RU2251191C2 - Устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений - Google Patents

Устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений Download PDF

Info

Publication number
RU2251191C2
RU2251191C2 RU2002130595/09A RU2002130595A RU2251191C2 RU 2251191 C2 RU2251191 C2 RU 2251191C2 RU 2002130595/09 A RU2002130595/09 A RU 2002130595/09A RU 2002130595 A RU2002130595 A RU 2002130595A RU 2251191 C2 RU2251191 C2 RU 2251191C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
low
voltage
filter
frequency line
frequency
Prior art date
Application number
RU2002130595/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002130595A (ru
Inventor
А.В. Гармонов (RU)
А.В. Гармонов
В.И. Грищук (RU)
В.И. Грищук
Я.В. Грищук (RU)
Я.В. Грищук
А.В. Глущенко (RU)
А.В. Глущенко
Ким Йонг-Ву (KR)
Ким Йонг-Ву
Чанг Бьюнг-хо (KR)
Чанг Бьюнг-хо
Original Assignee
Корпорация "Самсунг Электроникс"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Корпорация "Самсунг Электроникс" filed Critical Корпорация "Самсунг Электроникс"
Priority to RU2002130595/09A priority Critical patent/RU2251191C2/ru
Priority to KR10-2003-0079940A priority patent/KR100532324B1/ko
Priority to US10/712,774 priority patent/US7221550B2/en
Publication of RU2002130595A publication Critical patent/RU2002130595A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2251191C2 publication Critical patent/RU2251191C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T4/00Overvoltage arresters using spark gaps
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/50Structural association of antennas with earthing switches, lead-in devices or lightning protectors

