組合來代表數(shù)字或功能,兩個單音頻的頻率不同,所代表的數(shù)字和功能也不同。</p><p> 圖4.DTMF 原理框圖</p><p&g
27、t; ●晶體振蕩器:外接晶體(通常采用 3.579545 MHz)與片內(nèi)電路構成振蕩器,經(jīng)分頻產(chǎn)生參考信號。</p><p> ●鍵控可變時鐘產(chǎn)生電路:它是一種可控分頻比的分頻器,通常由n 級移位寄存器與鍵控反饋邏輯單元組成。</p><p> ●正弦波產(chǎn)生電路:它由正弦波編碼器與 D/A 變換器構成,通常,可變速時鐘信號先經(jīng)5 位移位寄存器,產(chǎn)生一組5 位移位代碼,再由可編程邏輯陣
28、列(PLA)將其轉(zhuǎn)換成二進制代碼,加到D/A 變換器形成臺階型正弦波。顯然臺階的寬度等于時鐘頻率的倒數(shù),這樣形成的正弦波信號頻率必然對應時鐘的速率和按鍵的號碼。</p><p> ●混合電路:將鍵盤所對應產(chǎn)生的行、列正弦波信號(即低、高群 fL、fH)相加、混合成雙音信號輸出。</p><p> ●附加功能單元:如有時含有單音抑制,輸出控制(禁止)、雙鍵同按無輸出等控制電路。</
29、p><p> DTMF 發(fā)送器按輸入控制方式可分為鍵盤行列控制和BCD 接口控制兩種。</p><p> 4.3雙音多頻接收電路</p><p> 圖4.典型的DTMF 接收電路框圖</p><p> DTMF 接收器包括DTMF 分組濾波器和DTMF 譯碼器,其基本原理如圖2 所示。DTMF 接收器先經(jīng)高、低頻組帶通濾波器進行fL/f
30、H 區(qū)分然后過零檢測、比較,得到相應于DTMF 的兩路fL、fH 信號輸出。該兩路信號經(jīng)譯碼、鎖存、緩沖,恢復成對應于16 種DTMF 信號音的4 比特二進制碼(D1~D4)。</p><p> 五.基于MT8980的交換網(wǎng)絡的具體設計與實現(xiàn)</p><p> 5.1.1 MT8980的管腳說明</p><p> 在本系統(tǒng)中TMF接收器采用MT89800 芯片
31、。該芯片引腳排列如圖3 所示</p><p> 圖5.MT8980引腳排列圖</p><p> STi0-STi7:8路串行輸入的PCM基群(32信道)碼流,速率為2.048 Mb/s。</p><p> ST00-STO7:8路三態(tài)串行輸出的PCM基群碼流,速率為2.048 Mb/s。</p><p> A0~A5:微處理器接口時地
32、址信號輸入。</p><p> D0~D7:微處理器接口時雙向數(shù)據(jù)輸入/輸出(三態(tài))。</p><p> C4i:時鐘輸入,頻率為4.096 MHz,串行碼流由此時鐘的下降沿定位。</p><p> F0i:幀同步脈沖輸入,它作為2.048 Mb/s碼流的同步信號,低電平使內(nèi)部計數(shù)器在下次負跳變時復位。</p><p> CS:片選信
33、號輸入,低電平有效。</p><p> DS:微處理器接口時數(shù)據(jù)輸入選通信號,高電平有效。</p><p> R/W:微處理器接口時讀、寫控制信號,若輸入高電平,為讀出;若輸入低電平,則為寫入。</p><p> DTA:數(shù)據(jù)應答信號輸出(開漏輸出),它為微處理器接口時數(shù)據(jù)證實信號,若此端下拉至低電平,電路處理完數(shù)據(jù),通常DTA經(jīng)909Ω接+5 V。</
34、p><p> ODE:輸出驅(qū)動允許。若該輸入保持高電平,則SDO0~SDO7輸出驅(qū)動器正常工作;若為低電平,則SDO0~SDO7呈高阻。</p><p> CST:控制總線輸出。每幀由256 b組成,每碼元為接續(xù)存儲器高位256個存貯單元第1位的值。第0碼流相應的碼元先輸出。</p><p> 5.1.2 MT8980的功能說明</p><p&
35、gt; 其功能框圖如圖所示,該芯片由串/并變換器、數(shù)據(jù)存儲器、幀計數(shù)器、控制寄存器、控制接口單元、接續(xù)存儲器、輸出復用器與并/串變換器等部分構成。</p><p> 圖6. MT8980功能框圖</p><p> 串行PCM數(shù)據(jù)流以2.048Mb/s速率分八路由STI0~STI7輸入,經(jīng)串/并變換,根據(jù)碼流號和信道號依次存入256×8比特數(shù)據(jù)存儲器的相應單元內(nèi)??刂萍拇嫫魍?/p>
