CN2722486Y - 一种phs基站数据线防雷及emi抑制装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置,包括防雷电路、EMI抑制电路。本实用新型将PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置内置于基站内,既保证了时分系统数据处理的安全,又满足了EMC指标的要求,且不增加基站的体积。PHS基站的数据线的EMC可通过辐射发射B级标准,能通过最高20KV、10/1000uS,1KA的浪涌试验,远高于ITU-T和国家标准,从而有效的保护基站数据线以及基站的安全。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种基站数据线防雷及EMI抑制装置,尤其涉及一种基站内置的PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置。
背景技术
目前个人无线通信系统(PHS),由于其微微蜂窝结构,决定基站数量多而且架设位置高,非常容易遭受雷击,尤其是基站内部的数据信号,由于其与外部直接相连,雷击概率高,使通信基站不能正常工作,严重影响网络通信的安全,因此要求对基站数据线进行良好的雷击防护,以保证系统运营的安全性。
对PHS基站进行防雷保护主要包括以下几个方面的防护:一是基站电源的雷击浪涌防护;一是基站发射天线端的雷击浪涌防护;另一个就是信号数据线的雷击防护。由于PHS基站是在室外而且架设位置较高,极易造成雷击,所以对雷击浪涌的防护有很高的要求。另一方面是对由信号线传导的EMI干扰(Electro-Magnetic Interference电磁干扰)的抑制。
对于基站的雷击防护,由于要求高,所以都是外加防雷电路来达到保护的目的,如图1所示。对PHS基站而言,由于其采取的协议要求,其发射功率很小(最大500mW),所以基站体积也不大,而且基站数量多,如果采用外加防雷保护装置,不仅成本很高,而且体积大,安装不便。另外采用屏蔽双绞线外加磁环达到EMI抑制这种方式成本高,增加了施工工序,而且磁环的绕线的质量不容易保证;另外磁环会随外界环境温度的变化导致性能恶化,一般来说随着温度的升高,磁环的抑制性能变差。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种内置的PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置。
本实用新型的技术方案为:包括防雷电路、EMI抑制电路,所述防雷电路、EMI抑制电路连接于数据信号输入端和输出端之间。
所述防雷电路包括热敏电阻RT1、RT2和瞬变电压抑制二极管FV1、FV2和FV3;所述瞬变电压抑制二极管FV1、FV2串联后与瞬变电压抑制二极管FV3并联,然后分别通过所述热敏电阻RT1、RT2连接到两根数据信号线的输入端;所述瞬变电压抑制二极管FV1、FV2中间与防雷保护地相连。
所述EMI抑制电路包括共模电感T1和EMI抑制瓷珠L1、L2;所述共模电感T1的两个引脚分别与瞬变电压抑制二极管FV3的两端连接,另外两个引脚分别和EMI抑制瓷珠L1、L2的一端相连,EMI抑制瓷珠L1、L2的另一端为数据信号输出端。
所述防雷电路还包括三端气体放电管VT1,三端气体放电管VT1并联在数据信号输入端上,VT1的中间引脚和防雷保护地相连。
本实用新型将PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置内置于基站内,这样既保证时分系统数据处理的安全,又满足了EMC指标的要求,且不增加基站的体积。PHS基站的数据线的EMC可通过辐射发射B级标准,能通过最高20KV、10/1000uS,1KA的浪涌试验,远高于ITU-T和国家标准,从而有效的保护基站数据线以及基站的安全。如果外加防雷及保护、EMI抑制电路,这样既增加了系统的体积复杂程度又提高了成本,本实用新型解决了这一问题,将保护及EMI抑制电路内置,既满足防护级别高的要求,又简化了系统复杂程度,节约了成本。
附图说明
图1基站外置防雷示意图;
图2基站内置防雷示意图;
图3本实用新型内置PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置的原理图;
图4本实用新型内置PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置的电路图。
具体实施方式
图2是基站内置防雷的示意图,本实用新型的具体的原理如图3所示,局端设备提供的数据信号引入一级防雷电路,对浪涌电压进行防护,然后残压经过二级防雷电路进行抑制,最后通过EMI抑制电路输出到基站其它的处理装置。