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для защиты антенно-фидерных устройств от импульсных перенапряжений, возникающих при воздействии грозовых разрядов. Техническим результатом является обеспечение гальванической связи входа с выходом, необходимой для передачи напряжения питания антенного усилителя, нейтрализация негативного влияния больших емкостей ограничителей напряжения на характеристики высокочастотного канала и ограничение наведенных импульсов напряжения в защищаемой цепи на минимальном уровне. Устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений содержит высокочастотную линию, соединенные последовательно фильтр развязки и разрядник, второй вывод которого присоединен к земле, при этом дополнительно введены низкочастотная линия и второй фильтр развязки, низкочастотная линия содержит фильтр нижних частот с низковольтным ограничителем напряжения, вход низкочастотной линии присоединен к точке соединения первого фильтра развязки и разрядника, выход низкочастотной линии через второй фильтр развязки, присоединен к входу высокочастотной линии, в которую между точками подключения фильтров развязки присоединен Т-образный фильтр верхних частот. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для защиты антенно-фидерных устройств от импульсных перенапряжений, возникающих при воздействии грозовых разрядов.
Для защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений, возникающих в протяженных коаксиальных кабелях антенно-фидерных устройств в результате воздействия грозовых разрядов, обычно применяются устройства, состоящие из разрядников, полупроводниковых ограничителей напряжения, плавких вставок (предохранителей) и частотно-селективных цепей. В зависимости от диапазона рабочих частот аппаратуры, мощности сигналов и параметров наводок устройства защиты могут выполняться различными вариантами.
В случае, когда энергия наводки лежит в низкочастотной области спектра, для защиты высокочастотной аппаратуры достаточно эффективными оказываются устройства защиты в виде частотно-селективных цепей (см., например, патент Швейцарии СН №690150 А5 "Фильтр электромагнитных импульсов" [1]).
В тех случаях, когда спектр наводки лежит в диапазоне рабочих частот, частотно-селективные цепи не могут обеспечить необходимое снижение перенапряжений, и в этом случае используются разрядники (см., например, патент Швейцарии “Устройство для отвода электромагнитных импульсов и перенапряжений” СН 670532 А5, [2], патент Германии DE 2423646 СЗ “Разрядник для защиты от перенапряжений” [3]).
Газонаполненные разрядники обладают малой емкостью при высоких энергетических параметрах коммутируемых токов, что позволяет использовать их для защиты высокочастотной аппаратуры от мощных наводок. Недостатком разрядников является то, что уровень их срабатывания не может быть ниже 100-200 В, и чем выше скорость нарастания волны перенапряжения, тем выше напряжение срабатывания разрядника, которое при скоростях нарастания >20 кВ/мкс может достигать уровня 1 кВ и более, а для полупроводниковых приборов с рабочим напряжением 3-20 В такие уровни остаются опасными.
Для защиты низковольтной аппаратуры используются полупроводниковые ограничители напряжений, обладающие достаточно высоким быстродействием и имеющие широкий ряд рабочих напряжений - от нескольких В до 200 В.
Импульсная мощность таких ограничителей составляет 1,5 кВт, но при этом величина их емкости не менее 90 пФ, что ограничивает их применение диапазоном частот до 10-15 МГц. Некоторого расширения диапазона частот удается достигнуть за счет трансформации импеданса (патент Франции 8414704 “Устройство для защиты радиоприемника от электромагнитных импульсных помех” [4]) в многоступенчатых устройствах защиты, использующих разрядники, полупроводниковые ограничители и частотно-избирательные цепи - фильтры. Включение ограничителей в элементы фильтров (см. патенты Франции №8708362 [5] и №8708361 [6]) также позволяет несколько расширить диапазон частот.
Однако все вышеперечисленные решения не могут быть применены в кабельных линиях с рабочими частотами ~1,5 ГГц, так как потери будут слишком велики.
Для грозозащиты наиболее применимо в этом диапазоне частот устройство защиты типа λ/4 stub (закороченный шлейф λ/4), представляющее собой П-образный полосовой фильтр (см. [1]), который конструктивно может быть выполнен в виде коаксиальной линии или в виде полосковой конструкции.
Но такие закорачивающие четвертьволновые шлейфы не позволяют их использовать в антенно-фидерных трактах с антенными усилителями, питание к которым подается по высокочастотному фидерному кабелю.
Наиболее близким к предлагаемому является устройство, описанное в патенте США №5978199 “Устройство подавления электромагнитных импульсов” [7].
Структурная схема устройства-прототипа представлена на фиг.1.
Устройство содержит высокочастотную линию 3 с разъемами 1 и 2, к высокочастотной линии 3 присоединен фильтр 4 развязки, выполненный в виде четвертьволновых линий λ/4 Z1, где λ - длина волны центральной частоты полосы пропускания. Между фильтром 4 развязки и землей присоединен газовый разрядник 5.
Устройство работает следующим образом. При возникновении на входе 1 (или 2) импульса перенапряжения с амплитудой, достигающей напряжения пробоя разрядника 5, происходит его пробой, приводящий к резкому снижению напряжения. Но если воздействующий импульс не достигнет напряжения пробоя разрядника 5, то он полностью попадет на защищаемую аппаратуру. При отсутствии перенапряжений влияние разрядника 5 на высокочастотную линию 3 нейтрализуется фильтром 4 развязки, состоящим из нескольких четвертьволновых отрезков.
Эта схема обеспечивает работу аппаратуры в различных диапазонах частот, вплоть до 18 ГГц.
Недостатком такого устройства является то, что газонаполненные разрядники, позволяющие их использовать в диапазоне частот до 2 ГГц, как мы уже отмечали выше, не могут ограничивать перенапряжения ниже 100-200 В, что явно не достаточно для защиты полупроводниковых антенных усилителей.
Задача, которую решает предлагаемое изобретение, заключается в создании высокоэффективного устройства грозозащиты антенных усилителей высокой частоты, обеспечивающего передачу напряжения питания AC/DC по коаксиальному фидерному кабелю.
Для решения этой задачи в устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений, содержащее высокочастотную линию, соединенные последовательно фильтр развязки, выполненный в виде четвертьволнового отрезка, и разрядник, второй вывод которого присоединен к земле,
дополнительно введены:
- низкочастотная линия и второй фильтр развязки,
- низкочастотная линия содержит фильтр нижних частот с низковольтным ограничителем напряжения,
- вход низкочастотной линии присоединен к точке соединения первого фильтра развязки и разрядника,
- выход низкочастотной линии через второй фильтр развязки, выполненный в виде четвертьволнового отрезка, присоединен к высокочастотной линии,
