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拨号at指令

发布时间: 2021-02-28 19:10:10

㈠ 什么是AT指令

AT 即Attention,AT指令集是从终端设备(Terminal Equipment,TE)或数据终端设备(Data Terminal Equipment,DTE)向终端适配器内(Terminal Adapter, TA)或数据电路终端设备(Data Circuit Terminal Equipment,DCE)发送容的。通过TA,TE发送AT指令来控制移动台(Mobile Station,MS)的功能,与GSM 网络业务进行交互。用户可以通过AT指令进行呼叫、短信、电话本、数据业务、传真等方面的控制。90年代初,AT指令仅被用于Modem操作。没有控制移动电话文本消息的先例,只开发了一种叫SMS BlockMode的协议,通过终端设备(TE)或电脑来完全控制

㈡ AT指令的用法

AT指令是以AT作首, 字符结束的字符串,AT指令的响应数据包在 中。每个指令执行成功与否都有相应的返回。其他的一些非预期的信息(如有人拨号进来、线路无信号等),模块将有对应的一些信息提示,接收端可做相应的处理。
示例:CDMA modem DTE
AT< CR>
< LF> OK < LF>
ATTEST< CR>
< CR> ERROR < LF>
如果AT指令执行成功,“OK”字符串返回;
如果AT 指令语法错误或AT 指令执行失败,
“ERROR”字符串返回。 与SMS有关的GSM AT指令(from GSM07.05)如表1所示:
表1 相关的GSM AT指令
AT 指令
功 能
AT+CMGC
Send an SMS command(发出一条短消息命令)
AT+CMGD
Delete SMS message(删除SIM卡内存的短消息)
AT+CMGF
Select SMS message formate(选择短消息信息格式:0-PDU;1-文本)
AT+CMGL
List SMS message from preferred store(列出SIM卡中的短消息PDU/text: 0/“REC UNREAD”-未读,1/“REC READ”-已读,2/“STO UNSENT”-待发,3/“STO SENT”-已发,4/“ALL”-全部的)
AT+CMGR
Read SMS message(读短消息)
AT+CMGS
Send SMS message(发送短消息)
AT+CMGW
Write SMS message to memory(向SIM内存中写入待发的短消息)
AT+CMSS
Send SMS message from storage(从SIN|M内存中发送短消息)
AT+CNMI
New SMS message indications(显示新收到的短消息)
AT+CPMS
Preferred SMS message storage(选择短消息内存)
AT+CSCA
SMS service center address(短消息中心地址)
AT+CSCB
Select cell broadcast messages(选择蜂窝广播消息)
AT+CSMP
Set SMS text mode parameters(设置短消息文本模式参数)
AT+CSMS
Select Message Service(选择短消息服务)
对短消息的控制共有三种模式:
Block Mode
基于AT命令的PDU Mode
基于AT命令的Text Mode
使用Block模式需要手机生产厂家提供驱动支持,目前,PDU Mode 已取代 Block Mode, Text Mode比较简单,本文重点介绍模式PDU Mode,以西门子公司的产品TC35T为例。 (1)RS232串口连接
由于TC35T自带RS232串口线,故只需将其连接到计算机串口即可。打开超级终端,选择相应的串口,将端口参数设置为:速率—4800、奇偶校验位—无、数据位—8、停止位—1、流量控制—硬件。
(2)连接测试
输入“AT”然后回车,屏幕上返回“OK”表明计算机与TC35T已连接成功,TC35T能够正常工作。这时就可以测试各类AT命令。
当测试命令“AT+CMGS=?”时,如果返回“OK”标明TC35T支持该指令。该指令的完整语法如下:
如果此时TC35T处于PDU Mode(即“AT+CMGF?”返回“0”)
AT+CMGS=PDU is given<^Z/ESC>
如果短消息发送成功,则返回“OK”,并显示信息号:
+CMGS: [,]
如果短消息发送失败,则返回如下信息号:
+CMS ERROR:
如果此时TC35T处于Text Mode(即“AT+CMGF?”返回“1”)
AT+CMGS=[,toda]text is entered<^Z/ESC>
如果短消息发送成功,则返回“OK”,并显示信息号:
+CMGS: [,]
如果短消息发送失败,则返回如下信息号:
+CMS ERROR:
另外,由于使用的是TC35T,当有新的短消息到来时,需要TC35T产生提示,使用指令“AT+CNMI”。该指令的完整语法如下:
AT+CNMI=[][,][,][,][,]
如果有新的短消息来到,则TC35T将自动返回下列提示:
+CMTI: “SM”,
此时读出,然后用“AT+CMGR”指令即可读出短消息内容。 例如,我们要将字符“Hi”字符发送到目的地“13678099”
PDU字符串为:
⑵91—短信息中心号码类型。91是TON/NPI遵守International/E.164标准,指在号码前需加‘+’号;此外还有其它数值,但91最常用。
