TELEFONE CELULAR COM COMUNICAÇÃO SIMULTÂNEA DE RÁDIO E DE
CELULAR
CAMPO TÉCNICO
Esta invenção relaciona-se genericamente a sistemas de comunicação sem fio. Mais particularmente, esta invenção relaciona-se a telefones celulares capazes de comunicação por rádio e celular substancialmente ao mesmo tempo.
HISTÓRICO DA TECNOLOGIA
Os consumidores desejam equipamento de comunicação com maior flexibilidade e mais opções para utilização com os sistemas de comunicação existentes. Nos últimos anos, o Serviço de Rádio em Família (FRS) vem ganhando popularidade. FRS é um serviço de rádio de curta distância, pessoal bilateral. Em um sistema FRS típico, há dois ou mais comunicadores de rádio de mão. Cada comunicador de rádio tem um transceptor, que opera em modo half duplex, a 1/2 watt ou menos, e dentro de uma banda de freqüência UHF em particular. FRS permite aos membros de um grupo comunicarem-se com outros membros do grupo que estão fora do alcance de fala mas que estão dentro da mesma área geral. Quem acampa, os andarilhos, ciclistas e outros estusiastas da natureza utilizam FRS para manterem-se em contato uns com os demais. Os pais utilizam FRS para manter contato com as crianças que brincam na vizinhança. Famílias ou amigos utilizam FRS para manterem contato uns com os outros enquanto fazem compras de shopping centers, eventos esportivos, e atividades similares. FRS é adequado para os membros do grupo comunicarem-se uns com os outros quando estão na mesma área geral.
Entretanto, FRS não é adequado para comunicação além da área geral e com sistemas de comunicação celular. Os transceptores FRS têm um alcance inferior a meia milha (804,672 m) e operam em uma banda de freqüência incompatível com a comunicação celular. Ademais, FRS opera no modo half duplex, enquanto os telefones celulares operam no modo full duplex.
Para comunicar-se além da área geral ou com um sistema celular, um membro do grupo FRS precisa fazer a chamada telefônica celular enquanto permanece em comunicação por rádio com os outros membros FRS. Contudo, os demais membros não podem participar diretamente da chamada celular. Eles não podem fazer a chamada celular; a pessoa que estiver utilizando o telefone celular precisará fazê-lo. Todos precisam repassar mensagens através do membro que utiliza o telefone celular. Além disso, um dos membros do grupo FRS precisará portar o telefone celular.
Assim, há necessidade de um telefone celular que permita a comunicação por rádio e celular.
DESCRIÇÃO SUCINTA DOS DESENHOS A presente invenção pode ser melhor compreendida quando lida em conjunto com os desenhos acompanhantes, dos quais: A Figura 1 mostra uma visão em perspectiva de um sistema de comunicação sem fio contendo um telefone celular com comunicação simultânea de sinais de rádio e celular de acordo com uma versão preferida da presente invenção. A Figura 2 mostra um diagrama de blocos de um telefone celular contendo comunicação simultânea de sinais de rádio e celular de acordo com uma versão preferida da presente invenção . A Figura 3 é um fluxograma do modo apertar-para-falar para a comunicação simultânea de sinais de rádio e celular de acordo com uma versão preferida da presente invenção. A Figura 4 é um fluxograma do modo apertar-para-receber para a comunicação simultânea de sinais de rádio e celular de acordo com uma versão preferida da presente invenção. A Figura 5 é um fluxograma para utilizar a detecção de voz para comunicar simultaneamente sinais de rádio e celular de acordo com uma versão preferida da presente invenção. A Figura 6 é um fluxograma para alertar o usuário de uma página de entrada para o telefone celular de acordo com uma versão preferida da presente invenção. A Figura 7 é um fluxograma para utilizar o rádio para fazer uma chamada celular em um telefone celular de acordo com uma versão preferida da presente invenção, e A Figura 8 é um fluxograma para utilizar o rádio para responder uma chamada de celular em um telefone celular de acordo com uma versão preferida da presente invenção.