36、過接口,接受來自微處理器的指令,并將此指令寫入到接續(xù)存儲器。這樣,數(shù)據(jù)存儲器中各信道的數(shù)據(jù)按照接續(xù)存儲器的內(nèi)容,以某種順序從中讀出,再經(jīng)復用、緩存、經(jīng)并一串變換,變?yōu)闀r隙交換后的八路2.048Mb/s串行碼流STO0~STO7,從而達到數(shù)字交換的目的。</p><p> 如果不再對控制寄存器發(fā)出命令,則電路內(nèi)部維持現(xiàn)有狀態(tài),剛才交換過的兩時隙將一直處于交換過程,直到接受新命令為止。接續(xù)存儲器的容量為256
37、15;11位,分為高3位和低8位兩部分,前者決定本輸出時隙的狀態(tài);后者決定本輸出時隙所對應的輸入時隙。另外,由于輸出多路開關的作用,電路還可以工作于消息或報文模式,以使接續(xù)存儲器低8位的內(nèi)容作為數(shù)據(jù)直接輸出到相應的時隙中去。MT8980的全部動作均由微處理器通過控制接口控制。外部CPU可以讀取數(shù)據(jù)存儲器、控制寄存器和接續(xù)存儲器的內(nèi)容,并可向控制寄存器和接續(xù)存儲器寫入指令。此外,還可置電路于分離方式,即微處理器的所有讀操作均讀自于數(shù)據(jù)存儲
38、器,所有寫操作均寫至接續(xù)存儲器的低8位。 </p><p> 微處理器對電路的控制主要體現(xiàn)在對內(nèi)部存儲器的讀寫操作,控制格式為:</p><p> 表1 地址 線(A5~A0):</p><p> 表2 控制寄存器格式:</p><p> 表3 接續(xù)存儲器高3位格式:</p><p> 5.1.3時分交換芯片
39、MT8980基本特性</p><p> 該器件是8線×32信道數(shù)字交換電路。它內(nèi)部包含串-并變換器,數(shù)據(jù)存儲器、幀計數(shù)器、控制接口電路、 接續(xù)存儲器、控制寄存器、輸出復用電路及并-串變換器等功能單元。輸入和輸出均連接8條PCM基群(30/32路)數(shù)據(jù)線,在控制信號作用下,可實現(xiàn)240/256路數(shù)字話音或數(shù)據(jù)的無阻塞數(shù)字交換。它是目前集成 度較高的新型數(shù)字交換電路,可用于中、小型程控用戶數(shù)字交換機。電路
40、的基本特性為:</p><p> 輸入信通容量為8線×32路。輸出信道容量為8線×32路。</p><p> 信道數(shù)據(jù)率64kb/s。提供256路無阻塞數(shù)字交換。具有微處理器控制接口。</p><p><b> 電源 +5V</b></p><p><b> 功耗 30mW</
41、b></p><p><b> 工藝 CMOS</b></p><p> 封裝 40引線雙列直插</p><p> 5.2控制單元——AT89S51</p><p> 控制單元控制著各模塊協(xié)調(diào)有序的完成呼叫的全過程,本設計中采用AT89S51單片機完成。AT89S51單片機在AT89C51的基礎上,增加了W
42、DT功能和雙數(shù)據(jù)指針,并且支持ISP/IAP功能,其中看門狗模塊可以在單片機出現(xiàn)死機現(xiàn)象時自動使單片機復位。</p><p> 5.2.1 AT89S51的管腳說明</p><p> 該單片機的引腳圖如下:</p><p> 圖7.AT89S51單片機</p><p> VCC(Pin40):電源輸入,接+5V電源</p>
43、<p> GND(Pin20):接地線</p><p> XTAL1(Pin19):片內(nèi)振蕩電路的輸入端</p><p> XTAL2(Pin20):片內(nèi)振蕩電路的輸出</p><p> ALE/PROG(Pin30):地址鎖存允許信號</p><p> PSEN(Pin29):外部存儲器讀選通信號</p>
44、<p> EA/VPP(Pin31):程序存儲器的內(nèi)外部選通,接低電平從外部程序存儲器讀指令,如果接高電平則從內(nèi)部程序存儲器讀指令。</p><p> RST/VPP(Pin9):復位引腳,引腳上出現(xiàn)2個機器周期的高電平將使單片機復位。</p><p> PO口(Pin39~Pin32):8位雙向I/O口線,名稱為P0.0~P0.7</p><p&g
45、t; P1口(Pin1~Pin8):8位準雙向I/O口線,名稱為P1.0~P1.7 </p><p> P2口(Pin21~Pin28):8位準雙向I/O口線,名稱為P2.0~P2.7 </p><p> P3口(Pin10~Pin17):8位準雙向I/O口線,名稱為P3.0~P3.7 </p><p> 5.3 MT8980與AT89S51的連接</
