CN111697801A - 一种大电流电源滤波装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种大电流电源滤波装置,包括壳体、盖板、设在壳体内的第一电源滤波组件和设在壳体上连接壳体内外侧的两个第一电源连接器,两个第一电源连接器并联在第一电源滤波组件输入端上,第一电源滤波组件输出端的正极和负极分别与设在壳体上的两个第一螺栓组件的输入侧连接,第一螺栓组件为多个螺栓并排组成,每个第一螺栓组件的输入侧都设有铜排。通过上述大电流电源滤波装置,采用铜排输出,提高了电流的传输效率,采用双接口的并联输入,以及在输出端采用螺栓并排的方式,使得在满足大电流通过的基础上提高了传输的稳定性和可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及电子设备领域,尤其涉及一种大电流电源滤波装置。
背景技术
随着科学技术的发展,滤波装置已然成为各行业必不可少的处理装置,接入数据的电流大小对于滤波装置的结构的影响非常大,尤其是大电流的输入,在结构设计上必须满足要求,如今已经有了能够满足大电流需求的滤波装置。
但是现有技术中的能够满足大电流需求的滤波装置仅仅只是为了满足电流需求,而没有从空间、效率、可靠性等方面完善大电流的滤波装置。
发明内容
针对现有技术中所存在的不足,本发明提供一种大电流电源滤波装置。
第一方面,在一个实施例中,本发明提供一种大电流电源滤波装置,包括壳体、盖板、设在壳体内的第一电源滤波组件和设在壳体上连接壳体内外侧的两个第一电源连接器,两个第一电源连接器并联在第一电源滤波组件输入端上,第一电源滤波组件输出端的正极和负极分别与设在壳体上的两个第一螺栓组件的输入侧连接,第一螺栓组件为多个螺栓并排组成,每个第一螺栓组件的输入侧都设有铜排。
在一个实施例中,第一电源滤波组件主要由一个共模电感、六个接地电容以及三个线间电容组成。
在一个实施例中,壳体内还设有第二电源滤波组件、第一信号滤波组件,壳体上还设有连接壳体内外侧的第二电源连接器、第二螺栓组件和第一信号连接器,第二螺栓组件为多个螺栓并排组成,第二电源滤波组件分别与第二电源连接器和第二螺栓组件连接,第一信号滤波组件分别与第二电源连接器和第一信号连接器连接。
在一个实施例中,第二电源连接器和第二螺栓组件都设有两个,每个第二电源连接器都分别与第二电源滤波组件和第一信号滤波组件连接。
在一个实施例中,第二电源滤波组件主要由穿心滤波器组成,第一信号滤波组件主要由磁夹组成。
在一个实施例中,壳体内还设有第二信号滤波组件,壳体上还设有连接壳体内外侧的第二信号连接器和第三信号连接器,第二信号滤波组件分别与第二信号连接器和第三信号连接器连接。
在一个实施例中,第二信号滤波组件主要由磁夹组成。
在一个实施例中,第二信号滤波组件和第三信号连接器都设有两个,第二信号连接器包括网络信号连接器、CAN总线连接器和紧急断电连接器,其中一个第二信号滤波组件的输入端分别与网络信号连接器和CAN总线连接器连接,另一个第二信号滤波组件的输入端与紧急断电连接器连接,两个第二信号滤波组件的输出端分别与两个第三信号连接器连接。
在一个实施例中,壳体通过金属隔板分为多个腔体,包括第一腔体、第二腔体、第三腔体,第一电源滤波组件设在第一腔体中,第二电源滤波组件和第一信号滤波组件设在第二腔体中,第二信号滤波组件设在第三腔体中。
在一个实施例中,壳体分为上层和下层;第一腔体分布在上层和下层,第一螺栓组件设置在上层;第二腔体分布在上层和下层,第二螺栓组件设置在上层;第三腔体分布在下层。
通过上述大电流电源滤波装置,采用铜排输出,提高了电流的传输效率,采用双接口的并联输入,以及在输出端采用螺栓并排的方式,使得在满足大电流通过的基础上提高了传输的稳定性和可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
其中:
图1为本发明一个实施例中大电流电源滤波装置的内部结构示意图;
图2为本发明一个实施例中盖板的结构示意图;
图3为本发明一个实施例中大电流电源滤波装置的外部结构示意图;
图4为本发明一个实施例中第一电源滤波组件的电路原理图。
上述附图中:1、壳体;2、盖板;31、第一电源滤波组件;32、第一电源连接器;33、第一螺栓组件;34、铜排;411、第二电源滤波组件;412、第一信号滤波组件;42、第二电源连接器;431、第二螺栓组件;432、第一信号连接器;51、第二信号滤波组件;52、第三信号连接器;61、网络信号连接器;62、CAN总线连接器;63、紧急断电连接器;64、接地端;7、第一腔体;8、第二腔体;9、第三腔体;101、下层;102、上层。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
