出现问题能主动显示的信息处理器的制造方法

文档序号:7831138阅读:127来源:国知局
出现问题能主动显示的信息处理器的制造方法
【专利摘要】出现问题能主动显示的信息处理器,属于信息【技术领域】,由整流端保护型显示电源,手机电压匹配电源,手机,多功能插座,三极管式逻辑电路,装机盒共同组成,多功能插座插入手机插座中,很方便的引出手机振铃信号线与手机电源线,当手机有了振铃信号后,根据振铃信号的长短,由三极管式逻辑电路转换分辨出开与关的可用信号,由配套发射发出开与关的信号,形成开门与关门的逻辑,配合防雷性能好,有过流保护,在出现问题能主动显示的整流端保护型显示电源,任何时候都保证设备的工作性能,各部分同时装入装机盒中,形成一个整体,增强了密级度,同时还具备系列的优点与时尚元素,真正意义上的实现了远距离电话开门操作。
【专利说明】出现问题能主动显示的信息处理器

【技术领域】
[0001]属于信息【技术领域】。

【背景技术】
[0002]电话开门产品,解决了忘记带钥匙的问题,但是现有产品还存在一些不足,第一:只能电话开门,却不能电话关门,这不免就成为了一种遗憾。
[0003]第二:单就电话开门而言,开门的电话密级位数不够高;而且不能随意更换密码,经语音提示后的二次密码因受到技术的约束,也不可能将密码位数做得很高。
[0004]第三:要实现远距离操作,离不开无线电遥控发射,试验表明,发射时常受到其它遥控产品的干扰,因此信号传递时常不准确。
[0005]第四、所配用的电源,时常受雷击而损坏,进而设备也易损坏。
[0006]由于以上的难点没有得到解决,所以阻碍了电话开门类产品的发展与运用。


【发明内容】

[0007]本实用新型的主要目的是实施一种电话开门,配合防雷性能好,有过流保护,在出现问题能主动显示的电源,实现既能电话开门又能电话关门的产品,使密级度也相应增强,真正意义上的实现了远距离电话开门操作。
[0008]本发明采取的措施是:
[0009]1、出现问题能主动显示的信息处理器由整流端保护型显示电源,手机电压匹配电源,手机,多功能插座,三极管式逻辑电路,装机盒共同组成。
[0010]其中:整流端保护型显示电源由整流输出端保护单元、稳压调整单元、过流显示单元、直流充放电单元、平衡二极管共同组成。
[0011]其中:整流输入端保护单元是:过压门坎稳压管的正极连接整流输出,过压门坎二极管的负极连接过压保护电阻的一边端头,过压保护电阻的另一边端头连接过压保护三极管的基极,过压保护三极管的发射极接地线,过压保护三极管的集电极连接电压调整三极管的基极。
[0012]稳压调整单元由电压调整三极管、电压调整三极管的上偏电阻与可调压支路组成;电压调整三极管的集电极连接整流输出,电压调整三极管的上偏电阻一头连接整流输出,另一头连接电压调整三极管的基极,电压调整三极管的基极连接了可调压支路到地线;可调压支路是电压调整稳压管的正极连接到电压调整三极管的基极,负极串联一个精调电阻后到地线。
[0013]过流显示单元是:电压调整三极管的发射极串联一个过流保护电阻后到浮充点,过流显示发光管的正极连接电压调整三极管的基极,过流保护显示发光管的负极连接浮充点。
[0014]直流充放电单元:浮充点上连接一个浮充保护电阻的一端,浮充保护电阻的另一端连接两路,一路是连接了蓄电池,另一路连接放电三极管的发射极,放电三极管的基极连接了两路,一路连接基极受控电阻到地线,另一路连接一个整流控制二极管的负极,整流控制二极管的正极连接整流输出,放电三极管的集电极作为输出成为电压输出端。
[0015]平衡二极管是由三个二极管串联而成,平衡二极管的正极连接浮充点,负极成为电压输出端。
[0016]三极管式逻辑电路由钳位电路、开门通道、关门通道组成。
