CN109067370A - 电子数据信号处理电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了电子数据信号处理电路,包括信号输入电路、稳态运放电路和稳压输出电路,所述信号输入电路接收电子信息数据信号传输通道中输入端内的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成的π型滤波电路滤波,所述稳态运放电路运用三极管Q2、三极管Q3和二极管D2、二极管D3组成的稳态电路对信号起到稳定的效果,最后运放器AR1输出信号一路直接输入稳压输出电路内,二路运用三极管Q6将异常低电平信号完全泄放至大地,最后两路信号一起输入稳压输出电路内,所述稳压输出电路运用三极管Q5和稳压管D7组成的稳压电路稳压后输出,能够对电子信息数据信号传输通道中输入端的信号自动校准,提高了信号的稳定性,同时提高了信号的抗干扰能力。
Description
技术领域
本发明涉及电路技术领域,特别是涉及电子数据信号处理电路。
背景技术
目前,随着科技的不断进步,在大数据的影响下,各种电子设备随之发展起来, 而电子设备更是都会互联网连接起来,其中低频电子设备的电子数据信号处理电路在使用中,电子信息数据中控制终端接收信号用信号传输通道的信号在传输过程中会受到其他同等频率的信号的干扰,很容易造成信号的不稳定,导致信号在传递过程中会出现信号的失真。
所以本发明提供一种新的方案来解决此问题。
发明内容
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明之目的在于提供电子数据信号处理电路,具有构思巧妙、人性化设计的特性,能够对电子信息数据信号传输通道中输入端的信号自动校准,提高了信号的稳定性和信号传输的效率,同时提高了信号的抗干扰能力。
其解决的技术方案是,电子数据信号处理电路,包括信号输入电路、稳态运放电路和稳压输出电路,所述信号输入电路接收电子信息数据信号传输通道中输入端内的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成的π型滤波电路滤波,且设计了三极管Q1放大信号后输入稳态运放电路内,所述稳态运放电路运用三极管Q2、三极管Q3和二极管D2、二极管D3组成的稳态电路对信号起到稳定的效果,然后运用运放器AR1对信号同相放大处理,且设计了三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路将稳态电路输出信号中的异常信号分离,反馈信号至稳态电路内,其中运放器AR2反馈运放器AR1输出信号至三极管Q7集电极,提高三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路分离异常信号的准确性,最后运放器AR1输出信号一路直接输入稳压输出电路内,其中三极管Q8将异常高电平信号反馈至运放器AR1反相输入端内,二路先经可变电阻R21和电阻R19组成的衰减电路衰减,然后运用三极管Q6将异常低电平信号完全泄放至大地,最后两路信号一起输入稳压输出电路内,所述稳压输出电路运用三极管Q5和稳压管D7组成的稳压电路稳压后输出,也即是输入电子信息数据信号传输通道内;
所述稳态运放电路包括三极管Q2,三极管Q2的发射极接地,三极管Q2的基极接电阻R3的一端和二极管D2的负极、电容C4的一端,三极管Q2的集电极接电阻R1的一端、电容C3的一端,电容C3的另一端接三极管Q3的基极、电阻R4的一端和二极管D3的负极,电阻R3、电阻R4的另一端接电源+5V,三极管Q3的发射极接地,三极管Q3的集电极接电容C4的另一端、二极管D5的正极、电阻R6的一端和电阻R5的一端以及稳压管D6的负极、电容C5的一端,电容C5的另一端接地,电阻R1、电阻R5的另一端接电源-10V,二极管D5的负极接运放器AR1的同相输入端,运放器AR1的反相输入端接电阻R7、电阻R15的一端,电阻R15的另一端接运放器AR1的输出端和电阻R16的一端,电阻R7的另一端接三极管Q8的发射极,电阻R16的另一端接电阻R19、电阻R20的一端和运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R17、电阻R18的一端,电阻R18的另一端接地,电阻R17的另一端接运放器AR2的输出端和电阻R9的一端,电阻R9的另一端接电阻R6的另一端和三极管Q7的集电极,三极管Q7的基极接稳压管D6的正极,三极管Q7的发射极接电阻R8的一端,电阻R8的另一端接二极管D2、二极管D3的正极和电阻R2的一端,电阻R20的另一端接三极管Q8的基极和电阻R23的一端,电阻R19的另一端接可变电阻R21的触点2,可变电阻R21的触点2接可变电阻R21的触点3和电阻R22的一端、三极管Q6的发射极,三极管Q6的基极接电阻R22 的另一端和电阻R14的一端,三极管Q6的集电极接地,电阻R14的另一端接三极管Q8的集电极和电阻R23的另一端。
由于以上技术方案的采用,本发明与现有技术相比具有如下优点;
1,设计了三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路将稳态电路输出信号中的异常信号分离,当稳态电路输出的信号中含有异常信号时,三极管Q7导通,反馈信号至稳态电路内,从而通过调节稳态电路的静态工作点来调节运放器AR4输出信号电位的效果,稳压管D6起到稳定三极管基极电位的效果,防止异常高频信号破坏三极管Q7,起到保护电路的效果,其中运放器AR2反馈运放器AR1输出信号至三极管Q7集电极,提高三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路分离异常信号的准确性。
