手机信号取出放大器的制造方法

文档序号:8888116阅读:535来源:国知局
手机信号取出放大器的制造方法
【技术领域】
[0001]属于电话应用技术领域。
【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]之所以成为难点的关键原因是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。如果用于其它领域,应用面窄,不可能用生产线大量生产,(如果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。
[0004]因为上述原因,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。
[0005]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:
[0006]这类产品的原理大致如下:由操作者通过户外电话呼叫安装于家中的接收的座机电话,(座机号在本文中称为开门的第一次密码),在家中所接收的座机接通且产生自动摘机程序后,经过语音提示,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。
[0007]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。
[0008]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。
[0009]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。
[0010]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】

[0011]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。
[0012]采取的技术方案是:
[0013]1、手机信号取出放大器由手机,高阻抗耳机,互补型放大电路共同组成。
[0014]将高阻抗耳机紧贴于手机机体上,高阻抗耳机的两条引线分别焊在互补型放大电路的信号输入接入点。
[0015]互补型放大电路:NPN三极管的集电极电阻一端接电源,另一端连接NPN三极管的集电极,交连电容连接在NPN三极管的集电极与PNP三极管的基极之间,PNP三极管的发射极接电源,PNP三极管的集电极与NPN三极管的基极接在一起,PNP三极管的基极接一个固定电阻的一端,固定电阻另一端连接可调电阻到地,NPN三极管的发射极接地,NPN三极管的集电极作为互补型放大电路的输出,PNP三极管的基极为一个信号输入接入点,可调电阻的接地端为另一个信号输入接入点。
[0016]2、交连电容是无极电容,由两个电解电容电阻组成,两个电解电容的正极相接,其中一个电解电容的负极接NPN三极管的集电极,另一个电解电容的负极接PNP三极管的基极。
[0017]以上措施所形成的工作原理及过程:
[0018]1、高阻抗耳机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,当有声音时,也能可靠地将声信号转化为电信号。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,紧贴在机体上的高阻抗耳机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。
[0019]2、由于高阻抗耳机所取出信号很微弱,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互补型放大电路进行放大。措施中的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。
[0020]当开通电源后,PNP三极管(图2中的08)有极少量电流,形成开通之势,这时较大的集电极成为了 NPN三极管的基极电流,造成NPN三极管(图2中的09)的开通,其集电极电压的降低,而NPN三极管集电极与PNP三极管之间的交连电容(图2中的07)形成了强烈的正反馈,其结果造成PNP三极管与NPN三极管两管的迅速开通,两管呈现饱和状,当交连电容电充满,反馈结束,则PNP三极管开始向截止方向变化,交连电容开始反方向放电,其结果使PNP三极管偏流减少,NPN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,当交连电容反方向的电流放电放完,这时因PNP三极管又成开通之势,同理产生第二个周期,第三个周期等等。
[0021]在上述电路中,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
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