46、p><p> MT8980與AT89S51之間的接口信號主要有:地址線 A0~A5、地址線 D0~D7、片選信號CS、讀寫控制信號R/W ,另外還有選通信號DS 、回應信號等。</p><p> 當片選信號CS為低電平時,AT89S51可對MT8980內(nèi)部的寄存器進行讀寫,DS 和DTA 作為AT89S51 和MT8980 之間數(shù)據(jù)交換的同步信號。在 DS 信號的上升沿時刻,如果 MT89
47、80 的片選信號、數(shù)據(jù)線、地址線以及讀寫信號有效,則AT89S51開始對MT8980進行讀或?qū)懖僮?。?MT8980與AT89S51之間完成相應的數(shù)據(jù)發(fā)送或者接收之后,MT8980的DTA 送出一個下降沿,表示這次數(shù)據(jù)交換完成,可以進行下一項操作。</p><p> 89C51 的 P3.0、P3.1 分別與 MT8980 的 DS、DTA 相連,可以比較容易地實現(xiàn)AT89S51 和 MT8980之間數(shù)據(jù)交換的
48、同步。89C51 的讀信號線RD經(jīng)反相處理以后,直接與 MT8980 的讀寫控制線相連,可以實現(xiàn)對該芯片的讀寫控制。其引腳連線圖見附錄。</p><p> 5.4 基于MT8980的交換網(wǎng)絡實現(xiàn)原理</p><p> 第一部分已經(jīng)介紹了交換系統(tǒng)的整體構成。在此,對整個交換系統(tǒng)基于核心交換芯片MT8980的實現(xiàn)原理進行闡述。</p><p> 用戶電路是程控交換
49、系統(tǒng)連接模擬用戶線的接口電路,主要完成饋電、過壓保護、摘掛機檢測、二四線轉(zhuǎn)換等功能。用戶集中級完成話務集中的功能,在本系統(tǒng)中將32 個話路集中在一起,各個語音信號經(jīng)過 PCM 編碼后通過復用形成 2.048Mbit/s 碼流,送入 MT8980 進行交換。從 MT8980 輸出的2.048Mbit/s 碼流經(jīng)相反的處理后送入用戶電路。各個話路的狀態(tài)檢測、撥號數(shù)據(jù)的接收以及向被叫用戶發(fā)送振鈴信號都通過用戶接口電路實現(xiàn)。中繼電路和中繼接口電
50、路為本局用戶和遠端局用戶提供數(shù)據(jù)通道,向遠端局發(fā)送接續(xù)請求,撥號,并且檢測遠端局送來的振鈴呼叫信號。</p><p> 一次呼叫的建立過程大致如下:AT89S51 以100ms的周期循環(huán)檢測各用戶電路,當某用戶摘機后,其狀態(tài)就反映到用戶電路中,AT89S51 確認該用戶摘機后,即在內(nèi)存中為該用戶分配相應資源,包括記發(fā)器、呼叫存儲器等,然后向該用戶發(fā)送撥號音,并開始接收用戶的撥號,將號碼存儲于記發(fā)器內(nèi),同時內(nèi)部程
51、序不斷地對用戶的撥號進行分析,當用戶正確地撥完號碼以后,AT89S51根據(jù)該號碼,尋找被叫話機,并向被叫話機發(fā)送振鈴信號。被叫用戶摘機后,在 MT8980 內(nèi)部即為這兩個用戶建立通路,這樣通話開始。同時AT89S51監(jiān)視著這兩個話路的狀態(tài),當其中的一方將電話掛機后,AT89S51 即撤銷該次接續(xù),并收回相應資源。</p><p><b> 六、體會與收獲</b></p>&l
52、t;p> 通過這次課程設計,我不僅加深了對現(xiàn)代交換技術理論的理解,將理論很好地應用到實際當中去,而且我還學會了如何去培養(yǎng)我們的創(chuàng)新精神,從而不斷地戰(zhàn)勝自己,超越自己。我覺得做課程設計同時也是對課本知識的鞏固和加強,由于課本上的知識太多,平時課間的學習并不能很好的理解和運用各個元件的功能,而且考試內(nèi)容有限,所以在這次課程設計過程中,我們了解了很多元件的功能,并且對于其在電路中的使用有了更多的認識。</p><p
53、> 通過這次課程設計使我懂得了理論與實際相結(jié)合是很重要的,只有理論知識是遠遠不夠的,只有把所學的理論知識與實踐相結(jié)合起來,從理論中得出結(jié)論,才能真正為社會服務,從而提高自己的實際動手能力和獨立思考的能力。在設計的過程中,發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處,對以前所學過的知識理解得不夠深刻,掌握得不夠牢固。這次課程設計終于順利完成了,在設計中遇到了很多專業(yè)知識問題,最后在老師的辛勤指導下,終于游逆而解。同時,在老師的身上我們學也到很多實用的知識
