CN208433949U - 一种网络信息分析系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型的一种网络信息分析系统,再生接收电路接收的网络信息传输信道内的微弱信号,经三极管Q1为核心的振荡器产生正反馈,进行失真补偿并一级放大,其中应用运算放大器AR3反馈一级放大信号,提高了失真补偿的精度,并输出了满足后级电路幅度、频率要求的信号,之后进入滤波电路,经LC滤波电路滤除噪声干扰、带通滤波器避免其它频率信号干扰后,进入信号调幅电路,通过Boost电路进行升压二级调幅,输出的信号异常时,晶闸管导通、信号进入减法器输出差值信号、转换为PWM信号耦合到MOS管Q1的栅极,控制MOS管Q1的导通或截止,以此控制二级调幅的精度。有效的解决了网络信息传输信道内的信号失真、衰减不能被终端服务器有效接收的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及电路技术领域,特别是涉及一种网络信息分析系统。
背景技术
网络系统的发达,很多信息都通过网络进行传输,给人们带来了很大的方便,随着人们对网络(如互联网)的依赖性愈来愈强,对网络中所有传输的信息进行全面监控分析,在排除网络事故、提高网络安全、提高网络性能方面显得尤其重要,目前,主要采用网络分析系统(如科来网络分析系统)进行分析,具体的通过将实时抓包的网络信息传输信道内的信号,传输到终端服务器,通过终端服务器将接收的信号进行分析,然而信号经过长距离信道传输,由于信道本身存在衰减,且受到噪声及其它信号的干扰,会导致信号失真、衰减,使终端服务器不能有效的接收数据传输通道内的信号。
所以本实用新型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,本实用新型之目的在于提供一种网络信息分析系统,具有构思巧妙、人性化设计的特性,有效的解决了网络信息传输信道内的信号失真、衰减不能被终端服务器有效接收的问题。
其解决的技术方案是,包括再生接收电路、滤波电路、信号调幅电路,其特征在于,再生接收电路接收的网络信息传输信道内的微弱信号,经三极管Q1为核心的振荡器产生正反馈,对接收的网络信息传输信道内的微弱信号进行失真补偿并一级放大,其中应用运算放大器AR3反馈一级放大信号到三极管Q1为核心的振荡器的输入端,确保一级放大后信号满足后级电路幅度、频率的要求,之后进入滤波电路,经LC滤波滤除外界干扰、运算放大器AR1为核心的带通滤波器选频,仅允许一级放大后信号的频率通过,阻断该频率范围以外的信号,最后进入信号调幅电路,通过电感L4、MOS管Q1、二极管D2、电阻R14、电阻R15组成的Boost电路进行升压二级调幅,输出的信号不满足分析系统用服务器接收的标准信号0V~+5V时,晶闸管VTL1触发导通,信号进入运算放大器AR2为核心的减法器与标准幅度信号进行差值运算,获得差值信号,转换为PWM信号耦合到MOS管Q1的栅极,控制MOS管Q1的导通或截止,以此控制二级调幅的精度。
优选地,所述信号调幅电路包括MOS管Q1、二极管D1,MOS管Q1的漏极和二极管D1的负极及电阻R14的一端连接运算放大器AR1的输出端,MOS管Q1的源极和二极管D1的正极分别连接接地电感L4的一端、二极管D2的负极,二极管D2的正极连接信号输出端口、晶闸管VTL1的阳极、稳压管Z1的负极、稳压管Z2的正极,晶闸管VTL1的控制极分别连接稳压管Z1的正极、接地电阻R11的一端、接地电容C9的一端、电阻R9的一端,电阻R9的另一端连接稳压管Z2的负极,晶闸管VTL1的阴极连接电阻R10的一端,电阻R10的另一端连接运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接电阻R11的一端、电阻R12的一端,电阻R11的另一端连接标准幅度信号,运算放大器AR2的输出端分别连接电阻R12的另一端、电阻R13的一端,电阻R13的另一端分别连接NE555芯片U1的引脚6和引脚7及电解电容E4的正极,NE555芯片U1的引脚2、引脚4、引脚8连接电源+5V,NE555芯片U1的引脚5连接电解电容E2的正极, NE555芯片U1的引脚3分别连接接地电解电容E3的正极、MOS管Q1的栅极、电阻R14的另一端、接地电阻R15的一端、接地电容C10的一端,电解电容E4的负极、电解电容E2的负极、电解电容E3的负极、NE555芯片U1的引脚1均连接地。