- в высокочастотную линию между точками подключения фильтров развязки присоединен Т-образный фильтр верхних частот.
Сопоставительный анализ предложенного технического решения устройства защиты от импульсных перенапряжений с прототипом показывает, что предлагаемое изобретение существенно отличается от прототипа, так как обеспечивает высокоэффективную грозозащиту антенных усилителей высокой частоты, на которые передается напряжение питания по коаксиальному фидерному кабелю.
Сопоставительный анализ заявляемого устройства с другими техническими решениями в данной области техники не позволил выявить признаки, заявленные в отличительной части формулы изобретения.
Графические материалы, используемые в материалах заявки:
Фиг.1 - структурная схема устройства-прототипа.
Фиг.2 - структурная схема предлагаемого устройства.
Фиг.3 - зависимость напряжения на входе 1 при воздействии перенапряжений двух уровней.
Фиг.4 - зависимость напряжения на входе 2 при тех же воздействиях.
Предлагаемое устройство представлено на фиг.2 и содержит высокочастотную линию 3 и низкочастотную линию 6, которые включены параллельно через фильтры 4 и 7 развязки. Фильтры 4 и 7 развязки присоединены к соответствующим разъемам 1 и 2. Следует отметить, что для высокочастотной линии разъемы 2 и 1 являются соответственно входом и выходом, в то время как для низкочастотной линии, обеспечивающей питание усилителя, разъем 1 является входом, а разъем 2 - выходом. При этом высокочастотная линия 3 содержит Т-образный фильтр верхних частот (ФВЧ), который может быть выполнен из высокодобротных керамических конденсаторов С3 и С4, выдерживающих перенапряжения, возникающие до пробоя разрядника 5, и катушки индуктивности L2, П1 и П2 - отрезки полосковой линии. Основным назначением фильтра верхних частот (ФВЧ) является обеспечение пропускания рабочих сигналов с минимальными потерями.
Низкочастотная линия 6 содержит фильтр нижних частот (ФНЧ), состоящий из C1 и С2 и катушек индуктивности L1 и L2, выполненных в виде дросселей, и элемент амплитудного ограничения - полупроводниковый ограничитель 8. Конденсатор C1 должен выдерживать перенапряжения, возникающие до пробоя разрядника 5. Разрядник 5 присоединен между выводом первого фильтра 4 развязки и землей.
Фильтр нижних частот (ФНЧ) предназначен для пропускания токов напряжения питания и обеспечивает развязку между разрядником 5 и полупроводниковой ступенью ограничения 8.
Фильтры 4 и 7 развязки выполнены в виде отрезков четвертьволновых линий λ/4 Z1 и Z2, где λ - длина волны центральной частоты полосы пропускания.
Порог проводимости полупроводникового ограничителя 8 должен превышать уровень напряжения питания, а индуктивность цепи L1 между разрядником 5 и ограничителем 8 выбирают из условия ограничения тока через ограничитель 8 на заданном для него допустимом уровне.
Фильтры 4 и 7 развязки выполняются в виде отрезков четвертьволновой полосковой линии. При этом сечение линии в фильтре 4 развязки, устанавливаемом со стороны волны перенапряжения, должно быть рассчитано на величину тока короткого замыкания. Для фильтра 7 развязки это требование необязательно.
Таким образом, удается нейтрализовать негативное влияние больших емкостей ограничителей напряжения на характеристики высокочастотного канала, обеспечить гальваническую связь входа с выходом, необходимую для передачи напряжения питания антенного усилителя, и ограничить наведенные импульсы напряжения в защищаемой цепи на минимальном уровне.
Устройство работает следующим образом. В обычных условиях высокочастотные сигналы от антенного усилителя поступают на вход устройства (разъем 2) и по полосковой высокочастотной линии 3 через фильтр ФВЧ (С3, С4, L2) проходят на выход устройства (разъем 1). Передача напряжения питания осуществляется по цепи разъем 1 - четвертьволновой шлейф Z1 развязывающего фильтра 4 - дроссели L1 и L3 ФНЧ низкочастотной линии - четвертьволновой шлейф Z2 развязывающего фильтра 7 - разъем 2.
Работа устройства по ограничению импульсных перенапряжений иллюстрируется осциллограммами напряжений, представленными на фиг.3 и фиг.4.
На фиг.3 показаны два импульса напряжения U1 и U2, возникающие на входе 1 при двух воздействиях разного уровня. Импульс U2 возникает на входе 1, когда уровень воздействия превышает напряжение пробоя разрядника, а импульс U1 соответствует уровню воздействия, при котором разрядник еще не срабатывает.
На фиг.4 показаны два импульса напряжения U1 и U2, возникающие на защищенном входе 2 при соответствующих воздействиях на входе 1.
Таким образом, в случае появления в фидерном кабеле, подключенном к разъему 1, импульса перенапряжения, превышающего порог проводимости ограничителя 8, его проводимость увеличивается, приводя к увеличению тока при незначительном увеличении напряжения, которое будет поступать на выход 2 (кривая U1 фиг.4).
При увеличении тока через ограничитель 8 амплитуда импульса на входе 1 будет возрастать за счет падения напряжения на L1 (кривая U1 фиг.3).
Так как спектр импульса лежит значительно ниже частоты среза ФВЧ, то передаваемое по его цепи напряжение неизмеримо меньше напряжения, передаваемого по цепи низкочастотной линии 6.
При увеличении импульса тока до величины, недопустимой для ограничителя 8, падение напряжения на L1 должно быть таким, чтобы произошло срабатывание разрядника 5 (кривая U2 фиг.3).
В результате срабатывания разрядника 5 энергия воздействующего импульса смещается в высокочастотную область спектра и эффективность его подавления ФНЧ в низкочастотной линии 6 резко возрастает, что приводит к значительному снижению амплитуды напряжения на его выходе (разъем 2) (кривая U2 фиг.4).
Таким образом, удается снизить достаточно мощные импульсные перенапряжения (>1000В), наводимые в фидерных кабелях, до уровня, превышающего рабочее напряжение питания усилителя всего в 1,5-2 раза.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений разработано как сменное соединение, размещаемое в корпусе с резьбовыми разъемами соединительного ряда N-Туре. В корпусе устанавливается микрополосковая плата, выполненная из фольгированного высокочастотного материала типа RO4003 толщиной 1 мм.
Высокочастотная линия выполнена из полоски фольги шириной 2,34 мм, в двух разрывах которой распаиваются конденсаторы типа High power high Q, ERF22X5C2H3R3CD01B (см. каталог фирмы Murata "Chip Monolithic Ceramic Capacitors" Cat.No.C02E-8, p.58 [8]), а к узлу, соединяющему эти конденсаторы, подведена индуктивность L2, которая выполнена также в виде микрополоскового отрезка из фольги шириной 0,25 мм, другой конец которой замыкается на “землю”.
Четвертьволновые шлейфы Z1 и Z2 в развязывающих фильтрах 4 и 7 выполнены также в виде микрополосковых отрезков из фольги шириной 1,5 мм и 0,5 мм соответственно.
Индуктивности L1 и L2 ФНЧ выполнены из дросселей типа В82111-Е-С24 фирмы EPCOS. В качестве ограничителей напряжения 8 используется двунаправленный защитный диод 1,5KE6V8CA.

