AT控制GSM拨号问题

controstr 2011-09-24 01:22:15

打开串口
BOOL CComm::OpenComm(const char* pPort,
int nBaudRate/* = 115200*/,
int nParity/* = NOPARITY*/,
int nByteSize/* = 8*/,
int nStopBits/* = ONESTOPBIT*/)
{
COMMTIMEOUTS timeouts = { // 串口超时控制参数
100, // 读字符间隔超时时间: 100 ms
1, // 读操作时每字符的时间: 1 ms(n个字符总为n ms)
500, // 基本的(额外的)读超时时间: 500 ms
1, // 写操作时每字符的时间: 1 ms
100 // 基本的(额外的)写超时时间: 100 ms
} ;
m_hComm = ::CreateFileA(
pPort, // 串口名称或设备路径
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, // 读写方式 充许读写
0, // 共享方式: 必须以独占
NULL, // 默认的安全描述符 为0表示该 串口不可被子程序继承
OPEN_EXISTING, // 创建方式
0, // 属性及相关标志,这里使用异步方式应用FILE_FLAG_OVERLAPPED 异步I/O ;0:不需设置文件属性
NULL) ; // 不需参照模板文件 0:不能用模模板打开

if( m_hComm == INVALID_HANDLE_VALUE )
{
::OutputDebugStringA("打开串口失败!\n");
return FALSE;
}

::GetCommState(m_hComm,&m_dcb) ; // 取DCB
m_dcb.BaudRate = nBaudRate ; // 串口波特率
m_dcb.ByteSize = nByteSize ; // 一个字节的数据位个数,范围5~8
m_dcb.Parity = nParity ; // 校验方式,值0~4分别对应无校验、奇校验、偶校验、校验置位、校验清零
m_dcb.StopBits = nStopBits ; // 停止位个数,0~2分别对应1位、1.5位、2位停止位
::SetCommState(m_hComm,&m_dcb) ; // 设置DCB

::SetupComm(m_hComm, 4096, 1024) ; //设置输入输出缓冲区大小
::SetCommTimeouts(m_hComm, &timeouts) ;//设置超时

return TRUE ;
}
// 初始化
BOOL CComm::InitGsm()
{
if ( m_hComm == NULL )
return FALSE;

char ans[128] = {0}; // 应答串

// 测试GSM-MODEM是否存在
WriteComm("AT\r", 3);
ReadComm(ans, 128);
if ( strstr(ans, "OK") == NULL )
return FALSE;

// 此处代码,要不要都在ATD指令时都无回应
// ECHO OFF
//memset(ans, 0x0, sizeof(ans));
//WriteComm("ATE1\r", 5);
//ReadComm(ans, 128);

// 0:PUD模式
// 1:文本模式
memset(ans, 0x0, sizeof(ans));
WriteComm("AT+CMGF=0\n", 10);
ReadComm(ans, 128);

//WriteComm("AT+CSMS=1\n", 10);
//ReadComm(ans, 128);
//WriteComm("AT+CNMI=2,1\n", 12);
//ReadComm(ans, 128);

m_bIsOpen = TRUE;
return TRUE;
}

// 写数据
int CComm::WriteComm(void *pData, int nLength)
{
if ( m_hComm == NULL )
return -1;

DWORD dwBytes; // 串口发出的数据长度
::WriteFile(m_hComm, pData, (DWORD)nLength, &dwBytes, NULL);

return (int)dwBytes;
}

// 读数据
*/
int CComm::ReadComm(void* pData, int nLength)
{
if ( m_hComm == NULL )
return -1;

DWORD dwNum; // 串口收到的数据长度
::ReadFile(m_hComm, pData,(DWORD)nLength, &dwNum, NULL);

return (int)dwNum;
}

///// 拨号,实际中是我的真实号码
char *p = "ATD+8613800138000;\r";
"
int len = WriteComm(cmd, strlen(cmd));

char buf[128] = {0};
// 此处有延时,延时时间比较长,我试过从1秒-30秒
ReadComm(buf, 128);
/*
ATD指令返回结果
详细结果代码 数字化结果代码 说明
OK 0 呼叫成功,公对语音呼叫
CONNECT<speed> 10,11,12,13,14,15 呼叫成功,对数据电话<speed> 采用模块协商后的值
BUSY 7 补叫方忙
NO ANSWER 8 固定连接时间到后来检测到挂起信号
NO CARRIER 3 呼叫建立失败或远端用户已释放
*/



请问,我的为何在发出拨号指令后,只有二种回应,1是接通电话后返回OK,二是NO CARRIER 二种结果,
如何能得到其它三种结果,

目的:我用AT指令控制GSM检测空手机号码


请问,请各位老师解答
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QQ515311445 2011-10-18
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[Quote=引用 6 楼 controstr 的回复:]

如何能找到华为技术支持呢
[/Quote]
那就是你们公司的问题了,如果从华为买的模块超多,人家肯定要支持呀,或者你们公司的老大能够让华为觉得你们会有大货.
controstr 2011-10-17
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如何能找到华为技术支持呢
QQ515311445 2011-10-07
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[Quote=引用 2 楼 controstr 的回复:]

引用 1 楼 llxxhm 的回复:

那要看你的模块了,很大可能是模块的问题,我用华为EM310和MG323都这样,很少有返回BUSY和NO ANSWER的.