REVELAÇÃO DA INVENÇÃO A Figura 1 mostra um sistema de comunicação sem fio 100 com um telefone celular 110 fazendo comunicação simultânea de sinais celular e de rádio de acordo com a presente invenção. Os rádios 120 transmitem e recebem um sinal de rádio entre eles e o telefone celular 110. O telefone celular 110 transmite e recebe o sinal de rádio dos rádios 120. O telefone celular 110 também transmite e recebe um sinal celular de uma estação base 115. O sistema de comunicação sem fio 100 pode utilizar telefones celulares e rádios portáteis, móveis, de outros tipos e combinações de telefones celulares e rádios. O sistema de comunicação sem fio 100 pode ter múltiplas estações base, telefones celulares, e mais rádios. O telefone celular 110 transmite e recebe o sinal celular da estação base 115 utilizando o modo full duplex. O sinal celular pode ser digital ou analógico, sinais múltiplos, dentro de larguras de banda simples ou múltiplas, ou qualquer outro sinal apropriado para comunicação full duplex. O sinal celular tem um sinal de enlace ascendente celular e um sinal de enlace descendente celular. O sinal de enlace ascendente celular é para a comunicação do transceptor celular 215 (ver a Figura 2) para a estação base 115. O sinal de enlace descendente celular é para a comunicação da estação base 115 para o transceptor celular 215. O telefone celular 110 transmite e recebe o sinal de rádio de um ou mais rádios 12 0 utilizando o modo half duplex. O sinal de rádio pode ser digital, analógico, ou qualquer outro sinal apropriado para fornecer comunicação half duplex. Preferivelmente, o sinal de rádio está dentro da banda UHF de 460 MHz. Entretanto, outras freqüências podem ser utilizadas. O sinal de rádio possui um sinal de enlace ascendente de rádio e um sinal de enlace descendente de rádio. O sinal de enlace ascendente de rádio é para a comunicação do transceptor de rádio 210 (ver a Figura 2) para o rádio 120. O sinal de enlace descendente de rádio é para a comunicação do rádio 120 para o transceptor de rádio 210. A Figura 2 mostra um diagrama de blocos do telefone celular 110 de acordo com a presente invenção. O telefone celular 110 tem circuito de controle 205, um transceptor de rádio 210, um transceptor celular 215, um microfone 220, um alto-falante 225, e uma antena 230. O circuito de controle 205 tem um microprocessador capaz de operar e de controlar o telefone celular 110. O circuito de controle é conectado ao microfone 220 através de fiação 218 e ao alto-falante através de fiação 222.
Embora o microfone 220 e o alto-falante 225 são mostrados como componentes internos do telefone celular, eles individualmente ou em combinação podem ser conectados externamente ao telefone celular 110 através de cabos, sem fio, ou outros enlaces (não mostrados). O alto-falante 225 possui múltiplos parâmetros de volume de áudio - um parâmetro para o áudio do sinal celular e outro parâmetro para o áudio do sinal de rádio. De modo similar, o microfone 220 possui parâmetros múltiplos de volume de áudio - um parâmetro para o áudio transmitido através do transceptor celular 215 e outro parâmetro para o áudio transmitido através do transceptor de rádio 210. O circuito de controle 205 conecta ao transceptor de rádio 210 através de fiação 235. Embora a fiação 235 seja ilustrada como o conector único, ele pode suprir múltiplas conexões independentes como para o transmissor de rádio (não mostrado) e ao receptor de rádio (não mostrado) no transceptor de rádio 210. Embora o transceptor de rádio seja mostrado como um componente interno do telefone celular, ele pode ser conectado externamente ao telefone celular 110 através de um cabo, sem fio ou outro enlace (não mostrados). Preferivelmente, o transceptor de rádio 210 opera a 1/2 watt ou menos dentro da banda UHF de 460 MHz. Preferivelmente, o alcance operacional do transceptor de rádio é inferior a meia milha (804,672 m). O transceptor de rádio pode ser parte de uma unidade de rádio (não mostrada) para utilização externa com o telefone celular 110. O rádio pode ser encaixado no telefone celular ou ser posicionado próximo dele. A unidade de rádio pode conectar ao telefone celular através de cabo, sem fio ou outro enlace. Além de acondicionar o transceptor de rádio, a unidade de rádio pode ter outra antena configurada para transmissões de rádio e sua própria fonte de energia. A unidade de rádio pode operar como um rádio quando não conectada ao telefone celular. O circuito de controle 205 conecta ao transceptor celular 215 através de fiação 240. Embora fiação 240 seja ilustrada como conector único, ele pode fornecer múltiplas conexões independentes como para o transceptor celular (não mostrado) e para o receptor celular (não mostrado) no transceptor celular 215. Embora o transceptor celular seja mostrado como um componente interno do telefone celular, ele pode ser conectado externamente ao telefone celular 110 através de um cabo, sem fio ou outro enlace (não mostrados). O transceptor de rádio conecta à antena 230 através de fiação 245. O transceptor celular 215 conecta à antena 230 através de fiação 250. A antena 230 é de modo dual. Quando a antena 230 é utilizada para o transceptor de rádio 210, ela preferivelmente tem um ganho unitário e a energia disponível para o transceptor de rádio 210 limita seu alcance a menos de meia milha (804,672 m) .