Claims (1)

  1. Устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений, обеспечивающее передачу напряжения питания AC/DC по коаксиальному фидерному кабелю, содержащее высокочастотную линию, соединенные последовательно фильтр развязки, выполненный в виде четвертьволнового отрезка, и разрядник, второй вывод которого присоединен к земле, отличающееся тем, что дополнительно введены низкочастотная линия и второй фильтр развязки, низкочастотная линия содержит фильтр нижних частот с низковольтным ограничителем напряжения, вход низкочастотной линии присоединен к точке соединения первого фильтра развязки и разрядника, выход низкочастотной линии через второй фильтр развязки, выполненный в виде четвертьволнового отрезка, присоединен к входу высокочастотной линии, в которую между точками подключения фильтров развязки присоединен Т-образный фильтр верхних частот.
RU2002130595/09A 2002-11-15 2002-11-15 Устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений RU2251191C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130595/09A RU2251191C2 (ru) 2002-11-15 2002-11-15 Устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений
KR10-2003-0079940A KR100532324B1 (ko) 2002-11-15 2003-11-12 서지 보호 장치
US10/712,774 US7221550B2 (en) 2002-11-15 2003-11-14 Surge protection device and method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002130595/09A RU2251191C2 (ru) 2002-11-15 2002-11-15 Устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002130595A RU2002130595A (ru) 2004-06-20
RU2251191C2 true RU2251191C2 (ru) 2005-04-27

Family

ID=32733660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002130595/09A RU2251191C2 (ru) 2002-11-15 2002-11-15 Устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений

Country Status (3)

Country Link
US (1) US7221550B2 (ru)
KR (1) KR100532324B1 (ru)
RU (1) RU2251191C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741069C1 (ru) * 2020-04-03 2021-01-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Индуктивно-емкостный фильтр