91—10010001
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
1
数值类型
号码鉴别
数值类型(Type of Number):000—未知,001—国际,010—国内,111—留作扩展;
号码鉴别(Numbering plan identification):0000—未知,0001—ISDN/电话号码(E.164/E.163),1111—留作扩展;
⑶683108701305F0—短信息中心号码。由于位置上略有处理,实际号码应为:字母F是指长度减1)。这需要根据不同的地域作相应的修改。
⑴、⑵、⑶通称短消息中心地址(Address of the SMSC)。
⑷11—文件头字节。
11&h=00010001&b
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
TP-RP
TP-UDHI
TP-SPR
TP-VFP
TP-RD
TP-MTI
value
0
0
0
1
0
0
0
1
应答路径—TP-RP(TP-Reply-Path):0—不设置; 1—设置
用户数据头标识—TP-UDHL(TP-User-Data-Header-Indicator):0—不含任何头信息; 1—含头信息
状态报告要求—TP-SPR(TP-Status-Report-Request):0—需要报告; 1—不需要报告
有效期格式—TP-VPF(TP-Validity-Period-Format):00—不提供(Not present); 10—整型(标准);01—预留; 11—提供8位字节的一半(Semi-Octet Represented)
拒绝复制—TP-RD(TP-Reject-Duplicates):0—接受复制; 1—拒绝复制
信息类型提示—TP-MTI(TP-Message-Type-Indicator):00—读出(Deliver); 01—提交(Submit)
⑸00—信息类型(TP-Message-Reference)
⑹0B—被叫号码长度。
⑺91—被叫号码类型(同⑵)。
⑻3176378290F9—被叫号码,经过了位移处理,实际号码为“1368099”。
⑹、⑺、⑻通称目的地址(TP-Destination-Address)。
⑼00—协议标识TP-PID(TP-Protocol-Identifier)
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Bit No.7与Bit No.6: 00—如下面定义的分配Bit No.0—Bit No.5;01—参见GSM03.40协议标识完全定义;10—预留;11—为服务中心(SC)特殊用途分配Bit No.0—Bit No.5。
一般将这两位置为00。
Bit No.5:0—不使用远程网络,只是短消息设备之间的协议;1—使用远程网络。
Bit No.0—Bits No.4:00000—隐含;00001—电传;00010—group 3 telefax;00100—语音;00101—欧洲无线信息系统(ERMES);00110—国内系统;10001—任何基于X.400的公用信息处理 系统;10010—Email。
⑽00—数据编码方案TP-DCS(TP-Data-Coding-Scheme)
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Bit No.7与Bit No.6 :一般设置为00;Bit No.5:0—文本未压缩,1—文本用GSM标准压缩算法压缩;Bit No.4:0—表示Bit No.1、Bit No.0为保留位,不含信息类型信息,1—表示Bit No.1、Bit No.0含有信息类型信息;Bit No.3与Bit No.2:00—默认的字母表,01—8bit,10—USC2(16bit),11—预留;Bit No.1与Bit No.0:00—Class 0,01—Class 1,10—Class 2(SIM卡特定信息),11—Class 3。
⑾00—有效期TP-VP(TP-Valid-Period)
VP value(&h)
相应的有效期
00 to 8F
(VP+1)*5 分钟
90 to A7
12小时+(VP-143)*30分钟
A8 to C4
(VP-166)*1天
C5 to FF
(VP-192)*1 周
⑿02—用户数据长度TP-UDL(TP-User-Data-Length)
⒀C834—用户数据TP-UD(TP-User-Data)“Hi” 鉴于TC35(T)支持TEXT格式,我们在试验中主要测试该格式。
(1)设置短消息中心
(2)设置短消息发送格式
AT+CMGF=1 (1-TEXT; 0-PDU);
(3)发送短消息(短消息内容为“test”)
> test ^z ;
(4)设置短消息到达自动提示: 设置短消息到达提示当短消息被接收,将获取指令: +CMTI:SM,INDEX(信息存储位置)
AT+CNMI=1,1,0,0,1();
(5)获取短消息内容(Once more),假设INDEX=8。
AT+CMGR=8
返回信息如下:
+CMGR: REC UNREAD,+86135085560,,01/07/16,15:37:28+32,Once more (1)短消息中心一般不会改动,如果短消息中心号码改动,在使用“AT+CSCA”语句时,记住TC35要重新启动,否则TC35不能正常工作(TC35T不存在此问题)。
(2)某些SIM卡带有密码,启动时需要输入密码。

