CN203312794U - 三线制浪涌保护电路 - Google Patents

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喻杭斌
冷应祥
赖生华
罗刚
甘雪
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Abstract

本实用新型公开了一种三线制浪涌保护电路,包括四个气体放电管、三个电阻、三个瞬态抑制二极管。本实用新型浪涌保护电路能够有效的防止浪涌电压对电子设备或系统的干扰和危害。

Description

三线制浪涌保护电路
技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种三线制浪涌保护电路。
背景技术
[0002] 在电子系统和网络线路上,经常会受到外界瞬时过电压干扰,这些干扰源主要包括:由于通断感性负载或启停大功率负载,线路故障等产生的操作过电压;由于雷电等自然现象引起的雷电浪涌。这种过电压(或过电流)称为浪涌电压(或浪涌电流),是一种瞬变干扰。浪涌电压会严重危害电子系统的安全工作。消除浪涌噪声干扰,防止浪涌危害一直是关系电子设备安全可靠运行的核心问题。
实用新型内容
[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种三线制浪涌保护电路,能够有效的防止浪涌电压对电子设备或系统的干扰和危害。
[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种三线制浪涌保护电路,包括第一至第三输入端、第一至第四气体放电管、第一至第三电阻、第一至第三瞬态抑制二极管、第一至第三输出端;所述第一气体放电管的第一端与第一输入端相连,所述第一气体放电管的第二端与第二及第三气体放电管的第一端相连,所述第一气体放电管的第三端与第三气体放电管的第二端相连,所述第二气体放电管的第二端接地,所述第二气体放电管的第三端与第一气体放电管的第三端相连,所述第三气体放电管的第三端与第四气体放电管的第一端相连之后与第二输入端相连,所述第四气体放电管的第二端接地,所述第四气体放电管的第三端与第三输入端相连,所述第一气体放电管的第一端还直接通过第一电阻与第一瞬态抑制二极管的阴极相连,所述第一瞬态抑制二极管的阴极还与第一输出端相连,所述第四气体放电管的第一端还直接通过第二电阻与第二瞬态抑制二极管的阴极相连,所述第二瞬态抑制二极管的阴极还与第二输出端相连,所述第一瞬态抑制二极管的阳极与第二瞬态抑制二极管的阳极相连,所述第四气体放电管的第三端还直接通过第三电阻与第三瞬态抑制二极管的阴极相连,所述第三瞬态抑制二极管的阴极还与第三输出端相连,所述第三瞬态抑制二极管的阳极与第一、第二瞬态抑制二极管的阳极相连。
[0005] 进一步的,所述第一气体放电管的放电能力为20KA。
[0006] 进一步的,所述第二气体放电管的放电能力为20KA。
[0007] 进一步的,所述第三气体放电管的放电能力为20KA。
[0008] 进一步的,所述第四气体放电管的放电能力为20KA。
[0009] 进一步的,所述第一瞬态抑制二极管的功率为1500W。
[0010] 进一步的,所述第二瞬态抑制二极管的功率为1500W。
[0011] 进一步的,所述第三瞬态抑制二极管的功率为1500W。
[0012] 进一步的,所述第一电阻的阻值为5.1欧姆,功率为2瓦。
[0013] 进一步的,所述第二电阻的阻值为5.1欧姆,功率为2瓦。[0014] 由于本实用新型三线制浪涌保护电路上并联有气体放电管,采用分流防御措施,即将浪涌电压在非常短的时间内与大地短接,使浪涌电流分流入地,达到削弱和消除过电压、过电流的目的,从而起到保护电子设备安全运行的作用。
附图说明
[0015] 图1为本实用新型三线制浪涌保护电路的较佳实施方式的电路图。
具体实施方式
[0016] 下面结合附图和实施方式对本实用新型进行详细说明。
[0017] 请参考图1所示,本实用新型浪三线制涌保护电路的较佳实施方式包括:三个输入端IN1、IN2及IN3、四个气体放电管SA1、SA2、SA3及SA4、三个电阻Rl、R2及R3、三个瞬态抑制二极管Dl、D2及D3、三个输出端0UT1、0UT2及0UT3。
[0018] 所述气体放电管SAl的第一端与输入端INl相连,所述气体放电管SAl的第二端与气体放电管SA2及SA3的第一端相连,所述气体放电管SAl的第三端与气体放电管SA3的第二端相连。所述气体放电管SA2的第二端接地,所述气体放电管SA2的第三端与气体放电管SAl的第三端相连。所述气体放电管SA3的第三端与气体放电管SA4的第一端相连之后与输入端IN2相连。所述气体放电管SA4的第二端接地,所述气体放电管SA4的第三端与输入端IN3相连。
