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大数据信号传输抗干扰电路   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2018-03-09
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2018-09-18
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2020-08-28
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2038-03-09
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201810193610.6 申请日 2018-03-09
公开/公告号 CN108449069B 公开/公告日 2020-08-28
授权日 2020-08-28 预估到期日 2038-03-09
申请年 2018年 公开/公告年 2020年
缴费截止日
分类号 H03H11/46 主分类号 H03H11/46
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 0
权利要求数量 1 非专利引证数量 1
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证 1、CN 204272132 U,2015.04.15CN 203482304 U,2014.03.12CN 106357344 A,2017.01.25Radwa M.Tawfeek等.Fault Injection forFPGA Applications in the Space《.IEEE》.2017,;
引用专利 被引证专利
专利权维持 4 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、申请权转移、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 瑞安市虹宇科技有限公司 当前专利权人 瑞安市虹宇科技有限公司
发明人 敖日其楞 第一发明人 敖日其楞
地址 浙江省温州市瑞安市塘下镇罗凤凤川村瑞凤南路5号 邮编 325200
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省温州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
北京汇捷知识产权代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
赵艳
摘要
本发明公开了大数据信号传输抗干扰电路,包括高频分量增大电路、反馈抗干扰电路和稳定输出电路,所述高频分量增大电路接收大数据信号传输通道内的信号,所述反馈抗干扰电路运用电感L3、电感L4滤波,同时设计电感L5、电感L6和电容C6、二极管D2以及电容C7组成Z型抗干扰电路,并且运用运放器AR1反馈Z型抗干扰电路输出的信号作为控制信号调节高频分量增大电路,所述稳定输出电路接收反馈抗干扰电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1组成稳压电路稳压,同时设计了滑动变阻器RW2调节稳压电路的稳压值,最后输入大数据信号的控制终端内,有效地提高了大数据信号的抗干扰性,稳定信号。
  • 摘要附图
    大数据信号传输抗干扰电路
  • 说明书附图:图1
    大数据信号传输抗干扰电路
  • 说明书附图:图2
    大数据信号传输抗干扰电路
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2020-08-28 授权
2 2020-08-25 专利申请权的转移 登记生效日: 2020.08.06 申请人由敖日其楞变更为瑞安市虹宇科技有限公司 地址由010000 内蒙古自治区呼和浩特市新城区鼎盛华世纪广场写字楼1907变更为325200 浙江省温州市瑞安市塘下镇罗凤凤川村瑞凤南路5号
3 2018-09-18 实质审查的生效 IPC(主分类): H03H 11/46 专利申请号: 201810193610.6 申请日: 2018.03.09
4 2018-08-24 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.大数据信号传输抗干扰电路,包括高频分量增大电路、反馈抗干扰电路和稳定输出电路,其特征在于,所述高频分量增大电路接收大数据信号传输通道内的信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1组成的复合电路提高信号的高频分量,所述反馈抗干扰电路运用电感L3、电感L4滤波,同时设计电感L5、电感L6和电容C6、二极管D2以及电容C7组成Z型抗干扰电路,并且运用运放器AR1反馈Z型抗干扰电路输出的信号作为控制信号调节高频分量增大电路,控制高频分量增大电路提高信号的高频分量的因数,所述稳定输出电路接收反馈抗干扰电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1组成稳压电路稳压,同时设计了滑动变阻器RW2调节稳压电路的稳压值,最后输入大数据信号的控制终端内;
所述反馈抗干扰电路包括电感L3,电感L3的一端接电容C4的一端,电感L3的另一端接电容C5的一端和电感L5的一端,电容C5的另一端接电容C6的一端和二极管D2的阴极,电容C6的另一端接二极管D6的阳极和电感L4的一端以及电感L6的一端,电感L4的另一端接电容C4的另一端,电感L5的另一端接电容C7的一端和电阻R9的一端,电感L6的另一端和电容C7的另一端接地,电阻R9的另一端接运放器AR1的同相输入端,运放器AR1的反相输入端接电阻R7、电阻R8的一端,电阻R8的另一端接地,电阻R7的另一端接运放器AR1的输出端和二极管D1的阳极;
所述稳定输出电路包括三极管Q3,三极管Q3的集电极接电阻R9的一端,三极管Q3的发射极接电阻R10的一端,三极管Q3的基极接运放器AR1的同相输入端、电阻R12的一端、三极管Q4的集电极和稳压二极管ZD1的阴极以及电容C8的一端,稳压二极管ZD1的阳极和电容C8的另一端接地,三极管Q4的发射极接电阻R12的另一端,三极管Q4的基极接滑动变阻器RW2的触点3和滑动变阻器RW2的触点2,滑动变阻器RW2的触点2接电阻R11的一端,电阻R11的另一端接地,滑动变阻器RW2的触点1接电阻R10的另一端和信号输出端口;
所述高频分量增大电路包括电感L1,电感L1的一端接信号输入端口,电感L1的另一端接三极管Q1的基极和电阻R1的一端,三极管Q1的集电极接电源+5V和电感L2的一端,三极管Q1的发射极接电容C1的一端和电阻R2的一端,电容C1的另一端接滑动变阻器RW1的触点1,滑动变阻器RW1的触点3接电容C2的一端,电容C2的另一端接电阻R5的一端,滑动变阻器RW1的触点2接三极管Q2的发射极和二极管D1的阴极,三极管Q2的基极接电阻R4的一端和电容C3的一端以及电阻R6的一端,三极管Q2的集电极接电阻R4的另一端和电感L2的另一端以及电感L3的一端,电阻R1、电阻R2的另一端和电容C3的另一端以及电阻R5、电阻R6的另一端接地。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及大数据信号技术领域,特别是涉及大数据信号传输抗干扰电路。