Alternativamente, antenas separadas podem ser conectadas ao transceptor de rádio 210 e ao transceptor celular 215.
Com referência às Figuras 1 e 2, o telefone celular 110 fornece comunicação simultânea de sinais celular e de rádio. Como o nome sugere, a comunicação simultânea é a comunicação de sinais de rádio e de celular ao mesmo tempo. Por exemplo, o usuário do telefone celular fala dentro do microfone 220, enviando um sinal de voz para o circuito de controle 205. O circuito de controle 205 converte o sinal de voz em sinais celular e de rádio para transmissão através, respectivamente, dos transceptores celular e de rádio. O transceptor de rádio 210 transmite o sinal de rádio para o rádio 120 ao mesmo tempo que o transceptor celular 215 transmite o sinal celular para a estação base 115. Desta forma, o sinal de voz é levado ao usuário de rádio e a uma pessoa conectada à estação base, ao mesmo tempo. A comunicação simultânea também é a comunicação de sinais celular e de rádio substancialmente ao mesmo tempo de modo que o usuário de rádio pode participar de uma chamada telefônica celular ou de outra forma utilizar o telefone celular 110. De modo similar, a comunicação simultânea é a comunicação de sinais celular e de rádio substancialmente ao mesmo tempo de modo que o usuário do telefone celular ou pessoa pode participar de uma comunicação de rádio ou de outra forma utilizar o rádio 120. Por exemplo, o usuário de rádio fala dentro do rádio 120, enviando o sinal de rádio para o telefone celular 110. 0 transceptor de rádio 210 recebe o sinal de rádio e o leva até o circuito de controle 205. O circuito de controle 205 converte o sinal de rádio em um sinal de áudio e leva o sinal de áudio para o alto-falante 225. O circuito de controle 205 converte o sinal de rádio no sinal celular e o leva para o transceptor celular 215 para transmissão à estação base 115. Desta forma, o sinal de rádio é levado para o usuário do telefone celular e a uma pessoa conectada à estação base substancialmente ao mesmo tempo. A comunicação simultânea é comunicação ao mesmo tempo e substancialmente ao mesmo tempo. Esses termos são intercambiáveis. Em um modo operacional alternativo, a transmissão do sinal de enlace ascendente de rádio pode ocorrer substancialmente ao mesmo tempo, mas não ao mesmo tempo, que a transmissão do sinal de enlace ascendente celular. Neste modo operacional, o telefone celular 110 baixa a potência de transmissão para limitar o alcance da transmissão de rádio para menos de meia milha (804,672 m) . O modo para baixar potência pode ser limitado à operação do transceptor de rádio 210.
Em operação, o transceptor de rádio 210 transmite o sinal de enlace ascendente de rádio e recebe o sinal de enlace descendente de rádio no modo half duplex. O transceptor celular 215 transmite o sinal de enlace ascendente celular e recebe o sinal de enlace descendente celular no modo full duplex. Os transceptores 210, 215 operam substancialmente ao mesmo tempo de modo que o usuário de rádio pode participar de uma chamada telefônica celular e o usuário do telefone celular pode participar de uma comunicação de rádio.
