一种体育比赛超低延时发令装置的制作方法

文档序号:16347669发布日期:2018-12-21 19:36阅读:457来源:国知局
一种体育比赛超低延时发令装置的制作方法

本实用新型涉及比赛计时设备领域,尤其涉及一种体育比赛超低延时发令装置。



背景技术:

随着社会的发展,体育比赛也快速发展,体育比赛对计时器的要求也越来越高,体育比赛的发令装置包括计时器,从发令到开始计时有一定时间的延迟,延迟的大小对体育比赛的公平性产生影响。现有技术中有的产品采用声音发令的方式,声音的延时较大;有的产品采用软件与硬件结合的发令方式,软件的延时相对比较大,对于延时要求达到微秒或微秒以下的体育比赛,延时不能达到比赛要求。



技术实现要素:

为了解决上述问题,本实用新型提供了一种体育比赛超低延时发令装置,提供一种延时达到微秒级且准确性高的发令装置。为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:一种体育比赛超低延时发令装置,包括RS-485收发器、高速光耦、TVS管和数据信号扼流线圈,起到信号转换作用的RS-485收发器与具有信号隔离作用的高速光耦相连接,高速光耦与提高信号稳定性的TVS管相连接,TVS管相连接与抑制干扰信号的数据信号扼流线圈相连接。

进一步地,RS-485收发器设置为高速RS-485收发器,用来接收发令脉冲信号,转成差分信号输出。可选用周立功公司带光耦隔离的485收发芯片RSM3485PCHT或者美信公司的MAX3535E/MXL1535E。

进一步地,高速光耦设置为速率达到10M bit/S的光耦,用来实现差分信号的输入-输出隔离。可选用6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(双路)、HCPL-2631(双路)系列光耦。

进一步地,TVS管设置为600W功率的TVS管,用来消除差分信号中的瞬态浪涌,提高可靠性。可选用SMBJ6.5CA、SMBJ12CA。

优选地,数据信号扼流线圈选用B82793S0513N201 EPCOS / TDK共模扼流圈/滤波器,用来抑制差分干扰信号。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:发令装置由硬件组合形成,发令速度快,高速电路产生的延时短,达到微秒级,发令信号经过多层硬件处理,发令信号的可靠性更高。

附图说明

以下结合附图对本实用新型做进一步详细描述。

附图1是本实用新型的结构示意图;

附图2是本实用新型的电路结构示意图;

附图中:1、RS-485收发器,2、高速光耦,3、TVS管,4、数据信号扼流线圈。

具体实施方式

为了使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图1、附图2及具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

如附图1所示,一种体育比赛超低延时发令装置,包括RS-485收发器1、高速光耦2、TVS管3和数据信号扼流线圈4,起到信号转换作用的RS-485收发器1与具有信号隔离作用的高速光耦2相连接,高速光耦2与提高信号稳定性的TVS管3相连接,TVS管3相连接与抑制干扰信号的数据信号扼流线圈4相连接。

进一步地,RS-485收发器1设置为高速RS-485收发器,用来接收发令脉冲信号,转成差分信号输出。选用周立功公司带光耦隔离的485收发芯片RSM3485PCHT。

进一步地,高速光耦2设置为速率达到10M bit/S的光耦,用来实现差分信号的输入-输出隔离。

进一步地,TVS管3设置为600W功率的TVS管,用来消除差分信号中的瞬态浪涌,提高可靠性。选用SMBJ6.5CA、SMBJ12CA。

进一步地,数据信号扼流线圈选用B82793S0513N201 EPCOS / TDK共模扼流圈/滤波器,用来抑制差分干扰信号。

本实用新型的工作原理和工作过程如下:为了最大化减少延时,应减少软件产生的延时或不让软件参与发令,同时采用高速电路传输发令信号,从发到收尽可能的减少传输延时,如图2所示,本实施例各部分的电路结构示意图,其中RS-485收发器1与高速光耦2集成在一起,选用周立功公司带光耦隔离的485收发芯片RSM3485PCHT;上升沿或下降沿形式的脉冲发令信号首先进入RS-485收发器1,由于RS-485总线的标准中规定的最高速率在10Mbps,一个比特位的传输延时在微秒级别,单端的脉冲发令信号经过RS-485收发器1后,会转成差分的脉冲发令信号输出到高速光耦2,高速光耦2对输入、输出发令信号有良好的隔离作用,实现输出和输入之间绝缘,高速光耦2输出的发令信号有可能仍然含有瞬态浪涌信号,采用TVS管3可以有效抑制瞬态浪涌信号,提高发令信号的质量,TVS管3输出的信号经过数据信号线扼流圈4,进一步抑制差分干扰信号,然后输出为最终的发令信号。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:发令装置由硬件组合形成,发令速度快,高速电路产生的延时短,达到微秒级,发令信号经过多层硬件处理,发令信号的可靠性更高。

利用本实用新型所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。

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