[0019] 所述气体放电管SAl的第一端还直接通过电阻Rl与瞬态抑制二极管Dl的阴极相连,所述瞬态抑制二极管Dl的阴极还与输出端OUTl相连。所述气体放电管SA4的第一端还直接通过电阻R2与瞬态抑制二极管D2的阴极相连,所述瞬态抑制二极管D2的阴极还与输出端0UT2相连。所述瞬态抑制二极管Dl的阳极与瞬态抑制二极管D2的阳极相连。所述气体放电管SA4的第三端还直接通过电阻R3与瞬态抑制二极管D3的阴极相连,所述瞬态抑制二极管D3的阴极还与输出端0UT3相连。所述瞬态抑制二极管D3的阳极与瞬态抑制二极管D1、D2的阳极相连。
[0020] 所述三个输入端IN1、IN2及IN3用于与外部电源(图未示)相连;所述三个输出端OUTU 0UT2及0UT3用于与需要保护的电子设备相连。
[0021] 本实施方式中,所述气体放电管SA1、SA2、SA3及SA4均采用放电能力为20KA的气体放电管,其工作原理为:当外加电压增大到超过气体的绝缘强度时,两极间的间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,导通后放电管两极之间的电压维持在放电弧道所决定的残压水平。
[0022] 所述瞬态抑制二极管Dl、D2及D3均采用功率为1500W的二极管。当瞬态抑制二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以极快的速度将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
[0023] 所述电阻Rl、R2及R3的阻值均为5.1欧姆,功率为2瓦。
[0024] 使用时,只需将本实用新型三线制浪涌保护电路的输入端IN1、IN2及IN3与外部电源、信号线路相连,输出端0UT1、0UT2及0UT3与需要保护的电子设备相连,气体放电管SA2及SA4的第二端接地即可。[0025] 以上仅为本实用新型的实施方式,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述浪涌保护电路包括第一至第三输入端、第一至第四气体放电管、第一至第三电阻、第一至第三瞬态抑制二极管、第一至第三输出端;所述第一气体放电管的第一端与第一输入端相连,所述第一气体放电管的第二端与第二及第三气体放电管的第一端相连,所述第一气体放电管的第三端与第三气体放电管的第二端相连,所述第二气体放电管的第二端接地,所述第二气体放电管的第三端与第一气体放电管的第三端相连,所述第三气体放电管的第三端与第四气体放电管的第一端相连之后与第二输入端相连,所述第四气体放电管的第二端接地,所述第四气体放电管的第三端与第三输入端相连,所述第一气体放电管的第一端还直接通过第一电阻与第一瞬态抑制二极管的阴极相连,所述第一瞬态抑制二极管的阴极还与第一输出端相连,所述第四气体放电管的第一端还直接通过第二电阻与第二瞬态抑制二极管的阴极相连,所述第二瞬态抑制二极管的阴极还与第二输出端相连,所述第一瞬态抑制二极管的阳极与第二瞬态抑制二极管的阳极相连,所述第四气体放电管的第三端还直接通过第三电阻与第三瞬态抑制二极管的阴极相连,所述第三瞬态抑制二极管的阴极还与第三输出端相连,所述第三瞬态抑制二极管的阳极与第一、第二瞬态抑制二极管的阳极相连。
2.根据权利要求1所述的三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述第一气体放电管的放电能力为20KA。
3.根据权利要求1所述的三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述第二气体放电管的放电能力为20KA。
4.根据权利要求1所述的三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述第三气体放电管的放电能力为20KA。
5.根据权利要求1所述的三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述第四气体放电管的放电能力为20KA。
6.根据权利要求1所述的三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述第一瞬态抑制二极管的功率为1500W。
7.根据权利要求1所述的三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述第二瞬态抑制二极管的功率为1500W。
8.根据权利要求1所述的三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述第三瞬态抑制二极管的功率为1500W。
9.根据权利要求1所述的三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述第一电阻的阻值为5.1欧姆,功率为2瓦。
10.根据权利要求1所述的三线制浪涌保护电路,其特征在于:所述第二电阻的阻值为5.1欧姆,功率为2瓦。
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