法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
2019-12-20
授权
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2019-03-22
实质审查的生效 IPC(主分类):H04B1/40 申请日:20181130
实质审查的生效
2019-02-26
公开
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技术领域
本发明涉及信息管理系统技术领域,特别是涉及招标采购过程信息管理系统。
背景技术
21世纪是以“信息化”为特征的知识经济时代,涉及到各行各业,而招标采购过程信息也被“信息化”处理,招标采购过程信息管理系统取代了传统的人工或简易计算机信息处理方法,实现了招标采购过程信息统一智能化处理,提高了信息的安全性和保密性以及数据的处理效率,然而在实际中,由于招标采购过程信息数据越来越冗杂,导致招标采购过程信息管理系统中控制终端同时接收数据信号较为冗杂,时常会发生招标采购过程信息管理系统中控制终端接收到的数据信号会出现跳频,甚至失真的现象,导致招标采购过程信息管理系统的紊乱,给整个招标采购过程带来严重的误差,甚至会造成招标项目的流失。
所以本发明提供一种新的方案来解决此问题。
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招标采购过程信息管理系统,具有构思巧妙、人性化设计的特性,有效地对招标采购过程信息管理系统中控制终端接收数据信号用信号传输通道内的信号自动校准,提高了信号的稳定性,防止了信号跳频和失真。
其解决的技术方案是,招标采购过程信息管理系统,包括信号输入电路、调频整流电路和滤波输出电路,所述信号输入电路接收招标采购过程信息管理系统中控制终端接收数据信号用信号传输通道内输入端的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成π型滤波电路滤波,所述调频整流电路接收信号输入电路输出的信号,并运用运放器AR1和三极管Q1~三极管Q4组成调频电路对信号调频,同时运用运放器AR2、运放器AR3和运放器AR4以及电容C4、电阻R9组成整流电路对信号整流处理,并且运用三极管Q5、三极管Q6反馈调节整流电路输出信号振幅,最后所述滤波输出电路运用运放器AR5同相放大信号,同时运用运放器AR6和电容C5、电阻R14组成滤波电路滤波后输出,也即是输入招标采购过程信息管理系统中控制终端接收数据信号用信号传输通道内;
所述调频整流电路包括运放器AR1,运放器AR1的反相输入端接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接地,运放器AR1的同相输入端接电阻R1的一端,运放器AR1的输出端接三极管Q2的基极和电阻R3的一端,电阻R1 的另一端接电阻R3的另一端和电阻R4、电阻R5的一端以及三极管Q1的集电极、三极管Q5的发射极,三极管Q2的集电极接电阻R4的另一端和三极管Q1的基极、三极管Q4的基极、三极管Q6的集电极,三极管Q2的发射极接三极管Q4的集电极和二极管D3的正极,三极管Q4的集电极接地,三极管Q4的发射极接三极管Q3的发射极和电容C3的一端,三极管Q3的集电极接电阻R5的另一端,三极管Q1的发射极接三极管Q3的基极,电容C3的另一端接运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R6~电阻R8的一端和三极管Q6的基极,电阻R6的另一端接地,电阻R7的另一端接运放器AR3的同相输入端和三极管Q5的基极,运放器AR3的反相输入端接运放器AR3的输出端、三极管Q5的集电极和三极管Q6的发射极、运放器AR4的输出端以及电阻R11、电阻R9、电容C4的一端,电阻R8的另一端接运放器AR4的同相输入端和电阻R9、电容C4的另一端,运放器AR4的反相输入端接电阻R10的一端和电阻R11的另一端,电阻R10的另一端接二极管D3的负极。
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Q1~三极管Q4组成调频电路对信号调频,运放器AR1对信号功率放大,放大信号频率,提高三极管Q1~三极管Q4调频精度,三极管Q1、三极管Q3抑制高频信号,三极管Q2、三极管Q4滤除低频信号,起到调频的效果,同时运用运放器AR2、运放器AR3和运放器AR4以及电容C4、电阻R9组成整流电路对信号整流处理,运放器AR2放大信号功率,补偿信号的导通损耗,运放器AR4和电容C4、电阻R9对信号整流,提高信号的稳定性。
2.运用三极管Q5、三极管Q6反馈调节整流电路输出信号振幅,当调频整流电路输出信号为异常高电平信号时,三极管Q5导通,反馈信号至三极管Q1、三极管Q3基极电位,降低三极管Q1、三极管Q3的导通电位,当调频整流电路输出信号为异常低电平信号时,三极管Q6导通,反馈信号至三极管Q4基极电位处,提高三极管Q4导通电位,起到进一步校准信号的效果,实现了信号的对信号的自动校准,提高了信号的稳定性,防止了信号跳频和失真的状况。
附图说明
图1为本发明招标采购过程信息管理系统的模块图。
图2为本发明招标采购过程信息管理系统的原理图。
图3为本发明招标采购过程信息管理系统中调频整流电路的原理图。
具体实施方式
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至附图3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,招标采购过程信息管理系统,包括信号输入电路、调频整流电路和滤波输出电路,所述信号输入电路接收招标采购过程信息管理系统中控制终端接收数据信号用信号传输通道内输入端的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成π型滤波电路滤波,所述调频整流电路接收信号输入电路输出的信号,并运用运放器AR1和三极管Q1~三极管Q4组成调频电路对信号调频,同时运用运放器AR2、运放器AR3和运放器AR4以及电容C4、电阻R9组成整流电路对信号整流处理,并且运用三极管Q5、三极管Q6反馈调节整流电路输出信号振幅,最后所述滤波输出电路运用运放器AR5同相放大信号,同时运用运放器AR6和电容C5、电阻R14组成滤波电路滤波后输出,也即是输入招标采购过程信息管理系统中控制终端接收数据信号用信号传输通道内;