2,运放器AR1输出信号一路直接输入稳压输出电路内,其中三极管Q8将异常高电平信号反馈至运放器AR1反相输入端内, 当运放器AR1输出信号为异常高电平时,三极管Q8导通,运放器AR1反相输入端电容升高,起到降低运放器AR1输出信号电位的效果,二路先经可变电阻R21和电阻R19组成的衰减电路衰减,然后运用三极管Q6将异常低电平信号完全泄放至大地,可以提高三极管Q6检测异常低电平信号的效果,最后两路信号一起输入稳压输出电路内,起到对信号自动校准的效果,提高的信号的稳定性和抗干扰性。
附图说明
图1为本发明电子数据信号处理电路的模块图。
图2为本发明电子数据信号处理电路的原理图。
具体实施方式
有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1至附图2对实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。
实施例一,电子数据信号处理电路,包括信号输入电路、稳态运放电路和稳压输出电路,所述信号输入电路接收电子信息数据信号传输通道中输入端内的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成的π型滤波电路滤波,且设计了三极管Q1放大信号后输入稳态运放电路内,所述稳态运放电路运用三极管Q2、三极管Q3和二极管D2、二极管D3组成的稳态电路对信号起到稳定的效果,然后运用运放器AR1对信号同相放大处理,且设计了三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路将稳态电路输出信号中的异常信号分离,反馈信号至稳态电路内,其中运放器AR2反馈运放器AR1输出信号至三极管Q7集电极,提高三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路分离异常信号的准确性,最后运放器AR1输出信号一路直接输入稳压输出电路内,其中三极管Q8将异常高电平信号反馈至运放器AR1反相输入端内,二路先经可变电阻R21和电阻R19组成的衰减电路衰减,然后运用三极管Q6将异常低电平信号完全泄放至大地,最后两路信号一起输入稳压输出电路内,所述稳压输出电路运用三极管Q5和稳压管D7组成的稳压电路稳压后输出,也即是输入电子信息数据信号传输通道内;
所述稳态运放电路运用三极管Q2、三极管Q3和二极管D2、二极管D3组成的稳态电路对信号起到稳定的效果,信号输入电路输出的信号为稳态电路的触发信号,稳态电路由一种稳态状态变为另外一种稳态状态,可以大大提高信号输入电路输出的信号的稳定性,然后运用运放器AR1对信号同相放大处理,提高信号功率,且设计了三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路将稳态电路输出信号中的异常信号分离,当稳态电路输出的信号中含有异常信号时,三极管Q7导通,反馈信号至稳态电路内,从而通过调节稳态电路的静态工作点来调节运放器AR4输出信号电位的效果,稳压管D6起到稳定三极管基极电位的效果,防止异常高频信号破坏三极管Q7,起到保护电路的效果,其中运放器AR2反馈运放器AR1输出信号至三极管Q7集电极,提高三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路分离异常信号的准确性,最后运放器AR1输出信号一路直接输入稳压输出电路内,其中三极管Q8将异常高电平信号反馈至运放器AR1反相输入端内, 当运放器AR1输出信号为异常高电平时,三极管Q8导通,运放器AR1反相输入端电容升高,起到降低运放器AR1输出信号电位的效果,二路先经可变电阻R21和电阻R19组成的衰减电路衰减,然后运用三极管Q6将异常低电平信号完全泄放至大地,可以提高三极管Q6检测异常低电平信号的效果,最后两路信号一起输入稳压输出电路内,起到对信号自动校准的效果,提高的信号的稳定性和抗干扰性;
所述稳态运放电路包括三极管Q2,三极管Q2的发射极接地,三极管Q2的基极接电阻R3的一端和二极管D2的负极、电容C4的一端,三极管Q2的集电极接电阻R1的一端、电容C3的一端,电容C3的另一端接三极管Q3的基极、电阻R4的一端和二极管D3的负极,电阻R3、电阻R4的另一端接电源+5V,三极管Q3的发射极接地,三极管Q3的集电极接电容C4的另一端、二极管D5的正极、电阻R6的一端和电阻R5的一端以及稳压管D6的负极、电容C5的一端,电容C5的另一端接地,电阻R1、电阻R5的另一端接电源-10V,二极管D5的负极接运放器AR1的同相输入端,运放器AR1的反相输入端接电阻R7、电阻R15的一端,电阻R15的另一端接运放器AR1的输出端和电阻R16的一端,电阻R7的另一端接三极管Q8的发射极,电阻R16的另一端接电阻R19、电阻R20的一端和运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R17、电阻R18的一端,电阻R18的另一端接地,电阻R17的另一端接运放器AR2的输出端和电阻R9的一端,电阻R9的另一端接电阻R6的另一端和三极管Q7的集电极,三极管Q7的基极接稳压管D6的正极,三极管Q7的发射极接电阻R8的一端,电阻R8的另一端接二极管D2、二极管D3的正极和电阻R2的一端,电阻R20的另一端接三极管Q8的基极和电阻R23的一端,电阻R19的另一端接可变电阻R21的触点2,可变电阻R21的触点2接可变电阻R21的触点3和电阻R22的一端、三极管Q6的发射极,三极管Q6的基极接电阻R22 的另一端和电阻R14的一端,三极管Q6的集电极接地,电阻R14的另一端接三极管Q8的集电极和电阻R23的另一端。