背景技术

[0002] “大数据”是指以多元形式,自许多来源搜集而来的庞大数据组,往往具有实时性,从技术上看,大数据与云计算的关系就像一枚硬币的正反面一样密不可分。大数据无形中在咱们的生活中都能找到他们的足迹,比如支付宝、移动通信,都是利用的大数据系统,然而大数据系统在无线传输过程中,在其它电磁波的干扰下,很容易会发生信号不稳定、甚至失真的状况。
[0003] 所以本发明提供一种新的方案来解决此问题。

发明内容

[0004] 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大数据信号传输抗干扰电路,具有构思巧妙、人性化设计的特性,有效地提高了大数据信号的抗干扰性,稳定信号。
[0005] 其解决的技术方案是,大数据信号传输抗干扰电路,包括高频分量增大电路、反馈抗干扰电路和稳定输出电路,所述高频分量增大电路接收大数据信号传输通道内的信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1组成的复合电路提高信号的高频分量,所述反馈抗干扰电路运用电感L3、电感L4滤波,同时设计电感L5、电感L6和电容C6、二极管D2以及电容C7组成Z型抗干扰电路,并且运用运放器AR1反馈Z型抗干扰电路输出的信号作为控制信号调节高频分量增大电路,控制高频分量增大电路提高信号的高频分量的因数,所述稳定输出电路接收反馈抗干扰电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1组成稳压电路稳压,同时设计了滑动变阻器RW2调节稳压电路的稳压值,最后输入大数据信号的控制终端内;
[0006] 所述反馈抗干扰电路包括电感L3,电感L3的一端接电容C4的一端,电感L3的另一端接电容C5的一端和电感L5的一端,电容C5的另一端接电容C6的一端和二极管D2的阴极,电容C6的另一端接二极管D6的阳极和电感L4的一端以及电感L6的一端,电感L4的另一端接电容C4的另一端,电感L5的另一端接电容C7的一端和电阻R9的一端,电感L6的另一端和电容C7的另一端接地,电阻R9的另一端接运放器AR1的同相输入端,运放器AR1的反相输入端接电阻R7、电阻R8的一端,电阻R8的另一端接地,电阻R7的另一端接运放器AR1的输出端和二极管D1的阳极。
[0007] 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;
[0008] 1,高频分量增大电路接收大数据信号传输通道内的信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1组成的复合电路提高信号的高频分量,所述反馈抗干扰电路运用电感L3、电感L4滤波,同时设计电感L5、电感L6和电容C6、二极管D2以及电容C7组成Z型抗干扰电路,并且运用运放器AR1反馈Z型抗干扰电路输出的信号作为控制信号调节高频分量增大电路,控制高频分量增大电路提高信号的高频分量的因数,所述稳定输出电路接收反馈抗干扰电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1组成稳压电路稳压,同时设计了滑动变阻器RW2调节稳压电路的稳压值,最后输入大数据信号的控制终端内,有效地提高了大数据信号的抗干扰性,稳定信号。
[0009] 2,运用电感L3、电感L4与电容C4滤波,同时设计电感L5、电感L6和电容C6、二极管D2以及电容C7组成Z型抗干扰电路,当信号受到电磁波的干扰时,电感L3、电感L4与电容C4滤波,然后信号经电容C5、电容C6将干扰信号抑制,同时经电感L6滤去,同时电感L5和电容C7组成LC滤波电路,二极管D2起到防止电流回流的效果,保护电路,因此起到抑制干扰信号的效果。