所述调频整流电路运用运放器AR1和三极管Q1~三极管Q4组成调频电路对信号调频,运放器AR1对信号功率放大,放大信号频率,提高三极管Q1~三极管Q4调频精度,三极管Q1、三极管Q3抑制高频信号,三极管Q2、三极管Q4滤除低频信号,起到调频的效果,同时运用运放器AR2、运放器AR3和运放器AR4以及电容C4、电阻R9组成整流电路对信号整流处理,运放器AR2放大信号功率,补偿信号的导通损耗,运放器AR4和电容C4、电阻R9对信号整流,提高信号的稳定性,并且运用三极管Q5、三极管Q6反馈调节整流电路输出信号振幅,当调频整流电路输出信号为异常高电平信号时,三极管Q5导通,反馈信号至三极管Q1、三极管Q3基极电位,降低三极管Q1、三极管Q3的导通电位,当调频整流电路输出信号为异常低电平信号时,三极管Q6导通,反馈信号至三极管Q4基极电位处,提高三极管Q4导通电位,起到进一步校准信号的效果,实现了信号的对信号的自动校准,提高了信号的稳定性,防止了信号跳频和失真的状况,运放器AR1的反相输入端接电阻R2的一端,电阻R2的另一端接地,运放器AR1的同相输入端接电阻R1的一端,运放器AR1的输出端接三极管Q2的基极和电阻R3的一端,电阻R1的另一端接电阻R3的另一端和电阻R4、电阻R5的一端以及三极管Q1的集电极、三极管Q5的发射极,三极管Q2的集电极接电阻R4的另一端和三极管Q1的基极、三极管Q4的基极、三极管Q6的集电极,三极管Q2的发射极接三极管Q4的集电极和二极管D3的正极,三极管Q4的集电极接地,三极管Q4的发射极接三极管Q3的发射极和电容C3的一端,三极管Q3的集电极接电阻R5的另一端,三极管Q1的发射极接三极管Q3的基极,电容C3的另一端接运放器AR2的同相输入端,运放器AR2的反相输入端接电阻R6~电阻R8的一端和三极管Q6的基极,电阻R6的另一端接地,电阻R7的另一端接运放器AR3的同相输入端和三极管Q5的基极,运放器AR3的反相输入端接运放器AR3的输出端、三极管Q5的集电极和三极管Q6的发射极、运放器AR4的输出端以及电阻R11、电阻R9、电容C4的一端,电阻R8的另一端接运放器AR4的同相输入端和电阻R9、电容C4的另一端,运放器AR4的反相输入端接电阻R10的一端和电阻R11的另一端,电阻R10的另一端接二极管D3的负极。
实施例二,在实施例一的基础上,所述滤波输出电路运用运放器AR5同相放大信号,同时运用运放器AR6和电容C5、电阻R14组成滤波电路滤波后输出,提高了信号的抗干扰性,也即是输入招标采购过程信息管理系统中控制终端接收数据信号用信号传输通道内,运放器AR5的同相输入端接运放器AR4的输出端,运放器AR5的反相输入端接电阻R12、电阻R13的一端和运放器AR5的输出端,电阻R12的另一端接地,电阻R13的另一端接电阻R14、电阻R15的一端,电阻R15的另一端接电容C5的一端和运放器AR6的同相输入端,电容C5的另一端接地,运放器AR6的反相输入端接电阻R16、电阻R17的一端,电阻R16的另一端接地,电阻R17的另一端接运放器AR6 的输出端和电阻R14的另一端以及信号输出端口。
实施三,在实施例一的基础上,所述信号输入电路接收招标采购过程信息管理系统中控制终端接收数据信号用信号传输通道内输入端的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成π型滤波电路滤波,提高了信号的抗干扰性,电感L1的一端接稳压管D1的负极和信号输入端以及电容C1的一端,稳压管D1的正极接地,电容C1的另一端接地,电感L1的另一端接二极管D2的正极和电容C2的一端,电容C2的另一端接地,二极管D2的负极接运放器AR1的同相输入端。
本发明具体使用时,招标采购过程信息管理系统,包括信号输入电路、调频整流电路和滤波输出电路,所述信号输入电路接收招标采购过程信息管理系统中控制终端接收数据信号用信号传输通道内输入端的信号,运用电感L1和电容C1、电容C2组成π型滤波电路滤波,所述调频整流电路运用运放器AR1和三极管Q1~三极管Q4组成调频电路对信号调频,运放器AR1对信号功率放大,放大信号频率,提高三极管Q1~三极管Q4调频精度,三极管Q1、三极管Q3抑制高频信号,三极管Q2、三极管Q4滤除低频信号,起到调频的效果,同时运用运放器AR2、运放器AR3和运放器AR4以及电容C4、电阻R9组成整流电路对信号整流处理,运放器AR2放大信号功率,补偿信号的导通损耗,运放器AR4和电容C4、电阻R9对信号整流,提高信号的稳定性,并且运用三极管Q5、三极管Q6反馈调节整流电路输出信号振幅,当调频整流电路输出信号为异常高电平信号时,三极管Q5导通,反馈信号至三极管Q1、三极管Q3基极电位,降低三极管Q1、三极管Q3的导通电位,当调频整流电路输出信号为异常低电平信号时,三极管Q6导通,反馈信号至三极管Q4基极电位处,提高三极管Q4导通电位,起到进一步校准信号的效果,实现了信号的对信号的自动校准,提高了信号的稳定性,防止了信号跳频和失真的状况,最后所述滤波输出电路运用运放器AR5同相放大信号,同时运用运放器AR6和电容C5、电阻R14组成滤波电路滤波后输出,也即是输入招标采购过程信息管理系统中控制终端接收数据信号用信号传输通道内。
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。
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