实施例二,在实施例一的基础上,所述稳压输出电路接收稳态运放电路输出信号,运用三极管Q5和稳压管D7组成的稳压电路稳压后输出,进一步提高了信号的稳定性,其中三极管Q4为放大三极管,提高信号功率,最后输入电子信息数据信号传输通道内,三极管Q4的基极接三极管Q8的集电极,三极管Q4的发射极接地,三极管Q4的集电极接电容C6的一端、电阻R13的一端,电阻R13的另一端接电源+10V,电容C6的另一端接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接三极管Q5的集电极和电阻R11的一端,电阻R11的另一端接三极管Q5的基极和稳压管D7的负极,稳压管D7的正极接地,三极管Q5的发射极接电阻R12的一端,电阻R12的另一端接信号输出端口。
实施三,在实施例一的基础上,所述信号输入电路接收电子信息数据信号传输通道中输入端内的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成的π型滤波电路滤波,提高了信号的抗干扰性,且设计了三极管Q1放大信号后输入稳态运放电路内,其中稳压管D1稳压,电感L1的一端接稳压管D1的负极和信号输入端口以及电容C1的一端,稳压管D1的正极接地,电感L1的另一端接电容C2的一端和电三极管Q1的基极, 电容C1的另一端接地,电容C2的另一端接地,三极管Q1的发射极接电源+5V,三极管Q1的集电极接电阻R2的另一端。
本发明具体使用时,电子数据信号处理电路,包括信号输入电路、稳态运放电路和稳压输出电路,所述信号输入电路接收电子信息数据信号传输通道中输入端内的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成的π型滤波电路滤波,且设计了三极管Q1放大信号后输入稳态运放电路内,所述稳态运放电路运用三极管Q2、三极管Q3和二极管D2、二极管D3组成的稳态电路对信号起到稳定的效果,信号输入电路输出的信号为稳态电路的触发信号,稳态电路由一种稳态状态变为另外一种稳态状态,可以大大提高信号输入电路输出的信号的稳定性,然后运用运放器AR1对信号同相放大处理,提高信号功率,且设计了三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路将稳态电路输出信号中的异常信号分离,当稳态电路输出的信号中含有异常信号时,三极管Q7导通,反馈信号至稳态电路内,从而通过调节稳态电路的静态工作点来调节运放器AR4输出信号电位的效果,稳压管D6起到稳定三极管基极电位的效果,防止异常高频信号破坏三极管Q7,起到保护电路的效果,其中运放器AR2反馈运放器AR1输出信号至三极管Q7集电极,提高三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路分离异常信号的准确性,最后运放器AR1输出信号一路直接输入稳压输出电路内,其中三极管Q8将异常高电平信号反馈至运放器AR1反相输入端内, 当运放器AR1输出信号为异常高电平时,三极管Q8导通,运放器AR1反相输入端电容升高,起到降低运放器AR1输出信号电位的效果,二路先经可变电阻R21和电阻R19组成的衰减电路衰减,然后运用三极管Q6将异常低电平信号完全泄放至大地,可以提高三极管Q6检测异常低电平信号的效果,最后两路信号一起输入稳压输出电路内,起到对信号自动校准的效果,提高的信号的稳定性和抗干扰性,所述稳压输出电路运用三极管Q5和稳压管D7组成的稳压电路稳压后输出,也即是输入电子信息数据信号传输通道内。
以上所述是结合具体实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明具体实施仅局限于此;对于本发明所属及相关技术领域的技术人员来说,在基于本发明技术方案思路前提下,所作的拓展以及操作方法、数据的替换,都应当落在本发明保护范围之内。
Claims (3)
1.电子数据信号处理电路,包括信号输入电路、稳态运放电路和稳压输出电路,其特征在于,所述信号输入电路接收电子信息数据信号传输通道中输入端内的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成的π型滤波电路滤波,且设计了三极管Q1放大信号后输入稳态运放电路内,所述稳态运放电路运用三极管Q2、三极管Q3和二极管D2、二极管D3组成的稳态电路对信号起到稳定的效果,然后运用运放器AR1对信号同相放大处理,且设计了三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路将稳态电路输出信号中的异常信号分离,反馈信号至稳态电路内,其中运放器AR2反馈运放器AR1输出信号至三极管Q7集电极,提高三极管Q7、稳压管D6组成的复合电路分离异常信号的准确性,最后运放器AR1输出信号一路直接输入稳压输出电路内,其中三极管Q8将异常高电平信号反馈至运放器AR1反相输入端内,二路先经可变电阻R21和电阻R19组成的衰减电路衰减,然后运用三极管Q6将异常低电平信号完全泄放至大地,最后两路信号一起输入稳压输出电路内,所述稳压输出电路运用三极管Q5和稳压管D7组成的稳压电路稳压后输出,也即是输入电子信息数据信号传输通道内;
