信号取出放大设备的制造方法

文档序号:8888121阅读:387来源:国知局
信号取出放大设备的制造方法
【技术领域】
[0001]属于通讯技术领域。
【背景技术】
[0002]在信息时代的今天,手机是最常用的通讯工具,如果仅仅是将手机用途限于通讯上,对手机与网络资源都是一种很大的浪费。只要能解决从手机机体内可靠地取出信号的问题,其实还可以用于很广泛的技术领域,如用在电话开门领域以及其它家电控制领域。
[0003]社会上手机主要的应用仍是通讯,这也是最广泛的用途,所以生产线可以大量地生产。用于其它领域,应用面窄,不可能用生产线大量生产,如要生产则成本会很高,失去商业价值,如果在手机成品上再增加取出信号的成分不仅很可能破坏手机结构,同时又达不到信号准确可靠的目的。以电话开门的产品为例,其开发视野就受到很大约束。具有该功能的产品目前主要有两类;一种类型就是利用有线电话座机作为载体,增加电话开门的功能结构,一种类型的产品则是以电脑为载体,增加电话开门的线路与结构。而很少用手机作为接收体形成的新产品。
[0004]上述两类载体形成的产品,虽能实现开门的功能,但却存在很多不令人满意之处。以座机为载体增加功能形成的产品为例。
[0005]这类产品的原理大致如下:操作者在户外通过电话呼叫安装于家中的接收机,一般的接收机为家庭中的座机电话,这个座机电话在本文中称为开门的第一次密码,当家中的座机接通且产生自动接机程序后,通过语音提示,继续拨通开门所需的二次密码,完毕后,才可发出开门的指令。
[0006]由于是这样的原理,所以有以下缺点;第一、密级度很有限,这和家庭所需的保安密级十分不符,因座机电话号码(本文所称为第一次密码)属于“半公开”,易为社会者获得。加之二次开门所用的关键密码,位数不可能做得很高,通常为4位,高一点的为6位,容易破译。第二,使用不方便。因为在屋内的座机号(第一次密码)拨通后,户外作为“钥匙”的手机不能挂机,否则屋内座机已“摘机”的程序也会自动取消而挂机,因此户外不能继续拨二次密码。此时第二次密码的操作只能一个键一个键地的人为操作。而不可能采用手机贮存信号直接提取。所以这类产品严重地影响了产品的普及。
[0007]而电脑、微机形成的电话开门品种的主要不足是,这类产品价格高,操作与维护存在困难等等。特别是在复杂的系统发生意外后,就会产生进不了屋的难堪局面。
[0008]为此本发明人提出一种新的电话控制方式,这种方式的一个特点是,利用手机作为专项接收体,经过网络对它的呼唤来接收开门的信号,从而发出开门执行指令,这种方法具有很多优点,其技术瓶颈是即使能取出信号,但这种信号一定很弱,根本不能达到数字电路中所需的触发“门坎”值,因此难以达到预期的满意效果。因此用怎样线路与方法进行放大,就成为一个值得研宄的课题。
[0009]如果这个课题能得到科学地解决,不仅能将手机作为一种接收体用在电话在开门的技术领域上,而且可以广泛地用于其它控制领域。将成为通讯与控制结合的一种桥樑,因此对这一的研宄,有很大的意义。

【发明内容】

[0010]本实用新型的主要目的是科学地扩展手机的应用领域,将手机功能扩展成为一种接收体,应用于通讯与控制领域,为此,运用一种电容式互补型放大电路,将微弱信号转化为可用的电信号,从而为与发明人已研宄成功的电话在开门成果配套,同时为扩展手机的功能开辟新的视野。
[0011]采取的技术方案是:
[0012]1、信号取出放大设备由手机,压电陶瓷片,电容式互补型放大电路共同组成。
[0013]将压电陶瓷片紧贴于手机机体的出音孔处,压电陶瓷片的两极上分别引出引线,焊在电容式互补型放大电路的两个信号输入接入点。
[0014]电容式互补型放大电路:PNP三极管的发射极接电源,其基极与NPN三极管的集电极相接,PNP三极管的发射极接一个电阻到地线,PNP三极管的发射极为电容式互补型放大电路的输出,反馈电容的一端接电容式互补型放大电路的输出,另一端接NPN三极管的基极,NPN三极管的发射极接地线,可调电阻的一端与电源相接,另一端串接固定电阻后接NPN三极管的基极,NPN三极管的基极为一个信号输入接入点,地线为另一个信号输入接入点。
[0015]2、反馈电容为无极电容。
[0016]以上措施所形成的工作原理及过程:
[0017]1、压电陶瓷片本来是一种电信号转为声信号的优良器件,但是理论与试验证明,由陶瓷片的电声转换功能具有可逆性,不管是有声音还是振动,都能可靠地转化为电信号。所以该片同样也是一种声转为电信号的优良的器件。如果将此件紧贴于手机上时,手机收到信号发出声响,紧贴在机体上的压电陶瓷片就会可靠地转换为电信号向外输出,但只是这种信号很微弱。这种方法虽能保证不破坏手机结构取出信号的问题,却不能将解决将此信号应用于数字线路的问题,所以还必须有新的措施。
[0018]2、由于压电陶瓷片所取出信号很微弱,其产生的信号电压数值与所需的“门坎”电压还很有距离。所以还必须要有措施中的电容式互补型放大电路进行放大。措施中的电容式互补型放大电路之所以优秀的原因是,放大电路不是普通的放大电路,用普通的放大电路难以达到满意效果,而是采用的一种振荡电路担任电容式互补型放大电路,该电路平时处于振荡状态,此时如果有很弱的信号输入,都将影响振荡的工作状态,因而输出端会产生较大变化的电压值,这种线线路稳定、灵敏、可靠,放大能力强,其效果完全符合数字电路所需的门坎电压值。
[0019]当开通电源后,NPN三极管有极少量电流,形成开通之势,这时较大的集电极成为了 PNP三极管的基极电流,造成PNP三极管的开通,其集电极电压的提升,其反馈电容形将强烈的正反馈给NPN三极管,其结果造成NPN三极管与PNP三极管两管的迅速开通,呈现饱和趋势,当反馈电容电充满,反馈结束,反馈电容成断路状态,则NPN三极管开始向截止方向变化,反馈电容开始反方向放电,其结果使NPN三极管偏流更减少,进而导致PNP三极管偏流减少,由于产生强反馈的原因,两管同时截止,形成振荡的第一个周期,当反馈电容反方向的电流放电放完,这时因NPN管又成开通之势,同理产生第二个周期,第三个周期等等。在此期间,电容式互补型放大电路的输出会有很大的电压变化。而此电路振荡容易,三极管的放大效果好,因而当信号输入接入点有很弱的信号输入,都将影响振荡的工作状态,因而输出端会产生较大变化的电压值,这种线线路稳定、灵敏、可靠,放大能力强
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