一种多功能计算机数据采集装置制造方法及图纸

技术编号:21165993 阅读:41 留言:0更新日期:2019-05-22 09:24
本发明专利技术公开了一种多功能计算机数据采集装置,包括信号频率采集电路、反馈校准电路和电压转换电路,所述信号频率采集电路选用型号为SJ‑ADC的信号频率采集器J1采集多功能计算机控制终端接收的数据信号频率,所述反馈校准电路分两路接收信号频率采集电路输出信号,一路运用三极管Q1和电阻R6、电容C2组成的延时电路缓冲信号,同时运用运放器AR3和运放器AR4组成整流电路对信号整流,二路运用运放器AR2同相放大信号后输入运放器AR4同相输入端内,所述电压转换电路运用运放器AR6和运放器AR7、可变电阻RW1组成电压转换电路对将电流信号转化为电压信号输出,能够实时监测多功能计算机控制终端接收的数据信号频率,同时提高信号传输的稳定性,防止信号失真。

A Multifunctional Computer Data Acquisition Device

The invention discloses a multifunctional computer data acquisition device, which comprises a signal frequency acquisition circuit, a feedback calibration circuit and a voltage conversion circuit. The signal frequency acquisition circuit adopts a signal frequency acquisition device J1 of SJ ADC type to collect the data signal frequency received by a multifunctional computer control terminal. The feedback calibration circuit is divided into two channels to receive the signal frequency acquisition circuit for transmission. The output signal is buffered by a delay circuit consisting of transistor Q1, resistor R6 and capacitor C2, and rectifier circuit consisting of operational amplifier AR3 and operational amplifier AR4 is used to rectify the signal. In the second circuit, operational amplifier AR2 is used to amplify the signal in phase and then input into the input terminal of operational amplifier AR4 in phase. The voltage conversion circuit consists of operational amplifier AR6, amplifier AR7 and variable resistance RW1. The circuit pair converts current signal into voltage signal output, which can monitor the frequency of data signal received by multifunctional computer control terminal in real time, and improve the stability of signal transmission and prevent signal distortion.