Quando o telefone celular é utilizado, o circuito de controle 205 determina se a comunicação é desejada ou estabelecida com a estação base 115 e o rádio 120. Quando é desejada ou estabelecida a comunicação com a estação base 115, o circuito de controle 205 converte o sinal de voz do microfone 220 no sinal de enlace ascendente celular para transmissão pelo transceptor celular 215 para a estação base 115. O circuito de controle 205 também converte o sinal de enlace descendente celular recebido pelo transceptor celular 215 em um sinal de áudio para o alto-falante 225.
Quando é desejada ou estabelecida a comunicação com o rádio 120, o circuito de controle 205 converte o sinal de voz do microfone 220 em um sinal de enlace ascendente de rádio para transmissão pelo transceptor de rádio 210 para o rádio 120. O circuito de controle 205 também converte o sinal de enlace descendente de rádio recebido pelo transceptor de rádio 210 em um sinal de áudio para o alto-falante 225.
Quando é desejada ou estabelecida a comunicação tanto com a estação base 115 como com o rádio 120, o circuito de controle 205 converte e combina vários sinais de entrada e de saída. A comunicação dos sinais convertidos e combinados é feita simultaneamente de modo que o usuário do telefone celular, o usuário ou usuários do rádio, e a pessoa conectada através da estação base podem participar da mesma chamada telefônica/de rádio. O circuito de controle 205 converte o sinal de voz do microfone 220 em um sinal de voz celular e um sinal de voz de rádio. O circuito de controle 205 converte o sinal de enlace descendente de rádio em um sinal de alto-falante de rádio e um sinal de rádio base. 0 circuito de controle 205 converte o sinal de enlace descendente celular em um sinal de alto-falante celular e um sinal de rádio celular. 0 circuito de controle 205 combina o sinal de voz celular e o sinal rádio base em um sinal celular de enlace ascendente para transmissão do transceptor celular 215 para a estação base 115. O circuito de controle 205 combina o sinal de voz de rádio e o sinal de rádio celular no sinal de rádio de enlace ascendente para transmissão do transceptor de rádio 210 para o rádio 120. O circuito de controle 205 combina o sinal de alto-falante celular e o sinal de alto-falante de rádio em um sinal de áudio combinado para o alto-falante 225.
Para o sinal de voz do microfone, o transceptor celular 215 transmite o sinal de enlace ascendente celular para a estação base 115 a substancialmente o mesmo tempo que o transceptor de rádio 210 transmite o sinal de enlace ascendente de rádio para o rádio 120. Para o sinal de enlace descendente de rádio, o transceptor celular 215 transmite o sinal de enlace ascendente celular a substancialmente o mesmo tempo que o sinal de áudio combinado é levado até o alto-falante 225. Para o sinal de enlace descendente celular, o transceptor de rádio 210 transmite o sinal de enlace ascendente de rádio a substancialmente o mesmo tempo que o sinal de áudio combinado é levado ao alto-falante 225. O telefone celular 110 opera como um rádio quando não há nenhuma comunicação celular com a estação base 115. O circuito de controle 205 converte o sinal de enlace descendente de rádio no sinal de áudio para o alto-falante 225. 0 circuito de controle 205 converte o sinal de voz do microfone 220 no sinal de enlace ascendente de rádio para transmissão do transceptor de rádio 210 para o rádio 120. Mesmo quando houver uma comunicação celular com a estação base 115, o telefone celular 110 pode operar de modo similar que o rádio durante aqueles períodos quando nenhum sinal celular é transmitido ou recebido. O telefone celular 110 também opera como um telefone celular quando não houver nenhuma comunicação de rádio com o rádio 120. O circuito de controle 205 converte o sinal de enlace descendente celular do microfone 220 no sinal de enlace ascendente de rádio para transmissão do transceptor celular 215 para a estação base 115. Mesmo quando há uma comunicação de rádio com o rádio 120, o telefone celular 110 pode operar de modo similar a um telefone celular durante aqueles períodos quando nenhum sinal de rádio é transmitido ou recebido. O usuário de rádio ou pessoa conectada à estação base pode utilizar o telefone celular para uma chamada celular ou comunicação de rádio sem a intervenção do usuário do telefone celular. O telefone celular pode precisar ser ligado ou operar pelo menos no modo de espera. Alternativamente, o sinal de rádio ou de celular pode ativar um telefone celular desligado. O circuito de controle 205 pode ter um botão de pressão (não mostrado) ou outro meio de ativação, como detecção da voz, para o usuário do telefone celular ativar ou desativar este recurso.