实施方案

[0012] 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。
[0013] 实施例一,大数据信号传输抗干扰电路,包括高频分量增大电路、反馈抗干扰电路和稳定输出电路,所述高频分量增大电路接收大数据信号传输通道内的信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1组成的复合电路提高信号的高频分量,所述反馈抗干扰电路运用电感L3、电感L4滤波,同时设计电感L5、电感L6和电容C6、二极管D2以及电容C7组成Z型抗干扰电路,并且运用运放器AR1反馈Z型抗干扰电路输出的信号作为控制信号调节高频分量增大电路,控制高频分量增大电路提高信号的高频分量的因数,所述稳定输出电路接收反馈抗干扰电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1组成稳压电路稳压,同时设计了滑动变阻器RW2调节稳压电路的稳压值,最后输入大数据信号的控制终端内;
[0014] 所述反馈抗干扰电路运用电感L3、电感L4与电容C4滤波,同时设计电感L5、电感L6和电容C6、二极管D2以及电容C7组成Z型抗干扰电路,当信号受到电磁波的干扰时,电感L3、电感L4与电容C4滤波,然后信号经电容C5、电容C6将干扰信号抑制,同时经电感L6滤去,同时电感L5和电容C7组成LC滤波电路,二极管D2起到防止电流回流的效果,保护电路,因此起到抑制干扰信号的效果,Z型抗干扰电路处理后的信号一路输入稳定输出电路内,另一路经运放器AR1反馈放大信号,作为控制信号调节高频分量增大电路的高频分量的因数,电感L3的一端接电容C4的一端,电感L3的另一端接电容C5的一端和电感L5的一端,电容C5的另一端接电容C6的一端和二极管D2的阴极,电容C6的另一端接二极管D6的阳极和电感L4的一端以及电感L6的一端,电感L4的另一端接电容C4的另一端,电感L5的另一端接电容C7的一端和电阻R9的一端,电感L6的另一端和电容C7的另一端接地,电阻R9的另一端接运放器AR1的同相输入端,运放器AR1的反相输入端接电阻R7、电阻R8的一端,电阻R8的另一端接地,电阻R7的另一端接运放器AR1的输出端和二极管D1的阳极。
[0015] 实施例二,在实施例一的基础上,所述稳定输出电路运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1组成稳压电路稳压,稳压二极管ZD1使三极管Q3的电位稳定为一稳定值,此时三极管Q3发射极的电位也即是三极管Q3基极电位稳定值减0.7V,因此起到稳压的效果,电容C8为旁路电容,同时设计了三极管Q4和滑动变阻器RW2调节稳压电路的稳压值,通过调节滑动变阻器RW2的电阻阻值,可以改变三极管Q4基极电位,当滑动变阻器RW2的电阻阻值升高时,此时三极管Q4的基极电位降低,三极管Q4不导通,在三极管Q3的发射极电位不变的情况下,此时相当于信号输出端口和滑动变阻器RW2,并联,因此信号输出端口电位升高;当滑动变阻器RW2的电阻阻值降低时,三极管Q4基极电位升高,此时三极管Q4导通,三极管Q3基极电位经电阻R12分压降低,因此信号输出端口电位降低,起到调节稳压电路的稳压值的效果,三极管Q3的集电极接电阻R9的一端,三极管Q3的发射极接电阻R10的一端,三极管Q3的基极接运放器AR1的同相输入端、电阻R12的一端、三极管Q4的集电极和稳压二极管ZD1的阴极以及电容C8的一端,稳压二极管ZD1的阳极和电容C8的另一端接地,三极管Q4的发射极接电阻R12的另一端,三极管Q4的基极接滑动变阻器RW2的触点3和滑动变阻器RW2的触点2,滑动变阻器RW2的触点2接电阻R11的一端,电阻R11的另一端接地,滑动变阻器RW2的触点1接电阻R10的另一端和信号输出端口。
