[发明专利]一种多通道通信节点控制系统在审
申请号: | 202010115211.5 | 申请日: | 2020-02-25 |
公开(公告)号: | CN111147044A | 公开(公告)日: | 2020-05-12 |
发明(设计)人: | 董心雨;付涛;陈享成;朱锦;朱彦龙 | 申请(专利权)人: | 郑州铁路职业技术学院 |
主分类号: | H03H11/04 | 分类号: | H03H11/04 |
代理公司: | 郑州豫鼎知识产权代理事务所(普通合伙) 41178 | 代理人: | 轩文君 |
地址: | 450000 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通道 通信 节点 控制系统 | ||
本发明公开了一种多通道通信节点控制系统,包括频率采集模块、选频检波模块,所述频率采集模块运用型号为SJ‑ADC的频率采集器J1采集多通道通信节点的载波信号频率,所述选频检波模块运用电容C2‑电容C4组成选频电路筛选出单一频率的信号,同时运用运放器AR1和三极管Q3、电容C5组成分离电路讲信号分离为同频不同幅的信号,并且运用三极管Q2、三极管Q1和运放器AR2组成反馈电路,调节分离后的信号振幅值,最后运用运放器AR3和二极管D2、二极管D3组成峰值检波电路筛选出峰值信号触发信号发射器E1工作,发送信号至多通道通信节点控制终端内,能够对多通道通信节点的载波信号频率选频调节,转换为多通道通信节点的高频载波相位噪声的报警信号。
技术领域
本发明涉及通信节点技术领域,特别是涉及一种多通道通信节点控制系统。
背景技术
目前,通信传输为多通道通信传输方式,尤其是信息交互越来越冗杂,需要多通道多节点分段传输,然而,对于高频载波传输时,容易出现相位噪声,严重影响多通道通信传输效果,甚至出现错误信号。
发明内容
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本发明之目的在于提供一种多通道通信节点控制系统,具有构思巧妙、人性化设计的特性,能够对多通道通信节点的载波信号频率选频调节,转换为多通道通信节点的高频载波相位噪声的报警信号。
其解决的技术方案是,一种多通道通信节点控制系统,包括频率采集模块、选频检波模块,所述频率采集模块运用型号为SJ-ADC的频率采集器J1采集多通道通信节点的载波信号频率,所述选频检波模块运用电容C2-电容C4组成选频电路筛选出单一频率的信号,同时运用运放器AR1和三极管Q3、电容C5组成分离电路讲信号分离为同频不同幅的信号,并且运用三极管Q2、三极管Q1和运放器AR2组成反馈电路,调节分离后的信号振幅值,最后运用运放器AR3和二极管D2、二极管D3组成峰值检波电路筛选出峰值信号触发信号发射器E1工作,发送信号至多通道通信节点控制终端内;
所述选频检波模块包括三极管Q1,三极管Q1的集电极接电阻R2、电容C2的一端,三极管Q1的基极接电阻R2、电容C2的另一端和电阻R3、电阻R4的一端以及电容C3、电容C4的一端,电阻R4、电容C4的另一端接地,三极管Q1的发射极接电阻R5、电阻R6的一端,电阻R5的另一端接地,电阻R6的另一端接三极管Q2的集电极和电源+5V,电阻R3、电容C3的另一端接电阻R7、电阻R8的一端,电阻R7的另一端接三极管Q2的发射极、电容C5的一端和运放器AR1的同相输入端,运放器AR1的反相输入端接电阻R8的另一端和电阻R9的一端,运放器AR1的输出端接电容C5的另一端、三极管Q3的集电极和运放器AR2、运放器AR3的同相输入端以及电容C6的一端和二极管D2的正极, 三极管Q3的基极接电阻R9的另一端,三极管Q3的发射极接电容C7的一端,电容C7的另一端接地,运放器AR2的反相输入端接电阻R10的一端,电阻R10的另一端接运放器AR2的输出端和三极管Q2的基极,运放器AR3的反相输入端接地,运放器AR3的输出端接电容C6的另一端和二极管D2的负极、二极管D3的负极,二极管D3的正极接信号发射器E1。
由于以上技术方案的采用,本发明与现有技术相比具有如下优点;
1.运用运放器AR1和三极管Q3、电容C5组成分离电路讲信号分离为同频不同幅的信号,为多通道通信节点的高频载波相位噪声的报警信号预处理,对信号降幅,便于与信号发射器E1的触发信号匹配,并且运用三极管Q2、三极管Q1和运放器AR2组成反馈电路,调节分离后的信号振幅值,运用运放器AR2缓存信号,起到平缓信号的作用;
2.三极管Q2、三极管Q1检查运放器AR1输出端和选频电路输出信号电位差,进一步对预警触发信号做出微调,最后运用运放器AR3和二极管D2、二极管D3组成峰值检波电路筛选出峰值信号触发信号发射器E1工作,发送信号至多通道通信节点控制终端内,利用峰值信号触发信号发射器E1工作,转换为多通道通信节点控制终端检测相位噪声的参考信号,提高了触发信号的准确性。
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