所述稳态运放电路包括三极管Q2,三极管Q2的发射极接地,三极管Q2的基极接电阻R3的一端和二极管D2的负极、电容C4的一端,三极管Q2的集电极接电阻R1的一端、电容C3的一端,电容C3的另一端接三极管Q3的基极、电阻R4的一端和二极管D3的负极,电阻R3、电阻R4的另一端接电源+5V,三极管Q3的发射极接地,三极管Q3的集电极接电容C4的另一端、二极管D5的正极、电阻R6的一端和电阻R5的一端以及稳压管D6的负极、电容C5的一端,电容C5的另一端接地,电阻R1、电阻R5的另一端接电源-10V,二极管D5的负极接运放器AR1的同相输入端,运放器AR1的反相输入端接电阻R7、电阻R15的一端,电阻R15的另一端接运放器AR1的输出端和电阻R16的一端,电阻R7的另一端接三极管Q8的发射极,电阻R16的另一端接电阻R19、电阻R20的一端和运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R17、电阻R18的一端,电阻R18的另一端接地,电阻R17的另一端接运放器AR2的输出端和电阻R9的一端,电阻R9的另一端接电阻R6的另一端和三极管Q7的集电极,三极管Q7的基极接稳压管D6的正极,三极管Q7的发射极接电阻R8的一端,电阻R8的另一端接二极管D2、二极管D3的正极和电阻R2的一端,电阻R20的另一端接三极管Q8的基极和电阻R23的一端,电阻R19的另一端接可变电阻R21的触点2,可变电阻R21的触点2接可变电阻R21的触点3和电阻R22的一端、三极管Q6的发射极,三极管Q6的基极接电阻R22 的另一端和电阻R14的一端,三极管Q6的集电极接地,电阻R14的另一端接三极管Q8的集电极和电阻R23的另一端。
2.如权利要求1所述电子数据信号处理电路,其特征在于,所述稳压输出电路包括三极管Q4,三极管Q4的基极接三极管Q8的集电极,三极管Q4的发射极接地,三极管Q4的集电极接电容C6的一端、电阻R13的一端,电阻R13的另一端接电源+10V,电容C6的另一端接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接三极管Q5的集电极和电阻R11的一端,电阻R11的另一端接三极管Q5的基极和稳压管D7的负极,稳压管D7的正极接地,三极管Q5的发射极接电阻R12的一端,电阻R12的另一端接信号输出端口。
3. 如权利要求1或2所述电子数据信号处理电路,其特征在于,所述信号输入电路包括电感L1,电感L1的一端接稳压管D1的负极和信号输入端口以及电容C1的一端,稳压管D1的正极接地,电感L1的另一端接电容C2的一端和电三极管Q1的基极, 电容C1的另一端接地,电容C2的另一端接地,三极管Q1的发射极接电源+5V,三极管Q1的集电极接电阻R2的另一端。
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Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109596483A (zh) * | 2019-01-11 | 2019-04-09 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 一种作业环境检测系统 |
CN109743057A (zh) * | 2019-01-10 | 2019-05-10 | 郑州工程技术学院 | 一种物联网数据传输校正设备 |
CN110056500A (zh) * | 2019-05-30 | 2019-07-26 | 中防工程科技有限公司 | 一种防腐用空压机放空阀调节装置 |
CN110517464A (zh) * | 2019-08-29 | 2019-11-29 | 河南胜凡信息科技有限公司 | 临床护士定时提醒呼叫装置 |
CN110971229A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-04-07 | 郑州科技学院 | 一种电子信号校准系统 |
CN111343562A (zh) * | 2020-03-31 | 2020-06-26 | 郑州工程技术学院 | 一种音乐音频信号校准系统 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1261739A (zh) * | 1998-12-14 | 2000-08-02 | Ntt移动通信网株式会社 | 前馈放大器 |
US6191568B1 (en) * | 1999-01-14 | 2001-02-20 | Franco Poletti | Load power reduction control and supply system |
US6737846B1 (en) * | 2002-12-17 | 2004-05-18 | Green Power Technologies Ltd. | Method and voltage feedback circuitry for improving the performance of APFC converters |