[0017]钳位电路是手机振铃信号线连接钳位三极管的积分电阻后接到钳位三极管的基极,钳位三极管的基极还接了积分电容到地,钳位三极管的集电极电阻接到电源。
[0018]关门通道由关门电阻与钳位二极管组成:钳位三极管的集电极接一个电阻后成为汇合点,关门电阻一头接电源,另一头接钳位二极管后接到汇合点,关门电阻与钳位二极管的连接点成为关门信号输出端。
[0019]开门通道:开门三极管的基极电阻一头接在汇合点上,另一头连接开门三极管的基极,开门三极管的发射极接地线,开门三极管的集电极电阻一头接电源,一头接开门三极管的集电极,开门三极管的集电极成为开门信号输出端。
[0020]手机电压匹配电源:匹配稳压三极管的集电极连接到电压输出端,交直流电压输出端还接了一个电容到地,匹配电阻连接了匹配稳压三极管的集电极与基极,匹配三极管基极电容接地,匹配三极管的基极稳压管接地,匹配稳压三极管发射极接匹配调整元件后接手机电源线。
[0021]2、三极管式逻辑电路中的三极管是NPN三极管。
[0022]3、三极管式逻辑电路是用螺丝固定在装机盒中。
[0023]4、电压调整稳压管串联精调电阻还可以增加二个二极管作为电压的粗调,其形式是电压调整稳压管串联二个粗调二极管再串上精调电阻后到地线。
[0024]5、电压调整三极管的基极所连的可调压支路并联有一个备份稳压管,稳压管的正极接电压调整三极管的基极,稳压管的负极接地。
[0025]对以上措施的进一步说明如下:
[0026]一、本发明电话开门的原理是,操作者在屋外用电话对本发明呼叫,本发明收到振铃信号后,经传感器的转化产生成了电信号,然后经本发明的电子线路进行逻辑转变,可以把操作时的“长”与“短”信号转变成关门或开门的无线电遥控发射信号,当门内的执行机构收到遥控指令后,然后进行有关逻辑动作。
[0027]二、电源是任何电子设备的基础,特对电源作如下说明:
[0028](一)、稳压的主要原理:
[0029]1、电压调整三极管(图3中的3)是NPN三极管,采用了射随输出的形式,只要电压调整三极管的基极电压固定,它的发射极电压也成为一个定值,只比基极电压少0.7V,已能满足直流充放电单元与设备所需电压的要求。
[0030]2、电压调整三极管基极所接的可调压支路由电压调整稳压管(图3中的5)串联精调电阻(图3中的6)构成,电压调整稳压管(图3中的5)是一个定值,而所串联的精调电阻(图3中的6)是能调整小于0.7V的电压值,还可用措施4所述的再串联两个二极管作为粗调,而二极管的值是0.7V,更方便调试。
[0031]3、电压调整三极管的上偏电阻(图3中的4)的阻值越大,电压调整三极管能带的负载越小,反之阻值越小,电压调整三极管能带的负载越大。
[0032]4、措施5中所述的可调压支路并联有一个稳压管,此稳压管作为备份稳压管(图4中的20),形成过压三次保护。其原因是,当整流端雷击涌流过高时,基极所连的可调压支路中的精调电阻电压增高,将造成所并联的备份稳压管开通,对电压调整三极管基极限压,在未过压时,备份稳压管被可调压支路钳位,无电流通过,不产生电磨损,不会损坏,以确保应发生保护时的可靠。
[0033](二)、抗雷击效果好与防过压能力强的原因:
[0034]在雷击过压时,产生的涌压首先是出现在整流输出,所以在整流的输出端有涌压时保护立即启动,启动快。且化解的手段是对后级采用开路的方式,所以杜绝的雷击涌压不会传递到后级,三是线路中的有源件采用了高反压三极管,提升了过压保护指数。有关原理分析如下:
[0035]1、过压门坎稳压管(图3中的7)的稳压值远远高于电压调整稳压管的稳压值,但却远远低于电压调整三极管的而压值,在没有过压时,整流输出电压不会击穿过压门坎稳压管,因此也不会使过压保护三极管(图3中的9)导通,所以过压保护三极管应处于截止状态。