由于以上技术方案的采用,本实用新型与现有技术相比具有如下优点;
1,接收的网络信息传输信道内的微弱信号经π型滤波器滤除外界干扰信号后加到三极管Q1的基极,其中电阻R1和电阻R2为三极管Q1的基极偏置电阻,电容C2加到三极管Q1的基极和集电极之间,其为中和电容,三极管Q1的发射极分别连接旁路电容C4的一端、发射极电阻R4的一端,进行放大,由三极管Q1的集电极输出,三极管Q1并同电感L2、电感L6、电容C5组成振荡器产生震荡信号进行失真补偿并一级放大,同时电阻R14采集的一级放大信号进入运算放大器AR3、电阻R15、电容C10组成的滤波电路,滤除外界干扰信号后经稳压管Z3串电感L5反馈到三极管Q1的基极,提高了失真补偿的精度,并输出了满足后级电路幅度、频率要求的信号;
2,经LC滤波电路滤除外界噪声干扰,带通滤波器避免其它频率信号干扰后信号,通过电感L4、MOS管Q1、二极管D2、电阻R14、电阻R15组成的Boost电路进行升压二级调幅,输出的信号不满足分析系统用服务器接收的标准信号0V~+5V时,晶闸管VTL1触发导通,信号进入运算放大器AR2为核心的减法器与标准幅度信号进行差值运算,获得差值信号,之后经电阻R13、 NE555芯片U1、电解电容E2和E3、E4组成的脉宽调制电路产生与差值信号幅度成正比的PWM脉冲信号,耦合到MOS管Q1的栅极,控制MOS管Q1的导通或截止,以此控制二级调幅的精度,补偿了信道传输中信号衰减的问题,使终端服务器能有效的接收数据传输通道内的信号。
附图说明
图1为本实用新型的电路模块图。
图2为本实用新型的电路原理图。
图3为本实用新型的Boost电路信号流向图。
具体实施方式
有关本实用新型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3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。
下面将参照附图描述本实用新型的各示例性的实施例。
实施例一,一种网络信息分析系统,包括再生接收电路、滤波电路、信号调幅电路,再生接收电路接收的网络信息传输信道内的微弱信号,经电容C1、电容C3、电感L1组成的π型滤波器滤除外界干扰信号后加到三极管Q1的基极,其中电阻R1和电阻R2为三极管Q1的基极偏置电阻,电容C2加到三极管Q1的基极和集电极之间,其为中和电容,三极管Q1的发射极分别连接旁路电容C4的一端、发射极电阻R4的一端,进行放大,由三极管Q1的集电极输出,三极管Q1并同电感L2、电感L6、电容C5组成振荡器产生震荡信号(网络信息发射时的发射频率信号)对接收的网络信息传输信道内的微弱信号进行失真补偿并一级放大,同时电阻R14采集的一级放大信号进入运算放大器AR3、电阻R15、电容C10组成的滤波电路,滤除外界干扰信号后经稳压管Z3串电感L5反馈到三极管Q1的基极,确保一级放大后信号满足后级电路幅度、频率的要求,之后进入滤波电路,经电感L3、电容C6组成的LC滤波电路滤除外界噪声干扰后,进入运算放大器AR1、电阻R6-R8、电容C7、电容C8组成的带通滤波器选频,仅允许一级放大后信号的频率通过,阻断该频率范围以外的信号,即避免其它频率信号干扰后输出,最后进入信号调幅电路,通过电感L4、MOS管Q1、二极管D2、电阻R14、电阻R15组成的Boost电路进行升压二级调幅,输出的信号不满足分析系统用服务器接收的标准信号0V~+5V时,晶闸管VTL1触发导通,信号进入运算放大器AR2为核心的减法器与标准幅度信号进行差值运算,获得差值信号,之后经电阻R13、 NE555芯片U1、电解电容E2和E3、E4组成的脉宽调制电路产生与差值信号幅度成正比的PWM脉冲信号,耦合到MOS管Q1的栅极,控制MOS管Q1的导通或截止,以此控制二级调幅的精度,使终端服务器能有效的接收数据传输通道内的信号。
