一种数字微波控制系统的制作方法

文档序号:21777602发布日期:2020-08-07 19:45阅读:141来源:国知局
一种数字微波控制系统的制作方法

本发明涉及微波技术领域,特别是涉及一种数字微波控制系统。



背景技术:

数字微波作为通信网的一种传输方式,可以同其他传输方式一起构成整个通信传输网,为了在一条微波线路上同时传输多路信号,数字微波系统通常采用时分复接技术作为复用技术,在数字微波系统中的复接等级按照pdh定义的等级进行逐级复分接,时分复接技术微波控制系统各信道之间相互联系和动作,是将系统组合为一个有机整体的纽带,技术的关键就是保证信号发射端和接收端保证信号频率一致,才能准确传递信息,然而,信号在传输过程中会出现衰减,影响数字微波传输频率,进而严重影响数字微波控制系统的用户体验。



技术实现要素:

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一种数字微波控制系统,能够对数字微波控制系统中节点信号采样调节,转换为数字微波控制系统终端的分析信号。

其解决的技术方案是,一种数字微波控制系统,包括信号采样模块、调幅比较模块,所述信号采样模块运用型号为dam-3056ah的信号采样器j1对数字微波控制系统中信号发射端信号采样,所述调幅比较模块运用三极管q1、三极管q2和可变电阻rw1、可变电阻rw2组成复合电路调节信号波形,同时运用运放器ar2、运放器ar3同反相端连接缓冲信号,并且运用三极管q4检测三极管q1集电极、发射极电位差,反馈高电平信号至三极管q2基极,调节复合电路检测信号电位值大小,同时运用三极管q3检测运放器ar2输出信号和三极管q1发射极电位差,调节运放器ar4输出信号电位,并且运放器ar3输出信号一路输入运放器ar4同相输入端,另一路经二极管d3、二极管d4组成限幅电路限制信号电位后输入运放器ar5反相输入端内,运放器ar5比较信号后触发信号发射器e1发送至数字微波控制系统终端内;

所述调幅比较模块包括三极管q2,三极管q2的基极接电阻r3、电阻r4的一端和二极管d2的负极,三极管q2的发射极接电阻r9、电容c1的一端,电阻r4、电容c1的另一端接地,二极管d2的正极接可变电阻rw1的滑动端,可变电阻rw1的一端接电阻r5的一端,可变电阻rw1的另一端接三极管q1的基极、电阻r3的另一端,三极管q1的发射极接可变电阻rw2的一端和电阻r6、电容c2的一端以及三极管q4的基极、三极管q3的集电极,三极管q1的集电极接电阻r5的另一端和电阻r6、电容c2的另一端以及三极管q4的集电极,三极管q4的发射极接电阻r7的一端和三极管q2的基极,电阻r7的另一端接地,可变电阻rw2的另一端接三极管q2的集电极,可变电阻rw2的滑动端接运放器ar2的同相输入端、电阻r8的一端,运放器ar2的输出端接运放器ar3的同相输入端、三极管q3的基极和电阻r10的一端、电阻r8的另一端,运放器ar2的反相输入端接电阻r9的另一端和运放器ar3的反相输入端、三极管q5的发射极,运放器ar2的输出端接电阻r8的另一端和三极管q3的基极、电阻r10的一端以及运放器ar3的同相输入端,运放器ar3的输出端接二极管d4的正极、二极管d3的负极和三极管q5的基极、电阻r10的另一端以及运放器ar4的同相输入端,运放器ar4的反相输入端接三极管q3的发射极,三极管q5的集电极接二极管d3的正极、二极管d4的负极和电阻r11的一端、运放器ar5的反相输入端,电阻r11的另一端接地,运放器ar4的输出端接运放器ar5的同相输入端,运放器ar5的输出端接信号发射器e1。

