基于整流穩(wěn)壓的二階低通濾波電路的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及檢測儀器技術(shù)領(lǐng)域,具體是指一種基于整流穩(wěn)壓的二階低通濾波電路的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002]隨著人們生活水平的不斷提高,人們對(duì)自身的健康意識(shí)也越來越強(qiáng)。因此,人們會(huì)定期去體檢中心做身體健康檢測,以便了解身體的健康狀況。目前,檢測人員通常采用人體健康檢測儀器進(jìn)行身體健康檢測,即通過人體健康檢測儀器的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)可對(duì)人體不同部位進(jìn)行相關(guān)的數(shù)據(jù)采集,并通過分析采集的數(shù)據(jù)結(jié)果便可了解被檢測人員的健康狀況。
[0003]然而,現(xiàn)在使用的人體健康檢測儀器的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性差,從而導(dǎo)致檢測得出的身體健康狀況結(jié)果不準(zhǔn)確。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)中人體健康檢測儀器的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性差的缺陷,本發(fā)明提供一種基于整流穩(wěn)壓的二階低通濾波電路的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
[0005]本發(fā)明通過以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn):基于整流穩(wěn)壓的二階低通濾波電路的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),主要由中心服務(wù)器,均與中心服務(wù)器相連接的R0I分幀圖像提取單元、對(duì)比處理單元、顯示單元和電源,與R0I分幀圖像提取單元相連接的圖像采集器,串接在電源與中心服務(wù)器之間的可調(diào)式整流穩(wěn)壓電路,以及依次串接在R0I分幀圖像提取單元與中心服務(wù)器之間的圖像信號(hào)自動(dòng)增益控制電路和二階低通濾波電路組成。
[0006]所述可調(diào)式整流穩(wěn)壓電路由變壓器T,其中一個(gè)輸入端與變壓器T的副邊電感線圈的同名端相連接、另一個(gè)輸入端與變壓器T的副邊電感線圈的非同名端相連接的二極管整流器U,正極與二極管整流器U的負(fù)極輸出端相連接、負(fù)極與二極管整流器U的正極輸出端相連接的極性電容C9,輸入端分別與二極管整流器U的正極輸出端和負(fù)極輸出端相連接的對(duì)比放大電路,以及輸入端與對(duì)比放大電路的輸出端相連接、其輸出端與中心服務(wù)器相連接的基準(zhǔn)電源電路組成;所述變壓器T的原邊電感線圈的同名端和非同名端共同形成可調(diào)式整流穩(wěn)壓電路的輸入端與電源連接;所述圖像信號(hào)自動(dòng)增益控制電路由與R0I分幀圖像提取單元相連接的增益受控放大電路,和輸入端與增益受控放大電路的輸出端相連接、其輸出端與二階低通濾波電路的輸入端相連接的控制電壓形成電路組成;所述二階低通濾波電路的輸出端與中心服務(wù)器相連接。
[0007]所述對(duì)比放大電路由三極管VT7,負(fù)極與三極管VT7的基極相連接、正極經(jīng)電阻R23后與二極管整流器U的正極輸出端相連接的極性電容C11,N極與三極管VT7的集電極相連接、P極與二極管整流器U的負(fù)極輸出端相連接的二極管D10,負(fù)極與極性電容C11的正極相連接、正極經(jīng)電阻R20后與二極管D10的P極相連接的極性電容C10,以及P極與三極管VT7的基極相連接、N極順次經(jīng)電阻R24和電阻R21后與三極管VT7的發(fā)射極相連接的二極管Dll組成;所述電阻R24與電阻R21的連接點(diǎn)和極性電容C1的負(fù)極共同形成對(duì)比放大電路的輸出端。
[0008]所述基準(zhǔn)電源電路由三極管VT8,負(fù)極與三極管VT8的集電極相連接、正極經(jīng)電阻R22后與極性電容C10的負(fù)極相連接的極性電容C12,正極經(jīng)可調(diào)電阻R26后與三極管VT8的基極相連接、負(fù)極與電阻R24與電阻R21連接點(diǎn)相連接的極性電容C13,P極與三極管VT8的基極相連接、N極順次經(jīng)電阻R29和二極管D12以及電阻R25后與三極管VT8的發(fā)射極相連接的二極管D13,以及正極經(jīng)電阻R27后與極性電容C13的負(fù)極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R28后與二極管D13的N極相連接的極性電容C14組成;所述極性電容C13的負(fù)極和二極管D13的N極共同形成基準(zhǔn)電源電路的輸出端。
[0009]所述二階低通濾波電路由放大器P1,放大器P2,三極管VT9,負(fù)極順次經(jīng)電阻R32和電阻R34后與放大器P2的正極相連接、正極順次經(jīng)電阻R31和極性電容C16后與放大器P1的正極相連接的極性電容C15,P極經(jīng)電阻R30后與極性電容C15的正極相連接、N極順次經(jīng)電阻R35和電阻R36以及極性電容C19后與放大器P2的輸出端相連接的二極管D14,P極與放大器P1的輸出端相連接、N極經(jīng)電阻R38后與三極管VT9的發(fā)射極相連接的二極管D15,N極經(jīng)極性電容C18后與三極管VT9的發(fā)射極相連接、P極經(jīng)電阻R37后與二極管D15的N極相連接的二極管D16,正極與放大器P2的負(fù)極相連接、負(fù)極與二極管D15的N極相連接的極性電容C17,以及一端與放大器P1的負(fù)極相連接、另一端和極性電容C15的正極共同形成二階低通濾波電路的輸入端的電阻R33組成;所述三極管VT9的基極與放大器P2的輸出端相連接,所述放大器P2的輸出端和三極管VT9的集電極共同形成二階低通濾波電路的輸出端。
