CN204947590U - 一体化防雷滤波器 - Google Patents

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池回强
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Abstract

本实用新型公开了一种一体化防雷滤波器,由气体放电管、压敏电阻、瞬态抑制二极管、退耦电感组成三级防雷电路,第一级由气体放电管泄放大部分雷电流,第二级由压敏电阻泄放剩余的大部分能量,第三级消除尖峰,并将残压控制在很低的水平;滤波部分由电容、共模电感等期间组成;防雷和滤波相互配合,极大的提升了产品防御雷电干扰和滤除电磁干扰的能力。

Description

一体化防雷滤波器
技术领域
本实用新型涉及电源隔离技术领域,具体涉及一种一体化防雷滤波器。
背景技术
当前,随着国家军事水平的逐渐提高,对各类军用设备的体积也越来越要求小型化。目前国内大部分设备往往采取在系统前端加防雷器,其后再加滤波器的方式以保证设备的雷电试验和电磁兼容试验顺利通过。这样就造成了设备内部空间紧张,导致设备性能不能最大化利用。
目前国内大部分设备往往采取在系统前端加防雷器,其后再加滤波器的方式,以实现防雷和滤波功能。但此技术缺陷在于不利于设备小型化发展,造成内部空间损失,防雷与滤波未能很好的配合,很难达到预期效果。
实用新型内容
本实用新型克服了现有技术的不足,提供一种一体化防雷滤波器,用于解决现有设备空间损失大,防雷与滤波未能很好配合的技术问题。
考虑到现有技术的上述问题,根据本实用新型公开的一个方面,本实用新型采用以下技术方案:
一种一体化防雷滤波器,它包括气体放电管、第一压敏电阻R1、第一电感L1、第二电感L2、第二压敏电阻R2、第三压敏电阻R3、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、共模电感、瞬态抑制二极管、第四电容C4、第五电容C5和第六电容C6,所述第一压敏电阻R1两端连接在两条输电线的两输入端之间,所述气体放电管一端与所述第一压敏电阻R1连接,所述气体放电管另一端接地;所述两条输电线上再各自设置一个第一电感L1和第二电感L2;然后两条输电线之间再连接第二压敏电阻R2,所述第三压敏电阻R3一端与第二压敏电阻R2连接,所述第三压敏电阻R3另一端接地,所述第一电容C1与所述第二压敏电阻R2并联,所述第二电容C2与第三电容C3后与所述第二压敏电阻R2并联,所述第二电容C2、第三电容C3之间接地;然后两条输电线之间再设置共模电感,两条输电线的两输出端之间再设置瞬态抑制二极管、第四电容C4、第五电容C5和第六电容C6,所述瞬态抑制二极管与所述第四电容C4并联,所述第五电容C5和第六电容C6串联后再与所述第四电容C4并联。
为了更好地实现本实用新型,进一步的技术方案是:
根据本实用新型的一个实施方案,所述第一电容C1串联一个第一电阻。
根据本实用新型的另一个实施方案,第二电容C2与第三电容C3之间的接地线路上设置第二电阻。
本实用新型还可以是:
根据本实用新型的另一个实施方案,所述瞬态抑制二极管上串联一个熔断器。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果之一是:
本实用新型的一体化防雷滤波器,通过将防雷电路和滤波电路集成在一个空间内,大大缩小了体积,在满足设备抗雷电干扰的前提下,实现其EMI滤波功能,从而满足系统设备的电磁兼容性要求;可用于机载设备、弹载设备和战略性新兴产业中新型战车等设备。
附图说明
为了更清楚的说明本申请文件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的描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅是对本申请文件中一些实施例的参考,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的情况下,还可以根据这些附图得到其它的附图。
图1示出了根据本实用新型一个实施例的EMC电源隔离滤波模块外形结构示意图。
图2示出了根据本实用新型一个实施例的EMC电源隔离滤波模块电路结构示意图。
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。
如图1所示,图1示出了根据本实用新型一个实施例的EMC电源隔离滤波模块外形结构示意图,其整体材料为铝材镀镍,内部采用印制板电路结构安装,输入、输出为高温软线。该一体化防雷滤波器的特点是结构紧凑、散热性能优良、隔离效果好、稳定性高、整体防雷性能和滤波性能良好。
如图2所示,图2示出了根据本实用新型一个实施例的EMC电源隔离滤波模块电路结构示意图,由气体放电管、压敏电阻、瞬态抑制二极管、退耦电感组成三级防雷电路,第一级由气体放电管泄放大部分雷电流,第二级由压敏电阻泄放剩余的大部分能量,第三级消除尖峰,并将残压控制在很低的水平;滤波部分由电容、共模电感等期间组成;防雷和滤波相互配合,极大的提升了产品防御雷电干扰和滤除电磁干扰的能力。
具体地,一种一体化防雷滤波器,它包括气体放电管1、第一压敏电阻R1、第一电感L1、第二电感L2、第二压敏电阻R2、第三压敏电阻R3、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、共模电感2、瞬态抑制二极管3、第四电容C4、第五电容C5和第六电容C6,所述第一压敏电阻R1两端连接在两条输电线的两输入端之间,所述气体放电管1一端与所述第一压敏电阻R1连接,所述气体放电管1另一端接地;所述两条输电线上再各自设置一个第一电感L1和第二电感L2;然后两条输电线之间再连接第二压敏电阻R2,所述第三压敏电阻R3一端与第二压敏电阻R2连接,所述第三压敏电阻R3另一端接地,所述第一电容C1与所述第二压敏电阻R2并联,所述第二电容C2与第三电容C3后与所述第二压敏电阻R2并联,所述第二电容C2、第三电容C3之间接地;然后两条输电线之间再设置共模电感2,两条输电线的两输出端之间再设置瞬态抑制二极管3、第四电容C4、第五电容C5和第六电容C6,所述瞬态抑制二极管3与所述第四电容C4并联,所述第五电容C5和第六电容C6串联后再与所述第四电容C4并联。
优选地,所述第一电容C1上可串联一个第一电阻4。第二电容C2与第三电容C3之间的接地线路上可再设置一个第二电阻5。所述瞬态抑制二极管3上可串联一个熔断器6。
综上所述,本实用新型提供了更加安全稳定的工作模式,有效节约了设备空间,实现了防雷及EMI滤波双重功能;可同时满足机载和弹载设备的防雷和电磁兼容性试验要求,较现有技术具有更加广泛的应用范围和设备适应性。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分相互参见即可。
在本说明书中所谈到的“一个实施例”、“另一个实施例”、“实施例”、等,指的是结合该实施例描述的具体特征、结构或者特点包括在本申请概括性描述的至少一个实施例中。在说明书中多个地方出现同种表述不是一定指的是同一个实施例。进一步来说,结合任一实施例描述一个具体特征、结构或者特点时,所要主张的是结合其他实施例来实现这种特征、结构或者特点也落在本实用新型的范围内。
尽管这里参照本实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请公开和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变型和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。