实施例二,在实施例一的基础上,所述信号调幅电路接收滤波电路输出的信号,通过电感L4、MOS管Q1、二极管D2、电阻R14、电阻R15组成的Boost电路进行升压二级调幅输出,其中电阻R14、电阻R15组成的分压电路为MOS管Q1提供栅极电压,并通过电容C10放电,开始MOS管Q1处于导通状态,信号调幅电路输出信号为滤波电路输出的信号与MOS管Q1导通时间的乘积,输出的信号不满足分析系统用服务器接收的标准信号0V~+5V时,稳压管Z2或稳压管Z1击穿,可使晶闸管VTL1、稳压管Z2、电阻R9、电容C10组成的触发电路导通或晶闸管VTL1、稳压管Z1、电阻R11、电容C10组成的触发电路导通,(晶闸管VTL1的导通角可通过电阻R9、电阻R11调整,即调整晶闸管VTL1导通的电压大小),晶闸管VTL1触发导通后,信号经晶闸管VTL1的阳极、阴极、电阻R10连接到运算放大器AR2的同相输入端,与反相输入端标准幅度信号(分析系统用服务器接收的标准信号0V~+5V)进行差值运算,获得差值信号,之后经电阻R13、 NE555芯片U1、电解电容E2和E3、E4组成的脉宽调制电路产生与差值信号幅度成正比的PWM脉冲信号,耦合到MOS管Q1的栅极,控制MOS管Q1的导通或截止,以此控制二级调幅的精度,其中电阻R13和电解电容E4为时间常数,调整电解电容E2的值可调整555芯片U1控制脉冲的宽度,在一个时间常数内,改变NE555芯片U1输入的电压信号幅度大小,使NE555芯片U1的输出脉冲宽度与输入电压成正比,包括MOS管Q1、二极管D1,MOS管Q1的漏极和二极管D1的负极及电阻R14的一端连接运算放大器AR1的输出端,MOS管Q1的源极和二极管D1的正极分别连接接地电感L4的一端、二极管D2的负极,二极管D2的正极连接信号输出端口、晶闸管VTL1的阳极、稳压管Z1的负极、稳压管Z2的正极,晶闸管VTL1的控制极分别连接稳压管Z1的正极、接地电阻R11的一端、接地电容C9的一端、电阻R9的一端,电阻R9的另一端连接稳压管Z2的负极,晶闸管VTL1的阴极连接电阻R10的一端,电阻R10的另一端连接运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接电阻R11的一端、电阻R12的一端,电阻R11的另一端连接标准幅度信号,运算放大器AR2的输出端分别连接电阻R12的另一端、电阻R13的一端,电阻R13的另一端分别连接NE555芯片U1的引脚6和引脚7及电解电容E4的正极,NE555芯片U1的引脚2、引脚4、引脚8连接电源+5V,NE555芯片U1的引脚5连接电解电容E2的正极, NE555芯片U1的引脚3分别连接接地电解电容E3的正极、MOS管Q1的栅极、电阻R14的另一端、接地电阻R15的一端、接地电容C10的一端,电解电容E4的负极、电解电容E2的负极、电解电容E3的负极、NE555芯片U1的引脚1均连接地。
实施例三,在实施例二的基础上,所述再生接收电路接收网络信息传输信道内的微弱信号,经电容C1、电容C3、电感L1组成的π型滤波器滤除外界干扰信号后加到三极管Q1的基极,其中电阻R1和电阻R2为三极管Q1的基极偏置电阻,电容C2加到三极管Q1的基极和集电极之间,其为中和电容,三极管Q1的发射极分别连接旁路电容C4的一端、发射极电阻R4的一端,进行放大,由三极管Q1的集电极输出,三极管Q1并同电感L2、电感L6、电容C5组成振荡器产生震荡信号(网络信息发射时的发射频率信号)对接收的网络信息传输信道内的微弱信号进行失真补偿并一级放大,同时电阻R14采集的一级放大信号进入运算放大器AR3、电阻R15、电容C10组成的滤波电路,滤除外界干扰信号后经稳压管Z3串电感L5反馈到三极管Q1的基极,确保一级放大后信号满足后级电路幅度、频率的要求,包括电感L1、电容C1、电容C2,电感L1的左端、电容C1的一端、电容C2的一端均接收网络信息传输信道内的微弱信号,电感L1的右端分别连接电容C3的一