Este documento fornece uma visão geral técnica de três tipos comuns de modems clientes vistos no campo. Com uma boa visão sobre os problemas de hardware com modems, você pode ajustar a configuração do cliente para obter um melhor desempenho.
Este documento também fornece breves descrições dos fornecedores de chipsets. Consulte a documentação do fabricante do modem apropriado para obter mais detalhes.
Os modems consistem em dois componentes principais:
Um datapump que executa as tarefas básicas ulation/ dem odulation para as quais os modems são nomeados.
Um controlador que fornece a identidade para o modem. Os protocolos para correção de erros de hardware, compactação de dados de hardware e protocolos básicos de modulação (por exemplo, V.34, X2 ou K56 Flex) existem na controladora. Um controlador também interpreta os comandos de atenção (AT).
Os três tipos diferentes de modem cliente discutidos aqui são:
Muitos ISPs (Internet Service Providers, Provedores de Serviços Internet) encontram reclamações dos usuários sobre conexões instáveis, velocidades de conexão baixas e assim por diante. Esses problemas podem ser causados por problemas do lado do cliente, da Telco ou do circuito ou do servidor de acesso à rede (NAS).
Qualidade operacional geral do modem e da linha é vinculada estritamente a muitos fatores como:
A capacidade do modem NAS de interoperar com a ampla e em constante mudança faixa de modems peer (de várias qualidades) encontrada no campo.
A qualidade dos modems no lado do cliente e no NAS. A qualidade do circuito (conexão de ponta a ponta) entre o modem cliente e o NAS.
O número de conversões digital para analógica (A/D) no circuito.
Você pode solucionar problemas do circuito e do lado NAS para garantir que eles estejam funcionando corretamente. No entanto, você também deve ter uma boa compreensão da combinação de modems clientes.
Esta seção descreve os modems de hardware.
Em um modem de hardware, o modem lida com as funções LIU, DSP e CP. Os modems de hardware têm sido historicamente os melhores modems em termos de desempenho e também o tipo mais confiável. Os modems de hardware podem ser externos ou internos. Com modems externos, um cabo físico (como uma interface serial RS-232) conecta o computador ao modem. Nos modems de hardware internos, o barramento interno do computador lida com essa função.
A unidade de interface de linha (LIU) lida com a interface de sinalização eletrônica para a Rede de Telefonia Comutada Pública (PSTN - Public Switched Telephone Network). A LIU também codifica e decodifica a forma de onda analógica de e para a Modulação de Código de Pulso (PCM - Pulse Code Modulation) usada na PSTN.
O processador de sinal digital (DSP) lida com a modulação e demodulação (V.92/V.90, V.34, V.32bis e assim por diante).
O processador de controle (CP) lida com:
Correção de erro (MNP4, LAP-M/V.42)
Compactação de dados (MNP5, V.42bis, V.44)
Interface de comando (comandos AT, V.25) usada pelo DTE para se comunicar com o modem.
Os modems de hardware externos geralmente têm melhores funcionalidades de diagnóstico para a solução de problemas. Isso acontece em parte porque eles são bem independentes do computador ao qual você os conecta. Mesmo os modelos menos caros têm um alto-falante integrado que permite detectar facilmente retraições. As linhas com maior atraso correspondem a períodos em que os modems são treinados novamente (devido a problemas de qualidade do link), que é fácil de entender (ouvir) com um modem externo, mas não são muito óbvios caso contrário.
Este é um exemplo de saída de pings (de um PC Windows) em uma conexão de modem instável:
C:\WINDOWS\COMMAND>ping 172.20.1.255 -t -l 4096 Pinging 172.20.1.255 with 4096 bytes of data: Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=871ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=862ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=978ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=854ms TTL=255 ... Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=5421ms TTL=255 !--- Multiple retrains Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=858ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=961ms TTL=255 ... Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=950ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=947ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=952ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=852ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=949ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=20523ms TTL=255 !--- Multiple retrains Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=862ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=850ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=951ms TTL=255 ... Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=854ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=1356ms TTL=255 !--- Single retrain Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=893ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=863ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=915ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=868ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=867ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=12676ms TTL=255 !--- Single retrain Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=854ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=861ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=963ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=860ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=868ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=871ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=854ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=1034ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=856ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=865ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=865ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=859ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=870ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=859ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=911ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=29458ms TTL=255 !--- Multiple retrains Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=856ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=952ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=935ms TTL=255 .. Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=863ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=870ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=29366ms TTL=255 !--- Multiple retrains Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=864ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=911ms TTL=255 ... Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=961ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=857ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=959ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=850ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=17911ms TTL=255 !--- Multiple retrains Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=4478ms TTL=255 Reply from 172.20.1.255: bytes=4096 time=865ms TTL=255
A maioria dos modems externos também tem LEDs para indicar o status da conexão com o computador e a atividade pela linha telefônica (dados do usuário enviados e recebidos). Modelos mais avançados têm LCDs e permitem monitorar mais detalhes dinamicamente (como as taxas atuais de recepção e transmissão, ruído de linha, nível de erro, qualidade do sinal, SNR, eficiência de compressão, etc.), à medida que a condição da linha e o tráfego de dados mudam com o tempo. Como bônus, se o modem externo congelar (por exemplo, devido a um problema no firmware), ele pode ser desligado e ligado novamente sem reinicializar o computador.