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10102201C2 (de) * 2001-01-18 2003-05-08 Epcos Ag Elektrisches Schaltmodul, Schaltmodulanordnung und verwendung des Schaltmoduls und der Schaltmodulanordnung
US7492565B2 (en) * 2001-09-28 2009-02-17 Epcos Ag Bandpass filter electrostatic discharge protection device
JP2005505186A (ja) * 2001-09-28 2005-02-17 エプコス アクチエンゲゼルシャフト 回路装置、該回路装置を有するスイッチングモジュール、および該スイッチングモジュールの使用方法
US20050059371A1 (en) * 2001-09-28 2005-03-17 Christian Block Circuit arrangement, switching module comprising said circuit arrangement and use of switching module
DE10246098A1 (de) 2002-10-02 2004-04-22 Epcos Ag Schaltungsanordnung
FR2862451B1 (fr) * 2003-11-17 2006-03-31 Puissance 6 I Dispositif de communication sans fil entre les antennes gsm et des baies
EP1662610B1 (en) * 2004-11-30 2014-03-26 TDK Corporation Surge absorption circuit
JP4715371B2 (ja) * 2005-07-29 2011-07-06 Tdk株式会社 サージ吸収素子及びサージ吸収回路
JP4434121B2 (ja) * 2005-09-30 2010-03-17 Tdk株式会社 コネクタ
WO2007112770A1 (en) * 2006-03-31 2007-10-11 Freescale Semiconductor, Inc. Discharge protection apparatus and method of protecting an electronic device
EP1876728B1 (fr) 2006-07-07 2014-01-01 E-Blink Procédé de synchronisation de deux dispositifs électroniques d'une liaison sans fil, notamment d'un réseau de téléphonie mobile et système de mise en oeuvre de ce procédé
TWI334258B (en) * 2006-12-08 2010-12-01 Delta Networks Inc Homeplug apparatus and surge protecitng circuit thereof
WO2009012794A1 (de) * 2007-07-24 2009-01-29 Huber+Suhner Ag Blitz- und überspannungsschutz
WO2009052517A2 (en) 2007-10-18 2009-04-23 Polyphaser Corporation Surge suppression device having one or more rings
US7944670B2 (en) * 2007-10-30 2011-05-17 Transtector Systems, Inc. Surge protection circuit for passing DC and RF signals
CN101453116A (zh) * 2007-12-06 2009-06-10 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 芯片保护电路及电子装置
WO2009142657A1 (en) * 2008-05-19 2009-11-26 Polyphaser Corporation Dc and rf pass broadband surge suppressor
WO2011041801A2 (en) 2009-10-02 2011-04-07 Transtector Systems, Inc. Rf coaxial surge protectors with non-linear protection devices
US8400760B2 (en) * 2009-12-28 2013-03-19 Transtector Systems, Inc. Power distribution device
FR2956934B1 (fr) 2010-02-26 2012-09-28 Blink E Procede et dispositif d'emission/reception de signaux electromagnetiques recus/emis sur une ou plusieurs premieres bandes de frequences.
US20110235229A1 (en) * 2010-03-26 2011-09-29 Nguyen Eric H Ethernet surge protector
US20110271802A1 (en) 2010-05-04 2011-11-10 Edward Honig Double handle tool
US8441795B2 (en) 2010-05-04 2013-05-14 Transtector Systems, Inc. High power band pass RF filter having a gas tube for surge suppression
EP2569839B1 (en) 2010-05-11 2019-01-09 Transtector Systems, Inc Dc pass rf protector having a surge suppression module
WO2011143600A2 (en) 2010-05-13 2011-11-17 Transtector Systems, Inc. Surge current sensor and surge protection system including the same
US8976500B2 (en) 2010-05-26 2015-03-10 Transtector Systems, Inc. DC block RF coaxial devices
US8730637B2 (en) 2010-12-17 2014-05-20 Transtector Systems, Inc. Surge protection devices that fail as an open circuit
US9054514B2 (en) 2012-02-10 2015-06-09 Transtector Systems, Inc. Reduced let through voltage transient protection or suppression circuit
US9048662B2 (en) 2012-03-19 2015-06-02 Transtector Systems, Inc. DC power surge protector
US9190837B2 (en) 2012-05-03 2015-11-17 Transtector Systems, Inc. Rigid flex electromagnetic pulse protection device
FR2990315B1 (fr) 2012-05-04 2014-06-13 Blink E Procede de transmission d'informations entre une unite emettrice et une unite receptrice
US9124093B2 (en) 2012-09-21 2015-09-01 Transtector Systems, Inc. Rail surge voltage protector with fail disconnect
US9124091B2 (en) 2013-11-26 2015-09-01 Thomson Licensing Surge protector for a transmission line connector
KR101662310B1 (ko) * 2014-11-21 2016-10-05 (주)용진일렉콤 서지보호기
US10129993B2 (en) 2015-06-09 2018-11-13 Transtector Systems, Inc. Sealed enclosure for protecting electronics
US9924609B2 (en) 2015-07-24 2018-03-20 Transtector Systems, Inc. Modular protection cabinet with flexible backplane
US10356928B2 (en) 2015-07-24 2019-07-16 Transtector Systems, Inc. Modular protection cabinet with flexible backplane
US10588236B2 (en) 2015-07-24 2020-03-10 Transtector Systems, Inc. Modular protection cabinet with flexible backplane
WO2017075286A1 (en) 2015-10-27 2017-05-04 Transtector Systems, Inc. Radio frequency surge protector with matched piston-cylinder cavity shape
US9991697B1 (en) 2016-12-06 2018-06-05 Transtector Systems, Inc. Fail open or fail short surge protector
US10791656B1 (en) * 2019-11-01 2020-09-29 Advanced Fusion Systems Llc Method and device for separating high level electromagnetic disturbances from microwave signals
RU2726743C1 (ru) * 2019-12-09 2020-07-15 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» Зеркально-симметричная меандровая линия, защищающая от сверхкоротких импульсов
US20240019299A1 (en) * 2022-07-15 2024-01-18 Dymax Corporation Ultraviolet radiometer

