[实用新型]一种IC卡接口防过电压攻击模块电路有效
申请号: | 200720058683.1 | 申请日: | 2007-10-25 |
公开(公告)号: | CN201113421Y | 公开(公告)日: | 2008-09-10 |
发明(设计)人: | 徐红 | 申请(专利权)人: | 深圳市劲阳电子有限公司 |
主分类号: | H02H9/04 | 分类号: | H02H9/04;H01R13/66 |
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地址: | 518000广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ic 接口 过电压 攻击 模块 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种用于IC卡接口模块电路,尤其涉及一种IC卡接口防过电压攻击模块电路。
背景技术
在使用IC卡的电子设备中,对电子设备的卡口保护是在回路中串接高压值电阻或其它无源元件,实现对电子设备的保护,不足之处在此种方法仅能对较低的电压攻击起到保护作用,而且直接接入高值电阻或其它无源元件会影响主机与IC卡的通讯,因此该方法逐渐给替代。
在中国专利库中申请号为99207965.9公开了一种IC卡接口抗强电和高压静电攻击模块电路,通过该模块电路可以有效地防止交流400V和直流600V以下强电和4000V以下的高压静电攻击。但是对于在IC卡正常环境温度下,在该电路模块的输入端加入过电压或高压静电时,该电路的热敏电阻会升高,不能保证IC卡接口的在高温下的读写可靠性,而该模块电路也没能在电源通道设计上加以保护。
实用新型内容
本实用新型提供了一种IC卡接口防过电压攻击模块电路,通过电源的输入点与电子设备公共点之间并联一瞬变电压抑制二极管,加宽了对整个模块电路的保护。
为了解决上述技术问题,本实用新型提出了一种IC卡接口防过电压攻击模块电路,IC卡接口防过电压攻击模块电路输入点和输出点之间串联一热敏电阻,IC卡接口防过电压攻击模块电路的电源输出点与电子设备的公共点并联一瞬变电压抑制二极管,其他IC卡接口防过电压攻击输出点与电子设备的公共点并联一稳压管。
所述电源输入点与输出点之间串联一热敏电阻,所述热敏电阻的阻值小于100欧姆。
所述IC卡接口防过电压攻击模块电路输入点和输出点的热敏电阻居里点小于120摄氏度,常态电阻小于1000欧姆,电阻直径小于6毫米。
所述稳压管的稳压值小于36伏特,所述瞬变电压抑制二极管的稳压值小于18伏特。
通过本实用新型所提供的IC接口防过电压攻击模块电路,电源的输入点与电子设备公共点之间并联一瞬变电压抑制二极管,在原有的基础上加宽了对整个模块电路的保护,针对环境温度下保证IC卡读写的可靠性,把电源上的热敏电阻作了较大幅度的降低,保证了读写的可靠性。
附图说明
图1是本实用新型IC接口防过电压攻击模块电路图。
具体实施方式
本实用新型提供了一种IC卡接口防过电压攻击模块电路,通过电源的输入点与电子设备公共点之间并联一瞬变电压抑制二极管,加宽了对整个模块电路的保护。
以下结合图1来详细描述本实用新型的发明内容。
图1示出了本实用新型的IC卡接口防过电压攻击模块电路,该电路可以有效地防止交流400V和直流600以下强电和4000V以下高压静电攻击。,其中PIN2、PIN4、PIN6、PIN8、PIN10等为IC卡接口防过电压攻击模块电路的输入点,其中PIN2为电源输入点,PIN1、PIN3、PIN5、PIN7、PIN9等为IC卡接口防过电压攻击模块电路的输出端,PIN0为IC卡接口防过电压攻击模块电路的接地端,Z1、Z2、Z3以及Z4为稳压管,Z5为瞬变电压抑制二极管,R1、R2、R3、R4、R5等为热敏电阻。
首先参阅图1,IC卡接口防过电压攻击模块电路输入点与输出点之间串联一热敏电阻,如R1、R2、R3、R4、R5,IC卡防过电压攻击模块电路的电源输出点PIN2与电子设备公共点PIN0之间并联了一瞬变电压抑制二极管Z5,其他的输出点与电子设备公共点之间并联了一稳压管Z1、Z2、Z3和Z4。这些热敏电阻R1、R2、R4、R5的居里点小于120摄氏度,并且热敏电阻R1、R2、R3、R4和R5的直径都小于6毫米,R1、R2、R3和R4的电阻阻值都小于1000欧姆,热敏电阻R5的阻值小于100欧姆。
利用热敏电阻器件的温度/电阻特性、稳压管的伏安特性以及瞬变电压抑制二极管的伏安特性,在通过图1所示的电路连接方式,当外加电压超高时,利用热敏电阻的特性自动将阻值升高,使稳压管或瞬变电压二极管安全稳压从而实现保护目的。在正常的情况下,热敏电阻阻值不会发生变化,IC卡接口上的模块电路正常工作,当外加过电压或高压静电任意加入输入点PIN2或PIN4或PIN6或PIN8或PIN10时,由于模块电路上的回路电流增大,热敏电阻上的功耗会增大,因而会引起电阻发热,当电阻发热导致热敏电阻的温度超过距离点后,热敏阻值会迅速增大到十几千欧姆至几百千欧姆,继续稳压,无论外界加电压多高,稳压管和瞬变电压抑制二极管之间始终不超过额定稳压范围,从而达到防止过电压攻击的目的。
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