[0036]2、在有雷击造成整流输出端电压严重过高时,高过了过压门坎稳压管的稳压值,此时过压保护三极管导通,立即对电压调整三极管的基极分流,使电压调整三极管的发射极电压减少,而形成的规律是,过压越高,过压保护三极管对电压调整三极管基极的分流越大,电压调整三极管的发射极电压越低,使所配的电子设备成为开路状态,从而成为开路式过压保护。
[0037]3、而当雷击消失,整流输出电压不能再击穿门坎触发稳压管,过压保护三极管立即恢复为截止状态,成为保护的备份电路,整个系统恢复为正常工作状态,因而开路式过压保护电路时刻都处于待命状态,不会损坏,而当有雷击或过压时,又立即启动,保护可靠性闻。
[0038]4、电压调整三极管与过压保护三极管都是高反压大功率NPN三极管,其反向击穿值高达几百伏,而78系列的三端集成稳压耐压只有30V左右,高了 10倍左右,大大提升了防雷能力。
[0039](三)、直流充放电单元在本电源中有着重要的作用,由浮充保护电阻(图3中的12)、蓄电池(图3中的14)、放电三极管(图3中的13)、整流控制二极管(图3中的15)、放电三极管的基极受控电阻(图3中的16)共同组成,形成了这样的原理:
[0040]1、能实现标准浮充:电压调整三极管的基极电压由电压调整稳压管与电压精调电阻稳压而成,电压调整稳压管是一个定值,而精调电阻则可以在0.7V之内的电压进行调整,所以能很方便地调整地浮充所需的电压值,如果用措施4所述的将电压调整稳压管多串联两个二极管,再串联上精调电阻能更方便地调整出所需的电压值,而电压调整三极管的基极电压一旦固定,它的发射极电压只比基极电压少0.7V,所以在调压时将基极电压在13.8V的基础上增加0.7V,就能达到浮充的电压值了。浮充保护电阻在本电路中的作用一是对大电流进行了限流,作用二是实现浮充点与蓄电池之间的电压隔离,因而在有交流时,既可以浮充,又可以成为工作电压。
[0041]2、蓄电池放电时不会产生电压降:第一、当整流输出无电压时,放电三极管导通,即蓄电池开始放电,因为放电三极管是高反压大功率PNP三极管,它导通时压降很小,可以忽略不计,所以在无交流电的时候不会产生压降,放电三极管的集电极电压等同于蓄电池电压。
[0042]第二、当整流输出正极有电压,就表明此时有交流电存在,蓄电池应为浮充现象,放电三极管因为是PNP管,它的基极有电压存在,不会导通,集电极不会有电压输出。当整流输出正极无电压,放电三极管基极无电压,它就构成了一个电子开关的形式,形成导通状态,蓄电池开始放电,集电极输出电压,可靠地区分浮充与蓄电池放电的两个阶段。
[0043](四)、平衡二极管(图3中的17)主要作用是降压,将浮充点的电压降至12V,与蓄电池电压一致,这样的好外是当有交流电时设备可以正常工作,当无交流电时,设备不会因为蓄电池电压比有交流电时的电压低而不能正常工作,让设备在任何时候都保证良好的工作性能。
[0044](五)、本电源还具有过流时主动显示的功能,当输出电流过大,导致电压调整三极管发射极所串联的过流保护电阻(图3中的10)两端的压降陡增,基极电流通过过流显示发光管(图3中的11),过流显示发光管灯亮,形成对电压调整三极管的基极分流,这里的过流显示发光管起了双重作用,一是过流保护配套元件,二是发光指示。同进应说明的是,在调试时应调成这样的情况,正常时灯不亮,而在有故障时,输出端过流越多,分流越大,过流发光管越亮,自动形成对电压调整三极管的保护。其好处是可以通过过流发光管是否发亮而断定是否有故障,从而使本发明成为既是一种稳压源,也是一种监测器。