[0016] 实施三,在实施例一的基础上,所述高频分量增大电路接收大数据信号传输通道内的信号,经电感L1滤波后为三极管Q1的基极电位,三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1组成的复合电路提高信号的高频分量,通过调节滑动变阻器RW1的阻值可以调节三极管Q2的发射极电位,也即是可以调节高频分量的因数,电容C2为滤波电容,电容C3为旁路电容,三极管Q1起到放大电流的效果,其中电源+5V为三极管Q1和三极管Q2提供供电电源,同时反馈抗干扰电路内运放器AR1的输出信号经二极管D1可以调节三极管Q2发射极电位,达到调节高频分量的因数的效果,通过适当的提高高频分量的因数可以提高信号的精确度,电感L1的一端接信号输入端口,电感L1的另一端接三极管Q1的基极和电阻R1的一端,三极管Q1的集电极接电源+5V和电感L2的一端,三极管Q1的发射极接电容C1的一端和电阻R2的一端,电容C1的另一端接滑动变阻器RW1的触点1,滑动变阻器RW1的触点3接电容C2的一端,电容C2的另一端接电阻R5的一端,滑动变阻器RW1的触点2接三极管Q2的发射极和二极管D1的阴极,三极管Q2的基极接电阻R4的一端和电容C3的一端以及电阻R6的一端,三极管Q2的集电极接电阻R4的另一端和电感L2的另一端以及电感L3的一端,电阻R1、电阻R2的另一端和电容C3的另一端以及电阻R5、电阻R6的另一端接地。
[0017] 本发明具体使用时,大数据信号传输抗干扰电路,包括高频分量增大电路、反馈抗干扰电路和稳定输出电路,所述高频分量增大电路接收大数据信号传输通道内的信号,运用三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1组成的复合电路提高信号的高频分量,所述反馈抗干扰电路运用电感L3、电感L4滤波,同时设计电感L5、电感L6和电容C6、二极管D2以及电容C7组成Z型抗干扰电路,并且运用运放器AR1反馈Z型抗干扰电路输出的信号作为控制信号调节高频分量增大电路,控制高频分量增大电路提高信号的高频分量的因数,所述稳定输出电路接收反馈抗干扰电路输出的信号,运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1组成稳压电路稳压,同时设计了滑动变阻器RW2调节稳压电路的稳压值,最后输入大数据信号的控制终端内;
[0018] 所述反馈抗干扰电路运用电感L3、电感L4与电容C4滤波,同时设计电感L5、电感L6和电容C6、二极管D2以及电容C7组成Z型抗干扰电路,当信号受到电磁波的干扰时,电感L3、电感L4与电容C4滤波,然后信号经电容C5、电容C6将干扰信号抑制,同时经电感L6滤去,同时电感L5和电容C7组成LC滤波电路,二极管D2起到防止电流回流的效果,保护电路,因此起到抑制干扰信号的效果,Z型抗干扰电路处理后的信号一路输入稳定输出电路内,另一路经运放器AR1反馈放大信号,作为控制信号调节高频分量增大电路的高频分量的因数,所述高频分量增大电路接收大数据信号传输通道内的信号,经电感L1滤波后为三极管Q1的基极电位,三极管Q1和三极管Q2以及滑动变阻器RW1组成的复合电路提高信号的高频分量,通过调节滑动变阻器RW1的阻值可以调节三极管Q2的发射极电位,也即是可以调节高频分量的因数,电容C2为滤波电容,电容C3为旁路电容,三极管Q1起到放大电流的效果,其中电源+5V为三极管Q1和三极管Q2提供供电电源,同时反馈抗干扰电路内运放器AR1的输出信号经二极管D1可以调节三极管Q2发射极电位,达到调节高频分量的因数的效果,通过适当的提高高频分量的因数可以提高信号的精确度,所述稳定输出电路运用三极管Q3、三极管Q4和稳压二极管ZD1组成稳压电路稳压,稳压二极管ZD1使三极管Q3的电位稳定为一稳定值,此时三极管Q3发射极的电位也即是三极管Q3基极电位稳定值减0.7V,因此起到稳压的效果,电容C8为旁路电容,同时设计了三极管Q4和滑动变阻器RW2调节稳压电路的稳压值,通过调节滑动变阻器RW2的电阻阻值,可以改变三极管Q4基极电位,当滑动变阻器RW2的电阻阻值升高时,此时三极管Q4的基极电位降低,三极管Q4不导通,在三极管Q3的发射极电位不变的情况下,此时相当于信号输出端口和滑动变阻器RW2,并联,因此信号输出端口电位升高;当滑动变阻器RW2的电阻阻值降低时,三极管Q4基极电位升高,此时三极管Q4导通,三极管Q3基极电位经电阻R12分压降低,因此信号输出端口电位降低,起到调节稳压电路的稳压值的效果。
[0019] 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。

附图说明

[0010] 图1为本发明大数据信号传输抗干扰电路的模块图。
[0011] 图2为本发明大数据信号传输抗干扰电路的原理图。
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