Os modems de hardware internos geralmente não têm LEDs. Esses modems podem usar a placa de som do computador para reproduzir a fase de treinamento e, muitas vezes, dependem do software do computador para relatar quaisquer detalhes (o que torna os resultados menos independentes e confiáveis). Algumas vantagens dos modems internos de hardware são preço mais baixo e troca de dados potencialmente mais rápida com o computador.
Esta seção descreve modems sem controlador.
Nos modems sem controlador, a lógica CP é movida para o sistema operacional do computador, enquanto a LIU e o DSP são executados no próprio hardware do modem. Esse design é bom porque o DSP de hardware ainda lida com o trabalho de modulação em tempo real, enquanto o computador pode lidar com a função de CPU ou compactação de dados com uso intenso de memória. Com um bom design, a diferença entre o hardware e os modems sem controlador é praticamente innotável. Isso ocorre porque a perda de desempenho da CPU na correção de erros e a compactação de dados são compensadas pela movimentação mais eficiente dos dados (com menos interrupções) entre o DSP e o computador.
Esses modems sem controladores podem ser tão confiáveis quanto os modems de hardware e, pelo menos, também. No entanto, algumas desvantagens são:
Eles compartilham as mesmas limitações dos modems internos de hardware.
Os modems sem controlador podem não funcionar com um sistema operacional (SO) que não seja Windows.
Se o SO apresentar problemas de memória, a compactação de dados poderá ser severamente afetada.
Esta seção descreve modems HSP.
Nos modems HSP, o próprio modem consiste apenas na LIU. Ele desliga a forma de onda codificada por PCM através do barramento interno para a CPU do computador host que emula o DSP.
O projeto da HSP ainda pode ser bastante eficaz se o computador executar um sistema operacional capaz de processar em tempo real. No entanto, a maioria dos modems HSP é usada em computadores que executam o SO do Microsoft Windows, que é um sistema operacional não em tempo real. Portanto, os modems HSP em computadores Windows são frequentemente instáveis e apresentam problemas de desempenho, especialmente quando a funcionalidade de processamento de sinal compete por ciclos de CPU com funções normais de computador sensíveis ao tempo, como som, vídeo e operação dos drivers de disco.
Os clientes com modems HSP podem esperar conexões instáveis, bem como problemas de desempenho, como velocidades mais baixas, altas taxas de erro e assim por diante. Um provedor de serviços com uma alta porcentagem de modems clientes HSP deve esperar um número maior de reclamações de usuários.
Use estas sugestões no modem do cliente para ajudar a reduzir problemas de desempenho:
Limpe a fiação.
Remova outros dispositivos conectados à sua linha (como aparelhos de fax).
Atualize o código do modem do cliente. Consulte o fabricante do modem para obter mais detalhes.
Desligue o modem (modulações e velocidades mais baixas).
Tente um modem diferente (de preferência, um modem de hardware).
Consulte Modems de ajuste fino para obter mais informações.
Esta é uma lista de fornecedores de chipsets:
Examine a versão do firmware para identificar se você usa um modem compatível com 56K ou V.90. Na maioria dos casos, V1.1 ou posterior é K56Flex e V2.0.65 ou posterior é V.90. A versão determina se o modem é capaz de fazer conexões K56Flex ou V.90.
Alguns fornecedores de modem também usam o código V2.0.xx para integrar o firmware K56Flex. Por exemplo, a Boca tem um firmware K56Flex 2.0.13, onde 2.0.65 é o código V.90. Essas informações se aplicam apenas a alguns clientes da Rockwell.