[0045](六)、在市电较高的地方与时段不会损坏电路的原因:因电压调整三极管(图3中的4)是高反压大功率三极管,尽管此时桥式输出的电压高,但是还远低于其耐压值。
[0046](七)、能在市电较低的地方与时段工作的主要原因:一是线路中的电压调整三极管(图3中的4),不会产生附加电压降,直接将桥式整流输出电压调整为输出电压,即是只要桥式电压高于输出电压,就能使电压调整三极管工作,就能稳压。(说明:如果采用传统的三极管与三端集成电路串联的输入电压扩展方案,必须要三端集成电路正常工作所需电压,同时也需要三极管工作电压,这样主产生了三极管附加损失电压。既是在市电低时,桥式输出必须要减去该附加损失电压后,才是三端集成电路的输入有效电压。而在市电低时,这是宝贵的电压。)其二是因为电压调整三极管是高反压大功率三极管,所以在设计时可以把桥式输出电压可以设计得高一些,在市电低时,这时桥式电压不可能很低,就可以作一定补偿。
[0047]三、手机电压匹配电源是在整流端保护型显示电源的基础上稳压而成,很方便的调整出手机所需要的电源电压,线路简单、调整方便,用在其它电源上也很适用。
[0048]四、措施I中的分立式开关逻辑电路能自动分辨关门与开门信号的原理过程是:使用者呼叫本实用新型中的手机,手机收到振铃信号后,经多功能插座取出振铃信号,然后输入到三极管式逻辑电路中进行逻辑转变。
[0049]当三极管式逻辑电路一通电,首先动作的是关门通道,这是因为当手机有了振铃信号时,钳位三极管(图1中的104)不会动作,因为积分电阻(图1中的102)与积分电容(图1中的103)相互形成了一个时间常数,在这个时间常数之间,钳位三极管的集电极为高位,不此时的钳位二极管(图1中的107)不起作用,所以关门通道立即动作,形成了信号输出,连接无线电遥控发射电路中编码集成电路的中产生关门功能的控制位线上,此时遥控发出的信号是关门信号,当多功能插座输出的是长信号即手机振铃时间长,一旦长信号的时间常数大于由积分电阻(图1中的102)及积分电容(图1中的103)的时间常数后,开门三极管的基极失去电压,开门三极管的集电极升高,输出正信号,这个正信号就是开门信号输出,连接了配套发射电路中编码集成电路的中产生开门功能的控制位线上,此时遥控发出的信号是开门信号,因为钳位二极管的关第,因此当振铃时间常大于了由积分电阻与积分电容组成的时间常数后,钳位三极管启动,立即钳位关门通道,因此,关门通道不会再动作,从而使开与关的逻辑不会出现紊乱,从保安的角度出发,关门程序有利于保安,而开门的程序不利于保安,所以不能弄错,所以本发明用长信号(长时间的呼叫信号)为开门操作,用短时间的呼叫信号为关门信号操作,不容易出现错误,因为长时间操作有“确认”的性质。
[0050]五、多功能插座插入手机插座中取出信号线与电源线的方式,实施方便,取出信号可靠,不伤害手机本体,多功能插座的结构如图2所示,内部由多个接插小导电体组成,当该插座插入手机外接插座后,这些接插小导电体的前端通过手机外接插座与各对应点接触相连。而后端则与引出线相连,从而引出有关信号。所以仅管手机可能有多种型号,但通过这样的结构,均可引出所需的振铃信号线,同时也可以加入不采用电池后手机日常维护所需的手机电源线。
[0051]六、将多功能插座插入手机插座后,与相关电子电路一起装入装机盒内,形成了一个整体,放在屋内对接收有利的地方;装机盒是密封的,别人不可能通过拨打而知晓密码,而自己却可以很方便地更换密码,所以保密是可靠的。
[0052]本发明实施后有以下突出的优点:
[0053]一、性能优异,手机能可靠地接收无线电网络的通讯信号,收到信号时,其发出的振动效果,激励振动传感器可靠,振动传感器能可靠的输出电信号,所以遥控接收机电气性能十分优良,十分适合于作为一种电话开门的接收装置,开门与关门功能灵敏而可靠,同时也可作其它远距离遥控用。
