电子科技大学成都学院本科毕业设计论文
响应时间。 第二个计时电路包括电容C3,电阻R3和电阻R4,用作提供一个延迟响应时间的振铃信号检测。晶体管T2是提供了计时电路和探测器电路的输出缓冲区的反相驱动管。
因此,本发明的交流信号探测器是通过延迟的响应时间来检测信号和交流监管的快速响应时间的信号,去除噪声信号之间的交流和有效监管的信号。
绘图简介
所附图纸都是一种交流与监督根据本发明信号探测器示意图。 首选实施说明
谈到现在所附图纸,是本发明的交流信号检测器的展示图。
监管的交流显示中继电路和连接到管理中心的处理单元的连接关系。二极管桥DB连接到与发光二极管CR1和光电耦合器OC1相连的齐纳二极管CR2上。电容C2连接到晶体管T1,还有光学耦合器OC1有关联。晶体管T1也是连接到电阻R2和二极管CR6,它们进一步连接到电容C3。电容C3连接到电阻R3,电阻R3是连接到电阻R4和晶体管T2的。
电容C1和电阻R1用来控制交流输入阻抗信号探测器和一个近似电话铃声的特性阻抗。电容C1还有一个作用就是隔离直流。
当中央处理器应用一个振铃信号到极限将导致二极管桥DB检测到这个振铃信号的交流分量并整流为一个单一的极性信号。如果振铃信号的幅度达到了齐纳二极管CR2的阈值电压,那么齐纳二极管CR2将被击穿,整流过的振铃信号将流过发光二极管CR1。因此,齐纳二极管CR2的阻止低幅度的噪声信号通过光纤耦合器OC1传递,从而阻止这些有效的振铃噪声信号。在这种情况下,发光二极管CR1不发光,因此,晶体管T1保持关闭状态。然而,二极管CR6的正向偏置和电容C3的充电以指数方式通过电阻R2。当电容C3充电到能使分压电阻R3和R4产生一个足够的电压使晶体管T2正向偏压时,晶体管T2会打开并产生一个逻辑0的输出信号。
当检测到输入振铃振幅足够大,以至于齐纳二极管CR2被击穿时,电流流过发光二极管CR1这将导致晶体管T1导通。当晶体管T1导通时,它会导致二极管CR6成为反向偏置。振铃信号检测延迟时间然后操作延迟的振铃信号,检测传入的迹象。这个延迟时间是由电容C3的放电通过电阻R3和电阻放电R4以指数的衰减时间[(R3+ R4)C3]。由于电容C3继续放电,达到一个电压分压点,使R3和R4提供足够的电压使晶体管T2的开启。延迟率由电容C3决定,电阻R3和R4的电阻通常是100毫秒,这足以阻止噪声信号,而且也足以开启齐纳二极管CR2,因为这个噪音信号少于100毫秒。如果输入信号是一个有效的
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译文
超过100毫秒的振铃信号,晶体管T1保持开启,然后,晶体管T2关闭,直到延迟100毫秒。当晶体管T2的关闭,它产生一个逻辑1的输出信号,它表明一个有效的振铃检测信号。
当振铃信号输入变动,流过发光二极管CR1的电流停止流动,因此,晶体管T1关闭。因此,二极管CR6再次变为正向偏置,电容C3通过电阻R2和二极管CR6以指数方式充电。延迟时间波动大约为20毫秒,之后电容C3充电到能使分压电阻R3和R4产生一个足够的电压使晶体管T2正向偏压时,导致它打开,并再次产生一个逻辑0信号来表示一个振铃信号。
电容C2连接到晶体管T1,使晶体管T1稳定和防止瞬间信号的开关效应。 本发明的振铃信号检测器不仅区别于振铃信号和噪声信号幅度小,而且它也区别于有效振铃信号和噪声信号的振幅接近OFA的有效信号,但有持续时间超过100毫秒。该电路还提供了快速响应时间的终止振铃信号。
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