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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电磁防护,具体涉及一种24v直流电源线用的小型化电磁防护电路及装置。
技术介绍
1、在现代社会,无论是通信、计算机、工业控制还是交通运输等领域,都离不开电力系统的支持。作为电子设备的“心脏”,电源系统承担着为各种设备提供稳定电力的关键任务。
2、一个优质的电源系统能够确保设备正常运行,防止因电压波动而导致的故障或损坏。同时,电源系统的稳定性直接关系到电力系统的整体性能,是实现高效、稳定电力供应的基石。但随着电子设备的普及和无线通信的广泛应用,电磁环境变得越来越复杂,电磁辐射问题日益凸显,很可能对电源系统造成损伤。因此,针对电源线进行电磁防护,可以使电源系统在各种复杂的电磁环境下保持正常、稳定的工作状态,并且随着电子设备的集成化程度的提升,对防护装置进行小型化也很有必要。
技术实现思路
1、针对
技术介绍
中指出的问题,本专利技术提供了一种能够有效防护高能电磁脉冲的24v直流电源线用的小型化电磁防护电路及装置,解决了相关技术中电源系统受外界电磁脉冲干扰而不能正常工作的问题。
2、一种24v直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,包括电磁防护模块;
3、所述电磁防护模块,包括共模电感(212)、气体放电管(24)、差模瞬态抑制二极管(219)、第一共模瞬态抑制二极管(213)、第二共模瞬态抑制二极管(214)、第一压敏电阻(25)、第二压敏电阻(26);
4、所述共模电感的lin端连接正极输入端,nin端连接负极输入端,l
5、进一步地,所述电磁防护电路,还包括滤波模块;
6、所述滤波模块,包括第三压敏电阻(211)、第一差模电容(27)、第二差模电容(215)、第一共模电容(28)、第二共模电容(29)、第三共模电容(216)、第四共模电容(217)、第一电阻(210)、第二电阻(218);其中,所述第三压敏电阻、第一差模电容、第一电阻的一端连接正极输入端,另一端连接负极输入端;所述第一共模电容的一端连接正极输入端,另一端连接第二共模电容;所述第二共模电容的另一端连接负极输入端;所述第二差模电容、第二电阻的一端连接正极输出端,另一端连接负极输出端;所述第三共模电容的一端连接正极输出端,另一端连接第四共模电容,且两个共模电容之间设置有接地节点;所述第四共模电容的另一端连接负极输出端。
7、进一步地,基于上述电磁防护电路的电磁防护装置,还包括壳体(1)、连接器(3);
8、所述壳体(1),为由金属面板构成的电磁屏蔽封闭体;壳体的左右两侧为接口面板,接口面板上设有连接器(3);
9、所述电磁防护电路(2)放置于壳体内部,并通过连接器(3)连接外部电源线。
10、进一步地,其中一个连接器(3)设有正极输入端(21)、负极输入端(22)、接地端(23);另一个连接器(3)设有正极输出端(220)、负极输出端(221)、接地端(23)。
11、进一步地,所述壳体的前后两侧面板设有若干个散热孔。
12、进一步地,所述差模瞬态抑制二极管(219)、第一共模瞬态抑制二极管(213)、第二共模瞬态抑制二极管(214)、第一电阻(210)、第二电阻(218)、第一共模电容(28)、第二共模电容(29)、第三共模电容(216)、第四共模电容(217)采用贴片元件实现。
13、进一步地,所述壳体的下侧面板或上侧面板为活动盖板,便于安装检修。
14、本专利技术的工作原理如下:
15、当电磁脉冲干扰进入时,共模电感会随着频率的增高变为高阻抗状态,阻止电磁脉冲通过,在此情况下共模电感两端的电压将升高至压敏电阻(25、26)动作电压,共模电感前级支路中的压敏电阻(25、26)由断路状态转为短路状态,气体放电管(24)在高压状态下被击穿,压敏电阻(25、26)和气体放电管(24)共同构成一个低阻抗的一级泄放电路,大部分电磁脉冲能量经过压敏电阻-气体放电管支路泄放到地,一小部分残余电磁脉冲能量通过共模电感进入后级电路。而面对一些速度过快的高频信号时,一级泄放电路来不及反应,因此在共模电感后利用三个瞬态抑制二极管进行二级钳位(二级泄放),起到二次泄放作用,使钳位电压低于电源的耐受电压,从而使电源在复杂电磁环境下保持正常工作。剩余的电磁脉冲能量被滤波模块滤除,使高功率连续波脉冲、核脉冲等干扰无法进入系统后端,实现了对后续电路的防护作用。
16、相比于现有技术,本专利技术的优点在于:
17、1.本专利技术通过对现有的电磁防护电路进行改进,减少了电子元件的数量,通过对器件的选型,减小了电路的体积,还通过对电子元件合理布局增加了电路板的空间利用率,使电磁防护性能提升的同时减小了电路板的占用空间,实现了电磁防护装置的小型化。
18、2.本专利技术通过对电磁防护装置的腔体进行优化,设置了散热孔,提升了散热性能,同时对内部电路板以及连接器的安装位置进行优化设计,使电磁防护的性能提升的同时优化了组件的体积。
19、3.本专利技术通过电磁防护电路对高能脉冲进行抑制,能够有效提升电路对外界高能冲击的防护能力,同时针对高频噪声使用滤波系统进行滤波,可以有效的提升电源的电磁兼容性与输出电压的稳定性。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种24V直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,包括电磁防护模块;
2.如权利要求1所述的一种24V直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,所述电磁防护电路,还包括滤波模块;
3.如权利要求1或2所述的一种24V直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,基于电磁防护电路的电磁防护装置,还包括壳体(1)、连接器(3);
4.如权利要求3所述的一种24V直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,其中一个连接器(3)设有正极输入端(21)、负极输入端(22)、接地端(23);另一个连接器(3)设有正极输出端(220)、负极输出端(221)、接地端(23)。
5.如权利要求4所述的一种24V直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,所述壳体的前后两侧面板设有若干个散热孔。
6.如权利要求4所述的一种24V直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,所述差模瞬态抑制二极管(219)、第一共模瞬态抑制二极管(213)、第二共模瞬态抑制二极管(214)、第一电阻(210)、第二电阻(218)、第一共模电
7.如权利要求5所述的一种24V直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,所述壳体的下侧面板或上侧面板为活动盖板。
...【技术特征摘要】
1.一种24v直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,包括电磁防护模块;
2.如权利要求1所述的一种24v直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,所述电磁防护电路,还包括滤波模块;
3.如权利要求1或2所述的一种24v直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,基于电磁防护电路的电磁防护装置,还包括壳体(1)、连接器(3);
4.如权利要求3所述的一种24v直流电源线用的小型化电磁防护电路,其特征在于,其中一个连接器(3)设有正极输入端(21)、负极输入端(22)、接地端(23);另一个连接器(3)设有正极输出端(220)、负极输出端(221)、接地端(2...
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