一种信号取出放大装置的制造方法

文档序号:8888163阅读:170来源:国知局
一种信号取出放大装置的制造方法
【技术领域】
[0001]属于电子技术领域。
【背景技术】
[0002]当今的时代,是信息的时代,手机用于亿万群众。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。
[0003]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。据研宄,之所以没有实现广泛的开发与应用的一个很重要的原因就是,不能很好地解决从手机体内取出准确而可靠信号的问题。
[0004]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。
[0005]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。
[0006]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:
[0007]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。
[0008]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。
[0009]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。
[0010]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,其技术瓶颈是如何科学地保证机体在不受任何损害的情况下而取出信号。
[0011]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】

[0012]为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,本实用新型的主要目的是科学地解决从手机体中引出信号的问题,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。
[0013]采取的技术方案是:
[0014]1、一种信号取出放大装置是由手机,压电陶瓷片,放大线路共同组成。
[0015]将压电陶瓷片紧贴于手机机体上,从压电陶瓷片的两极上分别焊出两条引线,两条引线的另一端则分别焊在放大线路的信号输入接入点。
[0016]放大线路是:振荡互补PNP管的集电极与振荡互补NPN管的基极相接,振荡互补PNP管的基极与振荡互补NPN管的集电极相接成为信号输入接入点,振荡上偏电阻接在信号输入接入点与火线之间,振荡下偏电阻的一端接在信号输入接入点上,另一端接地线成为信号另一输入接入点,振荡互补PNP管的发射极接两路,一路接振荡频率调整电阻到火线,另一路接振荡频率调整电容到地线,振荡互补NPN管的发射极接一只电阻到地,振荡互补NPN管的发射极为信号输出端。
[0017]2、放大线路中的振荡频率调整电阻、振荡下偏电阻、振荡上偏电阻的功率一致。
[0018]3、压电陶瓷片是采用带有声讯盒的压电陶瓷片。
[0019]以上措施所形成的工作原理及过程:
[0020]1、压电陶瓷片本来是一种电信号转为声信号的优良器件,特别是带有声讯盒的,更是符合本措施的要求。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,紧贴在机体上的压电陶瓷片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。
[0021]2、由于压电陶瓷片所取出信号很微弱,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放大线路进行放大。措施中的放大线路之所以优秀的原因是,放大电路不是普通的放大电路,(用普通的放大线路难以达到满意效果)而是采用的一种振荡电路担任放大线路,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。
[0022]3、这种振荡线路是一种由互补管形成的优异的线路,易起振,振荡稳定,也不容易产生停振等现象。振荡原理是,当电路开通时,振荡互补PNP管的基极有少量基极电流,其集电极电流成为振荡互补NPN管较大的基极电流,这时振荡互补NPN管产生更大的集电极电流,又成为振荡互补PNP管基极的更大电流,形成很大的反馈,两管迅速饱和。这时连接在振荡互补PNP管的发射极所接的振荡频率调整电容迅速通过两管集电极放电,当振荡频率调整电容的电压在放电过程中而低于振荡互补PNP管的基极电压时,振荡互补PNP管立即由饱和转变为截止方向,其集电极电流变小,振荡互补NPN管的基极电流变小,其集电极电流变小,这样又反过来影响振荡互补PNP管的基极电流减少,产生强烈向两管截止方向的变化,直至截止。完成振荡的第一周期。这时振荡互补PNP管发射极所接振荡频率调整电容又开始充电,当电压高于振荡互补PNP管的基极电压时,该管开通,产生两管的强列正反馈,产生第二周期,及更多的周期
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