RU2694741C1 - Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от электростатического разряда - Google Patents

Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от электростатического разряда Download PDF

Info

Publication number
RU2694741C1
RU2694741C1 RU2018122393A RU2018122393A RU2694741C1 RU 2694741 C1 RU2694741 C1 RU 2694741C1 RU 2018122393 A RU2018122393 A RU 2018122393A RU 2018122393 A RU2018122393 A RU 2018122393A RU 2694741 C1 RU2694741 C1 RU 2694741C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
line
parameters
electrostatic discharge
odd
selection
Prior art date
Application number
RU2018122393A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Вячеславович Носов
Роман Сергеевич Суровцев
Тальгат Рашитович Газизов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
Priority to RU2018122393A priority Critical patent/RU2694741C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694741C1 publication Critical patent/RU2694741C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/0006Particular feeding systems
    • H01Q21/0075Stripline fed arrays
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H11/00Networks using active elements
    • H03H11/02Multiple-port networks
    • H03H11/34Networks for connecting several sources or loads working on different frequencies or frequency bands, to a common load or source
    • H03H11/344Duplexers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/08Modifications for reducing interference; Modifications for reducing effects due to line faults ; Receiver end arrangements for detecting or overcoming line faults

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для защиты радиоэлектронной аппаратуры от электростатического разряда. Техническим результатом является разложение пикового выброса ЭСР на последовательность импульсов меньшей амплитуды за счет выбора параметров и длины линии. При этом линия задержки состоит из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников, соединенных между собой на одном конце, диэлектрической среды, с выбором параметров линии такими, что обеспечивается равенство среднего геометрического значения волновых сопротивлений четной и нечетной мод волновому сопротивлению тракта, при этом выбором параметров поперечного сечения линии обеспечивается равенство длительности пикового выброса электростатического разряда значению удвоенной длины линии, умноженной на модуль разности погонных задержек четной и нечетной мод линии. 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для защиты радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) от электростатического разряда (ЭСР).
В настоящее время актуальной задачей является защита РЭА от импульсов наносекундного и субнаносекундного диапазонов, которые способны проникать в различные узлы РЭА, минуя электромагнитные экраны устройств. Большую опасность из таких импульсов представляет ЭСР, поскольку его влияние является достаточно распространенной причиной выхода РЭА из строя. Традиционными схемотехническими средствами защиты от такого воздействия являются фильтры, устройства развязки, ограничители помех, разрядные устройства, а конструктивными - защитные экраны и методы повышения однородности экранов, заземление и методы уменьшения импедансов цепей питания. Известно, что включаемые на входе аппаратуры устройства защиты обладают рядом недостатков (малая мощность, недостаточное быстродействие, паразитные параметры), затрудняющих защиту от ЭСР. Эффективная защита в широком диапазоне воздействий требует сложных многоступенчатых устройств. Между тем, наряду с высокими характеристиками, практика требует простоты и дешевизны устройств защиты, поэтому необходима разработка новых устройств защиты от ЭСР.
Наиболее близкой к заявляемому устройству является меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов [Суровцев Р.С., Газизов Т.Р., Носов А.В., Заболоцкий A.M., Кукенко С.П. Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов. Патент РФ №2607252], состоящая из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников, соединенных между собой на одном конце, и диэлектрической среды.
Недостатком устройства-прототипа является невозможность его использования для защиты от ЭСР.
Рассмотрим типовую форму ЭСР (Фиг. 1) согласно стандарту IEC 61000-4:2003 [2012 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 2: Electrostatic discharge immunity test, IEC 61000-4:2003]. Для ясности дальнейшего изложения введем следующие пояснения: первая часть ЭСР - пиковый выброс ЭСР длительностью 4 нс, вторая часть ЭСР - часть ЭСР после пикового выброса длительностью 4 нс.
