Ⅰ 移动通信这个专业是学什么的
培养方向
:本专业培养从事移动通信运营和移动通信制造行业的应用型高级专技术人才和属管理人才。毕业生能够掌握移动通信技术的基础理论和专业技能,能够从事通信工程安装、调试、设备管理与维护以及移动通信相关产品、检修、测试、营销。
主干课程
:本专业主干课程包括:电路基础、模拟电子线路、数字电路、数字与数据通信、移动通信技术、通信网基础、程控交换技术、CDMA移动通信原理、GSM插秧机原理与维修、电话机、传真机原理与维修、光纤通信原理与设备、基站设备(天线)、移动智能网原理、移动通信终端
就业方向
:1、移动通信终端设备的生产研发与调试;2、移动通信终端客服中心的技术主管与终端设备的测试;3、移动基站设备的研发与维护;4、移动通信的工程安装、调试、维护;5、移动通信业的运营;6、移动通信相关产品的生产、检修、测试、营销。
Ⅱ 电话机原理与维修的目录
第一章 概述 1
第一节 电话机的发展历史 1
第一节 电话机的通话原理 4
一、有关的声学基本知识 4
二、电话机通话原理 5
第三节 电话机的命名方法 6
一、机械电子工业部命名方式 6
二、邮电部进网电话机编号管理暂行办法 8
第四节 常用名词术语解释及元、部件表示方法 8
一、常用名词术语解释 8
二、常用元、部件表示方法 11
第二章 电话机的类型及其功能 15
第一节 磁石电话机 15
第二节 共电式电话机 15
第三节 拨号盘式电话机 15
第四节 按键式电话机 16
一、概述 16
二、按键式电话机常用功能介绍 16
第五节 扬声电话机 19
第六节 免提电话机 19
第七节 无绳电话机 19
第八节 录音电话机 20
第九节 可视电话机 21
第十节 投币电话机 21
第十一节 磁卡电话机 22
第三章 电话机常用部件 23
第一节 受话器 23
一、电磁式受话器 23
二、动圈式受话器 24
三、压电陶瓷受话器 24
四、受话器的主要指标 25
第二节 送话器 26
一、炭精式送话器 26
二、驻极体送话器 27
三、其它类型的送话器 29
四、几种常用送话器的性能 29
第三节 旋转式拨号盘 29
一、旋转式拨号盘的基本结构 29
二、旋转式拨号盘的接点电路 31
三、拨号盘的脉冲参数 31
第四节 按键式拨号盘 31
第五节 振铃器 33
一、交流铃 33
二、音调振铃器 34
第六节 叉簧、开关、接插件 35
一、叉簧 35
二、开关 35
三、接插件 36
第七节 Ⅱ、Ⅳ线绳 36
第四章 电话机电路分析 38
第一节 电话机电路的组成 38
一、 旋转拨号盘电话机电路的组成 38
二、 按键电话机电路的组成 38
第二节 旋转拨号签署电话机电路分析 39
第三节 按键电话机拨号电路分析 43
一、极性保护电路 43
二、脉冲拨号电路 44
三、双音频(DTMF)拨号电路 63
四、脉冲/音频(P/T)兼容拨号电路 76
五、多功能电话机用的拨号电路 78
六、投币电话机的拨号电路 82
第四节 普通通话电路 86
一、通话电路的工作原理 86
二、分立元件通话电路 91
三、通话电路用的集成电路 100
四、实际电路分析 112
第五节 扬声通话电路 118
一、扬声通话电路的工作原理 118
二、扬声通话电路的电源电路 120
三、扬声通话电路用的功率放大器 121
四、实际扬声通话电路分析 123
第六节 免提通话电路 124
一、免提通话电路的工作原理 124
二、免提通话电路用的集成电路 127
三、实际电路分析 140
第七节 振铃电路 149
一、振铃电路的工作原理 149
二、振铃专用集成电路 150
三、实际电路分析 153
第八节 投币电话机电路 154
一、投币电话机的工作原理 154
二、投币话机中使用的集成电路 163
三、实际电路分析 165