㈢ 详细介绍下at命令怎么用

AT命令集的描述

符号 * 表明该命令的设置可用AT&Wn命令存于两个用户方案中的一个

A/ 重执行命令

重执行前一AT命令行,主要用于连接时占线,无应答或号码错误。这一命令必须单独构成一命令行并由"/"字符结束,(<Enter> 不能用于结束命令)。

+++ 退出字符 缺省:+

切换调制解调器从在线状态到命令状态,而不会中断数据连接。可以通过改变S寄存器S2的值来改变这一字符。

AT=x 写入被选的S寄存器

这一命令将数值x写入当前被选的S寄存器,一个S寄存器可由ATSn命令选择,若 x 是一个数字,所有S 寄存器将返回 OK 响应。

AT? 读被选的S寄存器

这一命令读并且显示被选的S寄存器的内容。一个S寄存器可由ATSn命令选择。

ATA 应答

它必须是命令行中的最后一条指令。调制解调器在应答方式下继续执行连接程序。在与远端调制解调器交换载波后进入连接状态,如果在由寄存器S7规定的时间内(缺省值=50秒)没有检测到载波, 调制解调器将挂机。在连接过程中,通过DTE输入的任何一个字母都将中断这一命令。

ATBn* 选择ITU-T或Bell模式 缺省=0

ATB0 选择在1200和300bps速率下通讯的ITU-T V.22和V.21协议
ATB1 选择在1200和300bps速率下通讯的Bell 212A和103协议

ATCn 载波控制缺省=1

包含这一命令只是为了保证兼容性,执行号只是返回一结果码而没有其它作用。
ATC1 正常传输载波切换

ATDn 拨号

它必须是命令行中的最后一条指令, ATD命令使调制解调器摘机后, 根据输入的参数拨号,以建立连接。
如果不带参数,调制解调器摘机后,不拨号进入发起方式。

使用标点可使命令更易读懂。圆括号,连字符和空格符会被忽略。拔号命令行中如果出现了非法字符,则该字符及其后的内容将被忽略。调制解调器允许的拨号命令长度为36个字符。

参数:0-9 A B C D * # L P T R ! @ W , ; ^ S=n
0-9 DTMF 符号0到9
A-D DTMF 符号A,B,C和D。在一些国家中不使用这些符号
* "星"号(仅用于音频拨号)
# "#"号(仅用于音频拨号)
J 为本次呼叫执行在可提供的最高速率下的MNP10链路协商(可选)
K 使本次呼叫MNP10链路协商期间电源电平可调(可选)
L 重拨上一次拨过的号码
P 脉冲拨号
T 双音频拨号
R 逆叫方式。允许调制解调器使用应答方式呼叫只能作为发起使用的调制解调 器, 必须作为命令行中的最后一个字符输入。
! 使调制解调器按照S29中规定的值挂机一段时间再摘机。
@ 使调制解调器等待5秒钟的无声回答
w 按照寄存器S7中规定的时间,在拨号前等待拨号音。
, 在拨号过程中,按照寄存器S8中规定的时间,暂停
; 拨号后返回命令状态
^ 打开呼叫音
() 被忽视,用于格式化号码串
- 被忽视,用于格式化号码串
<space> 被忽视,用于格式化号码串
S=n 用AT&Zn 命令存在地址n处的号码拨号

ATE* 命令回应 缺省:1

ATE0 关闭命令回应
ATE1 打开 命令回应

ATHn 摘挂机控制 缺省:0

ATH0 使调制解调器挂机
ATH1 当调制解调器处于挂机状态,使调制解调器摘机,返回响 OK,等待进一步的命令。

ATIn 识别

I0 报告产品代码
I1 报告ROM中预先计算的校验和
I2 计算校验和并与ROM中的校验和比较,返回"OK"或"ERROR"结果码
I3 报告固件修正
I4 报告OEM定义的识别串
I5 报告国家代码参数
I6 报告固件修正
I7 报告调制解调器数据泵类型