【技术实现步骤摘要】
一种多功能计算机数据采集装置
本专利技术涉及电路
,特别是涉及一种多功能计算机数据采集装置。
技术介绍
计算机(computer)俗称电脑,是一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能,是能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备,在互联网行业快速发展的今天,计算机数据采集已经被广泛应用于互联网及分布式领域,计算机数据采集领域已经发生了重要的变化,首先,分布式控制应用场合中的智能数据采集系统在国内外已经取得了长足的发展,其次,总线兼容型数据采集插件的数量不断增大,与个人计算机兼容的数据采集系统的数量也在增加,国内外各种数据采集机先后问世,将数据采集带入了一个全新的时代。目前针对计算机数据采集也出现了很多方法,例如一种计算机数据采集装置(申请号CN201711309453.2)通过智能通道切换器,设有数据集中输出端,通过触摸显示屏对各个设备进行控制,改进之前对设备操作起来非常麻烦的问题,解决了不能进行自动数据采集,采集的速度太慢,由于输出设备有限,大部分采集的数据不方便输出的问题。然而,此技术并未考虑到多功能计算机控制终端接收的数据信号在传输过程往往出现衰减的状况,尤其是长距离无线传输,导致多功能计算机控制终端接收的数据信号会出现失真。
技术实现思路
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本专利技术之目的在于提供一种多功能计算机数据采集装置,具有构思巧妙、人性化设计的特性,能够实时监测多功能计算机控制终端接收的数据信号频率,同时提高信号传输的稳定性,防止信号失真。其解决的技术方案是,一种多功能计算机数据采集装置,包括信号频率采集电路、反馈校准电路和电压转换电路,所述信号频率采集电路选用型号为SJ-ADC的信号频率采集器J1采集多功能计算机控制终端接收的数据信号频率,运用运放器AR1同相放大信号,所述反馈校准电路分两路接收信号频率采集电路输出信号,一路运用三极管Q1和电阻R6、电容C2组成的延时电路缓冲信号,同时运用运放器AR3和运放器AR4组成整流电路对信号整流,二路运用运放器AR2同相放大信号后输入运放器AR4同相输入端内,最后运放器AR4输出信号经运放器AR5和三极管Q3反馈信号至运放器AR3、运放器AR4同相输入端内,对运放器AR4输出信号校准,所述电压转换电路运用运放器AR6和运放器AR7、可变电阻RW1组成电压转换电路对将电流信号转化为电压信号输出,为多功能计算机控制终端接收数据信号的补偿信号;所述反馈校准电路包括运放器AR3,运放器AR3的反相输入端接电阻R7-电阻R9的一端,电阻R7的另一端接三极管Q1的集电极、二极管D2的正极和电阻R6的一端,三极管Q1的基极接电阻R6的另一端和电容C2的一端,三极管Q1的发射极接电阻R5的一端,电阻R5的另一端和电容C2的另一端接地,二极管D2的负极接运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R10、电阻R11的一端,电阻R10的另一端接地,运放器AR2的输出端接电阻R11的另一端和电容C3的一端,电容C3的另一端接运放器AR3的输出端和二极管D3的负极、二极管D4的正极,二极管D3的正极接电阻R9的另一端,二极管D4的负极接电阻R8的另一端和电阻R13的一端,运放器AR3的同相输入端接运放器AR4的同相输入端和电阻R12、电容C4的一端以及三极管Q3的发射极,电阻R12、电容C4的另一端接地,运放器AR4的反相输入端接电阻R13的另一端和电阻R14的一端,运放器AR4的输出端接电阻R14的另一端和三极管Q3的基极、电容C5的一端以及运放器AR5的同相输入端,电容C5的另一端接地,运放器AR5的反相输入端接电阻R15、电阻R16的一端,电阻R16的另一端接地,运放器AR5的输出端接三极管Q3的集电极和电阻R15的另一端。由于以上技术方案的采用,本专利技术与现有技术相比具有如下优点;1.运用三极管Q1和电阻R6、电容C2组成的延时电路缓冲信号,延时电路对信号延时,不但能起到缓冲信号的作用,也能将信号分离,分为两路信号,实现对信号分别调节,同时运用运放器AR3和运放器AR4组成整流电路对信号整流,调节信号波形,稳定信号,二路运用运放器AR2同相放大信号后输入运放器AR4同相输入端内,对信号功率放大,便于为运放器AR4反相输入端提高基电位,防止信号衰减,同时电容C3为去耦电容,滤除高频信号中的噪声,具有很大的实用价值。2.为了进一步对运放器AR4输出信号校准,防止信号电位过高导致信号跳频,运用运放器AR4输出信号经运放器AR5和三极管Q3反馈信号至运放器AR3、运放器AR4同相输入端内,运放器AR5同相放大信号,当运放器AR4输出信号电位过高时,三极管Q3导通,反馈信号至运放器AR3、运放器AR4同相输入端内,起到降低运放器AR4输出信号电位的效果,实现了对运放器AR4输出信号校准。附图说明图1为本专利技术一种多功能计算机数据采集装置的模块图。图2为本专利技术一种多功能计算机数据采集装置的原理图。具体实施方式有关本专利技术的前述及其他
技术实现思路
、特点与功效,在以下配合参考附图1至附图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。实施例一,一种多功能计算机数据采集装置,包括信号频率采集电路、反馈校准电路和电压转换电路,所述信号频率采集电路选用型号为SJ-ADC的信号频率采集器J1采集多功能计算机控制终端接收的数据信号频率,运用运放器AR1同相放大信号,所述反馈校准电路分两路接收信号频率采集电路输出信号,一路运用三极管Q1和电阻R6、电容C2组成的延时电路缓冲信号,同时运用运放器AR3和运放器AR4组成整流电路对信号整流,二路运用运放器AR2同相放大信号后输入运放器AR4同相输入端内,最后运放器AR4输出信号经运放器AR5和三极管Q3反馈信号至运放器AR3、运放器AR4同相输入端内,对运放器AR4输出信号校准,所述电压转换电路运用运放器AR6和运放器AR7、可变电阻RW1组成电压转换电路对将电流信号转化为电压信号输出,为多功能计算机控制终端接收数据信号的补偿信号;所述反馈校准电路分两路接收信号频率采集电路输出信号,一路运用三极管Q1和电阻R6、电容C2组成的延时电路缓冲信号,延时电路对信号延时,不但能起到缓冲信号的作用,也能将信号分离,分为两路信号,实现对信号分别调节,同时运用运放器AR3和运放器AR4组成整流电路对信号整流,调节信号波形,稳定信号,二路运用运放器AR2同相放大信号后输入运放器AR4同相输入端内,对信号功率放大,便于为运放器AR4反相输入端提高基电位,防止信号衰减,同时电容C3为去耦电容,滤除高频信号中的噪声,为了进一步对运放器AR4输出信号校准,防止信号电位过高导致信号跳频,最后运用运放器AR4输出信号经运放器AR5和三极管Q3反馈信号至运放器AR3、运放器AR4同相输入端内,运放器AR5同相放大信号,当运放器AR4输出信号电位过高时,三极管Q3导通,反馈信号至运放器AR3、运放器AR4同相输入端内,起到降低运放器AR4输出信号电位的效果,其中电阻R12、电容C4组成的RC电路对信号滤波,实现了对运放器AR4输出信号校准,运放器AR本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种多功能计算机数据采集装置,包括信号频率采集电路、反馈校准电路和电压转换电路,其特征在于,所述信号频率采集电路选用型号为SJ‑ADC的信号频率采集器J1采集多功能计算机控制终端接收的数据信号频率,运用运放器AR1 同相放大信号,所述反馈校准电路分两路接收信号频率采集电路输出信号,一路运用三极管Q1和电阻R6、电容C2组成的延时电路缓冲信号,同时运用运放器AR3和运放器AR4组成整流电路对信号整流,二路运用运放器AR2同相放大信号后输入运放器AR4同相输入端内,最后运放器AR4输出信号经运放器AR5和三极管Q3反馈信号至运放器AR3、运放器AR4同相输入端内,对运放器AR4输出信号校准,所述电压转换电路运用运放器AR6和运放器AR7、可变电阻RW1组成电压转换电路对将电流信号转化为电压信号输出,为多功能计算机控制终端接收数据信号的补偿信号;所述反馈校准电路包括运放器AR3,运放器AR3的反相输入端接电阻R7‑电阻R9的一端,电阻R7的另一端接三极管Q1的集电极、二极管D2的正极和电阻R6的一端,三极管Q1的基极接电阻R6的另一端和电容C2的一端,三极管Q1的发射极接电阻R5的一端,电阻R5的另一端和电容C2的另一端接地,二极管D2的负极接运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R10、电阻R11的一端,电阻R10的另一端接地,运放器AR2的输出端接电阻R11的另一端和电容C3的一端,电容C3的另一端接运放器AR3的输出端和二极管D3的负极、二极管D4的正极,二极管D3的正极接电阻R9的另一端,二极管D4的负极接电阻R8的另一端和电阻R13的一端,运放器AR3的同相输入端接运放器AR4的同相输入端和电阻R12、电容C4的一端以及三极管Q3的发射极,电阻R12、电容C4的另一端接地,运放器AR4的反相输入端接电阻R13的另一端和电阻R14的一端,运放器AR4的输出端接电阻R14的另一端和三极管Q3的基极、电容C5的一端以及运放器AR5的同相输入端,电容C5的另一端接地,运放器AR5的反相输入端接电阻R15、电阻R16的一端,电阻R16的另一端接地,运放器AR5的输出端接三极管Q3的集电极和电阻R15的另一端。...

