一种大数据实时监控系统转让专利

申请号 : CN202010038614.4

文献号 : CN111245427B

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相似专利:

发明人 : 张玉涛金鑫

申请人 : 武汉大数据产业发展有限公司

摘要 :

本发明公开了一种大数据实时监控系统,包括波形采集模块、反馈调频模块,所述波形采集模块运用型号为AD8318的波形采集器J1采集大数据监控系统中信号发射器的载波信号波形,所述反馈调频模块运用运放器AR1和三极管Q1组成降噪电路降低信号噪声比,然后运用三极管Q1和电容C4、电容C5、电容C9组成调频电路稳定信号频率,同时运用三极管Q4和电容C6、电容C7组成同步分离电路将信号分为两路,一路为副信号,运用三极管Q3和可控硅组成异常信号检测电路将异常信号反馈至运放器AR2反相输入端内,二路为主信号,运用运放器AR3缓冲信号后经信号发射器E1发送至大数据实时监控系统信号接收器内,实现为大数据实时监控系统信号接收器的信号补偿校准。

权利要求 :

1.一种大数据实时监控系统,包括波形采集模块、反馈调频模块,其特征在于,所述波形采集模块运用型号为AD8318的波形采集器J1采集大数据监控系统中信号发射器的载波信号波形,所述反馈调频模块运用运放器AR1和三极管Q1组成降噪电路降低信号噪声比,然后运用三极管Q1和电容C4、电容C5、电容C9组成调频电路稳定信号频率,同时运用三极管Q4和电容C6、电容C7组成同步分离电路将信号分为两路,一路为副信号,运用三极管Q3和可控硅组成异常信号检测电路将异常信号反馈至运放器AR2反相输入端内,运放器AR2比较三极管Q2基极信号和反馈信号,调节同步分离电路输出信号的两路信号比值,二路为主信号,运用运放器AR3缓冲信号后经信号发射器E1发送至大数据实时监控系统信号接收器内;

所述反馈调频模块包括运放器AR1,运放器AR1的同相输入端接电阻R1、电容C1的一端,运放器AR1的反相输入端接电阻R2、电阻R3的一端,电阻R1的另一端接电阻R2的另一端,运放器AR1的输出端接三极管Q1的集电极和电阻R5、电阻R6、电容C2的一端以及电容C1的另一端,三极管Q1的基极接电阻R3的另一端,三极管Q1的发射极接电容C3的一端,电容C3的另一端接地,电阻R5的另一端接三极管Q2的集电极,三极管Q2的基极接电阻R6的另一端和电容C4、电感L4的一端和运放器AR2的同相输入端,三极管Q2的发射极接电阻R7、电容C5的一端和电容C4的另一端,电阻R7的另一端接电容C5的另一端和电容C9、电容C6、电容C7、电阻R8的一端,电容C9的另一端接电感L4的另一端,电阻R8的另一端接地,电容C6的另一端接电阻R9的一端,电容C7的另一端和运放器AR2的输出端、电阻R10的一端,电阻R10的另一端接三极管Q4的基极、电阻RW1的一端,三极管Q4的集电极接电阻R11的一端,电阻R11的另一端和电阻RW1的另一端接地,三极管Q4的发射极接电阻R9的另一端和运放器AR3的同相输入端、二极管D6的正极,二极管D6的负极接三极管Q3的集电极和电阻R13的一端,三极管Q3的基极接稳压管D5的正极,电阻R13的另一端接稳压管D5的负极和电容C8的一端,电容C8的另一端接地,三极管Q3的发射极接稳压管D4的负极和可控硅VTL1的正极,可控硅VTL1的负极接电阻R4的一端,可控硅VTL1的控制极接稳压管D4的正极和电阻R3、电容C10的一端,电阻R3、电容C10的另一端接地,电阻R4的另一端接运放器AR2的反相输入端和电容C2的另一端、电阻R14的一端,电阻R14的另一端接地,运放器AR3的反相输入端接电阻R12的一端,运放器AR3的输出端接电阻R12的另一端和信号发射器E1;

所述波形采集模块包括波形采集器J1,波形采集器J1的电源端接电源+5V,波形采集器J1的接地端接地,波形采集器J1的输出端接电感L1的一端和稳压管D1的负极,电感L1的另一端接电阻R1的另一端和二极管D3的正极、二极管D2的负极,二极管D3的负极接电源+5V,二极管D2的正极和稳压管D1的正极接地。

说明书 :

一种大数据实时监控系统

技术领域

[0001] 本发明涉及电路技术领域,特别是涉及一种大数据实时监控系统。

背景技术

[0002] 目前,大数据是指以多元形式,自许多来源搜集而来的庞大数据组,往往具有实时性,而大数据监控系统需要传递更多的数据信号,在实时性的基础上,也要保证数据信号传
输的有效性,尤其是大数据监控系统中载波信号的传输,由于工厂发展的状况不一样,很多
中小型工厂只能选择载波信号传输方式,然而由于大数据实时性、数据冗杂的特性,导致载
波信号传输过程中信号异常较为严重,往往导致信号丢失,甚至出现错误信号,严重影响互
联网载波信号传输效果。