Esta é uma lista de fornecedores comuns de OEM (Original Equipment Manufaturer, Fabricante de equipamento original) da Rockwell:
Melhores dados
Boca
Compaq
Diamante
Dynalink
Hayes para alguns modelos K56Flex (Hayes não está mais em negócios)
Lasat
Microcom
Multitech para determinados modelos V.90/K56Flex
Periférico prático
Zoom (Lucent/Rockwell)
Se você não tiver certeza se o modem é um Rockwell modem, vá até a página inicial do fornecedor para ver se a etiqueta Rockwell aparece. Para obter uma lista de todos os fornecedores de modem, consulte a página 56K.COM 56K Modem Manufaturers.
Abra uma sessão de terminal, faça uma conexão direta com o modem e digite o comando AT ou at. O modem deve responder com uma mensagem "OK".
Digite estes comandos:
Rockwell; AT i1 through AT i10 at i6 at &v1 at &v2
Na maioria dos casos, o comando AT i3 fornece a versão do firmware. Por exemplo:
Dynalink : V2.200A-K56_DLS
O comando AT i6 informa qual chipset você usa. Por exemplo:
RCV56DPF L8570A Rev 30.0/30.0 RCV56DPF L8570A Rev 35.0/34.0 RCV56DPF L8570A Rev 45.0/45.0 RCV56DPF L8570A Rev 47.18/47.18 RCV56DPF L8570A Rev 47.22/47.22 RCV56DPF L8570A Rev 47.24/47.24 RCV56DPF L8570A Rev 47.29/47.29 RCV56DPF L8570A Rev 47.32/47.32
O RC no chipset significa que você usa um modem Rockwell (agora Conexant).
Para ver as condições atuais da linha, use o comando AT&V1. Aqui está um exemplo de saída de um modem Rockwell (Zoom):
AT&V1 TERMINATION REASON.......... NONE LAST TX rate................ 26400 BPS HIGHEST TX rate............. 26400 BPS LAST RX rate................ 42667 BPS HIGHEST RX rate............. 42667 BPS PROTOCOL........ LAPM COMPRESSION................. V42Bis Line QUALITY................ 024 Rx LEVEL.................... 015 Highest Rx State............ 67 Highest TX State............ 67 EQM Sum..................... 00D8 Min Distance................ 0000 RBS Pattern................. 21 Rate Drop................... 01 Digital Loss................ 2D6A Local Rtrn Count............ 00 Remote Rtrn Count........... 00 Flex fail
Os usuários com firmware anterior a 1.1 devem atualizar para V.90 (V2.0.65 ou posterior). As versões de firmware anteriores à versão 1.1 não se conectam em 56KFlex ou V.90 e retornam para V.34. O código anterior à 1.1 também é chamado de K56Plus, um código Flex pré-K56que o MICA não suporta.
A Lucent tem três chipsets diferentes no mercado. Os conjuntos de chip de modem integrado Apollo, Mars e Venus da Lucent funcionam na tecnologia V.90/K56Flex.
Esta é uma lista de fornecedores comuns de OEM da Lucent:
Actiontec DT5601
Hayes Accura (Hayes não está mais no negócio)
Multitecnologia (para certos modelos)
Lucent PCI do COMWAVE Multiwave
Paradise WaveCom 56kPCI
Xircom
Há alguns fornecedores de PC que integram modems WIN de software nos PCs e os chamam de Modems Win. Eles têm outro chipset Lucent integrado.
Abra uma sessão de terminal, faça uma conexão direta com o modem e digite o comando AT ou at. O modem deve responder com uma mensagem "OK".
Digite estes comandos:
Lucent AT i1 through AT i11 AT i99 Xircom !--- Tells you if you have a Lucent chipset. ATi3 !--- Displays firmware revision. ATi11 !--- Displays current or last call rate and diagnostic information.
Observação: com o Windows 98, você não pode exibir dados no ATi11 após uma sessão de DUN (Dial-Up Networking, Rede de discagem). Use um programa de terminal (como o HyperTerminal) para fazer uma chamada para ver os dados de diagnóstico válidos.
Aqui está um exemplo:
XIRCOM: V2.04 (Venus Chipsets) Paradise Wavecom: V 5.39 (Winmodem)
Se quiser uma conexão V.90 em um modem cliente Lucent, force o registro S109. Por exemplo, para clientes Lucent que executam código recente, o V.90 é possível se o cliente tiver o K56Flex desativado ou, para Modems Win, S38=0. Para Vênus, S109=2.
Se você não puder 56 K de conexões com a versão mais recente, verifique se tem o firmware mais recente. Além disso, limite a taxa de upstream (tx) (s37=14) para ver se isso faz diferença. Se você não tiver uma conexão de 56 K com o firmware antigo e ainda não conseguir a conexão com o novo firmware (depois de tentar s38=0), sua taxa de conexão V.34 poderá ser um pouco menor com o firmware mais recente. Nesse caso, retorne à versão mais antiga do firmware.