ATLn* 扬声器音量 缺省:2

ATL0 扬声器低音量
ATL1 扬声器低音量
ATL2 扬声器中音量
ATL3 扬声器高音量

ATMn* 扬声器控制 缺省:1

ATM0 关闭扬声器
ATM1 扬声器在呼叫建立握手阶段打开至检测到来自于远端调制解调器的载波后关闭
ATM2 扬声器持续开
ATM3 扬声器在应答期间打开。当检测到来自于远端的调制解调器的载波和拨号时关闭

ATNn* 调制握手 缺省:1

ATN0 要求调制解调器S37选择连接速率,若S37=0,则连接速率必须与发出的上一条AT命令的速率相匹配。如果所选择的速率可用不止一个通讯标准实现(如Bell212A或ITU-T V.22 速率在 1200bps)调制解调器同时参考ATB 命令选择。
ATN1 允许时使用双方调制解调器都支持的任一速率握手,使能够自动检测。在这一方式下,ATB命令被忽视,调制解调器只用ITU-T方式连接。

ATOn 进入数据在现状态 缺省:0

ATO0 使调制解调器从命令在现状态直接返回数据在线状态,不经过自动均衡。
ATO1 使调制解调器从命令在现状态返回数据在状态,经过自动均衡。

ATP* 设脉冲拨号为缺省

ATQn* 结果码显示 缺省:0

ATQ0 调制解调器向DTE发送结果码
ATQ1 禁止调制解调器向DTE发送结果码
参阅调制解调器结果码一节的详细说明

ATSn 设S寄存器n为缺省寄存器

ATSn? 读S寄存器

读S寄存器中的内容,所有的S寄存器都可以读

ATSn=x 写入S寄存器

将 x值写入指定的S寄存器n

ATT* 设音频拔号为缺省

ATVn* 结束码类型 (消息控制) 缺省:1

ATV0 发送短型 (数字型) 结果码
ATV1 发送长型 (字符型) 结果码

ATWn* 协商进程报告 缺省:0

ATW0 不报告纠错呼叫进程
ATW1 报告纠错呼叫进程
ATW2 不报告纠错呼叫进程,CONNECT xxxx指示DCE速率。

ATXn* 扩展结果码 缺省:4

ATX0 调制解调器忽视拨号音和忙音。当由盲拨建立连接时,发送CONNECT信息。
ATX1 调制解调器忽视拨号音和忙音。当由盲拨建立连接时,CONNECT XXXX 反映的是比特速率

ATX2 调制解调器忽视忙音,但在拨号前等待拨号音,如果5秒钟内检测不到拨号音,则发送NO DIAL TONE 信息,连接建立后 发送 CONNECT xxxx反映比特速率。

ATX3 调制解调器忽视拨号音,若检测到忙音,发送BUSY信息,当由盲拨建立起连接时, CONNECT XXXX 反映的是比特速率。

ATX4 如果5秒钟内检测不到拨号音,发送NO DIAL TONE 讯息,检测到忙音, 发送BUSY信息。连接建立后发送CONNECT XXXX 反映比特速率。

㈣ GPRS-ppp拨号上网比AT指令有何优势

问题。建议你采用Windows自带的 拨号 程序,不向你说的那样问题很多,我觉得很好用。自己做 ppp 协议很麻烦的,lcp,pap,ipcp等。你要深入研究 ppp 协议,这个谁也帮不了你,包模块的技术支持。 你可以通过建立一个windows猫来测试网络的稳定性。 我...

㈤ 关于利用AT指令控制modem拨号程序的思路

VB教程里有
不是ATD,而是ATDT xxxx ,你可以参考AT指令机.
被叫侧的进程要是NTService

㈥ linux下通过串口操作AT指令怎么拨打电话

ATD电话号码
参考AT指令手册。

㈦ 如何用AT命令拨号,接电话,挂机

作者:帝国老手 关键字:拨号AT命令 如果没有拨号音,NO DIALTONE; 如果线路忙,BUSY; 如果连接无法被建立,NO CARRIER; 如果连接成功,OK+拨通的手机号码。 ATH挂机命令。 如果初始是ON状态,成功挂机后返回OK. ATA接电话。 如果连接成功,OK; 如果无连接,NO CARRIER。 用“ATD10086;+回车换行”命令来实现呼叫。 ATD号码后面加;表示这是一个语音呼叫,而不加分号表示是一个数据呼叫。 挂机ATH\r您可能还会关注的相关技术资料:暂无