发明内容

[0003] 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大数据实时监控系统,具有构思巧妙、人性化设计的特性,能够对大数据监控系统中信号发射器的载波
波形信号调节,转换为大数据实时监控系统信号接收器的补偿校准信号。
[0004] 其解决的技术方案是,一种大数据实时监控系统,包括波形采集模块、反馈调频模块,所述波形采集模块运用型号为AD8318的波形采集器J1采集大数据监控系统中信号发射
器的载波信号波形,所述反馈调频模块运用运放器AR1和三极管Q1组成降噪电路降低信号
噪声比,然后运用三极管Q1和电容C4、电容C5、电容C9组成调频电路稳定信号频率,同时运
用三极管Q4和电容C6、电容C7组成同步分离电路将信号分为两路,一路为副信号,运用三极
管Q3和可控硅组成异常信号检测电路将异常信号反馈至运放器AR2反相输入端内,运放器
AR2比较三极管Q2基极信号和反馈信号,调节同步分离电路输出信号的两路信号比值,二路
为主信号,运用运放器AR3缓冲信号后经信号发射器E1发送至大数据实时监控系统信号接
收器内。
[0005] 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;
[0006] 1.运用运放器AR1和三极管Q1组成降噪电路降低信号噪声比,运用三极管Q1检测高电平信号,同时运用电容C3充放电过程调节三极管Q1发射极电位,也即是实现调节三极
管Q1集电极尖峰作用,将运放器AR1输出端信号尖峰滤除,实现降低信号噪声比的作用,然
后运用三极管Q1和电容C4、电容C5、电容C9组成调频电路稳定信号频率,运用电容C4、电容
C5滤除信号低频谐波,电感L4滤除高频谐波,同时电容C9为可调电容,起到调节输出信号的
频率范围,保证补偿信号频率的稳定;
[0007] 2.运用三极管Q3和可控硅组成异常信号检测电路将异常信号反馈至运放器AR2反相输入端内,运放器AR2比较三极管Q2基极信号和反馈信号,调节同步分离电路输出信号的
两路信号比值,运用三极管Q3、可控硅VTL1的开关性质,检测异常信号,运放器AR2起到比较
信号的作用,当无异常信号时,反馈信号为零,此时运放器AR2起到缓冲信号的作用,反之,
运放器AR2比较信号提高一路信号的电位,便于进一步反馈调节信号,稳定信号振幅,二路
为主信号,运用运放器AR3缓冲信号后经信号发射器E1发送至大数据实时监控系统信号接
收器内,实现为大数据实时监控系统信号接收器的信号补偿校准。