如图1、2和3所示,在一个实施例中,本发明提供一种大电流电源滤波装置,包括壳体1、盖板2、设在壳体1内的第一电源滤波组件31和设在壳体上连接壳体内外侧的两个第一电源连接器32,两个第一电源连接器32并联在第一电源滤波组件31输入端上,第一电源滤波组件31输出端的正极和负极分别与设在壳体上的两个第一螺栓组件33的输入侧连接,第一螺栓组件33为多个螺栓并排组成,每个第一螺栓组件33的输入侧都设有铜排34。
其中,第一电源滤波组件31主要是为向系统或设备输入的电源进行滤波,电流比较大。第一电源连接器32为圆形连接器,第一电源连接器32与第一电源滤波组件31的连接线的数量可以根据电流情况进行设定,比如电流高达200A时,可以拆分为十二根导线来进行传输,包括六根正极导线和六根负极导线,因此在该情况下并采用两个第一电源连接器32来进行导入滤波装置时,每个第一电源连接器32与第一电源滤波组件31的连接线为六根,因此对应的滤波完成后输出端口的第一螺栓组件33为六个螺栓构成。铜排34能够使得滤波后的电源更稳定可靠的输出,能够承载的电流大,热量更小。
通过上述大电流电源滤波装置,采用铜排输出,提高了电流的传输效率,采用双接口的并联输入,以及在输出端采用螺栓并排的方式,使得在满足大电流通过的基础上提高了传输的稳定性和可靠性。
如图4所示,在一个实施例中,第一电源滤波组件主要由一个共模电感、六个接地电容以及三个线间电容组成。
其中,考虑到大电流的特性和结构限制采用了二级滤波电路,具体的包括一级共模电感及六个接地电容对共模干扰进行抑制,进一步的采用三个线间电容对差模干扰进行抑制,考虑到为直流滤波,因此接地电容的电容值均在0.1μF以上。
如图1所示,在一个实施例中,壳体1内还设有第二电源滤波组件411、第一信号滤波组件412,壳体上还设有连接壳体内外侧的第二电源连接器42、第二螺栓组件431和第一信号连接器432,第二螺栓组件431为多个螺栓并排组成,第二电源滤波组件411分别与第二电源连接器42和第二螺栓组件431连接,第一信号滤波组件412分别与第二电源连接器42和第一信号连接器432连接。
其中,输出电源较输入电源的电流小,因此对于铜排的需求不高,从节省成本的角度不设置铜排。为了提高输出电源在滤波装置中传递的稳定性,同样的采用双连接器并联的方式,并且在输出端也采用螺栓并排。第一信号连接器432为矩形连接器。采用矩形连接器,不仅安装方便,而且也十分可靠。
其中,第二电源滤波组件411主要是为从系统或设备输出的电源进行滤波,电流比输入时的要小。第二电源连接器42也可以为圆形连接器。而第一信号滤波组件412主要是针对从系统或设备输出的信号进行滤波。
增加第二电源滤波组件411和第一信号滤波组件412,能够对系统或设备输出的电源及信号进行滤波,使得滤波装置的功能更强,应用范围更广。
其中,第二电源滤波组件411主要由穿心滤波器组成,第一信号滤波组件412主要由磁夹组成。采用穿心滤波器是为了适应高频的输出电源,使其能够更高性能的进行滤波。考虑到信号一般高频小电流,因此采用磁夹的方式,能够高效的对其进行滤波。
如图1和3所示,在一个实施例中,第二电源连接器42和第二螺栓组件431都设有两个,每个第二电源连接器42都分别与第二电源滤波组件411和第一信号滤波组件412连接。
如图1所示,在一个实施例中,壳体1内还设有第二信号滤波组件51,壳体上还设有连接壳体内外侧的第二信号连接器和第三信号连接器52,第二信号滤波组件51分别与第二信号连接器和第三信号连接器52连接。
考虑到系统或设备在输入输出过程中都会涉及信号的交互,因此在滤波装置中增加信号滤波组件,能够使该滤波装置对大部分信号进行滤波,提高了系统或设备的电磁兼容性。
其中,第二信号滤波组件51主要由磁夹组成。考虑到信号一般高频小电流,因此采用磁夹的方式,能够高效的对其进行滤波。
如图1和3所示,在一个实施例中,第二信号滤波组件51和第三信号连接器52都设有两个,第二信号连接器包括网络信号连接器61、CAN总线连接器62和紧急断电连接器63,其中一个第二信号滤波组件51的输入端分别与网络信号连接器61和CAN总线连接器62连接,另一个第二信号滤波组件51的输入端与紧急断电连接器63连接,两个第二信号滤波组件51的输出端分别与两个第三信号连接器52连接。
其中,第三信号连接器52为矩形连接器。采用矩形连接器,不仅安装方便,而且也十分可靠。