端、电阻R2的一端、电阻R1的一端、电感L5的一端、三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极分别连接电容C4的一端、电阻R4的一端,电容C1的另一端、电容C3的另一端、电阻R2的另一端、电容C4的另一端、电阻R4的另一端均连接地,三极管Q1的集电极分别连接电容C2的另一端、电感L2的一端、接地电容C5的一端,电感L2的另一端分别连接接地电感L6的一端、电阻R14的一端,电阻R1的另一端和电阻R3的另一端连接电源+5V,电阻R14的另一端连接运算放大器AR3的同相输入端,运算放大器AR3的反相输入端分别连接电阻R15的一端、电容C10的一端,运算放大器AR3的输出端分别连接电阻R15的另一端、电容C10的另一端、稳压管Z3的负极,稳压管Z3的正极连接电感L5的另一端;
所述滤波电路接收再生接收电路输出的信号,经电感L3、电容C6组成的LC滤波电路滤除外界噪声干扰后,进入运算放大器AR1、电阻R6-R8、电容C7、电容C8组成的带通滤波器选频,仅允许一级放大后信号的频率通过,阻断该频率范围以外的信号,即避免其它频率信号干扰后输出,包括电感L3,电感L3的左端连接电位器RP1的可调端,电感L3的右端分别连接接地电容C6的一端、电阻R6的一端,电阻R6的另一端分别连接接地电阻R7的一端、电容C7的一端、电容C8的一端,电容C8的另一端分别连接运算放大器AR1的反相输入端、电阻R8的一端,电容C7的另一端分别连接电阻R8的另一端、运算放大器AR1的输出端,运算放大器AR1的同相输入端和gnd端连接地。
本实用新型具体使用时,再生接收电路接收的网络信息传输信道内的微弱信号,经电容C1、电容C3、电感L1组成的π型滤波器滤除外界干扰信号后加到三极管Q1的基极,其中电阻R1和电阻R2为三极管Q1的基极偏置电阻,电容C2加到三极管Q1的基极和集电极之间,其为中和电容,三极管Q1的发射极分别连接旁路电容C4的一端、发射极电阻R4的一端,进行放大,由三极管Q1的集电极输出,三极管Q1并同电感L2、电感L6、电容C5组成振荡器产生震荡信号(网络信息发射时的发射频率信号)对接收的网络信息传输信道内的微弱信号进行失真补偿并一级放大,同时电阻R14采集的一级放大信号进入运算放大器AR3、电阻R15、电容C10组成的滤波电路,滤除外界干扰信号后经稳压管Z3串电感L5反馈到三极管Q1的基极,提高了失真补偿的精度,并输出了满足后级电路幅度、频率要求的信号;之后进入滤波电路,经电感L3、电容C6组成的LC滤波电路滤除外界噪声干扰后,进入运算放大器AR1、电阻R6-R8、电容C7、电容C8组成的带通滤波器选频,仅允许一级放大后信号的频率通过,阻断该频率范围以外的信号,即避免其它频率信号干扰后输出,最后进入信号调幅电路,通过电感L4、MOS管Q1、二极管D2、电阻R14、电阻R15组成的Boost电路进行升压二级调幅,输出的信号不满足分析系统用服务器接收的标准信号0.5V~+5V时,晶闸管VTL1触发导通,信号进入运算放大器AR2为核心的减法器与标准幅度信号进行差值运算,获得差值信号,之后经电阻R13、 NE555芯片U1、电解电容E2和E3、E4组成的脉宽调制电路产生与差值信号幅度成正比的PWM脉冲信号,耦合到MOS管Q1的栅极,控制MOS管Q1的导通或截止,以此控制二级调幅的精度,补偿了信道传输中信号衰减的问题,使终端服务器能有效的接收数据传输通道内的信号。
以上所述是结合具体实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明,不能认定本实用新型具体实施仅局限于此;对于本实用新型所属及相关技术领域的技术人员来说,在基于本实用新型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,都应当落在本实用新型保护范围之内。
Claims (3)
