[实用新型]视频监视器模拟信号放大电路有效
申请号: | 201320637469.7 | 申请日: | 2013-10-16 |
公开(公告)号: | CN203490941U | 公开(公告)日: | 2014-03-19 |
发明(设计)人: | 郭辉;罗彬;覃树建 | 申请(专利权)人: | 成都凯智科技有限公司 |
主分类号: | G11B5/02 | 分类号: | G11B5/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610000 四川省成都市高新区天府大*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 视频 监视器 模拟 信号 放大 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种信号放大电路,尤其涉及一种视频监视器模拟信号放大电路。
背景技术
视频监视器是现在实施监控的主流监控设备,已经被广泛的应用到各个行业中,企业工厂、门店销售、学校医院等都安装有视频监视器,一套出色的视频监控设备必须具有优质的视频监视器,视频监视器通过摄像头把所拍摄的画面传到监控室,拍摄的画面越清晰监控室的工作人员在监控显示器上就看的越清楚,大多数视频监视器拍摄的图像在传输时都会产生一定的失真,导致监控图像模糊不清,因其拍摄的模拟视频信号经过放大时不够稳定,放大信号中含有噪声,没能有效的去除噪声信号。
实用新型内容
本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种视频监视器模拟信号放大电路。
本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:
本实用新型包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一三极管、第二三极管、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、二极管、场效应管管、第一电感线圈、第二电感线圈、偏转线圈,所述第一电阻的第一端同时与所述第二电阻的第一端和电压输入端连接,所述第一电阻的第二端同时与所述第一三极管的基极、所述第二三极管的基极和信号输入端连接,所述第一三极管的集电极连接所述第二电阻的第二端,所述第一三极管的发射极同时与所述第一电容的第一端和所述第二三极管的发射极连接,所述第二三极管的的集电极同时与所述第四电阻的第二端、所述二极管的正极、所述场效应管的源极、所述第二电容的第二端、所述第三电容的第二端和所述偏转线圈的负极连接且接地,所述第一电容的第二端连接所述第三电阻的第一端,所述第三电阻的第二端同时与所述第四电阻的第一端、所述二极管的负极和所述场效应管的栅极连接,所述场效应管的漏极同时与所述第二电容的第一端、所述第一电感线圈的第一端、所述第五电阻的第一端和所述第四电容的第一端连接,所述第一电感线圈的第二端同时与所述第五电阻的第二端和所述第三电容的第一端连接,所述第四电容的第二端连接所述偏转线圈的正极,所述第二电感线圈的第一端连接信号输出端,所述第二电感线圈的第二端接地。
本实用新型的有益效果在于:
本实用新型能够剔除杂质信号,抑制了杂质信号的放大,其中加入了偏转线圈对信号进行耦合调整,使放大后的模拟信号最后能够稳定输出,从而使监控视频显示器上的画面更加清晰。
附图说明
图1是本实用新型电路结构原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
如图1所示:本实用新型包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第一三极管VT1、第二三极管VT2、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、二极管D、场效应管管MOS、第一电感线圈H1、第二电感线圈H2、偏转线圈H,第一电阻R1的第一端同时与第二电阻R2的第一端和电压输入端U连接,第一电阻R1的第二端同时与第一三极管VT1的基极、第二三极管VT2的基极和信号输入端IN连接,第一三极管VT1的集电极连接第二电阻R2的第二端,第一三极管VT1的发射极同时与第一电容C1的第一端和第二三极管VT2的发射极连接,第二三极管VT2的的集电极同时与第四电阻R4的第二端、二极管D的正极、场效应管MOS的源极、第二电容C2的第二端、第三电容C3的第二端和偏转线圈H的负极连接且接地,第一电容C1的第二端连接第三电阻R3的第一端,第三电阻R3的第二端同时与第四电阻R4的第一端、二极管D的负极和场效应管MOS的栅极连接,场效应管MOS的漏极同时与第二电容C2的第一端、第一电感线圈H1的第一端、第五电阻R5的第一端和第四电容C4的第一端连接,第一电感线圈H1的第二端同时与第五电阻R5的第二端和第三电容C3的第一端连接,第四电容C4的第二端连接偏转线圈H的正极,第二电感线圈H2的第一端连接信号输出端OUT,第二电感线圈H2的第二端接地。
如图1所示:视频监视器拍摄的模拟信号从信号输入端IN输入,经过第一三极管VT1和第二三极管VT2放大后经过第一电容C1滤除杂质信号,再送入场效应管MOS放大,最后通过第一电感线圈H1传送到第二电感线圈H2并由信号输出端OUT输出,其中加入偏转线圈对信号进行耦合调整,调整信号的频率和幅度等使信号输出更加稳定。
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