本实用新型的具体实施方式的电路图如图4所示。防雷电路包括热敏电阻RT1、RT2和瞬变电压抑制二极管FV1、FV2和FV3及三端气体放电管VT1,瞬变电压抑制二极管FV1、FV2的一端连接后与防雷保护大面积地相连,另一端与FV3并联后再分别串接热敏电阻RT1、RT2的一端,然后与数据信号输入端IN1、IN2相接,三端气体放电管VT1并联在数据信号输入端上,两个引脚分别与热敏电阻RT1、RT2的一端相接,VT1的中间引脚和防雷保护大面积地相连。EMI抑制电路包括共模电感T1和EMI抑制瓷珠L1、L2,共模电感T1的两个引脚分别与热敏电阻RT1、RT2的一端相连,另外两个引脚分别和EMI抑制瓷珠L1、L2的一端相连,EMI抑制瓷珠L1、L2的另一端为数据信号输出端OUT1、OUT2。
当沿数据线传来的浪涌(瞬变)电压到来时,随着浪涌电压的上升,由热敏电阻及瞬变电压抑制二极管组成的这条通路,首先导通,使电压降低。如果这个电压不足够高,这一级电路就可起到防护作用。当浪涌电压足够高时,伴随着瞬变电压抑制二极管及热敏电阻电流的加大,RT1及RT2温度急剧上升,阻值也迅速增大使流经的电流减小,同时加在气体放电管VT1上的电压迅速上升至其放电电压,放电管放电,浪涌电压降低得到抑制。抑制后的残压信号通过热敏电阻RT1、RT2和瞬变电压抑制二极管FV1、FV2和FV3进行第二级抑制,使其电压抑制到较低的安全水平,从而实现对数据线及基带电路的保护。
气体放电管的导通电压较高,但响应慢,放电后残压较高。热敏电阻随着温度的上升,阻值会急剧变大,相反随温度降低阻值会变小,瞬变电压抑制二极管耐压低但响应快。本实用新型充分利用这三种器件的特点相互作用,实现对浪涌电压的多级防护。
共模电感对共模信号有很强的抑制作用,L1、L2磁珠是一种用铁氧体制成的元件,是一种吸收损耗型元件。铁氧体由于其自身特点,对直流或低频信号几乎没有功率损耗,而对于1MHz以上的高频噪声则有很强的吸收作用,并将这些能量以热的形式释放,而不反射回信号源,也不是辐射出去,从而达到抑制高频干扰信号沿导线传输的目的。它吸收所在线路上高频干扰信号,但却不会在系统中引起新的零极点,不会破坏系统的稳定性。
对于从数据线耦合而来的电磁噪声干扰,经过共模电感T1和磁珠L1、L2对其进行抑制,同时实现反向抑制,从而实现对数据线的EMI抑制。
Claims (4)
1、一种PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置,其特征在于:包括防雷电路、EMI抑制电路,所述防雷电路、EMI抑制电路连接于数据信号输入端和输出端之间。
2、如权利要求1所述的PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置,其特征在于:所述防雷电路包括热敏电阻RT1、RT2和瞬变电压抑制二极管FV1、FV2和FV3;所述瞬变电压抑制二极管FV1、FV2串联后与瞬变电压抑制二极管FV3并联,然后分别通过所述热敏电阻RT1、RT2连接到两根数据信号线的输入端;所述瞬变电压抑制二极管FV1、FV2中间与防雷保护地相连。
3、如权利要求2所述的PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置,其特征在于:所述EMI抑制电路包括共模电感T1和EMI抑制瓷珠L1、L2;所述共模电感T1的两个引脚分别与瞬变电压抑制二极管FV3的两端连接,另外两个引脚分别和EMI抑制瓷珠L1、L2的一端相连,EMI抑制瓷珠L1、L2的另一端为数据信号输出端。
4、如权利要求2或3所述的PHS基站数据线防雷及EMI抑制装置,其特征在于:所述防雷电路还包括三端气体放电管VT1,三端气体放电管VT1并联在数据信号输入端上,VT1的中间引脚和防雷保护地相连。
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WO2017067514A1 (zh) * | 2015-10-21 | 2017-04-27 | 天地融科技股份有限公司 | 一种通信设备、转接装置及通信系统 |
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2004
- 2004-08-26 CN CN 200420079122 patent/CN2722486Y/zh not_active Expired - Fee Related
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US10673477B2 (en) | 2015-10-21 | 2020-06-02 | Tendyron Corporation | Communication device, adapter device, communication system |
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