Quando o telefone celular é utilizado sem a intervenção do usuário do telefone celular, o circuito de controle 205 converte o sinal de rádio de enlace descendente no sinal de enlace ascendente celular. O circuito de controle 205 converte o sinal celular de enlace descendente no sinal de enlace ascendente celular. O circuito de controle 205 converte o sinal celular de enlace descendente no sinal de enlace ascendente de rádio. Os sinais de enlace descendente de rádio e de enlace descendente celular podem incluir sinais de dados de modo que o usuário do rádio e uma pessoa conectada à estação base 115 pode iniciar chamadas telefônicas ou comunicação de rádio sem a intervenção do usuário do telefone celular.
Adicionalmente, o circuito de controle 205 pode bloquear ou manter a transmissão ou a recepção do sinal de rádio pelo transceptor de rádio de modo que as respostas da estação base 115 podem ser recebidas pelo rádio 120. Por exemplo, o usuário de rádio precisa saber se alguém responde a chamada ou a linha está ocupada uma vez iniciada a chamada. O transceptor de rádio 210 e o rádio 120 operam no modo half duplex, que pode interferir com a comunicação entre o telefone celular e os usuários de rádio. Há uma maior oportunidade para esta interferência quando a pessoa está comunicando com o usuário do telefone celular através da estação base 115. Sua conversação colocaria o transceptor de rádio 210 no modo de transmissão, impedindo o usuário do rádio 120 de acrescentar seus comentários à conversa.
Para controlar esta situação, a presente invenção fornece modos de operação "empurrar-para-falar" e "empurrar-para-receber". 0 modo empurrar-para-falar fornece um meio de retenção de rádio para manter a transmissão do sinal de enlace ascendente de rádio do transceptor de rádio 210 para o rádio 120. O sinal de voz do microfone 220 e o sinal de enlace descendente celular da estação base 115 são convertidos e combinados no sinal de enlace ascendente de rádio. O sinal de enlace ascendente de rádio é então transmitido para o rádio 120 sem quaisquer interrupções do rádio 120. O meio de retenção de rádio pode ser um sinal de controle do circuito de controle 205 desligando o receptor de rádio (não mostrado) no transceptor de rádio 210. O meio de retenção de rádio pode ser um sinal de controle que desliga o transmissor de rádio (não mostrado) no rádio 120. Outros meios de retenção de rádio podem ser utilizados se adequados para manter a transmissão do sinal de enlace ascendente de rádio do telefone celular 110 ou para parar a transmissão do sinal de enlace descendente de rádio do rádio 120. O modo empurrar-para-receber fornece um meio de desativação do rádio para parar a transmissão do sinal de enlace ascendente de rádio do transceptor de rádio 210. O sinal de enlace descendente de rádio é recebido e transmitido pelo telefone celular 110 sem quaisquer interrupções do telefone celular 110. O meio de desativação pode ser um sinal de controle do circuito de controle 205 desligando o transmissor de rádio (não mostrado) no transceptor de rádio 210. O meio de desativação pode ser um sinal de controle que desliga o receptor de rádio (não mostrado) no rádio. Outros meios de desativação podem ser utilizados se adequados para parar a transmissão do sinal de enlace ascendente de rádio do telefone celular 110 ou para manter a transmissão do sinal de enlace descendente de rádio do rádio 120.
