一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及安防技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路。
【背景技術(shù)】
[0002]在安防監(jiān)控平臺(tái)的搭建過程中,遙控接收(發(fā)射)裝置的安裝時(shí)非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié),傳統(tǒng)的遙控信號(hào)接收電路會(huì)因各種原因如距離過長、其它信號(hào)的干擾等所能接收的信號(hào)過于微弱,如何識(shí)別微弱信號(hào)是監(jiān)控系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)人員所要面臨的問題。
【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0003]本實(shí)用新型的目的在于提供一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路,以解決上述【背景技術(shù)】中提出的問題。
[0004]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供如下技術(shù)方案:
[0005]一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路,包括天線SI,天線Cl連接在電容Cl的一端,電容Cl的另一端引出三根引線分別連接二極管Dl的正極、二極管D2的正極和二極管D3的負(fù)極,二極管Dl的負(fù)極連接VCC ;二極管D2的負(fù)極端引出三根引線,一根引線連接在通過一 RC電路連接三極管Ql的基極和發(fā)射極,另兩根引線連接相互并聯(lián)的電阻Rl和電容C2,所述電阻Rl和電容C2另一連接端分別連接二極管D3的負(fù)極和三極管Ql的發(fā)射極,二極管D3的負(fù)極與電阻Rl和電容C2的連接端接地;三極管Ql的集電極通過電阻R3連接VCC,三極管Ql的發(fā)射極和電阻R3的連接端與一偏置放大電路連接;所述的偏置放大電路包括電容C4、電容C5、放大器Ul和放大器偏置電路,放大器Ul的輸入端與電容C4連接,放大器Ul的輸出端分別與電容C5及放大器偏置電路連接,電容C5的另一端引出一輸出線。
[0006]作為本實(shí)用新型更進(jìn)一步的技術(shù)方案,放大器Ul的兩個(gè)接地端分別接地。
[0007]作為本實(shí)用新型更進(jìn)一步的技術(shù)方案,所述的放大器偏置電路包括電感L1、電容C6和電阻R4,電感LI的第一端與放大器Ul的輸出端連接,電感LI的第二端與電阻Rl的第一端連接,電阻R4的第二端通過電容C6接地。
[0008]作為本實(shí)用新型更進(jìn)一步的技術(shù)方案,所述的RC電路包括并聯(lián)設(shè)置的電容C2、電容C3和連接在電容C2與電容C3間的電阻R2。
[0009]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型在工作中當(dāng)SI天線感應(yīng)到微弱的信號(hào)時(shí),通過Cl、C2、D1、D2和D3倍壓整流,再經(jīng)過R2和C3的濾波,使三極管Ql連通,從而在輸出線wet端得到一個(gè)低電平;2、如果SI天線沒有感應(yīng)到任何信號(hào),三極管Ql截止,在輸出線wet端輸出一個(gè)高電平信號(hào),3、偏置電路可有效避免信號(hào)放大過程中的失真現(xiàn)象,提高放大電路輸出信號(hào)的品質(zhì)。
【附圖說明】
[0010]圖1為本實(shí)用新型一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0011]下面結(jié)合【具體實(shí)施方式】對(duì)本專利的技術(shù)方案作進(jìn)一步詳細(xì)地說明。
[0012]請參閱圖1,一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路,包括天線SI,天線Cl連接在電容Cl的一端,電容Cl的另一端引出三根引線分別連接二極管Dl的正極、二極管D2的正極和二極管D3的負(fù)極,二極管Dl的負(fù)極連接VCC ;二極管D2的負(fù)極端引出三根引線,一根引線連接在通過一 RC電路連接三極管Ql的基極和發(fā)射極,另兩根引線連接相互并聯(lián)的電阻Rl和電容C2,所述電阻Rl和電容C2另一連接端分別連接二極管D3的負(fù)極和三極管Ql的發(fā)射極,二極管D3的負(fù)極與電阻Rl和電容C2的連接端接地;三極管Ql的集電極通過電阻R3連接VCC,三極管Ql的發(fā)射極和電阻R3的連接端與一偏置放大電路連接;所述的偏置放大電路包括電容C4、電容C5、放大器Ul和放大器偏置電路,放大器Ul的兩個(gè)接地端分別接地,放大器Ul的輸入端與電容C4連接,放大器Ul的輸出端分別與電容C5及放大器偏置電路連接;所述的放大器偏置電路包括電感L1、電容C6和電阻R4,電感LI的第一端與放大器Ul的輸出端連接,電感LI的第二端與電阻Rl的第一端連接,電阻R4的第二端通過電容C6接地,電容C5的另一端引出一輸出線WET ;