㈧ 谁知道AT的拨号命令ATD与ATDT的区别

是这样的,标准命令是ATD,“ATDn;”为拨出电话号码n(语音拨号),“ATDn”为回拨出电话号码n(数答据拨号),两者区别在于前者有一个分号。至于ATDT,作用是和ATD一样的,因为,(逗号)、T、 P、!、W、@、D这几个字符是被忽略的。

㈨ 哪位高手给个AT命令例子,GPRS modem拨号上网

拨号上网可以在操作系统里面添加调制解调器,然后建立一个基于调制解调器的网络连接,控制这个网络连接拨号上网就可以

㈩ AT命令的AT命令集

AT 即Attention,AT指令集是从终端设备(Terminal Equipment,TE)或数据终端设备(Data Terminal Equipment,DTE)向终端适配器(Terminal Adapter, TA)或数据电路终端设备(Data Circuit Terminal Equipment,DCE)发送的。通过TA,TE发送AT指令来控制移动台(Mobile Station,MS)的功能,与GSM 网络业务进行交互。用户可以通过AT指令进行呼叫、短信、电话本、数据业务、传真等方面的控制。90年代初,AT指令仅被用于Modem操作。没有控制移动电话文本消息的先例,只开发了一种叫SMS BlockMode的协议,通过终端设备(TE)或电脑来完全控制。由Hayes公司发明,已成为事实上的标准并被所有调制解调器制造商采用的一个调制解调器命令语言。每条命令以字母AT开头,因而得名。AT后跟字母和数字表明具体的功能。 SMS。之后,主要的移动电话生产厂商诺基亚、爱立信、摩托罗拉和HP共同为GSM研制了一整套AT指令,其中就包括对SMS的控制。AT指令在此基础上演化并被加入GSM07.05标准以及的GSM07.07标准,完全标准化和比较健全的标准。如:对SMS的控制共有3种实现途径:最初的BlockMode;基于AT指令的TextMode;基于AT指令的PDUMode。到PDUMode已经取代BlockMode,后者逐渐淡出。GSM模块与计算机之间的通信协议是一些AT指令集,AT指令是以AT作首,字符结束的字符串,AT指令的响应数据包在中。每个指令执行成功与否都有相应的返回。其他的一些非预期的信息(如有人拨号进来、线路无信号等),模块将有对应的一些信息提示,接收端可做相应的处理。 互联网刚出现时,人们都是用modem来进行连接。modem通常是在电话线两端,由一个modem开始连接并结束操作。无论modem是“发起”还是“应答”模式,数据传输的两套频率之间的手动切换,一般由发出呼叫的用户将其modem切换为“发起”,然后手动拨打号码。当远程modem应答时,应已经设置为“应答”模式,电话听筒被关闭,通信一直持续到呼叫方手动断开。
当需要自动化时,通常只需要在应答方 - 例如,一家银行可能需要从支行号码呼入以结束日常处理。为了填补这一角色,某些modem包含了当其在应答模式时的自动摘机功能,其他用户手动断开时的清线功能。需要进行自动呼出拨号的情况相当少,并且是通过一个单独的外围设备—一个“拨号器”来处理的。这通常插是在电脑上的一个单独的输入/输出端口(通常是一个RS-232端口)并需要modem本身单独编程。
这种操作方法在20世纪60年代和70年代初工作的很好,当时modem通常被用来连接终端设备如电脑(拨出)或智能电脑主机(应答)。然而,20世纪70年代的微型计算机革命导致了低成本modem的引入并使这个半专用的点对点连接的想法已不在适用。成千上万的潜在用户可能要拨打任意的其他数千名用户,并且在当时唯一的解决办法就是让用户手动拨号。
计算机行业需要一种方式来告诉modem通过软件来拨什么号。较早的单独拨号器有这个功能,但它只能使用一个单独的端口,而微型计算机可能没有。另一种解决办法是使用一个单独的一套“命令引脚”专门用于发送和接收命令,另一套可以使用一个信号引脚指示modem应该将收到的数据解释为命令。这些都在RS-232标准有硬件支持。然而,微机的RS-232端口的许多实现都是非常基本的,并且为了节约成本而消除了很多引脚。 贺氏通讯在1981年推出了其通过没有修改而重新使用现有的数据引脚的Smartmodem解决方案。 而且,modem本身可以在两种模式之间进行切换:
1,modem发送数据到远程modem时的数据模式。(在数据模式中,modem把它从计算机接收的任何东西作为数据通过电话线发送出去)。
2,数据被解释为命令而给本地modem的命令模式(本地modem应执行的命令)。
从数据模式切换到命令模式,会话发出3个加号的转义序列字符串(“+++”)并跟随一秒钟的暂停。转义序列结束后的暂停是必须的,以减少入站信号所造成的问题:如果三个加号接收后的1秒内接收到任何其他数据,它就不是转义序列并将作为数据发送。要切换回去,他们发送联机命令,O。在实际使用中许多命令在完成后自动切换到在线模式,而对于用户来说很少使用在线命令。
为了避免贺氏的专利授权,一些厂商实施的转义序列没有时间间隔保护(TIES)。这里有一个主要的影响是拒绝服务安全,它会导致计算机尝试在数据模式中发送字节序列“+++ATH0”时使modem挂断连接。对于通过这种modem连接到Internet的任何计算机,这可以很容易地被通过发送包含“+++ATH0”有效载荷序列的死亡请求ping所利用。计算机操作系统会自动尝试用相同的有效载荷回复发件人,modem会将ICMP数据包的有效载荷数据解释作为贺氏命令而立即将自身从互联网断开。同样的错误也可能会触发,如,计算机用户试图发送包含上述字符串的电子邮件。 贺氏命令集包括各种电话线操作命令,如拨号和挂断。它还包括用来modem设置的各种控制,包括一组寄存器指令集,允许用户在原来的贺氏modem上直接设置各种内存位置。该指令集的其中相当一部分在很大程度上几乎被所有早期300波特modem制造商一字不差的进行了复制,包括寄存器的含义。
1200和2400波特的扩展需要一套小的新命令集,它们中一部分用(“&”)前缀来表示支持新的功能。贺氏自身被迫在它们的1200后不久迅速推出一个2400波特模型,而作为一个省时的办法,该命令集跟1200是相同的。基本上是偶然的,这使得现有的1200波特率modem用户使用新的贺氏2400模型时无需改变他们的软件,这强化了贺氏版本命令的使用。数年后,TIA/EIA将2400波特率命令集成为一个正式的标准,标题为:数据传输系统和设备-串行异步自动拨号和控制,TIA / EIA-602。
然而贺氏移动通信在高速应用或压缩的使用上进展缓慢,而其它三家公司则开始领先 - Microcom,U.S. Robotics 和 Telebit。这三个公司使用自己的扩展命令集,而不是等待贺氏。到了90年代初期,共有四个主要命令集在使用,以及基于其中之一的一些版本。20世纪90年代初,随着14.4和28.8 kbit/s的的广泛引入事情再次变得简单。慢慢地,基于原贺氏命令集使用“&”扩展的命令集开始流行,然后变得普遍。只有另外一个命令集一直流行:US Robotics modem命令集。 以下文字列出了部分贺氏命令集(也叫AT命令:AT 意思是注意)。
贺氏命令可分为四组:
1.基本命令集—一个大写字母紧跟一个数字。如:M1。
2.扩展命令集—一个“&”(and符号)和大写字母紧跟一个数字。它是基本命令集的扩展。如:&M1。注意:M1和&M1是不同的。
3.专有命令集—通常使用一个反斜杠(“”)或者是百分号(“%”)开头;这些命令在各modem厂商间差异很大。
4.寄存器命令—Sr=n。这里r是要改变的寄存器编号,n是要赋予的新值。
寄存器代表内存中的指定位置。Modem在主板上有一些少量的内存。第四组命令的目的是为了输入值到一个特定的寄存器(内存位置)。该寄存器将存储一个modem和通信软件可以利用的特定变量(字母数字信息)。例如,S7 = 60指示计算机“设置寄存器#7的值为60”。
虽然指令集语法的大多数命令由字母数字组合(L0,L1等)定义,零则是可选使用的。本例中,“L0”等同于普通的“L”。阅读下表时要记住这一点。