54、,在次我們表示感謝!同時,對給過我?guī)椭乃型瑢W和各位指導老師再次表示忠心的感謝!</p><p><b> 七、參考文獻</b></p><p> [1] 金惠文·現(xiàn)代交換原理·電子工業(yè)出版社·2006年.</p><p> [2] 羅國慶·軟交換的工程實現(xiàn)·人民郵電出版社·2
55、000年.</p><p> [3] 沈鑫剡·IP交換網(wǎng)原理·技術及實現(xiàn)·人民郵電出版社·2000年.</p><p> [4] 馮徑·多協(xié)議標記交換技術·人民郵電出版社·2000年.</p><p> [5] 尤克·現(xiàn)代交換技術·機械工業(yè)出版社·2000年.&
56、lt;/p><p> [6] 羅國慶·軟交換的工程實現(xiàn)·人民郵電出版社·2004年.</p><p><b> 附錄一(源程序)</b></p><p> ;============================================</p><p> U202_RW EQU
57、 P1.1</p><p> ;============================================</p><p> ORG 0000H</p><p> AJMP MAIN</p><p> ;============================================</p>
58、;<p> ORG 0030H</p><p><b> MAIN:</b></p><p> CLR U202_RW ;寫MT8980芯片</p><p> ACALL MT8980_RST</p><p><b> ;1->2</b>&
59、lt;/p><p> MOV DPTR,#8000H ;寫MT8980控制寄存器</p><p> MOV A,#19H ;ST0->CONNECTION_H</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> MOV A,#01H</p><p> M
60、OV DPTR,#8020H ;接續(xù)存儲器高字節(jié)</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> MOV DPTR,#8000H ;寫MT8980控制寄存器</p><p> MOV A,#11H ;ST0->CONNECTION_L</p><p> MOVX
61、 @DPTR,A</p><p> MOV A,#00H</p><p> MOV DPTR,#8020H</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#18H</p><p> MO
62、VX @DPTR,A</p><p> MOV A,#01H</p><p> MOV DPTR,#8020H</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#10H</p><p>
63、MOVX @DPTR,A</p><p> MOV A,#20H</p><p> MOV DPTR,#8020H</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p><b> AJMP $</b></p><p> ;=============初始化MT8980
64、芯片子程序===================</p><p> MT8980_RST:</p><p> MOV DPTR,#8000H ;寫MT8980控制寄存器(地址#8000H)</p><p> MOV A,#18H ;ST0->CONNECTION_H</p><p>
65、MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_H ;接續(xù)存儲器高字節(jié)初始化子程序</p><p> MOV DPTR,#8000H ;寫MT8980控制寄存器(地址#8000H)</p><p> MOV A,#10H ;ST0->CONNECTION_L</
66、p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_L ;接續(xù)存儲器低字節(jié)初始化子程序</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#19H ;ST1->CONNECTION_H</p><p