第九节 电话机用的几特殊功能电路 167
一、外线音乐保持电路 167
二、锁控电路 169
三、免提电子开关电路 172
四、R键电路 175
第五章 电话机常用集成电路 177
第一节 振铃集成电路 177
一、CSC1512AEP 177
二、MC34017-X 177
第二节 脉冲拨号集成电路 178
一、TP50981 178
二、LR40993 179
三、M2560A 180
四、UM9151 181
五、WE9104 182
六、PCD3321P 182
七、UM91611 183
第三节 双音多频拨号集成电路 185
一、TEA1075P 185
二、WE9188 186
三、W91810/A 187
四、LH95088 188
第四节 脉冲/音频兼容拨号集成电路 189
一、WE9140系列 189
二、WE9142、WE9142A、WE9143、WE9145、WE9146 193
三、W913××S、W914××S、W915××S 195
四、PCD3310P 210
五、ET91210、HM9102、HM9102A、HM9102D及LH25610 212
六、MC145412、MC145413 214
七、HM9104、MC9113A、HM9114A 215
第五节 通话集成电路 219
一、TEA1060系列 219
二、MC34114 223
三、MC34014 231
第六节 免提集成电路 233
第七节 常用集成电路代换表 237
第六章 常用电话机电路分析 241
第一节 怎样看电话机电路图 241
第二节 实际电路分析 241
一、HA998(Ⅱ)P型电话机 241
二、HA998(Ⅲ)P/T SD型多功能电话机 244
三、HY-7型免提按键电话机 248
四、HD868(Ⅱ)P/T SD型电话机 254
五、HA238(Ⅱ)PD型电话机 259
六、HA238(Ⅲ)P/T SD型电话机 264
第七章 检修电话机的仪表与工具 267
第一节 工具 267
一、起子(改锥) 267
二、尖嘴钳和镊子 267
三、斜口钳和剥线钳 267
四、电烙铁 267
第二节 万用电表 268
一、DF-830数字式万用电表 270
二、MF47型万用电表 272
第二节 测试仪表 276
一、脉冲号盘测试器 276
二、JT-2000A双音频电话测试仪 277
第八章 电话机故障的分析方法与检修技巧 284
第一节 极性保护电路的故障分析与检修技巧 284
第二节 拨号电路的故障分析与检修技巧 286
一、串联脉冲拨号电路的故障分析与检修技巧 286
二、并联脉冲拨号电路的故障分析与检修技巧 290
三、音频拨号电路的故障分析与检修技巧 291
第三节 通话电路的故障分配民检修技巧 292
一、手柄通话电路的故障分析与检修技巧 292
二、扬声通话电路的故障分析与检修技巧 297
三、免提通话电路的故障分析与检修技巧 298
第四节 振铃电路的故障分析与检修技巧 305
一、具有外接桥式整流电路的振铃电路故障分析与检修技巧 305
二、具有内部桥路的振铃电路的故障分析与检修技巧 307
第五节 特殊功能电路的故障分析与检修技巧 308
一、锁控电路的故障分析与检修技巧 308
二、外线音乐保持电路的故障分析与检修技巧 309
第九章 怎样用万用电表判别电话机故障 311
第一节 元器件好坏的判别方法 311
第二节 振铃电路的故障判别方法 315
第三节 拨号电路的故障判别方法 318
一、串联脉冲发号电路的故障判别方法 318
二、并联脉冲发号电路的故障判别方法 320
三、P/T兼容发号电路的故障判别方法 321
四、拨号集成电路的故障判别方法 322
第四节 通话电路的故障判别方法 327
一、手柄通话电路的故障判别方法 327