数据模式下,转义序列可将modem返回到命令模式。正常的转义序列是三个加号(“+++”),并为将它跟可能的真实数据消除歧义:它的前面必须有一个停顿,加号之间没有任何停顿,并紧跟一个暂停;默认情况下,“暂停”是一秒钟,“不停顿”则是更少。 以下语法定义: <CR>回车符,是在命令行和结果代码终止符,其值是0到255之间的十进制ASCII码,在参数S3中指定。默认值为13。 <LF>换行字符,是公认的换行符的字符。它的值介于十进制ASCII码的0到255之间,在参数S4中指定。默认值为10。除非使用详细结果代码(使用V1选项)否则换行符在回车符之后输出,如果使用了数字格式结果代码(使用V0选项),它不会出现在结果代码中。 <...>尖括号内名称是语法元素。尖括号不会出现在命令行中。 [...]方括号内是命令的可选子参数或AT信息响应的可选部分。括号本身不会出现在命令行中。当读取AT命令时没有给出子参数,新值是其先前的值。在AT命令中不存储任何子参数的值,所以没有读命令,也即所谓的输入动作命令,输入应在子参数建议的默认设置的基础上进行。 modem初始化
其他用法,见向量初始化。
一个字符串可以包含放在一起的许多贺氏命令,从而使modem以最佳方式准备拨号或接听,如AT&F&D2&C1S0 = 0X4。这就是所谓的初始化字符串。V.250规范要求所有的DCE接受至少40个字符的级联命令主体(在“AT”之后)。 以前的贺氏命令集在基于modem的通信中所代表了巨大的飞跃,随着时间的推移,许多问题开始出现,但几乎没有是因为货氏本身引起的: 由于缺乏书面的标准,其他的modem制造商抄袭了外部可见的命令和(大致的)基本命令。这导致了modem在如何改变状态时的各种各样的微妙的差别,以及他们如何处理错误条件,挂起和超时。 每个制造商倾向于增加新的命令来处理新出现的需求,经常与其他modem不兼容。
例如,设置硬件或软件握手往往需要为不同的modem设置许多不同命令。这破坏了基本“AT”命令集的普遍方便性。 许多“贺氏兼容”modem具有它们不兼容的严重怪癖。例如,许多modem接收到“AT Z”重置命令后需要几秒钟的暂停。一些modem需要命令之间有空格,有的则不需要。有些会因为自己的“意志”改变波特率而帮倒忙,这将使得电脑不知道如何处理传入位。 由于这些结果,最终许多通信方案不得不放弃了任何能跟所有的“贺氏兼容”modem交谈的想法,而不得不尝试使用程序从响应来确定modem的类型,或提供给用户一些办法,使他们能够输入随便什么特殊命令以强迫他们的特殊modem正确行事。 下面的命令是几乎所有的modem支持的AT命令集,无论是旧新。 命令 描述 备注 A0 or A 回应呼入呼叫 A/ 重复最后命令 不要使用AT前缀,不要跟回车符。回车符通常表示中止。 D 拨号 拨后面的号码并握手
P—脉冲拨号
T—拨号音拨号
W—等待下一个拨号音。
R—拨号后的反响回应模式。
@—为二次拨号等待30秒。
,—在S8寄存器暂停指定时间(通常2秒)。
;—拨号后保持命令模式。
!- 闪光灯开关挂机(挂断了半秒,再转接电话。)
L—拨最后一次号码 E0 或 E 无回显 不会回显命令到计算机。 E1 回显 回显命令道计算机(这样一个人可以看到另一个人的输入)。 H0 挂钩状态 挂钩中挂断电话,结束过程中的任何呼叫。 H1 挂钩状态 挂钩结束摘起电话线(通常会听到拨号音)。 I0 toI9 调查、信息或讯问 该命令返回有关模型的信息,比如它的固件或品牌名称。每一个数字(0〜9,有时是10或以上)返回一行modem的具体信息,或如果没有定义返回“ERROR”。今天,Windows使用即插即用检测专用modem的类型。 L0 orLn (n=1 to 3) 扬声器音量。只被某些modem支持,通常扩展支持。modem很少有扬声器,或者有物理音量控制,或者声音输出是通过声卡的不支持此命令。 关闭或降低音量 M0 or M 喇叭关闭,拨号时无声 M3也很常见,但很多品牌不同 M1 远程载波检测扬声器(即直到被其他modem听到) M2 扬声器始终打开(连接后听到数据声音) O 返回在线 由“+++”转义代码被中断后返回modem到正常连接状态。 Q0 or Q 安静模式 关闭 - 显示结果码,用户会看到命令响应(如OK) Q1 安静模式 打开 - 结果代码被抑制,用户不会看到响应。 Sn 选择当前寄存器
