[发明专利]一种防静电防雷双重保护电路无效
申请号: | 201210147615.8 | 申请日: | 2012-05-14 |
公开(公告)号: | CN102684181A | 公开(公告)日: | 2012-09-19 |
发明(设计)人: | 吴少刚;张福新;李军;刘瑞斌;张斌;徐锋;崔太有 | 申请(专利权)人: | 江苏中科梦兰电子科技有限公司 |
主分类号: | H02H9/06 | 分类号: | H02H9/06;H02H9/04 |
代理公司: | 苏州广正知识产权代理有限公司 32234 | 代理人: | 张利强 |
地址: | 215500 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 静电 防雷 双重 保护 电路 | ||
技术领域
本发明涉及防静电或防雷保护领域,特别是涉及一种防静电防雷双重保护电路。
背景技术
随着科学技术的发展,日益广泛采用的微电子技术和电气化的逐步实现,形成了复杂的电磁环境。所以电磁兼容性(EMC-Electro Magnetic Compatibility)在电子设备有着非常重要的作用,它是指电子设备在共同的电磁环境中各个部件各自运行的共存状态,即要求在同一电磁环境中的各种设备都能正常的工作并互不干扰,达到电磁兼容状态。
在影响EMC性能的众多因素中,ESD(Electro-Static discharge,静电放电)是生活中很常见的一个自然现象,不同物质材料相互接触时表面可能积累一定的电荷,在遇到其他物体时可能产生高达十几千伏的静电放电电压;而雷电也是需要重点考虑的,雷电是发生在大气层中的声、光、电并发的一种物理现象,通常是指带电的云层对大地的放电现象。如果电子设备遭受到雷击和ESD,其内部的电路中会产生瞬态的过电压或过电流,轻则影响电子设备的EMC性能,重则会对电子设备产生不可恢复性的损坏。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供一种既能防静电又能防雷的防静电防雷双重保护电路。
本发明的一种防静电防雷双重保护电路,包括两端的差分信号接口及连接该差分信号接口的第一差分信号线和第二差分信号线,所述第一差分信号线与第二差分信号线之间设与差分信号接口并联的至少一个相互串联的气体放电管,第一差分信号线与第二差分信号线均设有电阻,所述第一差分信号线与第二差分信号线之间设与差分信号接口并联的瞬态电压抑制器。
本发明的一种防静电防雷双重保护电路,所述气体放电管为一个,所述气体放电管设三个引脚,其中的一个引脚用于接地。
本发明的一种防静电防雷双重保护电路,所述气体放电管为两个,所述气体放电管之间的线路上设有接地引脚。
本发明的一种防静电防雷双重保护电路,所述气体放电管为陶瓷气体放电管。
与现有技术相比本发明的有益效果为:本发明可以达到双重保护的作用,气体放电管作为第一级保护,瞬态电压抑制器作为第二级保护,使得保护系数增大,有效避免静电或雷击带来的伤害或损坏,结构简单、成本低廉、使用方式灵活,共用焊盘位置和焊盘设计时可以兼容大小封装的尺寸,不仅节省了电路板的空间,也符合今后电子产品的小型化,可配置的发展趋势。
附图说明
图1是本发明中一种防静电防雷双重保护电路实施例一的结构示意图;
图2是本发明中一种防静电防雷双重保护电路实施例二的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例一:
参见图1,一种防静电防雷双重保护电路,包括两端的差分信号接口1及连接该差分信号接口1的第一差分信号线2和第二差分信号线3,第一差分信号线2与第二差分信号线3之间设与差分信号接口1并联的至少一个相互串联的气体放电管4,气体放电管4为一个,气体放电管4设三个引脚,其中的一个引脚用于接地,第一差分信号线2与第二差分信号线3均设有电阻5,第一差分信号线2与第二差分信号线3之间设与差分信号接口1并联的瞬态电压抑制器6。
首先是让外来的能量先经过气体放电管4放电并吸收绝大部分的能量,剩下的小部分能量通过瞬态电压抑制器6来吸收;气体放电管4和瞬态电压抑制器6都是并联在信号线上,依靠串联在气体放电管4和瞬态电压抑制器6之间的功率电阻5来控制,串联阻值为几欧姆的功率电阻5节能使能量和高电压先通过气体放电管4放电,放电后的电压一般都在几百伏,这样就能保证瞬态电压抑制器6正常工作,瞬态电压抑制器6后的电压一般都在几十伏,从而达到双重保护的作用,气体放电管4应作为第一级保护,瞬态电压抑制器6作为第二级保护。
实施例二:
参见图2,一种防静电防雷双重保护电路,包括两端的差分信号接口及连接该差分信号接口1的第一差分信号线2和第二差分信号线3,第一差分信号线2与第二差分信号线3之间设与差分信号接口1并联的至少一个相互串联的气体放电管4,第一差分信号线2与第二差分信号线3均设有电阻5,第一差分信号线2与第二差分信号线3之间设与差分信号接口1并联的瞬态电压抑制器6。
实施例三:与其它实施例的区别在于气体放电管4为陶瓷气体放电管,可以延长气体放电管的使用寿命。
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