二、免提通话电路的故障判别方法 329
第十章 电话机的正确使用与保养 333
第一节 电话机的正确使用 333
一、电话机的安装位置 333
二、电话机的使用 333
三、电话机一些开头的使用方法 334
第二节 电话机的保养 335
一、拨号盘式电话机的保养 335
二、按键式电话机的保养 335
第十一章 电话机的有关标准及测试方法 336
第一节 概述 336
第二节 自动电话机的主要技术性能指标及测试方法 336
一、传输特性及测试方法 336
二、电话机的收铃特性及其测试方法 343
三、电话机的直流特性及其测试方法 343
四、电话机的号盘特性及其测试方法 345
五、“R”键的要求 347
六、叉簧寿命 347
七、电话机平均无故障工作时间(MTBF) 347
Ⅲ 电影中摇的老式的电话机是什么工作原理
老式电话机的线路本身没有电,所以要手摇发电——电话机内置了发电机和蓄电池,每次电话之前都要发电才能使用,所以要“摇一摇”,也就是给蓄电池充电。
当扬声器拿起电话和送话器通话时,声带的振动会激发空气振动并形成声波。声波作用在送话器上产生电流,称为语音电流。话音电流沿线路传输到对方电话的接收器。另一方面,接收器的工作原理与送话器正好相反——将电转换成声波,声波通过空气传到人耳。
这样,就完成了最简单的通话过程。
(3)移动电话机原理与维修扩展阅读:
历史上对电话机的改进和发明包括:碳粉话筒,电话人工交换板,拨号盘,自动电话交换机,程控电话交换机,双音多频拨号,语音数字采样等。新技术包括,ISDN,DSL,模拟移动电话和数字移动电话机等。
最初的电话机(终端)是由微型发电机和电池构成的磁石式电话机,打电话时,使用者用手摇微型发电机发出电信号呼叫对方,对方启机后构成通话回路。后来,1877年爱迪生(T.E.Edison)发明了碳素送话器和诱导线路后通话距离延长了。同一年又发明了共电式电话机。1891年终于发展到A.B.Strowger发明了自动式电话机。
电话机基本功能:
1、声电互换
因为要进行快速的、远距离的通信,不能直接传送声音,而必须先把声音变成电信号(即以电作为载体),
到对方后再把电信号还原成为声音。
2、摘机识别
当主叫方拿起电话机时,交换机应有能知道“有人要打电话”的功能,以便交换机做好接续准备。
3、发送信号
自动电话机正是通过发送拨号信号来指挥电话交换机的工作,并进而建立两个电话机之间的连接的。
4、响铃
即在对方来电话时,电话机能以铃声告诉主人:“有人来电话了。”
5、电接续
电话机中,实现这五大功能的部件依次是:送受话器、叉簧、拨号盘(或按键盘)、电话铃和电话回路。
Ⅳ 电话机原理与维修的基本信息
正文语种: 简体中文
开本: 16开
ISBN: 704010878X
条形码: 9787040108781
产品尺寸内及重容量: 25.6 x 18 x 1.2 cm ; 399 g
ASIN: B0011AZC24
Ⅳ 电话机免提通话状态,是如何防止自激的。
现在的话机是通过一芯片来计算的,简单的说就是一减法,发去的声音=话筒(免提就是外置MIC)的声音-喇叭发出的声音
Ⅵ 电话是怎么打通的什么原理
手机打电话接听原理:
语音上传(讲电话):声音由麦克风接收以后为低频模拟信号号,经由模数转换器转换为数字信号,经由“基频芯片”进行资料压缩、加循环式重复检查码、频道编码、交错置、加密、格式化,再进行多工、调变等数字信号处理。
接下来经由“中频芯片(IF)”也就是高频模数转换器(DAC)转换为高频数字信号(电磁波);最后再经由“射频芯片(RF)”形成不同时间、频率、波形的电磁波由天线传送出去。
语音下载(听电话):天线将不同时间、频率、波形的电磁波接收进来,经由“射频芯片(RF)”处理后得到高频数字信号(电磁波),再经由“中频芯片(IF)”也就是高频数模转换器(ADC)转换为数码讯号。