Se você chamar um servidor habilitado para V.90, mas o KFlex se conectar, adicione s38=0 em configurações extras para desabilitar o KFlex. Com o firmware LT posterior à versão 5.12, você pode saber se o handshake tenta V.90. Houve uma grande mudança no firmware do V.90 no 5.12 com a introdução do DIL (Digital Disease Learning, aprendizado digital por defeito) ou do "nível de aprendizado".
Esta é a saída ATi11 de um modem Lucent Flex:
at i11 Description Status ------------------- Last Connection 56K Initial Transmit Carrier Rate 26400 Initial Receive Carrier Rate 32000 Final Transmit Carrier Rate 26400 Final Receive Carrier Rate 32000 Protocol Negotiation Result LAPM Data Compression Result V42bis Estimated Noise Level 1358 Receive Signal Power Level (-dBm) 30 Transmit Signal Power Level (-dBm) 16 Round Trip Delay (msec) 5 Description Status ------------------- Near Echo Level (-dBm) NA Far Echo Level (-dBm) NA Transmit Frame Count 9 Transmit Frame Error Count 0 Receive Frame Count 10 Receive Frame Error Count 0 Retrain by Local Modem 0 Retrain by Remote Modem 0 Call Termination Cause 0 Robbed-Bit Signaling 00 Digital Loss (dB) 3 Remote Server ID 4342C3
Esses modems HSP descarregam as funções de Processo de Controlador (CP - Controller Process) e Processador de Sinal Digital (DSP - Digital Signal Processor) para o PC. Você deve ter uma CPU de alta velocidade (200 Mhz ou melhor) para usar esses tipos de modems. Para obter mais informações, consulte o artigo 56K.COM Beware Soft Modems .
Esta é uma lista de comandos dos fornecedores OEM de PCtel:
Comportamento de computador técnico
CTX Internacional
Dataflex
Dell (Latitude LT)
E-Machine
Goldenway
HostModems
Tecnologia inovadora de Trek
Inovação em várias ondas
PRO-NETS Technology Corporation
Multimídia Silicom
Zoltrix
Obtenha sempre a saída AT i1 através de AT i10. O comando AT i0 mostra o código numérico do produto e o comando AT i3 relata o número de revisão do software.
Insira o comando AT i3 em um Intel Pentium com modem Zoltrix para determinar o tipo de driver instalado.
Essas respostas indicam que um driver K56Flex Windows está instalado:
PCtel 3.5104S PCtel 3.5.110S PCtel 3.5202S
Essas respostas indicam que um driver Flex Windows V.90/K56 de modo duplo está instalado:
PCtel 7.54S PCtel 7.55S
Digite o comando AT i3 em uma CPU MMX (todos os tipos) com um modem Zoltrix para determinar o tipo de driver instalado.
Essas respostas indicam que um driver K56Flex Windows está instalado:
PCtel 3.5104MS PCtel 3.5.110MS PCtel 3.5202S
Essas respostas indicam que um driver Flex Windows V.90/K56 de modo duplo está instalado:
PCtel 7.54MS PCtel 7.55MS
Digite o comando AT i3 em um Cyrix 6x86 com um modem Zoltrix para determinar o tipo de driver instalado.
Essas respostas indicam que um driver K56Flex Windows está instalado:
PCtel 3.5104NS PCtel 3.5.110NS PCtel 3.5202S
Essas respostas indicam que um driver Flex Windows V.90/K56 de modo duplo está instalado:
PCtel 7.54NS PCtel 7.55NS
Para obter mais informações, consulte a página Download de driver e Suporte técnico da PCtel ou a página Modems HCF Rockwell/Conexant.
USRobotics tem diferentes padrões de modulação. Se, nas opções AT i7, X2 é o padrão padrão, o modem lida somente com chamadas V.34.
