[实用新型]用于手机支付的音频通讯电路有效
申请号: | 201320180832.7 | 申请日: | 2013-04-11 |
公开(公告)号: | CN203181206U | 公开(公告)日: | 2013-09-04 |
发明(设计)人: | 唐皓 | 申请(专利权)人: | 成都摩宝网络科技有限公司 |
主分类号: | H04R3/00 | 分类号: | H04R3/00;G06Q20/32 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610000 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 手机 支付 音频 通讯 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种音频通讯电路,特别是涉及一种用于手机支付的音频通讯电路。
背景技术
随着移动技术的发展和普及,手机支付逐渐成为新兴的电子支付服务形式。手机支付具有移动性、及时性、个性化、便利性等特点,使用户只要手握手机,就可以随时随地与各种对象完成交易。根据中国银联公布的数据显示,截至2011年年底,我国手机支付定制用户总量突破2100万户,仅2011年上半年,实现交易6268.5万笔,支付金额共170亿元。工信部公布的数据显示,2011年我国手机用户数量达到7.47亿户。这使得手机支付越来越受到银行、移动运营商、商家和消费者的青睐。手机音频支付技术是为解决手机现实中近场应用而诞生的一种新兴技术,彻底杜绝NFC等对手机专用硬件的依赖及蓝牙技术协同工作能力差的弊病。然而现有的手机中的音频支付系统不能满足人们对通信质量的要求。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决上述问题而提供一种语音质量好、能实现多语音通道的用于手机支付的音频通讯电路。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种用于手机支付的音频通讯电路,包括射频通讯芯片、语音处理电路、调制解调电路、晶振、微控制器和音频放大电路,所述射频通讯芯片与所述调制解调电路连接,所述调制解调电路的和所述语音处理电路与所述微处理器的数据端口连接,所述语音处理电路的输出端与所述音频放大电路连接,所述音频放大电路的输出端与手机喇叭连接,所述微处理器的输出端与LCD显示屏连接,所述晶振的输出端分别与所述调制解调电路、微控制器和所述语音处理电路连接。
所述语音处理电路包括音频压缩/解压器、高速同步串行口、语音解码器、FEC解码器、FEC编码器、帧管理器、语音编码器和寄存器,所述高速同步串行口与所述音频压缩/解压器的输入端和所述语音编码器的输入端连接,所述音频压缩/解压器的输出端与所述语音编码器的输入端连接,所述帧管理器分别与所述语音编码器的输入端和所述语音编码器的输入端连接,所述语音编码器的输出端与所述FEC编码器的输入端连接,所述FEC解码器的输出端与所述FEC编码器的输入端和所述语音解码器的输入端连接,所述语音解码器的输出端与所述高速同步串行口连接,所述FEC编码器的输出端与所述寄存器的输入端连接,所述寄存器的输出端与所述FEC解码器的输入端连接。
本实用新型的有益效果是:
通过采用上述技术方案,本实用新型语音质量的更好、系统容量更大。在送传高质量语音的前提下,语音编解码比特率降低,与传统的手机中的音频支付系统相比,本实用新型在一定的带宽内能容纳更多的语音通道。
附图说明
图1是本实用新型用于手机支付的音频通讯电路的电路框图;
图2是本实用新型中语音处理电路的电路框图。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明:
如图1所示,本实用新型用于手机支付的音频通讯电路,包括射频通讯芯片、语音处理电路、调制解调电路、晶振、微控制器和音频放大电路,所述射频通讯芯片与所述调制解调电路连接,所述调制解调电路的和所述语音处理电路与所述微处理器的数据端口连接,所述语音处理电路的输出端与所述音频放大电路连接,所述音频放大电路的输出端与手机喇叭连接,所述微处理器的输出端与LCD显示屏连接,所述晶振的输出端分别与所述调制解调电路、微控制器和所述语音处理电路连接。
如图2所示,所述语音处理电路包括音频压缩/解压器、高速同步串行口、语音解码器、FEC解码器、FEC编码器、帧管理器、语音编码器和寄存器,所述高速同步串行口与所述音频压缩/解压器的输入端和所述语音编码器的输入端连接,所述音频压缩/解压器的输出端与所述语音编码器的输入端连接,所述帧管理器分别与所述语音编码器的输入端和所述语音编码器的输入端连接,所述语音编码器的输出端与所述FEC编码器的输入端连接,所述FEC解码器的输出端与所述FEC编码器的输入端和所述语音解码器的输入端连接,所述语音解码器的输出端与所述高速同步串行口连接,所述FEC编码器的输出端与所述寄存器的输入端连接,所述寄存器的输出端与所述FEC解码器的输入端连接。
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