[实用新型]一种计算机显示接口瞬变强电磁脉冲防护电路无效

专利信息
申请号: 201020161199.3 申请日: 2010-04-16
公开(公告)号: CN201699405U 公开(公告)日: 2011-01-05
发明(设计)人: 郑箘;史燕中;方坤 申请(专利权)人: 中国航天科工集团第二研究院七○六所
主分类号: H02H9/04 分类号: H02H9/04
代理公司: 中国航天科工集团公司专利中心 11024 代理人: 岳洁菱;王克刚
地址: 100854*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 计算机 显示 接口 瞬变强 电磁 脉冲 防护 电路
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种计算机显示接口的安全防护电路,特别是一种计算机显示接口瞬变强电磁脉冲防护电路。 

背景技术

计算机显示接口是计算机重要的人机交互接口,由于存在外接显示电缆,强瞬态电磁场可能会通过电缆耦合进入显示接口对其正常运行造成危害,而目前市场上计算机系统显示接口的防护电路主要由电容和稳压二极管串联电路并联在信号线与信号地之间,防护电路无法抑制显示接口的高瞬态共模耦合电压,不能满足在瞬变强电磁脉冲环境下的视频显示和工作需求。 

实用新型内容

本实用新型提供一种计算机显示接口瞬变强电磁脉冲防护电路,解决瞬变强电磁脉冲环境下的计算机系统显示接口不能正常工作的问题。 

一种计算机显示接口瞬变强电磁脉冲防护电路,包括显示电路插孔和显示电路插针,还包括多条数据信号线防护支路和多条同步信号线防护支路;其中数据信号线防护支路包括玻璃放电管A、退耦电阻A、半导体放电管和肖特基二极管,同步信号线防护支路包括玻璃放电管B、退耦电阻B和瞬态抑制二极管。 

多条数据信号线防护支路和多条同步信号线防护支路并联在显示电路插孔和显示电路插针之间,显示电路插孔与数据信号线防护支路中的玻璃放电管A的输入端连接,玻璃放电管A的输出端接地,退耦电阻A串联在玻璃放电管A的输入端和半导体放电管的输入端之间,半导体放电管的输出端与肖特基二极管的正极串联,肖特基二极管的负极接地,半导体放电管的输入端与显示电路插针连接。显示电路插孔与同步信号线防护支路中的玻璃放电管B的输入端连接,玻璃放电管B的输出端接地,退耦电阻B串联在玻璃放电管B的输入端和瞬态抑制二极管的输入端之间,瞬态抑制二极管的输出端接地,瞬态抑制二极管的输入端与显示电路插针连接。 

当外界强瞬态电磁场在显示电路插孔产生瞬态共模过电压时,计算机显示接口瞬变强电磁脉冲防护电路中数据信号线防护支路和同步信号线防护支路同时泄放瞬态大电流,并将显示电路插针的共模过电压箝位,保护显示电路正常工作。数据信号线防护支路中的退耦电阻A和同步信号线防护支路中的退耦电阻B阻值相同,否则会造成电路阻抗不平衡,从而影响显示信号的质量。当瞬态共模过电压传输到数据信号线防护支路时,由于玻璃放电管A的放电电压大于半导体放电管的击穿电压,半导体放电管的击穿电压大于2倍峰值工作电压,因此半导体放电管将首先被击穿放电,并流过瞬态电流,退耦电阻A限制流过半导体放电管和肖特基二极管的瞬态电流。随着瞬态电流的增大,退耦电阻A上的压降也将相应增加,这一压降施加在玻璃放电管A的两端,使玻璃放电管A放电,当玻璃放电管A放电后,提供一条接地的旁路泄放瞬态大电流的通道,并将显示电路插针的共模过电压箝位在显示电路正常工作的电压范围内。当瞬态共模过电压消失后,玻璃放电管A、半导体放电管又恢复高阻抗状态,数据信号线防护支路恢复原始工作状态。当瞬态共模过电压传输到同步信号线防护支路时,由于玻璃放电管B的放电电压大于瞬态抑制二极管的击穿电压,瞬态抑制二极管的击穿电压大于1.2倍峰值工作电压,因此瞬态抑制二极管将首先被击穿导通,并流过瞬态电流,退耦电阻B限制流过瞬态抑制二极管的瞬态电流。随着瞬态电流的增大,退耦电阻B上的压降也将相应增加,这一压降施加在玻璃放电管B的两端,使玻璃放电管B放电,当玻璃放电管B放电后,提供一条接地的旁路泄放瞬态大电流的通道,并将显示电路插针的共模过电压箝位在显示电路正常工作的电压范围内。当瞬态共模过电压消失后,玻璃放电管B、瞬态抑制二极管又恢复高阻抗状态,同步信号线防护支路恢复原始工作状态。 

本实用新型防护电路可有效抑制瞬变强电磁脉冲产生的共模耦合电压,提高了计算机系统显示接口的安全防护能力。 

附图说明

图1一种计算机显示接口瞬变强电磁脉冲防护电路的结构示意图; 

图2本实用新型的数据信号线防护支路结构示意图; 

图3本实用新型的同步信号线防护支路结构示意图。 

1.显示电路插孔    2.显示电路插针    3.数据信号线防护支路 

4.同步信号线防护支路  5.玻璃放电管A   6.退耦电阻A    7.半导体放电管 

8.肖特基二极管        9.玻璃放电管B   10.退耦电阻B   11.瞬态抑制二极管 

具体实施方式

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