接下来经由“基频芯片(BB)”进行解调(De-molation)、解多工(De-multiplexing)、解格式化(De-formatting)、解密(De-ciphering)、解交错置(De-inter-leaving)、
频道解码(Channel decoding)、解循环式重复检查码(CRC)、资料解压缩(Decoding)等数字信号处理,最后再经由低频数模转换器(DAC)转换为低频模拟信号(声音)由麦克风播放出来。
(6)移动电话机原理与维修扩展阅读:
信号产生
DTMF编码器基于两个二阶数字正弦波振荡器,一个用于产生行频,一个用于产生列频。向DSP装入相应的系数和初始条件,就可以只用两个振荡器产生所需的八个音频信号。
典型的DTMF信号频率范围是700~1700Hz,选取8000Hz作为采样频率,即可满足Nyquist条件。DTMF双音频信号由两个二阶数字正弦振荡器产生,一个用来产生行音频信号,另一个产生列音频信号。
产生流程
CCITT规定每秒最多按10个键,即每个键时隙最短为100MS,其中音频实际持续时间至少为45MS,不大于55MS,时隙的其他时间内保持静默,因此按键产生双音频信号时,相继的两个信号间隔一段时间;解码器利用这个时间识别出双音频信号,并转换成对应的数字信息,
而且要识别出间隙信息。因此流程包含音频任务和静默任务,前者是产生双音频采样值,后者产生静默样值,每个任务结束时,要重置定时器和下一个任务。其中静默任务还要加上一个任务:从数字缓冲区取出数字并解包。解包就是将数字映射为对应的行列音频特性,
装载指针指向振荡器特征表对应的正确位置。两个任务轮流执行。由CCITT(国际电报电话咨询委员会)的规定,数字之间必须有适当长度的静音,因此编码器有两个任务,其一是音频信号任务,产生双音样本,其二是静音任务,产生静音样本。每个任务结束后,
启动下一个任务前(音频信号任务或静音任务),都必须复位决定其持续时间的定时器变量。在静音任务结束后,DSP从数字缓存中调出下一个数字,判决该数字。信号所对应的行频和列频信号,并根据不同频率确定其初始化参数。
识别
DTMF信号包含两组音频信号,解码器的任务是通过数学变换把它从时域转化到频域,然后得出对应的数字信息。由于芯片处理的是数字信号,所以必须把输入信号数字化,再用DSP芯片处理。
频率检测时,检测出DTMF信号的基波及二次谐波,DTMF信号只在基波上有较高的能量,而话音信号则是在基波上叠加有较强的二次谐波,检测二次谐波的作用是用来区分DTMF信号与语言和音乐信号。
Ⅶ 移动通信专业是干什么的
移动通信专业一般指移动通信技术专业,培养从事移动通信运营和移动通信制造版行业的应用型高级技权术人才和管理型人才的专业。
Ⅷ 电话话筒的工作原理
下面的就是调频无线话筒的电路图。高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器,对于初学者我们暂时不要去琢磨电容三点式的具体工作原理,我们只要知道这种电路结构就是一个高频振荡器就可以。三极管集电极的负载C4、L组成一个谐振器,谐振频率就是调频话筒的发射频率,根据图中元件的参数发射频率可以在88~108MHz之间,正好覆盖调频收音机的接收频率,通过调整L的数值(拉伸或者压缩线圈L)可以方便地改变发射频率,避开调频电台。发射信号通过C4耦合到天线上再发射出去。
R4是V1的基极偏置电阻,给三极管提供一定的基极电流,使V1工作在放大区,R5是直流反馈电阻,起到稳定三极管工作点的作用。
这种调频话筒的调频原理是通过改变三极管的基极和发射极之间电容来实现调频的,当声音电压信号加到三极管的基极上时,三极管的基极和发射极之间电容会随着声音电压信号大小发生同步的变化,同时使三极管的发射频率发生变化,实现频率调制。