[0054]二、手机是一个完整的整体,可以作信号传感器的接收部份,也可以作为手机独立使用,手机利用率高。同时对用手机不用二次加工,不会造成手机的损坏。
[0055]三、密级高,因为手机的密码位数多,比座机更不易被破获,二是可以经常更换密码。
[0056]四、三极管式逻辑电路可靠,逻辑简单,调试方便。
[0057]五、各相关部分共同装进装机盒,安装方便,保密性强。
[0058]六、使用的整流端保护型显示电源,能让设备在任何时候都保证良好的工作性能,其主要表现在:1、抗雷与过压保护效果好。在整流的输出端有了涌压时,保护立即启动,启动快。且化解的手段是对后级采用开路的方式,所以杜绝雷击涌压传递到后级,表现在以下几点:一是有源保护灵敏度高,过压保护三极管的集电极负载即是电压调整三极管的上偏电阻,该数值为数千欧,如果过压值超过触发门坎,过压保护三极管基极稍有电流,过压保护三极管立即成为工作状态。二是保护力度大,因为保护三极管导通后将对调整管基极电流大幅度分流,直至完全关闭输出端电压。三是过压时自动形成保护,而瞬态高峰过后,自动恢复。所以在雷雨天不必再用断电的传统形式来保证设备的安全,这对很多特殊设备具有很重要的意义,是传统的三端稳压无法做到的。
[0059]2、既能提供稳定的电压,又对所配设备起到了监测作用,如果所配设备出现故障,使电源电流增大,过流保护监测指示灯立即发出光亮警示,而在平时即无故障时,不会产生警示,这对产品的维护很有好处,因为普通家电可以方便地在使用时就可以观察出来,而对很多应用产品,如报警器,在有紧急情况报警时,才知道该设备是否正常,而有了明确指示后,就可以方便地知道该设备工作状态是否正确。
[0060]3、能扩展市电变化范围,在市电较高的地方与时段不会损坏电路,在市电较低的地方与时段正常工作,比传统的稳压电源有更宽的适应能力。
[0061]4、不仅满足了蓄电池的标准浮电压13.8V,更是解决了蓄电池浮充电压高而放电电压低的矛盾,在有交流电时,蓄电池是浮充状态,无交流电时,蓄电池开始放电,而且蓄电池电压进入到电子设备不会产生电压降,使设备任何时候都保持良好的工作性能。

【专利附图】

【附图说明】
[0062]图1是三极管式逻辑电路图。
[0063]图中:101、手机振铃信号线;102、积分电阻;103、积分电容;104、钳位三极管;105、钳位三极管集电极电阻;106、钳位三极管集电极与汇合点之间的电阻;107、钳位二极管;108、开门三极管的基极电阻;109、关门电阻;110、关门信号输出端;111、开门三极管集电极电阻;112、开门三极管;113、开门信号输出端。
[0064]图2是多功能插座示意图。
[0065]图中:101、手机振铃信号线;40、插座主体;42、插座孔;43、焊接导线的插头后端;136、手机电源线。
[0066]图3是是整流端保护型显示电源电路图。
[0067]图中:1、整流输出;3、电压调整三极管;4、电压调整三极管的上偏电阻;5、电压调整稳压管;6、精调电阻;7、过压门坎稳压管;8、过压保护电阻;9、过压保护三极管;10、过流保护电阻;11、过流显示发光管;12、浮充保护电阻;13、放电三极管;14、蓄电池;15、整流控制二极管;16、基极受控电阻;17、平衡二极管;18、电压输出端。
[0068]图4是措施4中的电压调整稳压管串联两个粗调二极管、措施5中的可调压支路并联备份稳压管的电路图。
