双振铃业务终于被搞定了

程序做好后与UT公司测试时收不到业务内容,困扰多日。后发现需将接口程序编译后发送到UT公司的IPAS系统才有效,此前仅放在IBSS系统致IPAS程序未更新。此外还提到电信彩铃业务有不同叫法。

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        上个星期三,程序就做好了,我看程序没有任何问题,可是和UT公司测试的时候总说收不到业务内容,很奇怪,这么个问题困绕了我好几天。

       昨天终于发现了问题的所在, 原来接口程序需要编译好以后发送到UT公司的 IPAS 系统里面去才有效,而我事先是不知道这点的。我只把程序放在了IBSS系统上。导致IPAS系统的程序没有更新,当然收不到了

    其实是一个很简单的东西的,搞了这么久, 局方管这个事情的是我的校友,对于这件事情我一直很不好意思。现在终于搞定了,松了一口气。

    接下来是彩铃业务,据说电信要改个名字叫“悦铃”,可是广州电信却叫“个性话回铃音”。其实都是一个东西。

### 音频电话振铃电路设计与Multisim仿真教程 音频电话振铃电路的设计可以通过Multisim软件实现,该软件提供了丰富的元器件库和仿真功能,能够帮助用户快速搭建和验证电路性能。以下内容详细介绍了基于555定时器的音门铃电路设计及Multisim中的实现方法。 #### 1. 音频电话振铃电路的核心原理 音频电话振铃电路通过产生两个不同频率的音频信号来模拟电话振铃声。在设计中,通常选择两个特定频率的音频信号,例如i (1045Hz) 和5 (784Hz),以满足人类最佳听力范围(100-5000Hz)的要求[^1]。这些信号可以由多谐振荡器生成,并通过适当的电阻、电容配置调整输出频率和占空比。 #### 2. 使用555定时器构建多谐振荡器 555定时器是一种常见的集成芯片,能够用于生成方波信号。在音门铃电路中,555定时器被配置为多谐振荡器模式,通过外接电阻和电容调节输出频率。具体公式如下: \[ f = \frac{1}{0.693 \cdot (R_1 + 2R_2) \cdot C} \] 其中: - \( f \) 是输出频率; - \( R_1 \) 和 \( R_2 \) 是外接电阻值; - \( C \) 是外接电容值。 通过合理选择 \( R_1 \), \( R_2 \), 和 \( C \),可以分别生成1045Hz和784Hz的音频信号[^1]。 #### 3. Multisim中的实现步骤 在Multisim中实现音频电话振铃电路需要完成以下操作: 1. **放置元器件**:从Multisim的元器件库中选择555定时器、电阻、电容、扬声器等元件。 2. **连接电路**:根据多谐振荡器的电路图,将555定时器的引脚与电阻、电容正确连接。确保电源电压设置为5V,符合555定时器的工作要求[^1]。 3. **参数配置**:根据上述频率计算公式,调整电阻和电容值以生成所需的1045Hz和784Hz信号。 4. **仿真测试**:使用Multisim的仿真功能,观察输出波形是否符合预期,并通过示波器或频谱分析工具验证信号频率。 #### 4. 示例代码与电路图 以下是基于555定时器的多谐振荡器电路示例代码,用于生成1045Hz信号: ```python # 参数配置 R1 = 1000 # 电阻1 (欧姆) R2 = 2200 # 电阻2 (欧姆) C = 0.01 # 电容 (法拉) # 计算频率 frequency = 1 / (0.693 * (R1 + 2 * R2) * C) print(f"生成的频率为: {frequency} Hz") ``` 此外,Multisim中可以导入类似以下的电路图进行仿真: ```plaintext +5V ---|>|---+---[R1]---+---||---+ | | | | | +--[R2]--+ [C] | | | | | +-----------+ | | GND Output ``` #### 5. 注意事项 在设计和仿真过程中需要注意以下几点: - 确保所有元器件参数符合电路需求,避免因参数不匹配导致信号失真。 - 在Multisim中使用示波器或频谱分析工具验证输出信号的频率和波形。 - 如果需要更复杂的信号处理功能,可以结合其他集成电路(如运放)实现音频放大或滤波[^2]。 ---
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