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      一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號:10213364閱讀:391來源:國知局
      一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng)的制作方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本實用新型屬于計算機技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng)。
      【背景技術(shù)】
      [0002]計算機斷層掃描系統(tǒng)包括前端數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)和后端數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),前端數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)將一對光子轉(zhuǎn)變成為電壓信號進行高速采樣,獲得高速、大容量的數(shù)據(jù),后端數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)實現(xiàn)將高速、大容量數(shù)據(jù)傳送到中央計算機。計算機斷層掃描系統(tǒng)研制過程中難點之一在于數(shù)據(jù)傳輸,高速采樣后得到的大容量數(shù)據(jù),需要及時、準確地傳送到中央計算機,傳統(tǒng)計算機電子信號傳輸系統(tǒng)的采用有線數(shù)據(jù)傳輸,其安裝工程量大,安裝維修費用高,線纜之間還存在相互串擾。

      【發(fā)明內(nèi)容】

      [0003]本實用新型提供一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng),以解決上述【背景技術(shù)】中傳統(tǒng)計算機電子信號傳輸系統(tǒng)的采用有線數(shù)據(jù)傳輸,其安裝工程量大,安裝維修費用高,線纜之間還存在相互串擾的問題。
      [0004]本實用新型所解決的技術(shù)問題采用以下技術(shù)方案來實現(xiàn):本實用新型提供一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng),其特征在于:包括串口模塊、主控模塊、無線傳輸模塊,所述串口模塊包括串口 JB1、三極管Q1、電阻R1、電容C1、電容C2,所述主控模塊包括芯片U1,所述無線傳輸模塊包括光電耦合器U2、三極管Q2、三極管Q3、天線E1,所述串口 JB1的引腳1接三極管Q1的集電極,其引腳7接電阻R1的一端,其引腳3接其引腳4、電容C1的一端、電容C2的一端、三極管Q1的基極、芯片U1的引腳11,其引腳8接芯片U1的引腳7,所述三極管Q1的發(fā)射極接電容C2的另一端且都接地,所述電容C1的另一端接芯片U1的引腳3,所述電阻R1的另一端接芯片U1的引腳9,所述芯片U1選用AT89C52型號的單片機,其引腳19接地,其引腳27接三極管Q3的發(fā)射極,其引腳29接三極管Q2的基極,其引腳34接光電耦合器U2的引腳1,其引腳39接電壓+12V,所述三極管Q2的集電極接光電耦合器U2的引腳2,其發(fā)射極接地,所述光電耦合器U2的引腳3接三極管Q3的基極,其引腳4接三極管Q3的集電極且都接天線E1。
      [0005]所述三極管Q1選用NPN型號的三極管。
      [0006]所述三極管Q2選用NPN型號的三極管。
      [0007]所述三極管Q3選用NPN型號的三極管。
      [0008]本實用新型的有益效果為:
      [0009]1、本實用新型通過串口 JB1來從不同的計算機獲取數(shù)據(jù),然后將數(shù)據(jù)傳遞給單片機處理,最后由天線傳輸出去,整個過程采用無線通訊技術(shù),避免使用有線連接,其安裝工程量小,安裝維修費用低,解決使用有線連接線纜之間存在相互串擾的問題。
      [0010]2、本實用新型采用通用的串口,便于與不同的計算機連接,其應(yīng)用范圍廣。
      [0011]3、本實用新型采用光電耦合器將傳輸數(shù)據(jù)進行隔離,大大提高數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)目垢蓴_能力,避免數(shù)據(jù)在無線傳輸過程中丟失。
      [0012]4、本實用新型整體結(jié)構(gòu)簡單,使用較少的低功耗元器件,大大降低制造成本,降低功耗,節(jié)約電能。
      【附圖說明】
      [0013]圖1是本實用新型的的電路原理圖。
      【具體實施方式】
      [0014]以下結(jié)合附圖對本實用新型做進一步描述:
      [0015]實施例:
      [0016]如圖1所示:本實施例:一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng),包括串口模塊、主控模塊、無線傳輸模塊,串口模塊包括串口 JB1、三極管Q1、電阻R1、電容C1、電容C2,主控模塊包括芯片U1,無線傳輸模塊包括光電耦合器U2、三極管Q2、三極管Q3、天線E1,串口 JB1的引腳1接三極管Q1的集電極,其引腳7接電阻R1的一端,其引腳3接其引腳4、電容C1的一端、電容C2的一端、三極管Q1的基極、芯片U1的引腳11,其引腳8接芯片U1的引腳7,三極管Q1的發(fā)射極接電容C2的另一端且都接地,電容C1的另一端接芯片U1的引腳3,電阻R1的另一端接芯片U1的引腳9,芯片U1選用AT89C52型號的單片機,其引腳19接地,其引腳27接三極管Q3的發(fā)射極,其引腳29接三極管Q2的基極,其引腳34接光電耦合器U2的引腳1,其引腳39接電壓+12V,三極管Q2的集電極接光電耦合器U2的引腳2,其發(fā)射極接地,光電耦合器U2的引腳3接三極管Q3的基極,其引腳4接三極管Q3的集電極且都接天線E1。
      [0017]三極管Q1選用NPN型號的三極管。
      [0018]三極管Q2選用NPN型號的三極管。
      [0019]三極管Q3選用NPN型號的三極管。
      [0020]本實用新型通過串口JB1來從不同的計算機獲取數(shù)據(jù),然后將數(shù)據(jù)傳遞給單片機處理,最后由天線傳輸出去,整個過程采用無線通訊技術(shù),避免使用有線連接,其安裝工程量小,安裝維修費用低,解決使用有線連接線纜之間存在相互串擾的問題;采用通用的串口,便于與不同的計算機連接,其應(yīng)用范圍廣;采用光電耦合器將傳輸數(shù)據(jù)進行隔離,大大提高數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)目垢蓴_能力,避免數(shù)據(jù)在無線傳輸過程中丟失;整體結(jié)構(gòu)簡單,使用較少的低功耗元器件,大大降低制造成本,降低功耗,節(jié)約電能。
      [0021]利用本實用新型的技術(shù)方案,或本領(lǐng)域的技術(shù)人員在本實用新型技術(shù)方案的啟發(fā)下,設(shè)計出類似的技術(shù)方案,而達到上述技術(shù)效果的,均是落入本實用新型的保護范圍。
      【主權(quán)項】
      1.一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng),其特征在于:包括串口模塊、主控模塊、無線傳輸模塊,所述串口模塊包括串口 JB1、三極管Q1、電阻R1、電容C1、電容C2,所述主控模塊包括芯片U1,所述無線傳輸模塊包括光電耦合器U2、三極管Q2、三極管Q3、天線E1,所述串口JB1的引腳1接三極管Q1的集電極,其引腳7接電阻R1的一端,其引腳3接其引腳4、電容C1的一端、電容C2的一端、三極管Q1的基極、芯片U1的引腳11,其引腳8接芯片U1的引腳7,所述三極管Q1的發(fā)射極接電容C2的另一端且都接地,所述電容C1的另一端接芯片U1的引腳3,所述電阻R1的另一端接芯片U1的引腳9,所述芯片U1選用AT89C52型號的單片機,其引腳19接地,其引腳27接三極管Q3的發(fā)射極,其引腳29接三極管Q2的基極,其引腳34接光電耦合器U2的引腳1,其引腳39接電壓+12V,所述三極管Q2的集電極接光電耦合器U2的引腳2,其發(fā)射極接地,所述光電耦合器U2的引腳3接三極管Q3的基極,其引腳4接三極管Q3的集電極且都接天線E1。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述三極管Q1選用NPN型號的三極管。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述三極管Q2選用NPN型號的三極管。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng),其特征在于:所述三極管Q3選用NPN型號的三極管。
      【專利摘要】本實用新型屬于計算機技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種多用式計算機網(wǎng)絡(luò)無線傳輸系統(tǒng),包括串口模塊、主控模塊、無線傳輸模塊,所述串口模塊包括串口JB1、三極管Q1、電阻R1、電容C1、電容C2,所述主控模塊包括芯片U1,所述無線傳輸模塊包括光電耦合器U2、三極管Q2、三極管Q3、天線E1。本實用新型采用無線通訊技術(shù),避免使用有線連接,其安裝工程量小,安裝維修費用低,解決使用有線連接線纜之間存在相互串擾的問題。
      【IPC分類】H04B1/40
      【公開號】CN205123727
      【申請?zhí)枴緾N201521015867
      【發(fā)明人】喬富強
      【申請人】天津中德職業(yè)技術(shù)學(xué)院
      【公開日】2016年3月30日
      【申請日】2015年12月8日
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