[0069]图中:1、整流输出;3、电压调整三极管;4、电压调整三极管的上偏电阻;5、电压调整稳压管;6、精调电阻;7、过压门坎稳压管;8、过压保护电阻;9、过压保护三极管;10、过流保护电阻;11、过流显示发光管;12、浮充保护电阻;13、放电三极管;14、蓄电池;15、整流控制二极管;16、基极受控电阻;17、平衡二极管;18、电压输出端;19、措施4中电压调整稳压管串联的两个粗调二极管;20、措施5中可调压支路并联的备份稳压管。
[0070]图5是手机电压匹配电源。
[0071]图中:18、电压输出端;151、匹配稳压三极管集电极电容;152、匹配电阻;153、匹配稳压三极管的基极稳压管;155、匹配稳压三极管的基极电容;156、匹配稳压三极管;157、匹配调整元件;220、手机;136、手机电源线。
[0072]图6是有关部分装入装机盒的示意图。
[0073]图中:40、插座主体;220、手机;101、手机振铃信号线;136、手机电源线;222、三极管式逻辑电路;223、无线电遥控发射电路;365、外接天线;224、配套执行机构;226、手机电压匹配电源;227、整流端保护型显示电源;228、电源的市电引入线;229、装机盒。

【具体实施方式】
[0074]图1、2、3、4、5、6共同描述了本发明具体实施的一种方式,具体操作如下:
[0075]一、设计与制作多功能插座:
[0076]采用塑料作插座体,设计中将插针状的插针固定在手座上,位置是当插座插入手机插座后该针能与相关接触点接触,插孔由镀银金属制成,插孔首端能与插针实现接插的良好配合,其尾端能与引线连接。
[0077]二、实施三极管式逻辑电路。
[0078]1、如图1所示焊接。
[0079]2、将多功能插座引出的振铃信号线连接在电子线路的两种功能的电子逻辑电路中的接口电路单元的输入端。
[0080]3、调试:调整开门输入端的时间常数即调整积分电容与积分电阻的大小,使之效果是,当振铃为短信号时只有关门通道有高位输出,而在振铃为长信号时最后只有开门通道中开门三极管的集电极有高位输出。
[0081]三、按图3与图4所示实施整流端保护型显示电源:
[0082]1、选择元件:电压调整三极管与过压保护三极管都选高反压大功率NPN三极管,过流显示发光管选高亮度型,如果按图4焊接,备份稳压管应选用稳压值应高于电压调整稳压管串联两个粗调二极管与精调电阻后的电压值的稳压管。
[0083]2、按图3或图4的线路图焊接。
[0084]3、调整电源输出值。电压调整稳压管即是输出电压的粗调,用所串的电阻作为精调,其规律是稳压管值越高输出电压越高,电阻越大,输出电压越高,反之越低,如果按图4焊接,是稳压管值越高,输出电压越高,电阻越大,输出电压越高,所串联的粗调二极管越多,电压越高,反之越低。
[0085]4、调整过压保护参数。断掉变压器一次侧,用示波器的接在稳压源输出,用100伏的直流电压点击整流端,示波器显示输出由正常电压基本降为零,当100伏的高压去掉后,输出电压恢复正常。否则应调整过压保护三极管基极回路中的过压门坎稳压管的稳压参数值。
[0086]5、调整过流保护参数。在输出端接上“可调”的假负载,用电流表串在假负载回路中,调整负载大小,观查电流表数值,当电流表所示数值达设计数值时,继续把负载阻值减少(即是功率加大),此时电流值不再增加,过流显示发光管亮。
[0087]6、调整放电三极管的性能,其一是当整流有输出时,测放电三极管发射极与集电极电压应开路。其二是当整流无输出时,测放电三极管发射极与集电极电压应小于0.1,否则改变放电三极管的基极受控电阻的阻值。
[0088]四、将相关部分装入装机盒中,交流电源线引出盒外,如图5所示。
[0089]五、在门内装入无线电接收部分与电动执行部分。
[0090]六、最后把本实用新型整机安放在与门内各部件易配合的地方。