Заявляется линия задержки, состоящая из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников, соединенных между собой на одном конце, диэлектрической среды, с выбором параметров линии такими, что обеспечиваются равенство среднего геометрического значения волновых сопротивлений четной и нечетной мод волновому сопротивлению тракта, отличающаяся тем, что выбором параметров поперечного сечения линии обеспечивается равенство длительности пикового выброса электростатического разряда значению удвоенной длины линии, умноженной на модуль разности погонных задержек четной и нечетной мод линии.
Достоинством заявляемого устройства, в отличие от устройства-прототипа, является возможность его использования для защиты РЭА от ЭСР.
Техническим результатом является разложение пикового выброса ЭСР на последовательность импульсов меньшей амплитуды за счет выбора параметров и длины линии. Технический результат достигается за счет выбора параметров линии такими, чтобы обеспечить равенство длительности пикового выброса ЭСР значению удвоенной длины линии, умноженной на модуль разности погонных задержек четной и нечетной мод линии. За счет этого, пиковый выброс ЭСР раскладывается на три основных импульса, каждый из которых приходит к концу линии по окончании предыдущего: импульс ближней перекрестной наводки от фронта пикового выброса ЭСР (первый импульс) и импульсы нечетной и четной мод (второй и третий импульсы). Позже к концу линии будут приходить импульсы разной полярности, вызванные отражениями. Первые три импульса имеют максимальные амплитуды из всех импульсов последовательности. Таким образом, минимизируется максимальная амплитуда выходного сигнала. Приведенные выше качественные оценки достижимости технического результата подтверждаются ниже количественными оценками, полученными с помощью моделирования.
На фиг. 2 приведено поперечное сечение заявляемой линии, со следующими параметрами: w и t - ширина и толщина проводников соответственно, s - расстояние между проводниками, h - толщина диэлектрической подложки, εr - диэлектрическая проницаемость подложки. На фиг. 4 приведена форма сигнала в конце линии, максимальный уровень которого составляет 77% от уровня сигнала в начале линии. На фиг. 3 приведена эквивалентная схема заявляемой линии. Она состоит из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников длиной
Figure 00000001
каждый, находящихся на диэлектрической подложке и соединенных между собой на одном конце. Один из проводников линии соединен с генератором воздействия, представленным на схеме идеальным источником тока I и параллельным сопротивлением R1. Воздействие представляет собой ЭСР с формой тока, соответствующей стандарту IEC 61000-4-2 (Фиг. 1). Его форма напряжения в начале линии представлена на фиг. 4. Другой проводник линии соединен с приемным устройством, представленным на схеме сопротивлением R2.
Значения R1 и R2 для минимизации отражения сигнала на концах проводников линии приняты равными среднему геометрическому волновых сопротивлений четной и нечетной мод линии:
Figure 00000002
где Z11 и Z12 - соответствующие коэффициенты матрицы импедансов Z.
Параметры поперечного сечения на фиг. 2 выбраны таким образом, чтобы выполнялось условие
Figure 00000003
где τе и τo - погонные задержки четной и нечетной мод.
Выполнение условия (2) обеспечивает разложение пикового выброса электростатического разряда на импульсы меньшей амплитуды.
Погонные задержки четной и нечетной мод для симметричной, относительно опорного проводника, структуры связанных линий передачи вычисляются как [Малютин Н.Д. Многосвязные полосковые структуры и устройства на их основе / Н.Д. Малютин. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. - 164 с.]
Figure 00000004
где С11 и С12, L11 и L12 - соответствующие элементы матриц (погонных коэффициентов электростатической и электромагнитной индукции) L и С.
Для подтверждения возможности выполнения условия (1) рассмотрим линию, представленную на фиг. 2. Параметры поперечного сечения: w=2450 мкм, t=45 мкм, s=300 мкм, d=12250 мкм, h=2000 мкм, εr=5,4. Вычисленные матрицы:
Figure 00000005
Значения сопротивлений R1 и R2, вычисленные по (1) с помощью соответствующих коэффициентов матрицы Z, получились равными 50,76 Ом.
По выражению (3) с помощью соответствующих коэффициентов матриц С и L получим τе=6,66 нс/м, τo=5,9 нс/м. Произведение модуля разности погонных задержек четной и нечетной мод линии на удвоенную длину линии составляет
Figure 00000006
Таким образом, условие (2) выполняется. Форма сигнала в конце такой линии представлена на фиг. 4. Как видно, пиковый выброс ЭСР в конце меандровой линии представлен последовательностью из трех основных импульсов (импульса перекрестной наводки на ближнем конце и импульсов четной и нечетной мод пикового выброса ЭСР). Амплитуда этих импульсов составляет около 77% от амплитуды ЭСР в начале линии. Позже к концу линии приходят импульсы разной полярности и меньшей амплитуды, вызванные отражениями.
Таким образом, показан технический результат, на достижение которого направлена заявляемая линия - разложение пикового выброса электростатического разряда на импульсы меньшей амплитуды.