需要注意的是Sn,?和=r实际上是三个单独的命令,并且可以在单独的AT命令中给予。 选择寄存器n作为当前寄存器 Sn? 选择寄存器n作为当前寄存器,并查询它的值。使用?对自己查询而不管最近选择了那个寄存器。 Sn=r 选择寄存器n作为当前寄存器,并在其中存储r。使用=?对自己存储而不管最近选择了那个寄存器。 V0 or V 数字结果代码 V1 详细 英文结果代码(例如CONNECT BUSY,NO CARRIER等) X0 or X 贺氏Smartmodem 300兼容的结果代码 X1 Smartmodem 通常增加连接速度到基本结果代码(如CONNECT 1200) X2 通常添加了拨号音检测(防止盲目拨号,有时防止ATO) X3 通常增加忙音检测。 X4 通常添加忙音和拨号音检测 Z0 or Z 复位modem存储的配置。对于多个配置文件使用Z0,Z1etc。这是跟没有NVRAM的modem(非易失性存储器)一样的出场配置&F。 重置 注:一个命令字符串由一个CR( )字符决定 寄存器 描述 范围 预设值 S0 自动应答前的振铃次数 0-0从不 0 S1 振铃计数器 0-255振铃次数 0 S2 转义字符 0–255, 十进制ASCII码 43 (+) S3 负载返回字符 0-127, 十进制ASCII码 13 (负载返回) S4 换行符 0-127, 十进制ASCII码 10 (换行) S5 退格符 0-32, 十进制ASCII码 8(退格) S6 盲拨前的等待时间 2–255秒 2 S7 拨号后等待负载 1–255秒 50 S8 停顿时间(拨号等待) 0–255秒 2 S9 负载检测回应时间 1–255个十分之一秒 6(0.6秒) S10 负载丢失和挂断之间的延迟 1–255个十分之一秒 14(1.4秒) S11 DTMF拨号持续 50–255毫秒 95毫秒 S12 取消代码守卫时间 0–255 个五十分之一秒 50(1秒) S18 测试定时器 0–255秒 0秒 S25 DTR延迟 0–255(同步模式时为秒,其他模式是百分之一秒) 5 S26 RTS到CTS延迟间隔 0–255个百分之一秒 1个百分之一秒 S30 不活动连接定时器 0–255个十分之一秒 0(禁止) S37 所需的电信线路速度 0–10
命令选项:
· 0尝试自动连接模式
· 1尝试使用300bit/s的连接速度
· 2尝试使用300bit/s的连接速度
· 3尝试使用300bit/s的连接速度
· 5尝试使用1200bit/s的连接速度
· 6尝试使用2400bit/s的连接速度
· 7尝试使用V.23 75/1200模式
· 8尝试使用9600bit/s的连接速度
· 9尝试使用12000bit/s的连接速度
· 10尝试使用14400bit/s的连接速度 S38 强制断开连接前的延迟 0–255秒 20秒 ETSI GSM 07.07(3GPP TS 27.007)规定的AT命令式控制GSM手机或modem。ETSI GSM 07.05(3GPP TS 27.005)规定的AT命令式管理GSM的SMS短信功能。
GSM的命令示例: 命令 描述 AT+CPIN=1234 输入PIN 码 AT+CPWD=SC,old,new 将“旧的”PIN码“新的” AT+CLCK=SC,0,1234 删除PIN码 AT&V 状态 ATI 状态(制造商,型号,版本,IMEI功能) AT+COPS=? 列出可用的网络0-Unknown/2-Current/3-Forbidden,LONGNAME,SHORTNAME,数值-ID,“ACT” AT+CSQ 得到的信号强度。应答+CSQ:<rssi(more=better)>,<ber, less=better> ATD*99# 拨号接入点 AT+CGDCONT=1,IP,access.point.name 定义PDP上下文 GSM/3G medom通常支持ETSI GSM 07.07/3GPP TS 27.007 AT指令集扩展,尽管有很多命令执行有所不同。
大多数USB modem厂商,如华为,Sierra Wireless,Option,还定义了专有无线模式选择扩展(GSM/3G偏好)或类似扩展。因为性能的原因,某些最新的高速modem提供了一个虚拟以太网接口而不是使用PPP连接,(PPP连接只在计算机和modem之间而不通过网络使用)。该设置需要供应商的AT命令扩展。有时候这些特定扩展规范是公开,而其他时候供应商则要求有一个NDA才能访问它们。

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