【权利要求】
1.出现问题能主动显示的信息处理器由整流端保护型显示电源,手机电压匹配电源,手机,多功能插座,三极管式逻辑电路,装机盒共同组成; 其中:整流端保护型显示电源由整流输出端保护单元、稳压调整单元、过流显示单元、直流充放电单元、平衡二极管共同组成; 其中:整流输入端保护单元是:过压门坎稳压管的正极连接整流输出,过压门坎二极管的负极连接过压保护电阻的一边端头,过压保护电阻的另一边端头连接过压保护三极管的基极,过压保护三极管的发射极接地线,过压保护三极管的集电极连接电压调整三极管的基极; 稳压调整单元由电压调整三极管、电压调整三极管的上偏电阻与可调压支路组成;电压调整三极管的集电极连接整流输出,电压调整三极管的上偏电阻一头连接整流输出,另一头连接电压调整三极管的基极,电压调整三极管的基极连接了可调压支路到地线;可调压支路是电压调整稳压管的正极连接到电压调整三极管的基极,负极串联一个精调电阻后到地线; 过流显示单元是:电压调整三极管的发射极串联一个过流保护电阻后到浮充点,过流显示发光管的正极连接电压调整三极管的基极,过流保护显示发光管的负极连接浮充点; 直流充放电单元:浮充点上连接一个浮充保护电阻的一端,浮充保护电阻的另一端连接两路,一路是连接了蓄电池,另一路连接放电三极管的发射极,放电三极管的基极连接了两路,一路连接基极受控电阻到地线,另一路连接一个整流控制二极管的负极,整流控制二极管的正极连接整流输出,放电三极管的集电极作为输出成为电压输出端; 平衡二极管是由三个二极管串联而成,平衡二极管的正极连接浮充点,负极成为电压输出端; 三极管式逻辑电路由钳位电路、开门通道、关门通道组成; 钳位电路是手机振铃信号线连接钳位三极管的积分电阻后接到钳位三极管的基极,钳位三极管的基极还接了积分电容到地,钳位三极管的集电极电阻接到电源; 关门通道由关门电阻与钳位二极管组成:钳位三极管的集电极接一个电阻后成为汇合点,关门电阻一头接电源,另一头接钳位二极管后接到汇合点,关门电阻与钳位二极管的连接点成为关门信号输出端; 开门通道:开门三极管的基极电阻一头接在汇合点上,另一头连接开门三极管的基极,开门三极管的发射极接地线,开门三极管的集电极电阻一头接电源,一头接开门三极管的集电极,开门三极管的集电极成为开门信号输出端; 手机电压匹配电源:匹配稳压三极管的集电极连接到电压输出端,交直流电压输出端还接了一个电容到地,匹配电阻连接了匹配稳压三极管的集电极与基极,匹配三极管基极电容接地,匹配三极管的基极稳压管接地,匹配稳压三极管发射极接匹配调整元件后接手机电源线。
2.根据权利要求1所述的出现问题能主动显示的信息处理器,其特征是:三极管式逻辑电路中的三极管是NPN三极管。
3.根据权利要求1所述的出现问题能主动显示的信息处理器,其特征是:三极管式逻辑电路是用螺丝固定在装机盒中。
4.根据权利要求1所述的出现问题能主动显示的信息处理器,其特征是:电压调整稳压管串联精调电阻还可以增加二个二极管作为电压的粗调,其形式是电压调整稳压管串联二个粗调二极管再串上精调电阻后到地线。
5.根据权利要求1所述的出现问题能主动显示的信息处理器,其特征是:电压调整三极管的基极所连的可调压支路并联有一个备份稳压管,稳压管的正极接电压调整三极管的基极,稳压管的负极接地。
【文档编号】H04M11/00GK203984517SQ201420452222
【公开日】2014年12月3日 申请日期:2014年8月12日 优先权日:2014年8月12日
【发明者】杨飞, 杨远静 申请人:重庆尊来科技有限责任公司
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