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.运用可变电阻rw1将信号分压,为三极管q1导通的检测电压,也即是利用可变电阻rw1的回路阻值与三极管q1配合调节信号振幅,通过调节可变电阻rw1的回路阻值大小可以调节三极管q1的导通触发信号,当信号中含有高电平信号时,此时三极管q1导通,经可变电阻rw2分压后为三极管q2集电极提供电位,利用三极管q2进一步加深信号降幅深度,滤除信号尖峰;

2.运用三极管q3检测运放器ar2输出信号和三极管q1发射极电位差,调节运放器ar4输出信号电位,为最终信号发射器e1发射信号微调信号波形,并且运放器ar3输出信号一路输入运放器ar4同相输入端,另一路经二极管d3、二极管d4组成限幅电路限制信号电位后输入运放器ar5反相输入端内,运放器ar4、运放器ar5为两级调节信号波形,一级为运放器ar4利用三极管q3调节,二级为运放器ar5利用三极管q5调节,三极管q3为高电平调节,三极管q5为低电平调节,进一步保证数字微波控制系统终端接收信号的准确性,最后经信号发射器e1发送至数字微波控制系统终端内,能够及时对衰减信号做出响应。

附图说明

图1为本发明一种数字微波控制系统的电路原理图。

图2为本发明一种数字微波控制系统的调幅比较模块图。

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。

实施例一,一种数字微波控制系统,包括信号采样模块、调幅比较模块,所述信号采样模块运用型号为dam-3056ah的信号采样器j1对数字微波控制系统中信号发射端信号采样,所述调幅比较模块运用三极管q1、三极管q2和可变电阻rw1、可变电阻rw2组成复合电路调节信号波形,同时运用运放器ar2、运放器ar3同反相端连接缓冲信号,并且运用三极管q4检测三极管q1集电极、发射极电位差,反馈高电平信号至三极管q2基极,调节复合电路检测信号电位值大小,同时运用三极管q3检测运放器ar2输出信号和三极管q1发射极电位差,调节运放器ar4输出信号电位,并且运放器ar3输出信号一路输入运放器ar4同相输入端,另一路经二极管d3、二极管d4组成限幅电路限制信号电位后输入运放器ar5反相输入端内,运放器ar5比较信号后触发信号发射器e1发送至数字微波控制系统终端内;

所述调幅比较模块运用三极管q1、三极管q2和可变电阻rw1、可变电阻rw2组成复合电路调节信号波形,运用可变电阻rw1将信号分压,为三极管q1导通的检测电压,也即是利用可变电阻rw1的回路阻值与三极管q1配合调节信号振幅,通过调节可变电阻rw1的回路阻值大小可以调节三极管q1的导通触发信号,当信号中含有高电平信号时,此时三极管q1导通,经可变电阻rw2分压后为三极管q2集电极提供电位,利用三极管q2进一步加深信号降幅深度,滤除信号尖峰,同时运用运放器ar2、运放器ar3同反相端连接缓冲信号,为下一步信号调节做准备,并且运用三极管q4检测三极管q1集电极、发射极电位差,反馈高电平信号至三极管q2基极,调节复合电路检测信号电位值大小,确保上述复合电路调节信号波形精度,同时运用三极管q3检测运放器ar2输出信号和三极管q1发射极电位差,调节运放器ar4输出信号电位,为最终信号发射器e1发射信号微调信号波形,并且运放器ar3输出信号一路输入运放器ar4同相输入端,另一路经二极管d3、二极管d4组成限幅电路限制信号电位后输入运放器ar5反相输入端内,运放器ar4、运放器ar5为两级调节信号波形,一级为运放器ar4利用三极管q3调节,二级为运放器ar5利用三极管q5调节,三极管q3为高电平调节,三极管q5为低电平调节,进一步保证数字微波控制系统终端接收信号的准确性,最后经信号发射器e1发送至数字微波控制系统终端内,能够及时对衰减信号做出响应;