CN107885265A (zh) * | 2017-11-24 | 2018-04-06 | 杨欣 | 电动汽车动力电压自动调控电路 |
CN207677733U (zh) * | 2018-01-24 | 2018-07-31 | 国网河南省电力公司信息通信公司 | 一种基于otn传输网的电力同步监测系统 |
CN108364455A (zh) * | 2018-02-11 | 2018-08-03 | 许少辉 | 医疗远程监控系统的信号补偿电路 |
-
2018
- 2018-08-08 CN CN201810898028.XA patent/CN109067370B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1261739A (zh) * | 1998-12-14 | 2000-08-02 | Ntt移动通信网株式会社 | 前馈放大器 |
US6191568B1 (en) * | 1999-01-14 | 2001-02-20 | Franco Poletti | Load power reduction control and supply system |
US6737846B1 (en) * | 2002-12-17 | 2004-05-18 | Green Power Technologies Ltd. | Method and voltage feedback circuitry for improving the performance of APFC converters |
CN107885265A (zh) * | 2017-11-24 | 2018-04-06 | 杨欣 | 电动汽车动力电压自动调控电路 |
CN207677733U (zh) * | 2018-01-24 | 2018-07-31 | 国网河南省电力公司信息通信公司 | 一种基于otn传输网的电力同步监测系统 |
CN108364455A (zh) * | 2018-02-11 | 2018-08-03 | 许少辉 | 医疗远程监控系统的信号补偿电路 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
YEHIA BELTAGY等: ""On the Calibration of the Feedback Receiver using Reduced Sampling Rate and its Application to Digital Predistortion of 5G Power Amplifiers"", 《2017 IEEE MTT-S INTERNATIONAL MICROWAVE SYMPOSIUM》 * |
王英彦等: ""基于改进单锚节点的无线传感器网络节点定位算法"", 《激光杂志》 * |
赵秋明等: ""0.18um低压高速高PSRR集成运放芯片设计"", 《微电子学》 * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109743057A (zh) * | 2019-01-10 | 2019-05-10 | 郑州工程技术学院 | 一种物联网数据传输校正设备 |
CN109596483A (zh) * | 2019-01-11 | 2019-04-09 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 一种作业环境检测系统 |
CN109596483B (zh) * | 2019-01-11 | 2021-04-30 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 一种作业环境检测系统 |
CN110056500A (zh) * | 2019-05-30 | 2019-07-26 | 中防工程科技有限公司 | 一种防腐用空压机放空阀调节装置 |
CN110056500B (zh) * | 2019-05-30 | 2020-06-30 | 温岭市宇森机电有限公司 | 一种防腐用空压机放空阀调节装置 |
CN110517464A (zh) * | 2019-08-29 | 2019-11-29 | 河南胜凡信息科技有限公司 | 临床护士定时提醒呼叫装置 |
CN110971229A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-04-07 | 郑州科技学院 | 一种电子信号校准系统 |
CN110971229B (zh) * | 2019-12-26 | 2020-08-25 | 郑州科技学院 | 一种电子信号校准系统 |
CN111343562A (zh) * | 2020-03-31 | 2020-06-26 | 郑州工程技术学院 | 一种音乐音频信号校准系统 |
CN111343562B (zh) * | 2020-03-31 | 2021-09-10 | 郑州工程技术学院 | 一种音乐音频信号校准系统 |
Also Published As
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