Claims (4)

1.一种一体化防雷滤波器,其特征在于它包括气体放电管(1)、第一压敏电阻R1、第一电感L1、第二电感L2、第二压敏电阻R2、第三压敏电阻R3、第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、共模电感(2)、瞬态抑制二极管(3)、第四电容C4、第五电容C5和第六电容C6,所述第一压敏电阻R1两端连接在两条输电线的两输入端之间,所述气体放电管(1)一端与所述第一压敏电阻R1连接,所述气体放电管(1)另一端接地;所述两条输电线上再各自设置一个第一电感L1和第二电感L2;然后两条输电线之间再连接第二压敏电阻R2,所述第三压敏电阻R3一端与第二压敏电阻R2连接,所述第三压敏电阻R3另一端接地,所述第一电容C1与所述第二压敏电阻R2并联,所述第二电容C2与第三电容C3后与所述第二压敏电阻R2并联,所述第二电容C2、第三电容C3之间接地;然后两条输电线之间再设置共模电感(2),两条输电线的两输出端之间再设置瞬态抑制二极管(3)、第四电容C4、第五电容C5和第六电容C6,所述瞬态抑制二极管(3)与所述第四电容C4并联,所述第五电容C5和第六电容C6串联后再与所述第四电容C4并联。
2.根据权利要求1所述的一体化防雷滤波器,其特征在于所述第一电容C1串联一个第一电阻(4)。
3.根据权利要求1所述的一体化防雷滤波器,其特征在于第二电容C2与第三电容C3之间的接地线路上设置第二电阻(5)。
4.根据权利要求1所述的一体化防雷滤波器,其特征在于所述瞬态抑制二极管(3)上串联一个熔断器(6)。
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