67、> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_H</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#11H ;ST1->CONNECTION_L</p><p> MOVX @DPTR,A</p><
68、;p> ACALL CONNECTION_L</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#1AH ;ST2->CONNECTION_H</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_H</p&g
69、t;<p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#12H ;ST2->CONNECTION_L</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_L</p><p> MOV DPTR,#8000H&l
70、t;/p><p> MOV A,#1BH ;ST3->CONNECTION_H</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_H</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#13H
71、 ;ST3->CONNECTION_L</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_L</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#1CH ;ST4->CONNECTION_H&
72、lt;/p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_H</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#14H ;ST4->CONNECTION_L</p><p> MOVX @DPTR,
73、A</p><p> ACALL CONNECTION_L</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#1DH ;ST5->CONNECTION_H</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONN
74、ECTION_H</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#15H ;ST5->CONNECTION_L</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_L</p><p> MOV
75、 DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#1EH ;ST6->CONNECTION_H</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_H</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p>
76、; MOV A,#16H ;ST6->CONNECTION_L</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_L</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#1FH ;ST7-&
77、gt;CONNECTION_H</p><p> MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_H</p><p> MOV DPTR,#8000H</p><p> MOV A,#17H ;ST7->CONNECTION_L</p><p&g
78、t; MOVX @DPTR,A</p><p> ACALL CONNECTION_L</p><p><b> RET</b></p><p> ;==================接續(xù)存儲器高字節(jié)初始化子程序====</p><p> CONNECTION_H:</p><p>