1.一种网络信息分析系统,包括再生接收电路、滤波电路、信号调幅电路,其特征在于,再生接收电路接收的网络信息传输信道内的微弱信号,经三极管Q1为核心的振荡器产生正反馈,对接收的网络信息传输信道内的微弱信号进行失真补偿并一级放大,其中应用运算放大器AR3反馈一级放大信号到三极管Q1为核心的振荡器的输入端,确保一级放大后信号满足后级电路幅度、频率的要求,之后进入滤波电路,经LC滤波滤除外界干扰、运算放大器AR1为核心的带通滤波器选频,仅允许一级放大后信号的频率通过,阻断该频率范围以外的信号,最后进入信号调幅电路,通过电感L4、MOS管Q1、二极管D2、电阻R14、电阻R15组成的Boost电路进行升压二级调幅,输出的信号不满足分析系统用服务器接收的标准信号0V~+5V时,晶闸管VTL1触发导通,信号进入运算放大器AR2为核心的减法器与标准幅度信号进行差值运算,获得差值信号,转换为PWM信号耦合到MOS管Q1的栅极,控制MOS管Q1的导通或截止,以此控制二级调幅的精度。
2. 如权利要求1所述一种网络信息分析系统,其特征在于,所述信号调幅电路包括MOS管Q1、二极管D1,MOS管Q1的漏极和二极管D1的负极及电阻R14的一端连接运算放大器AR1的输出端,MOS管Q1的源极和二极管D1的正极分别连接接地电感L4的一端、二极管D2的负极,二极管D2的正极连接信号输出端口、晶闸管VTL1的阳极、稳压管Z1的负极、稳压管Z2的正极,晶闸管VTL1的控制极分别连接稳压管Z1的正极、接地电阻R11的一端、接地电容C9的一端、电阻R9的一端,电阻R9的另一端连接稳压管Z2的负极,晶闸管VTL1的阴极连接电阻R10的一端,电阻R10的另一端连接运算放大器AR2的同相输入端,运算放大器AR2的反相输入端分别连接电阻R11的一端、电阻R12的一端,电阻R11的另一端连接标准幅度信号,运算放大器AR2的输出端分别连接电阻R12的另一端、电阻R13的一端,电阻R13的另一端分别连接NE555芯片U1的引脚6和引脚7及电解电容E4的正极,NE555芯片U1的引脚2、引脚4、引脚8连接电源+5V,NE555芯片U1的引脚5连接电解电容E2的正极, NE555芯片U1的引脚3分别连接接地电解电容E3的正极、MOS管Q1的栅极、电阻R14的另一端、接地电阻R15的一端、接地电容C10的一端,电解电容E4的负极、电解电容E2的负极、电解电容E3的负极、NE555芯片U1的引脚1均连接地。
3.如权利要求1所述一种网络信息分析系统,其特征在于,所述再生接收电路包括电感L1、电容C1、电容C2,电感L1的左端、电容C1的一端、电容C2的一端均接收网络信息传输信道内的微弱信号,电感L1的右端分别连接电容C3的一端、电阻R2的一端、电阻R1的一端、电感L5的一端、三极管Q1的基极,三极管Q1的发射极分别连接电容C4的一端、电阻R4的一端,电容C1的另一端、电容C3的另一端、电阻R2的另一端、电容C4的另一端、电阻R4的另一端均连接地,三极管Q1的集电极分别连接电容C2的另一端、电感L2的一端、接地电容C5的一端,电感L2的另一端分别连接接地电感L6的一端、电阻R14的一端,电阻R1的另一端和电阻R3的另一端连接电源+5V,电阻R14的另一端连接运算放大器AR3的同相输入端,运算放大器AR3的反相输入端分别连接电阻R15的一端、电容C10的一端,运算放大器AR3的输出端分别连接电阻R15的另一端、电容C10的另一端、稳压管Z3的负极,稳压管Z3的正极连接电感L5的另一端;
所述滤波电路包括电感L3,电感L3的左端连接电位器RP1的可调端,电感L3的右端分别连接接地电容C6的一端、电阻R6的一端,电阻R6的另一端分别连接接地电阻R7的一端、电容C7的一端、电容C8的一端,电容C8的另一端分别连接运算放大器AR1的反相输入端、电阻R8的一端,电容C7的另一端分别连接电阻R8的另一端、运算放大器AR1的输出端,运算放大器AR1的同相输入端和gnd端连接地。
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GR01 | Patent grant | ||
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