Claims (5)

  1. Линия задержки, состоящая из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников, соединенных между собой на одном конце, диэлектрической среды, с выбором параметров линии такими, что обеспечивается равенство среднего геометрического значения волновых сопротивлений четной и нечетной мод волновому сопротивлению тракта, отличающаяся тем, что выбором параметров поперечного сечения линии обеспечивается равенство длительности пикового выброса электростатического разряда значению удвоенной длины линии, умноженной на модуль разности погонных задержек четной и нечетной мод линии, таким образом, что значения R1 и R2 для минимизации отражения сигнала на концах проводников линии приняты равными среднему геометрическому волновых сопротивлений четной и нечетной мод линии:
  2. Figure 00000007
  3. где Z11 и Z12 - соответствующие коэффициенты матрицы погонных импедансов Z, а параметры поперечного сечения выбраны таким образом, чтобы выполнялось условие
  4. Figure 00000008
  5. где τe и τo - погонные задержки четной и нечетной мод, а
    Figure 00000009
    - длина сигнального проводника.
RU2018122393A 2018-06-18 2018-06-18 Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от электростатического разряда RU2694741C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122393A RU2694741C1 (ru) 2018-06-18 2018-06-18 Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от электростатического разряда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018122393A RU2694741C1 (ru) 2018-06-18 2018-06-18 Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от электростатического разряда

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694741C1 true RU2694741C1 (ru) 2019-07-16

Family

ID=67309348

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018122393A RU2694741C1 (ru) 2018-06-18 2018-06-18 Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от электростатического разряда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694741C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8217839B1 (en) * 2008-09-26 2012-07-10 Rockwell Collins, Inc. Stripline antenna feed network
US20130188528A1 (en) * 2008-12-01 2013-07-25 Rockstar Consortium Us Lp Frequency agile filter using a digital filter and bandstop filtering
RU2607252C1 (ru) * 2015-07-16 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2656834C2 (ru) * 2016-10-21 2018-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" Усовершенствованная линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов с увеличенной длительностью

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8217839B1 (en) * 2008-09-26 2012-07-10 Rockwell Collins, Inc. Stripline antenna feed network
US20130188528A1 (en) * 2008-12-01 2013-07-25 Rockstar Consortium Us Lp Frequency agile filter using a digital filter and bandstop filtering
RU2607252C1 (ru) * 2015-07-16 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2656834C2 (ru) * 2016-10-21 2018-06-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" Усовершенствованная линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов с увеличенной длительностью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2607252C1 (ru) Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2606709C1 (ru) Меандровая линия задержки с лицевой связью, защищающая от сверхкоротких импульсов
Surovtsev et al. Pulse decomposition in the turn of meander line as a new concept of protection against UWB pulses
Surovtsev et al. Simple method of protection against UWB pulses based on a turn of meander microstrip line
RU2691844C1 (ru) Усовершенствованная меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от электростатического разряда
RU2656834C2 (ru) Усовершенствованная линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов с увеличенной длительностью
RU2694741C1 (ru) Меандровая микрополосковая линия задержки, защищающая от электростатического разряда
RU2624465C2 (ru) Четырехпроводная зеркально-симметричная структура, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2724970C1 (ru) Меандровая линия задержки с лицевой связью из двух витков, защищающая от сверхкоротких импульсов
US3402370A (en) Pulse generator
CN111487452B (zh) 一种超快电流探测装置及脉冲测试系统
EP1923965A1 (en) Electrical connector shielded against EMP and EMI energy
RU2769104C1 (ru) Меандровая микрополосковая линия с двумя пассивными проводниками, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2724972C1 (ru) Меандровая микрополосковая линия задержки из двух витков, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2600098C1 (ru) Меандровая линия задержки из двух витков, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2724983C1 (ru) Усовершенствованная меандровая линия задержки с лицевой связью, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2597940C1 (ru) Линия задержки, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2748423C1 (ru) Полосковая структура, защищающая от сверхкоротких импульсов в дифференциальном и синфазном режимах
RU2772792C1 (ru) Усовершенствованная меандровая микрополосковая линия с двумя пассивными проводниками, защищающая от сверхкоротких импульсов
Nosov et al. Investigation of possibility of protection against electrostatic discharge using meander microstrip line
Wei et al. System-level design for ESD protection on multiple IO interfaces
RU2796636C1 (ru) Меандровая линия задержки с лицевой связью, защищающая от электростатического разряда
RU2789435C1 (ru) Меандровая линия задержки с лицевой связью из четырёх витков, защищающая от сверхкоротких импульсов
RU2742049C1 (ru) Меандровая линия задержки с лицевой связью, защищающая от сверхкоротких импульсов с увеличенной длительностью
RU2767975C1 (ru) Меандровая линия с лицевой связью и пассивным проводником, защищающая от сверхкоротких импульсов