如图1和3所示,在一个实施例中,壳体上还设有接地端64。
如图1所示,在一个实施例中,壳体1通过金属隔板分为多个腔体,包括第一腔体7、第二腔体8、第三腔体9,第一电源滤波组件31设在第一腔体7中,第二电源滤波组件411和第一信号滤波组件412设在第二腔体8中,第二信号滤波组件51设在第三腔体9中。
其中,第三腔体9设有两个,分别对应两个第二信号滤波组件51。
通过将输入电源、输出电源以及信号分别采用不同的腔体进行滤波,每个腔体都相互隔离,防止了二次耦合干扰,保证了滤波效果。
如图1、2和3所示,在一个实施例中,壳体1分为上层102和下层101;第一腔体7分布在上层102和下层101,第一螺栓组件33设置在上层102;第二腔体8分布在上层102和下层101,第二螺栓组件431设置在上层102;第三腔体9分布在下层101。
其中,盖板2是用于盖住第一腔体7以及第二腔体8的上层部分,由于采用分层设计,第三腔体9以及第二腔体8的下层部分采用额外的遮板进行封闭,虽然图中未示出,但从结构设计角度,能够理解该区域配有其他起封闭作用的遮板,并且遮板上预留有安装第一信号连接器432和第三信号连接器52的通孔。
将滤波装置的整体结构上采用分层设计,考虑到第一电源滤波组件31为大电流滤波,因而会需要体积较大的电感,因此第一腔体7会占满壳体1的整个厚度。其中,第一螺栓组件33安装的位置位于上层102。通过分层,能够提高滤波装置的生产装配效率,并且能够提高维修的可达性。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种大电流电源滤波装置,其特征在于,包括壳体、盖板、设在所述壳体内的第一电源滤波组件和设在所述壳体上连接所述壳体内外侧的两个第一电源连接器,所述两个第一电源连接器并联在所述第一电源滤波组件输入端上,所述第一电源滤波组件输出端的正极和负极分别与设在壳体上的两个第一螺栓组件的输入侧连接,所述第一螺栓组件为多个螺栓并排组成,每个所述第一螺栓组件的输入侧都设有铜排。
2.根据权利要求1所述的大电流电源滤波装置,其特征在于,所述第一电源滤波组件主要由一个共模电感、六个接地电容以及三个线间电容组成。
3.根据权利要求1所述的大电流电源滤波装置,其特征在于,所述壳体内还设有第二电源滤波组件、第一信号滤波组件,所述壳体上还设有连接所述壳体内外侧的第二电源连接器、第二螺栓组件和第一信号连接器,所述第二螺栓组件为多个螺栓并排组成,所述第二电源滤波组件分别与所述第二电源连接器和第二螺栓组件连接,所述第一信号滤波组件分别与所述第二电源连接器和第一信号连接器连接。
4.根据权利要求3所述的大电流电源滤波装置,其特征在于,所述第二电源连接器和第二螺栓组件都设有两个,每个第二电源连接器都分别与所述第二电源滤波组件和第一信号滤波组件连接。
5.根据权利要求3所述的大电流电源滤波装置,其特征在于,所述第二电源滤波组件主要由穿心滤波器组成,所述第一信号滤波组件主要由磁夹组成。
6.根据权利要求3所述的大电流电源滤波装置,其特征在于,所述壳体内还设有第二信号滤波组件,所述壳体上还设有连接所述壳体内外侧的第二信号连接器和第三信号连接器,所述第二信号滤波组件分别与所述第二信号连接器和第三信号连接器连接。
7.根据权利要求6所述的大电流电源滤波装置,其特征在于,所述第二信号滤波组件主要由磁夹组成。
8.根据权利要求6所述的大电流电源滤波装置,其特征在于,所述第二信号滤波组件和第三信号连接器都设有两个,所述第二信号连接器包括网络信号连接器、CAN总线连接器和紧急断电连接器,其中一个第二信号滤波组件的输入端分别与所述网络信号连接器和CAN总线连接器连接,另一个第二信号滤波组件的输入端与所述紧急断电连接器连接,所述两个第二信号滤波组件的输出端分别与所述两个第三信号连接器连接。
9.根据权利要求6所述的大电流电源滤波装置,其特征在于,所述壳体通过金属隔板分为多个腔体,包括第一腔体、第二腔体、第三腔体,所述第一电源滤波组件设在所述第一腔体中,所述第二电源滤波组件和第一信号滤波组件设在所述第二腔体中,所述第二信号滤波组件设在所述第三腔体中。
10.根据权利要求9所述的大电流电源滤波装置,其特征在于,所述壳体分为上层和下层;所述第一腔体分布在所述上层和下层,所述第一螺栓组件设置在所述上层;所述第二腔体分布在所述上层和下层,所述第二螺栓组件设置在所述上层;所述第三腔体分布在所述下层。
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