Qualquer um dos modos empurrar-para-falar e empurrar-para-receber podem ser ativados utilizando um botão de pressão (não mostrado). Botões múltiplos também podem ser utilizados como um botão no rádio. Alternativamente, esses modos podem ser ativados por um sistema de detecção de voz. O sistema de detecção de voz pode ativar quando uma voz ou sinal de áudio é "ouvido" ou quando um comando em particular é dado. O transceptor de rádio 210 pode transmitir ou receber páginas do rádio. Preferivelmente, a capacidade de paginação é parte do transceptor de rádio 210. No entanto, o telefone celular 110 pode incluir um dispositivo de radiochamada separado internamente, externamente, ou como parte da unidade de rádio. O telefone celular 110 transmite o sinal de página para o rádio 120 quando uma chamada celular é recebida. O telefone celular 110 pode transmitir o sinal de página sem a intervenção do usuário do telefone celular. O telefone celular 110 tem alarmes diferentes (não mostrados) que ativam quando os diferentes sinais são recebidos. Os alarmes podem ser luzes, sons, mecânicos (vibrações), outros meios de alerta, e combinações. Um primeiro alarme é ativado quando a chamada celular é recebida. Um segundo alarme é ativado quando a página é recebida. Um terceiro alarme é ativado quando uma comunicação de rádio é recebida. O segundo e o terceiro alarmes podem ser o mesmo alarme se o dispositivo de radiochamada é parte do transceptor de rádio 210. A Figura 3 é um fluxograma do modo de operação empurrar-para-falar do telefone celular 110. Como foi discutido, o modo empurrar-para-falar utiliza meios de retenção de rádio para manter a transmissão de rádio do telefone celular 110. Na etapa 310, o circuito de controle 205 determina se o meio de retenção de rádio está ativado.
Na etapa 320, se o meio de retenção de rádio estiver ativado, o sinal de voz do microfone 220 é combinado com o sinal de enlace descendente celular da estação base 115 no sinal de enlace ascendente de rádio. Na etapa 330, o sinal de enlace ascendente de rádio é transmitido para o rádio 120, enquanto transmite simultaneamente o sinal de voz no enlace ascendente celular. Na etapa 360, o método continua para a etapa 310 para ver se o meio de retenção de rádio está ativado.
Na etapa 340, se o meio de retenção de rádio não está ativado, o sinal de enlace descendente de rádio e o sinal de enlace descendente celular são combinados no sinal de áudio combinado. Na etapa 350, o sinal de áudio combinado é levado para o alto-falante 225. Na etapa 355, o sinal de áudio e o enlace descendente de rádio são combinados em um sinal de áudio combinado. Este sinal de áudio combinado é transmitido através do enlace ascendente celular. Na etapa 360, o método continua na etapa 310 para ver se o meio de retenção de rádio está ativado. A Figura 4 é um fluxograma do modo de operação empurrar-para-receber do telefone celular 110. Como foi discutido, o modo empurrar-para-receber utiliza meios de desativação de rádio para parar a transmissão de rádio do telefone celular 110. Na etapa 410, o circuito de controle 205 determina se o meio de desativação do rádio está ativado.
Na etapa 420, se o meio de desativação do rádio está ativado, o circuito de controle 205 desativa as transmissões de rádio do telefone celular 110. Na etapa 430, o sinal de enlace descendente de rádio é recebido. Na etapa 440, o sinal de enlace descendente de rádio é convertido e transmitido como o sinal de enlace ascendente celular para a estação base 115. Na etapa 450, o sinal de enlace descendente de rádio é convertido no sinal de áudio para o alto-falante 220. Na etapa 480, o método continua na etapa 410 para ver se o meio de desativação de rádio está ativado.
Na etapa 4 60, se o meio de desativação de rádio está ativado, o sinal de voz do microfone 220 é combinado com o sinal de enlace descendente celular da estação base 115 no sinal de enlace ascendente de rádio. Na etapa 470, o sinal de enlace ascendente de rádio é transmitido para o rádio 120. Na etapa 480, o método continua na etapa 410 para ver se o meio de desativação do rádio está ativado. A Figura 5 é um fluxograma para utilizar a detecção de voz para ativar o transceptor de rádio 210. Na etapa 510, o circuito de controle 205 determina se o áudio é detectado tanto no sinal de enlace descendente celular como no enlace ascendente. Na etapa 520, se o áudio for detectado em ambos os sinais, os sinais de enlace ascendente celular e de enlace descendente são combinados no sinal de enlace ascendente de rádio e transmitido para o rádio 120. Na etapa 570, a etapa 510 inicia novamente.
Na etapa 530, o circuito de controle 205 determina se o áudio é detectado em apenas o enlace descendente celular. Na etapa 540, se o áudio for detectado apenas no enlace descendente celular, o sinal de enlace descendente celular é transmitido para o rádio 120. Na etapa 570, a etapa 510 inicia novamente.