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4571656A (en) * 1984-01-13 1986-02-18 Dynatech Computer Power, Inc. Electrical circuit for protection against surge overvoltage of transients
US5390337A (en) * 1992-05-01 1995-02-14 Scientific-Atlanta, Inc. Combination surge and diplex filter for CATV distribution systems
ES2180079T3 (es) * 1997-01-27 2003-02-01 Huber+Suhner Ag Derivacion de emp.
DE19936869C1 (de) * 1999-08-05 2001-03-08 Spinner Gmbh Elektrotech Koaxialer Überspannungsableiter
US7092230B2 (en) * 2002-06-26 2006-08-15 Huber & Suhner Ag Interference filter and lightning conductor device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2741069C1 (ru) * 2020-04-03 2021-01-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) Индуктивно-емкостный фильтр

Also Published As

Publication number Publication date
US20040145849A1 (en) 2004-07-29
US7221550B2 (en) 2007-05-22
KR20040042851A (ko) 2004-05-20
KR100532324B1 (ko) 2005-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2251191C2 (ru) Устройство защиты аппаратуры от импульсных перенапряжений
US6785110B2 (en) Rf surge protection device
US7944670B2 (en) Surge protection circuit for passing DC and RF signals
CA2285400C (en) Wide-band electromagnetic-pulse conductor
US20050259376A1 (en) Circuit for diverting surges and transient impulses
US20040264087A1 (en) Transient protector for wireless communications equipment
US5101180A (en) Bidirectional communication line filter and surge protector
EA010988B1 (ru) Система связи по линии электропитания
US20150077889A1 (en) Protective device
MXPA04008885A (es) Proteccion de dispositivo acoplado inductivo de tension media contra transitorios electricos.
US5896265A (en) Surge suppressor for radio frequency transmission lines
CN110233473A (zh) 一种雷电及超宽带高功率微波综合防护电路
CN201663544U (zh) 具有抗电磁干扰和瞬变抑制功能的滤波模块
CN100479290C (zh) 信号防雷器
KR101872325B1 (ko) Ip 카메라 선로용 hemp 필터 장치
CN217642717U (zh) 一种应用于射频接口的感应雷电防护装置
US20160322810A1 (en) System and method for providing surge protection
KR102462454B1 (ko) Hemp 방호 기능을 가진 대역별 안테나 emp 필터 장치
WO2009043364A1 (de) Schutzschaltung zum eingangsseitigen schutz eines im höchstfrequenzbereich arbeitenden elektronischen gerätes
JP4668279B2 (ja) 電力線搬送通信用信号結合装置
KR100981787B1 (ko) 전압제어조절기를 갖는 무극성 서지제거 일체형 단일소자
KR100783056B1 (ko) 서지 보호장치
US20110242719A1 (en) Cascade electromagnetic pulse protection circuit for high frequency application
JPS59220017A (ja) 変圧器用サ−ジ吸収装置
US20230318575A1 (en) Band pass filter circuit with over-voltage protection

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161116