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          DSP的DTMF信令的產(chǎn)生分析與檢測(cè)

          作者: 時(shí)間:2012-07-02 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          編程的流程如圖3所示,由CCITT的規(guī)定,數(shù)字之間必須有適當(dāng)長(zhǎng)度的靜音,因此編碼器有兩個(gè)任務(wù),其一是音頻信號(hào)任務(wù),雙音樣本,其二是靜音任務(wù),靜音樣本。每個(gè)任務(wù)結(jié)束后,啟動(dòng)下一個(gè)任務(wù)前(音頻信號(hào)任務(wù)或靜音任務(wù)),都必須復(fù)位決定其持續(xù)時(shí)間的定時(shí)器變量。在靜音任務(wù)結(jié)束后,從數(shù)字緩存中調(diào)出下一個(gè)數(shù)字,判決該數(shù)字信號(hào)所對(duì)應(yīng)的行頻和列頻信號(hào),并根據(jù)不同頻率確定其初始化參數(shù)a1=-2cosω0與y(-2)=-Asinω0。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/148824.htm

            該流程圖可采用C語言實(shí)現(xiàn),雙音信號(hào)的則由54x匯編代碼實(shí)現(xiàn)。整個(gè)程序作為C54x的多通道緩沖串口(McBsp)的發(fā)射串口中斷服務(wù)子程序,由外部送入的8000Hz串口時(shí)鐘觸發(fā)中斷,可實(shí)時(shí)處理并通過D/A轉(zhuǎn)換器輸出信令信號(hào)。

            2 信號(hào)的

            在輸入信號(hào)中信號(hào),并將其轉(zhuǎn)換為實(shí)際的數(shù)字,這一解碼過程本質(zhì)是連續(xù)的過程,需要在輸入的數(shù)據(jù)信號(hào)流中連續(xù)地搜索DTMF信號(hào)頻譜的存在。整個(gè)過程分兩步:首先采用Goertzel算法在輸入信號(hào)中提取頻譜信息;接著作檢測(cè)結(jié)果的有效性檢查。

            2.1 Goertzel算法

            DTMF解碼即是在輸入信號(hào)中搜索出有效的行頻和列頻。計(jì)算數(shù)字信號(hào)的頻譜可以采用DFT及其快速算法FFT,而在實(shí)現(xiàn)DTMF解碼時(shí),采用Goertzel算法要比FFT更快。通過FFT可以計(jì)算得到信號(hào)所有譜線,了解信號(hào)整個(gè)頻域信息,而對(duì)于DTMF信號(hào)只用關(guān)心其8個(gè)行頻/列頻及其二次諧波信息即可(二次諧波的信息用于將DTMF信號(hào)與聲音信號(hào)區(qū)別開)。此時(shí)Goertzel算法能更加快速的在輸入信號(hào)中提取頻譜信息。

            

            圖 4

            Goertzel算法實(shí)質(zhì)是一個(gè)兩極點(diǎn)的IIR濾波器,其算法原理框圖如圖4。由于在DTMF檢測(cè)中,輸入的信號(hào)是實(shí)數(shù)序列,并不需要檢測(cè)出8個(gè)行頻/列頻的相位,只需要計(jì)算出其幅度平方即可。

            2.2 DTMF檢測(cè)器流程

            檢測(cè)流程可參照?qǐng)D5,把檢測(cè)程序作為C54x的McBsp接收中斷服務(wù)子程序,在每一個(gè)接收中斷到來時(shí),表明采到一個(gè)新樣點(diǎn)。樣點(diǎn)值代入式(2),迭代計(jì)算8個(gè)行頻/列頻的中間變量vk(n)(k為8個(gè)行頻/列頻分別對(duì)應(yīng)的數(shù)字頻率),直到采到N=125個(gè)樣點(diǎn)(在8kHz采樣頻率下,約為15ms)。此時(shí)再按式(4)計(jì)算8個(gè)行頻/列頻的幅度平方|X(k)|2。接下來將|X(k)|2與門限作比較,并作二次諧波檢測(cè),判決出有效的音頻信號(hào)。將音頻信號(hào)映射為數(shù)字信號(hào)后,再與上一個(gè)檢測(cè)到的數(shù)字信號(hào)比較,最終判決出有效的數(shù)字信號(hào)。

            

            圖 5

            按圖5所示流程得到DTMF信令檢測(cè)程序。整個(gè)程序作為C54x的McBsp接收串口中斷服務(wù)子程序,從而可以實(shí)時(shí)來自A/D轉(zhuǎn)換器的DTMF信令信號(hào)。

            3 性能

            基于上述原理與算法代碼,在TI公司的開發(fā)環(huán)境Code Composer Studio(CCS)下,上述整個(gè)DTMF信令的產(chǎn)生與檢測(cè)方案的性能。

            (1)由CCS給出的如下內(nèi)存印象文件報(bào)告,DTMF的產(chǎn)生(gen_dtmf.obj)與DTMF的檢測(cè)(de_dtmf.obj)這兩段核心代碼分別占用3e6H和1e0H個(gè)字(16bit word),即約占1K字的存儲(chǔ)器空間,消耗系統(tǒng)資源極低;

            (2)DTMF信令的產(chǎn)生與檢測(cè)程序均放置于C54x的McBSP中斷服務(wù)子程序內(nèi),由CCS的代碼剖析工具分析代碼執(zhí)行時(shí)間,當(dāng) C54x 運(yùn)行在主頻100MHz時(shí),DTMF產(chǎn)生中斷服務(wù)子程序interrupt transmit()最大消耗283個(gè)時(shí)鐘周期,即2.83μs,DTMF檢測(cè)中斷服務(wù)子程序interrupt receive()最大消耗6148個(gè)時(shí)鐘周期,約61μs。因此該方案能夠?qū)崟r(shí)產(chǎn)生與檢測(cè)DTMF信令,還可保證有時(shí)間冗余度,與其他程序在用戶系統(tǒng)中并發(fā)執(zhí)行。


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          關(guān)鍵詞: 檢測(cè) 分析 產(chǎn)生 DTMF DSP

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