O comando AT i7 mostra o supervisor e a data DSP do modem. Aqui está o exemplo de saída:
USRobotics Courier V.Everything Configuration Profile... Product type Belgium External Options HST,V32bis,Terbo,VFC,V34+,x2,V90 Fax Options Class 1,Class 2.0 Clock Freq 20.16Mhz Flash ROM 512k Ram 64k Supervisor date 12/02/98 DSP date 09/09/98 Supervisor rev 032-7.6.7 DSP rev 3.1.2 Serial Number 21OXD518S6R1
Aqui está a saída do comando AT i6:
USRobotics Courier V.Everything Link Diagnostics... Chars sent 2862 Chars Received 39807 Chars lost 0 Octets sent 2363 Octets Received 23413 Blocks sent 339 Blocks Received 395 Blocks resent 2 Retrains Requested 1 Retrains Granted 2 Line Reversals 0 Blers 225 Link Timeouts 0 Link Naks 0 Data Compression MNP5 Equalization Long Fallback Enabled Protocol MNP 244/8 Speed 7200/28800 Last Call 00:04:23
A saída AT i11 aparece desta forma:
U.S. Robotics 56K FAX EXT Link Diagnostics... Modulation V.90 Carrier Freq (Hz) None/1920 Symbol Rate 8000/3200 Trellis Code None/64S-4D Nonlinear Encoding None/ON Precoding None/ON Shaping ON/ON Preemphasis (-dB) 8/4 Recv/Xmit Level (-dBm) 22/12 Near Echo Loss (dB) 8 Far Echo Loss (dB) 0 Carrier Offset (Hz) NONE Round Trip Delay (msec) 6 Timing Offset (ppm) -4260 SNR (dB) 48.7 Speed Shifts Up/Down 5/6 Status : uu,5,12N,12.5,-7,1N,0,47.8,15.5 OK
A melhor maneira de identificar um problema é obter o AT i1 através da saída AT i10.
O comando AT Y11 fornece a forma da linha. Para obter mais informações, consulte a página Informações de diagnóstico 3Com do 808hi.
Para determinar o tipo de defeito, ligue para um servidor habilitado para X2 ou V.90 com um programa de terminal. Depois de receber um CONNECT, aguarde 15 segundos ou mais e desconecte a chamada. Em seguida, insira o comando ATY11. O modem responde com uma lista de frequências e o nível de recepção de cada frequência. Observe a diferença entre o valor informado para 3750 e 3300hz. Se essa diferença for igual ou superior a 25, você pode inferir que há mais de uma conversão analógico-digital ou outro defeito grave. Se o número estiver próximo de, mas for inferior a 25, você poderá ou não obter uma conexão de 56 K. Se você fizer isso, a conexão de 56 K é muito ruim. Um bom valor para essa diferença é inferior a 18.
Além disso, se o nível relatado para 3750 for superior a 50 a 55, você poderá inferir um loop local ruim que pode impedir ou resultar em um desempenho ruim de 56 K.
Aqui está um exemplo da saída ATY11 em uma conexão que não tem mais de uma conversão analógica para digital:
Freq Level 150 16 300 15 450 14 600 14 750 14 900 14 1050 14 1200 15 1350 15 1500 15 1650 16 1800 16 1950 16 2100 16 2250 17 2400 17 2550 17 2700 17 2850 18 3000 18 3150 19 3300 21 !--- Subtract the 3300 value from the 3750 value. 3450 24 3600 29 3750 35 !--- 35 - 21 = 14; this indicates only one !--- analog-to-digital conversion.
A Ambient Technologies produz chipsets de telefonia de modem que os fabricantes de modems internos e externos projetam em seus produtos. A família de chipsets CL-MD56XX é uma solução de software que você pode atualizar. A tecnologia X2 USRobotics fornece a taxa de dados. Consulte o site do fabricante do seu produto para obter drivers e suporte. Para obter mais informações, consulte o site Tecnologias Ambientais.
O CL-MD56XX foi dividido nestes modelos:
Modems externos:
Dados/fax/voz: CL-MD5650
Dados/Fax/Voz/Alto-falante: CL-MD5652
Dados/Fax/Voz/V70 DSVD/Alto-falante: CL-MD5662T
Placas para PC:
Dados/fax/voz: CL-MD5651T
Dados/Fax/Voz/Alto-falante: CL-MD5653T
Dados/Fax/Voz/V70 DSVD/Alto-falante: CL-MD5663T
Comando | Saída |
---|---|
AT i1 | Relata a revisão do firmware do chip do modem. |
AT i3 | Reporta o nome do chipset. |
AT i7 | Fornece a versão do firmware do fabricante da placa. |
AT i21 | Fornece a revisão do firmware Cirrus Logic. |
AT i22 | Dá o nome do fabricante da Cirrus Logic. |
AT i23 | Fornece o modelo do produto Cirrus Logic. |
AT +GMI? | Identifica o fabricante do modem. |
AT +GMM? | Identifica o modelo do produto. |
AT +GMR? | Identifica a revisão do produto. |
Revisão | Data de publicação | Comentários |
---|---|---|
1.0 |
29-Jan-2008 |
Versão inicial |