那请问一下,你的是如何解决这样问题的呢
[/Quote]
开启线程,不断的查询AT+CLCC可得到电话状态,其它问题找华为解决的
controstr 2011-10-03
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答案解答不了啊,有人能帮忙解答吗

CONNECT状态无返回,其它状态都有返回
controstr 2011-09-29
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没人解答我的问题啊?
controstr 2011-09-24
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[Quote=引用 1 楼 llxxhm 的回复:]

那要看你的模块了,很大可能是模块的问题,我用华为EM310和MG323都这样,很少有返回BUSY和NO ANSWER的.
[/Quote]

那请问一下,你的是如何解决这样问题的呢
QQ515311445 2011-09-24
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那要看你的模块了,很大可能是模块的问题,我用华为EM310和MG323都这样,很少有返回BUSY和NO ANSWER的.
单片机控制GSM模块实现短信收发的软件设计 摘要:借助系统模型,阐明GSM模块收发短信的基本概念以及串口控制SMS的基本原理。 详细介绍单片机控制GSM模块工作的软件实现过程,对怎样用单片机控制GSM模块收发短 信进行探讨,也对程序设计的主体思想作了较为细致的分析。 关键词:单片机 短信收发 软件设计 GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通信体制中,比较成熟完善,且应 用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移 动通信网的主要方式。基于GSM的短信信息服务,是一种在移动网络上传送简短信息的无 线应用,是一种信息在移动网络上存储和转寄的过程。由于公众GSM网络在全球范围内实 现了联网和漫游,建议上述系统不需再组建专用通信网络,所以具有实时传输数据功能 的短信应用将得到迅速普及。笔者开发设计的基于GSM网络的温度数据采集与无线传输系 统正是借助该网络平台,利用短信息业务实现数据的自动双向传递。系统模型图如图1所 示。 本系统由数据采集部分、数据接收和发送部分、终端处理部分三个模块组成。数据采 集模块将采集到的温度数据存入存储器中。数据收发模块采用双单片机共用E2RPOM的方 式,单片机2控制数据从存储器转存入E2PROM中;单片机1负责将数据从E2PROM中读出, 并经GSM模块2借助GSM网络将数据发送出去。单片机1不仅控制数据的发送,也控制数据 的接收。在这里,E2PROM是温度数据临时存储和上传的中转站。终端处理模块负责将接 收到的数据交给计算机处理,并将处理后的结果存放到数据库中,以供查询。当终端处 理模块需要向GSM模块2发送控制命令时,GSM模块2接收过程正好与上述过程相反,从而 实现数据的自动双向传递。 系统中,三个模块相互独立,彼此又相互依赖,共同完成数据的传输。数据收发模块在 系统中起着承上启下的作用,是系统的核心模块。该模块以双单片机为核心,以RS232通 信接口,在物理层上实现与GSM模块的连接。由于篇幅的限制,本文主要介绍单片机控制 这一模块工作的软件实现过程,旨在对怎样用单片机控制GSM模块收发短信息进行探讨。 1 GSM模块MZ28 MZ28是中兴通讯推出的GSM无线双频调制解调器,主要为语音传输、短信发送和数据 业务提供无线接口。MZ28集成了完整的射频电路和GSM的基带处理器,特别适合于迅速开 发基于GSM无线网络的无线应用产品。带有人机接口(MMI)界面的应用产品内部与MZ28 的通信可通过标准的串行接口(RS232)进行。MZ28使用简单的20-PIN ZIP插座与用户自己的应用系统相连,此ZIP连接方式提供开发所需的数据通信、音频和 电源等接口信号。MZ28可以作为无线引擎,嵌入到用户自己的产品当中,用户可以用单 片机或其它CPU的UART口,使用相应的AT命令,对模块进行控制,达到使其产品可以轻松 进入GSM网络的目的。 2 串口控制SMS的工作原理 单片机与GSM模块一般采用串行异步通信接口,通信速度可设定,通常为19200bps。 采用这种RSM232电缆方式进行连接时,数据传输的可靠性较好。RS232接口方式连接,通 过串行接口集成电路和电平转换电路与GSM模块连接,电路比较简单,所涉及的芯片包括 单片机89C52和电平转换芯片MAX232,是非常常见的接口电路。需要说明的是,该接口通 过I2C总线扩展了一个E2PROM存储器芯片AT24C64,它的主要作用是存储数据,而且断电 信息也不会丢失,这些特性正是存储数据所必须的。 GSM的短信息业务SMS利用信令信道传输,这是GSM通信网所特有的。它不用拨号建立 连接,把要发的信息加上目的数据发送到短信息服务中心,经短信服务中心完成存储后 再发送给最终的信宿。所以当目的GSM终端没开机时信息不会丢失。每个短信的信息量限 制为160字节。 现在市场上大多数手机均支持GSM07.05规定的AT指令集。该指令集是ETSI(欧洲通信 技术委员会)发布的,其中包含了对SMS的控制。利用GSM手机的串行接口,单片机向手 机收发一系列的AT命令,就能达到控制GSM模块收发SMS的目的。必须注意的是,用单片 机实现时,编程必须注意它发送指令与接收到的响应都是字符的ASCII码。用单片机控制 GSM模块收发短信息所涉及以的AT指令如表1所列。 表1 AT指令 AT指令 功 能 描 述 AT+OFF 关机并重新启动 AT+CSDH=0 在TEXT模式下在返回值中不显示详细的头信息 ATE0 关闭回显 AT+CMGF=1 选择短信格式为TEXT模式 AT+CMGS 发送短信息 AT+CMGR 读取短信息 AT+CMGD=0 删除全部短信息 3

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