所述调幅比较模块具体结构,三极管q2的基极接电阻r3、电阻r4的一端和二极管d2的负极,三极管q2的发射极接电阻r9、电容c1的一端,电阻r4、电容c1的另一端接地,二极管d2的正极接可变电阻rw1的滑动端,可变电阻rw1的一端接电阻r5的一端,可变电阻rw1的另一端接三极管q1的基极、电阻r3的另一端,三极管q1的发射极接可变电阻rw2的一端和电阻r6、电容c2的一端以及三极管q4的基极、三极管q3的集电极,三极管q1的集电极接电阻r5的另一端和电阻r6、电容c2的另一端以及三极管q4的集电极,三极管q4的发射极接电阻r7的一端和三极管q2的基极,电阻r7的另一端接地,可变电阻rw2的另一端接三极管q2的集电极,可变电阻rw2的滑动端接运放器ar2的同相输入端、电阻r8的一端,运放器ar2的输出端接运放器ar3的同相输入端、三极管q3的基极和电阻r10的一端、电阻r8的另一端,运放器ar2的反相输入端接电阻r9的另一端和运放器ar3的反相输入端、三极管q5的发射极,运放器ar2的输出端接电阻r8的另一端和三极管q3的基极、电阻r10的一端以及运放器ar3的同相输入端,运放器ar3的输出端接二极管d4的正极、二极管d3的负极和三极管q5的基极、电阻r10的另一端以及运放器ar4的同相输入端,运放器ar4的反相输入端接三极管q3的发射极,三极管q5的集电极接二极管d3的正极、二极管d4的负极和电阻r11的一端、运放器ar5的反相输入端,电阻r11的另一端接地,运放器ar4的输出端接运放器ar5的同相输入端,运放器ar5的输出端接信号发射器e1。

在上述方案的基础上,所述信号采样模块包括型号为dam-3056ah的信号采样器j1,信号采样器j1的电源端接电源+5v,信号采样器j1的接地端接地,信号采样器j1的输出端接稳压管d1的负极、运放器ar1的同相输入端,稳压管d1的正极接地,运放器ar1的反相输入端接电阻r1、电阻r2的一端,电阻r1的另一端接地,运放器ar1的输出端接电阻r2的另一端和二极管d2的正极。

本发明具体使用时,一种数字微波控制系统,包括信号采样模块、调幅比较模块,所述信号采样模块运用型号为dam-3056ah的信号采样器j1对数字微波控制系统中信号发射端信号采样,所述调幅比较模块运用三极管q1、三极管q2和可变电阻rw1、可变电阻rw2组成复合电路调节信号波形,运用可变电阻rw1将信号分压,为三极管q1导通的检测电压,也即是利用可变电阻rw1的回路阻值与三极管q1配合调节信号振幅,通过调节可变电阻rw1的回路阻值大小可以调节三极管q1的导通触发信号,当信号中含有高电平信号时,此时三极管q1导通,经可变电阻rw2分压后为三极管q2集电极提供电位,利用三极管q2进一步加深信号降幅深度,滤除信号尖峰,同时运用运放器ar2、运放器ar3同反相端连接缓冲信号,为下一步信号调节做准备,并且运用三极管q4检测三极管q1集电极、发射极电位差,反馈高电平信号至三极管q2基极,调节复合电路检测信号电位值大小,确保上述复合电路调节信号波形精度,同时运用三极管q3检测运放器ar2输出信号和三极管q1发射极电位差,调节运放器ar4输出信号电位,为最终信号发射器e1发射信号微调信号波形,并且运放器ar3输出信号一路输入运放器ar4同相输入端,另一路经二极管d3、二极管d4组成限幅电路限制信号电位后输入运放器ar5反相输入端内,运放器ar4、运放器ar5为两级调节信号波形,一级为运放器ar4利用三极管q3调节,二级为运放器ar5利用三极管q5调节,三极管q3为高电平调节,三极管q5为低电平调节,进一步保证数字微波控制系统终端接收信号的准确性,最后经信号发射器e1发送至数字微波控制系统终端内,能够及时对衰减信号做出响应。

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。

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