79、 MOV DPTR,#8020H ;1000 0000 0010 0000</p><p> MOV R7,#20H</p><p> CON_H_LOOP:</p><p> CLR A ;清零 </p><p> MOVX @DPTR,A ;DPTR
80、內(nèi)的內(nèi)容為0</p><p> INC DPL ;DPTR的低8位加1</p><p><b> NOP</b></p><p><b> NOP</b></p><p><b> NOP</b></p><p>
81、<b> NOP</b></p><p><b> NOP</b></p><p> DJNZ R7,CON_H_LOOP ;將R7的內(nèi)容減1,不為零則跳轉(zhuǎn),為0則不跳轉(zhuǎn) ,這里執(zhí)行32次 </p><p><b> RET</b></p><p> ;
82、==================接續(xù)存儲器高字節(jié)初始化子程序===</p><p> CONNECTION_L:</p><p> MOV DPTR,#8020H ;1000 0000 0010 0000</p><p> MOV R7,#20H</p><p> CON_L_LOOP:</p>&
83、lt;p> MOVX @DPTR,A</p><p> INC DPL ;DPTR的低8位 </p><p> INC A </p><p> NOP ;消耗一個時鐘周期 </p><p><b> NO
84、P</b></p><p><b> NOP</b></p><p><b> NOP</b></p><p> DJNZ R7,CON_L_LOOP ;將R7的內(nèi)容減1,不為零 則跳轉(zhuǎn),為0則不跳轉(zhuǎn),這里執(zhí)行32次 </p><p> RET
85、 ;返回</p><p><b> END</b></p><p><b> 附錄二(原理圖)</b></p><p><b> 摘 要</b></p><p> 以電路聯(lián)接為目的的交換方式是電路交換方式。電話網(wǎng)中就是采用電路交換方式。人們可以打一次電話
86、來體驗這種交換方式。打電話時,首先是摘下話機撥號。撥號 完畢,交換機就知道了要和誰通話,并為雙方建立連接,等一方掛機后,交換機就把雙方的線路斷開,為雙方各自開始一次新的通話做好準 備。因此,可以體會到,電路交換的動作,就是在通信時建立(即聯(lián)接)電路,通信完畢時拆除(即斷開)電路。至于在通信過程中 雙方傳送信息的內(nèi)容,與交換系統(tǒng)無關。</p><p> 電路交換又分為時分交換(Time Division Swit
87、ching,TDS)和空分交換(Space Division Switching,SDS)兩種方式。</p><p> 時分交換是把時間劃分為若干互不重疊的時隙,由不同的時隙建立不同的子信道, 通過時隙交換網(wǎng)絡完成話音的時隙搬移,從而實現(xiàn)入線和出線間話音交換的一種交換方式。時分交換的關鍵在于時隙位置的交換,而此交換是由主叫撥號所控制的。 為了實現(xiàn)時隙交換,必須設置話音存儲器。在抽樣周期內(nèi)有n個時隙分別存入n個存
88、儲器單元中,輸入按時隙順序存入。若輸出端是按特定的次序讀出的,這就可以 改變時隙的次序,實現(xiàn)時隙交換。 </p><p> 空分交換是指在交換過程中的入線通過在空間的位置來選擇出線,并建立接續(xù)。通信結(jié)束后,隨即拆 除。比如,人工交換機上塞繩的一端連著入線塞孔,由話務員按主叫要求把塞繩的另一端連接被叫的出線塞孔,這就是最形象的空分交換方式。此外,機電式(電磁 機械或繼電器式)、步進制、縱橫制、半電子、程控模擬
89、用戶交換機及寬帶交換機都可以利用空分交換原理實現(xiàn)交換的要求。</p><p> 電路交換常于分組交換進行比較。其主要不同之處在于:分組交換的通信線路并不專用于源與目的地間的信息傳輸。在要求數(shù)據(jù)按先后順序且以恒定速率快速傳輸?shù)那闆r下,使用電路交換是較為理想的選擇。因此,當傳輸實時數(shù)據(jù) 時,諸如音頻和視頻;或當服務質(zhì)量(QOS)要求較高時,通常使用電路交換網(wǎng)絡。分組交換 在數(shù)據(jù)傳輸方面具有更強的的效能,可以預防傳輸
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