附图说明

[0008] 图1为本发明一种大数据实时监控系统的反馈调频模块图。
[0009] 图2为本发明一种大数据实时监控系统的波形采集模块图。

具体实施方式

[0010] 有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1至图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。
[0011] 实施例一,一种大数据实时监控系统,包括波形采集模块、反馈调频模块,所述波形采集模块运用型号为AD8318的波形采集器J1采集大数据监控系统中信号发射器的载波
信号波形,所述反馈调频模块运用运放器AR1和三极管Q1组成降噪电路降低信号噪声比,然
后运用三极管Q1和电容C4、电容C5、电容C9组成调频电路稳定信号频率,同时运用三极管Q4
和电容C6、电容C7组成同步分离电路将信号分为两路,一路为副信号,运用三极管Q3和可控
硅组成异常信号检测电路将异常信号反馈至运放器AR2反相输入端内,运放器AR2比较三极
管Q2基极信号和反馈信号,调节同步分离电路输出信号的两路信号比值,二路为主信号,运
用运放器AR3缓冲信号后经信号发射器E1发送至大数据实时监控系统信号接收器内;
[0012] 所述反馈调频模块运用运放器AR1和三极管Q1组成降噪电路降低信号噪声比,运用三极管Q1检测高电平信号,同时运用电容C3充放电过程调节三极管Q1发射极电位,也即
是实现调节三极管Q1集电极尖峰作用,将运放器AR1输出端信号尖峰过了,实现降低信号噪
声比的作用,然后运用三极管Q1和电容C4、电容C5、电容C9组成调频电路稳定信号频率,运
用电容C4、电容C5滤除信号低频谐波,电感L4滤除高频谐波,同时电容C9为可调电容,起到
调节输出信号的频率范围,同时运用三极管Q4和电容C6、电容C7组成同步分离电路将信号
分为两路,一路为副信号,运用三极管Q3和可控硅组成异常信号检测电路将异常信号反馈
至运放器AR2反相输入端内,运放器AR2比较三极管Q2基极信号和反馈信号,调节同步分离
电路输出信号的两路信号比值,运用三极管Q3、可控硅VTL1的开关性质,检测异常信号,运
放器AR2起到比较信号的作用,当无异常信号时,反馈信号为零,此时运放器AR2起到缓冲信
号的作用,反之,运放器AR2比较信号提高一路信号的电位,便于进一步反馈调节信号,稳定
信号振幅,二路为主信号,运用运放器AR3缓冲信号后经信号发射器E1发送至大数据实时监
控系统信号接收器内,也即是转换为大数据实时监控系统信号接收器的补偿校准信号;
[0013] 所述反馈调频模块具体结构,运放器AR1的同相输入端接电阻R1、电容C1的一端,运放器AR1的反相输入端接电阻R2、电阻R3的一端,电阻R1的另一端接电阻R2的另一端,运
放器AR1的输出端接三极管Q1的集电极和电阻R5、电阻R6、电容C2的一端以及电容C1的另一
端,三极管Q1的基极接电阻R3的另一端,三极管Q1的发射极接电容C3的一端,电容C3的另一
端接地,电阻R5的另一端接三极管Q2的集电极,三极管Q2的基极接电阻R6的另一端和电容
C4、电感L4的一端和运放器AR2的同相输入端,三极管Q2的发射极接电阻R7、电容C5的一端
和电容C4的另一端,电阻R7的另一端接电容C5的另一端和电容C9、电容C6、电容C7、电阻R8
的一端,电容C9的另一端接电感L4的另一端,电阻R8的另一端接地,电容C6的另一端接电阻
R9的一端,电容C7的另一端和运放器AR2的输出端、电阻R10的一端,电阻R10的另一端接三
极管Q4的基极、电阻RW1的一端,三极管Q4的集电极接电阻R11的一端,电阻R11的另一端和
电阻RW1的另一端接地,三极管Q4的发射极接电阻R9的另一端和运放器AR3的同相输入端、
二极管D6的正极,二极管D6的负极接三极管Q3的集电极和电阻R13的一端,三极管Q3的基极
接稳压管D5的正极,电阻R13的另一端接稳压管D5的负极和电容C8的一端,电容C8的另一端
接地,三极管Q3的发射极接稳压管D4的负极和可控硅VTL1的正极,可控硅VTL1的负极接电
阻R4的一端,可控硅VTL1的控制极接稳压管D4的正极和电阻R3、电容C10的一端,电阻R3、电
容C10的另一端接地,电阻R4的另一端接运放器AR2的反相输入端和电容C2的另一端、电阻
R14的一端,电阻R14的另一端接地,运放器AR3的反相输入端接电阻R12的一端,运放器AR3
的输出端接电阻R12的另一端和信号发射器E1。
[0014] 在上述方案的基础上,所述波形采集模块选用型号为AD8318的波形采集器J1采集器J1采集大数据监控系统中信号发射器的载波信号波形,二极管D1、二极管D3限制信号电
位,波形采集器J1的电源端接电源+5V,波形采集器J1的接地端接地,波形采集器J1的输出
端接电感L1的一端和稳压管D1的负极,电感L1的另一端接电阻R1的另一端和二极管D3的正
极、二极管D2的负极,二极管D3的负极接电源+5V,二极管D2的正极和稳压管D1的正极接地。
[0015] 本发明具体使用时,一种大数据实时监控系统,包括波形采集模块、反馈调频模块,所述波形采集模块运用型号为AD8318的波形采集器J1采集大数据监控系统中信号发射
器的载波信号波形,所述反馈调频模块运用运放器AR1和三极管Q1组成降噪电路降低信号
噪声比,运用三极管Q1检测高电平信号,同时运用电容C3充放电过程调节三极管Q1发射极
电位,也即是实现调节三极管Q1集电极尖峰作用,将运放器AR1输出端信号尖峰过了,实现
降低信号噪声比的作用,然后运用三极管Q1和电容C4、电容C5、电容C9组成调频电路稳定信
号频率,运用电容C4、电容C5滤除信号低频谐波,电感L4滤除高频谐波,同时电容C9为可调
电容,起到调节输出信号的频率范围,同时运用三极管Q4和电容C6、电容C7组成同步分离电
路将信号分为两路,一路为副信号,运用三极管Q3和可控硅组成异常信号检测电路将异常
信号反馈至运放器AR2反相输入端内,运放器AR2比较三极管Q2基极信号和反馈信号,调节
同步分离电路输出信号的两路信号比值,运用三极管Q3、可控硅VTL1的开关性质,检测异常
信号,运放器AR2起到比较信号的作用,当无异常信号时,反馈信号为零,此时运放器AR2起
到缓冲信号的作用,反之,运放器AR2比较信号提高一路信号的电位,便于进一步反馈调节
信号,稳定信号振幅,二路为主信号,运用运放器AR3缓冲信号后经信号发射器E1发送至大
数据实时监控系统信号接收器内,也即是转换为大数据实时监控系统信号接收器的补偿校
准信号。
[0016] 以上所述是结合具体实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明具体实施仅局限于此;对于本发明所属及相关技术领域的技术人员来说,在基于本发明技
术方案思路前提下,所作的拓展以及操作方法、数据的替换,都应当落在本发明保护范围之
内。