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機房監測系統中的電平轉換電路的製作方法

2023-10-24 14:07:42 1


本發明涉及監測技術,具體是機房監測系統中的電平轉換電路。



背景技術:

機房是電信、網通、移動、雙線、電力以及政府或者企業等存放伺服器的地方,小的幾十平米,一般放置二三十個機櫃,大的上萬平米放置上千個機櫃,甚至更多,機房裡面通常放置各種伺服器和小型機,例如 IBM 小型機,HP 小型機,SUN 小型機,等等。機房的溫度和溼度以及防靜電措施都有嚴格的要求,所以現有機房普遍配備有監測系統對其溫溼度進行監測。其中,監測系統採集到的信號作為觸發信號控制一些終端設備工作時,需將信號轉換為只有高電壓和低電壓的二值信號。目前機房監測系統在實現信號轉換時所涉及的元器件多,成本高,且處理後信號的穩定性常常不能得到保證。



技術實現要素:

本發明的目的在於克服現有技術的不足,提供了機房監測系統中的電平轉換電路,其結構簡單,使用元器件少,成本低,且便於將信號轉換為二值信號。

本發明解決上述問題主要通過以下技術方案實現:機房監測系統中的電平轉換電路,包括輸入信號線、信號濾波模塊、電阻R2、電阻R3、電阻R4、電阻R5、電阻R6、放大器A1、比較器A2、二極體D1、二極體D2及輸出電平信號線,所述信號濾波模塊的輸入輸出端分別與輸入信號線和電阻R2連接,所述電阻R2相對連接信號濾波模塊輸出端的另一端與放大器A1的反相輸入端連接,所述電阻R3兩端分別與放大器A1的反相輸入端和輸出端連接,所述電阻R4與放大器A1的同相輸入端連接,其另一端接地,所述電阻R5兩端分別與放大器A1的輸出端和比較器A2的反相輸入端連接,所述電阻R6一端與比較器A2的同相輸入端連接,其另一端接地,所述輸出電平信號線與比較器A2的輸出端連接;所述二極體D1的正極和二極體D2的負極均連接在信號濾波模塊與電阻R2之間的線路上,二極體D1的負極和二極體D2的正極均接地。

進一步的,所述信號濾波模塊包括電阻R1和濾波電容C1,所述電阻R1兩端分別與輸入信號線和電阻R2連接,所述濾波電容C1一端連接在電阻R1與電阻R2之間的線路上,其另一端接地。

進一步的,機房監測系統中的電平轉換電路,還包括電阻R7,所述電阻R7一端連接在比較器A2的輸出端上,其另一端外接電源。

綜上所述,本發明具有以下有益效果:(1)本發明整體結構簡單,使用元器件少,便於實現,成本低,本發明應用時採集到的信號經放大器放大後,再由比較器進行信號轉換得到二值信號,能保證本發明輸出信號的穩定性。

(2)本發明配備有信號濾波模塊,在本發明應用時,採集到的信號先通過信號濾波模塊濾除信號中頻率較高的幹擾波,如此,能提升本發明的抗幹擾性能。

(3)本發明的二極體D1和二極體D2構成鉗位電路,將信號鉗制在±0.7V,如此,能進一步提升本發明輸出信號的穩定性。

附圖說明

此處所說明的附圖用來提供對本發明實施例的進一步理解,構成本申請的一部分,並不構成對本發明實施例的限定。在附圖中:

圖1為本發明結構示意圖。

具體實施方式

為使本發明的目的、技術方案和優點更加清楚明白,下面結合實施例和附圖,對本發明作進一步的詳細說明,本發明的示意性實施方式及其說明僅用於解釋本發明,並不作為對本發明的限定。

實施例

如圖1所示,機房監測系統中的電平轉換電路,包括輸入信號線、信號濾波模塊、電阻R2、電阻R3、電阻R4、電阻R5、電阻R6、電阻R7、放大器A1、比較器A2、二極體D1、二極體D2及輸出電平信號線,所述信號濾波模塊的輸入輸出端分別與輸入信號線和電阻R2連接,其中,電阻R2相對連接信號濾波模塊輸出端的另一端與放大器A1的反相輸入端連接,電阻R3兩端分別與放大器A1的反相輸入端和輸出端連接,電阻R4與放大器A1的同相輸入端連接,其另一端接地,電阻R5兩端分別與放大器A1的輸出端和比較器A2的反相輸入端連接,電阻R6一端與比較器A2的同相輸入端連接,其另一端接地,輸出電平信號線與比較器A2的輸出端連接。電阻R7一端連接在比較器A2的輸出端上,其另一端外接電源。二極體D1的正極和二極體D2的負極均連接在信號濾波模塊與電阻R2之間的線路上,二極體D1的負極和二極體D2的正極均接地。

本實施例在具體設置時,信號濾波模塊包括電阻R1和濾波電容C1,電阻R1兩端分別與輸入信號線和電阻R2連接,濾波電容C1一端連接在電阻R1與電阻R2之間的線路上,其另一端接地。

以上所述的具體實施方式,對本發明的目的、技術方案和有益效果進行了進一步詳細說明,所應理解的是,以上所述僅為本發明的具體實施方式而已,並不用於限定本發明的保護範圍,凡在本發明的精神和原則之內,所做的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護範圍之內。

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