【技术特征摘要】
1.一种多功能计算机数据采集装置,包括信号频率采集电路、反馈校准电路和电压转换电路,其特征在于,所述信号频率采集电路选用型号为SJ-ADC的信号频率采集器J1采集多功能计算机控制终端接收的数据信号频率,运用运放器AR1同相放大信号,所述反馈校准电路分两路接收信号频率采集电路输出信号,一路运用三极管Q1和电阻R6、电容C2组成的延时电路缓冲信号,同时运用运放器AR3和运放器AR4组成整流电路对信号整流,二路运用运放器AR2同相放大信号后输入运放器AR4同相输入端内,最后运放器AR4输出信号经运放器AR5和三极管Q3反馈信号至运放器AR3、运放器AR4同相输入端内,对运放器AR4输出信号校准,所述电压转换电路运用运放器AR6和运放器AR7、可变电阻RW1组成电压转换电路对将电流信号转化为电压信号输出,为多功能计算机控制终端接收数据信号的补偿信号;所述反馈校准电路包括运放器AR3,运放器AR3的反相输入端接电阻R7-电阻R9的一端,电阻R7的另一端接三极管Q1的集电极、二极管D2的正极和电阻R6的一端,三极管Q1的基极接电阻R6的另一端和电容C2的一端,三极管Q1的发射极接电阻R5的一端,电阻R5的另一端和电容C2的另一端接地,二极管D2的负极接运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R10、电阻R11的一端,电阻R10的另一端接地,运放器AR2的输出端接电阻R11的另一端和电容C3的一端,电容C3的另一端接运放器AR3的输出端和二极管D3的负极、二极管D4的正极,二极管D3的正极接电阻R9的另一端,二极管D4的负极接电阻R8的另一端和电阻R13的一端,运放器AR3的同相输入端接运放器AR4的同相输入端和电阻R12、电容C4的一端以及三极管Q3...

【专利技术属性】
技术研发人员:唐风军张利利薛春玲孙贵玲
申请(专利权)人:黄河科技学院
类型:发明
国别省市:河南,41

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