[0013]與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型在工作中當(dāng)SI天線感應(yīng)到微弱的信號(hào)時(shí),通過Cl、C2、D1、D2和D3倍壓整流,再經(jīng)過R2和C3的濾波,使三極管Ql連通,從而在輸出線wet端得到一個(gè)低電平;2、如果SI天線沒有感應(yīng)到任何信號(hào),三極管Ql截止,在輸出線wet端輸出一個(gè)高電平信號(hào),3、偏置電路可有效避免信號(hào)放大過程中的失真現(xiàn)象,提高放大電路輸出信號(hào)的品質(zhì)。
[0014]所述的RC電路包括并聯(lián)設(shè)置的電容C2、電容C3和連接在電容C2與電容C3間的電阻R2。
[0015]上面對(duì)本專利的較佳實(shí)施方式作了詳細(xì)說明,但是本專利并不限于上述實(shí)施方式,在本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員所具備的知識(shí)范圍內(nèi),還可以在不脫離本專利宗旨的前提下作出各種變化。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路,其特征在于,包括天線SI,天線Cl連接在電容Cl的一端,電容Cl的另一端引出三根引線分別連接二極管Dl的正極、二極管D2的正極和二極管D3的負(fù)極,二極管Dl的負(fù)極連接VCC ;二極管D2的負(fù)極端引出三根引線,一根引線連接在通過一 RC電路連接三極管Ql的基極和發(fā)射極,另兩根引線連接相互并聯(lián)的電阻Rl和電容C2,所述電阻Rl和電容C2另一連接端分別連接二極管D3的負(fù)極和三極管Ql的發(fā)射極,二極管D3的負(fù)極與電阻Rl和電容C2的連接端接地;三極管Ql的集電極通過電阻R3連接VCC,三極管Ql的發(fā)射極和電阻R3的連接端與一偏置放大電路連接;所述的偏置放大電路包括電容C4、電容C5、放大器Ul和放大器偏置電路,放大器Ul的輸入端與電容C4連接,放大器Ul的輸出端分別與電容C5及放大器偏置電路連接,電容C5的另一端引出一輸出線。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路,其特征在于,放大器Ul的兩個(gè)接地端分別接地。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路,其特征在于,所述的放大器偏置電路包括電感L1、電容C6和電阻R4,電感LI的第一端與放大器Ul的輸出端連接,電感LI的第二端與電阻Rl的第一端連接,電阻R4的第二端通過電容C6接地。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路,其特征在于,所述的RC電路包括并聯(lián)設(shè)置的電容C2、電容C3和連接在電容C2與電容C3間的電阻R2。
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種應(yīng)用于安防監(jiān)控平臺(tái)的信號(hào)監(jiān)測電路,包括天線S1,天線C1連接在電容C1的一端,電容C1的另一端引出三根引線分別連接二極管D1的正極、二極管D2的正極和二極管D3的負(fù)極,二極管D1的負(fù)極連接VCC;二極管D2的負(fù)極端引出三根引線,一根引線連接在通過一RC電路連接三極管Q1的基極和發(fā)射極,另兩根引線連接相互并聯(lián)的電阻R1和電容C2,二極管D3的負(fù)極與電阻R1和電容C2的連接端接地;三極管Q1的集電極通過電阻R3連接VCC,三極管Q1的發(fā)射極和電阻R3的連接端與一偏置放大電路連接;本實(shí)用新型中的偏置電路可有效避免信號(hào)放大過程中的失真現(xiàn)象,提高放大電路輸出信號(hào)的品質(zhì)。
【IPC分類】H04B17/00
【公開號(hào)】CN204669369
【申請?zhí)枴緾N201520279428
【發(fā)明人】孫巖
【申請人】天津珂瑜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
【公開日】2015年9月23日
【申請日】2015年5月4日