Na etapa 550, o circuito de controle 205 determina se o áudio é detectado apenas no enlace ascendente celular. Na etapa 560, se o áudio for detectado apenas no enlace ascendente celular, o sinal de enlace ascendente celular é transmitido para o rádio 120. Na etapa 570, a etapa 510 inicia novamente. A Figura 6 é um fluxograma para utilizar alarmes alternados quando uma página é detectada. Na etapa 610, o telefone celular detecta um sinal de página do rádio 120. Na etapa 620, o circuito de controle 205 determina se o telefone celular 110 tem uma chamada telefônica celular. Na etapa 630, se houver uma chamada celular, um primeiro alarme é ativado. O primeiro alarme pode ser selecionado pelo usuário e pode alertar o usuário com tons, vibrações, luzes, e outros meios. O primeiro alarme tem um volume baixo ou outros ajustes para compensar pela proximidade do telefone celular 110 ao usuário. Na etapa 640, se não houver nenhuma chamada celular, um segundo alarme é ativado. O segundo alarme pode ser selecionado pelo usuário e pode alertar o usuário com tons, vibrações, luzes e outros meios. Na etapa 650, os alarmes terminam. A Figura 7 é um fluxograma para utilizar o rádio 120 para fazer uma chamada celular no telefone celular 110. Na etapa 710, o usuário do rádio seleciona para ativar uma opção de chamada celular no rádio 120. Na etapa 720, o rádio 120 passa comandos de dados de baixa velocidade para o telefone celular 110. Os comandos de dados iniciam a chamada celular sem a intervenção do usuário do telefone celular. Na etapa 730, o telefone celular 110 determina se o áudio é detectado no sinal de enlace descendente celular. Na etapa 740, se nenhum áudio for detectado, o modo empurrar-para-receber é detectado no telefone celular 110. Na etapa 750, se o áudio for detectado, o modo empurrar-para-falar é ativado no telefone celular 110. Na etapa 760, o sinal de enlace descendente de rádio é transmitido como o sinal de enlace ascendente celular quando nenhum áudio é detectado no sinal de enlace descendente celular. Na etapa 770, a chamada é terminada na etapa 770. A Figura 8 é um fluxograma para a radiochamada do rádio 120 quando uma chamada celular é recebida no telefone celular 110 e a opção de passar chamadas telefônicas para o rádio 120 estiver ativada. Na etapa 810, o telefone celular 110 recebe uma chamada celular de entrada. Na etapa 820, o telefone celular determina se há uma página ou sinal de rádio do rádio 120. Na etapa 830, se houver uma página ou sinal de rádio, o telefone celular 110 responde automaticamente a chamada celular. Na etapa 840, se não houver nenhuma página ou sinal de rádio, o telefone celular 110 envia um sinal de página para o rádio 120. Na etapa 850, o telefone celular 110 determina se o rádio 120 respondeu à página dentro de um período de tempo predeterminado, como 4 segundos. Na etapa 8 60, se o rádio 120 não responder à página, o telefone celular 110 não responde automaticamente à chamada celular. Se o rádio responder à página, o fluxo prossegue para a etapa 830 e o telefone celular responde automaticamente a chamada celular. Na etapa 870, o telefone celular 110 transmite o sinal de enlace descendente celular como um sinal de enlace ascendente de rádio para o rádio 120. Na etapa 880, o sinal de enlace descendente de rádio é transmitido como o sinal de enlace ascendente celular quando nenhum sinal de enlace descendente celular é detectado. Na etapa 890, a chamada celular termina.
Embora a invenção tenha sido descrita e ilustrada, esta descrição é apenas por meio de exemplo. Vantagens adicionais ocorrerão prontamente àqueles habilitados na tecnologia, que podem fazer numerosas mudanças sem desviar do verdadeiro espirito e escopo da invenção. Portanto, a invenção não está limitada aos detalhes específicos, dispositivos representativos, e exemplos ilustrados nesta descrição. Assim, o escopo desta invenção deve ser limitado apenas conforme necessitado pelas reivindicações acompanhantes.