[0010]所述增益受控放大電路由放大器P,三極管VT1,三極管VT2,三極管VT3,正極與放大器P的負(fù)極相連接、負(fù)極順次經(jīng)電阻R6和極性電容C3以及二極管D4和電阻R9后與三極管VT2的集電極相連接的極性電容C1,一端與放大器P的正極相連接、另一端和極性電容C1的負(fù)極共同形成增益受控放大電路的輸入端并與R0I分幀圖像提取單元相連接的電阻R2,P極經(jīng)電阻R5后與放大器P的輸出端相連接、N極經(jīng)極性電容C2后與三極管VT2的基極相連接的二極管D3,負(fù)極順次經(jīng)電阻R18和二極管D9以及電阻R8后與三極管VT2的發(fā)射極相連接、正極和三極管VT3的基極共同形成增益受控放大電路的輸出端的極性電容C7,P極經(jīng)電阻R1后與放大器P的正極相連接、N極經(jīng)電阻R4后與三極管VT1的發(fā)射極相連接的穩(wěn)壓二極管D1,一端與三極管VT1的集電極相連接、另一端接地的電阻R3,N極順次經(jīng)電阻R7和電阻R11后與三極管VT3的發(fā)射極相連接、P極與三極管VT1的基極相連接的二極管D2,以及正極與三極管VT3的集電極相連接、負(fù)極接地的極性電容C6組成。
[0011 ] 所述控制電壓形成電路由三極管VT4,三極管VT5,三極管VT6,P極順次經(jīng)電阻R17和電阻R10后與三極管VT4的集電極相連接、N極經(jīng)電阻R19后與三極管VT6的發(fā)射極相連接的二極管D7,P極與三極管VT4的集電極相連接、N極順次經(jīng)極性電容C5和電阻R16后與三極管VT6的基極相連接的二極管D5,正極與三極管VT4的基極相連接、負(fù)極經(jīng)電阻R14后與三極管VT5的基極相連接的極性電容C4,P極經(jīng)電阻R15后與三極管VT5的集電極相連接、N極經(jīng)極性電容C8后與三極管VT6的基極相連接的二極管D8,N極經(jīng)電阻R13后與三極管VT5的發(fā)射極相連接、P極經(jīng)電阻R33后與放大器P1的負(fù)極相連接的二極管D6,以及一端與三極管VT4的集電極相連接、另一端與極性電容C15的正極相連接的電阻R12組成;所述三極管VT4的發(fā)射極與三極管VT5的發(fā)射極相連接,所述三極管VT6的集電極接地,所述二極管D7的N極與極性電容C7的正極相連接,所述電阻R10和電阻R17的連接點(diǎn)與三極管VT3的基極相連接。
[0012]進(jìn)一步地,所述顯示單元為高清度液晶顯示屏。
[0013]本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下優(yōu)點(diǎn)及有益效果:
[0014](1)本發(fā)明的二階低通濾波電路能將圖像信號(hào)自動(dòng)增益控制電路輸出的低頻信號(hào)進(jìn)行放大,同時(shí)該二階低通濾波電路還能將放大后的低頻信號(hào)進(jìn)行濾波處理,從而確保了本發(fā)明的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)最終獲取的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
[0015](2)本發(fā)明的可調(diào)式整流穩(wěn)壓電路能為本檢測儀顯示屏數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)提供穩(wěn)定的電壓電流,從而確保了本檢測儀顯示屏數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性,同時(shí)確保了本發(fā)明的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)最終獲取的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
[0016](3)本發(fā)明的圖像信號(hào)自動(dòng)增益控制電路能對(duì)R0I分幀圖像提取單元采集的信號(hào)進(jìn)行放大,并且還能對(duì)信號(hào)強(qiáng)弱進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),從而確保了本發(fā)明的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)最終獲取的數(shù)據(jù)集成的準(zhǔn)確性。
[0017](4)本發(fā)明的R0I分幀圖像提取單元能對(duì)所錄制的顯示區(qū)域的彩色視頻中R0I區(qū)域的每一幀圖像進(jìn)行準(zhǔn)確的提取,從而確保了本發(fā)明的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)最終獲取的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
[0018](5)本發(fā)明的對(duì)比處理單元能對(duì)R0I分幀圖像提取單元所采集的每一幀圖像的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行比對(duì)分析,同時(shí)得出人體檢測儀所檢測的人體不同部位的檢測參數(shù)值,從而確保了本發(fā)明的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)最終獲取的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
[0019](6)本發(fā)明的檢測儀顯示屏數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)在進(jìn)行數(shù)據(jù)采集時(shí)都采用了信息自動(dòng)化,從而有效的提高了對(duì)人體不同部位的檢測數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性,同時(shí)確保了本發(fā)明的檢測儀數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)最終獲取的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
【附圖說明】
[0020]圖1為本發(fā)明的整體結(jié)構(gòu)框圖。
[0021]圖2為本發(fā)明的圖像信號(hào)自動(dòng)增益控制電路的電路結(jié)構(gòu)示意圖。
[0022]圖3為本發(fā)明的可調(diào)式整流穩(wěn)壓電路的電路結(jié)構(gòu)示意圖。
[0023]圖4為本發(fā)明的二階低通濾波電路的電路結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0024]下面結(jié)合實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步地詳細(xì)說明,但本發(fā)明的實(shí)施方式不限于此。
[0025]如圖1所示,本