[实用新型]一种低插损高传输速率的视频防雷器有效
申请号: | 201621408779.1 | 申请日: | 2016-12-21 |
公开(公告)号: | CN206340966U | 公开(公告)日: | 2017-07-18 |
发明(设计)人: | 黄松山 | 申请(专利权)人: | 深圳市高尔德中邦科技有限公司 |
主分类号: | H02H9/00 | 分类号: | H02H9/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市宝安区西乡街*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 低插损高 传输 速率 视频 防雷 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种视频防雷器,具体涉及一种低插损高传输速率的视频防雷器。
背景技术
视频防雷器主要应用于对摄像机的保护,使摄像机在使用过程中免遭雷电浪涌的冲击而损坏。随着摄像机的更新换代,早期的标清摄像机逐渐的被新出来的高清摄像机替代。由于标清摄像机是采用模拟信号进行信号传输,频率低,对防雷器的通频带和插入损耗要求不高。而高清摄像机采用数字串行方式进行数据传输,传输速率高达1.48Gbps,对防雷器的插损和通频带技术要求非常高,所以之前用于保护标清摄像机的视频防雷器,用到高清摄像机的防雷保护之中,会造成高清视频信号插损非常大,信号传输不通,监控器没有图像。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种在原来的标清视频防雷器的基础上,通过改良电路设计,把电路设计成高通电路,降低电路板之中走线的分布电容,选用结电容小的浪涌抑制器件,同时选用镀金的高清视频同轴端子,降低防雷器与同轴电缆的接触电阻。
本实用新型是通过以下技术方案来实现的:一种低插损高传输速率的视频防雷器,包括接入于高清摄像机内的视频防雷器,所述视频防雷器由BNC输入端子、BNC输出端子、GAS1放电管、GAS2放电管、电阻R以及ESD静电抑制器组成;
GAS1放电管连接于BNC输入端子的芯与屏之间,BNC输入端子的输入与输出端子间经过电阻R,ESD静电抑制器连接于BNC输出端子的芯与屏之间,GAS2放电管连接于BNC输出端子的屏与地之间。
作为优选的技术方案,所述BNC输入端子、BNC输出端子选用镀金的端子。
作为优选的技术方案,所述电阻R选用精密的无感电阻。
作为优选的技术方案,所述BNC输入端子和BNC输出端子的芯与屏之间的走线采用平行走线。
作为优选的技术方案,电路板导线的周围和空余的地方采用铺铜,增加线路的抗干扰能力。
作为优选的技术方案,所述GAS1放电管把同轴芯中的感应雷电浪涌泄放到屏,并经过GAS2放电管泄放下地。
本实用新型的有益效果是:本实用新型在原来的标清视频防雷器的基础上,通过改良电路设计,把电路设计成高通电路,降低电路板之中走线的分布电容,选用结电容小的浪涌抑制器件,同时选用镀金的高清视频同轴端子,降低防雷器与同轴电缆的接触电阻。
通过以上措施,把视频防雷器的插损降到最小,保证高速的视频信号通过防雷器电路没有受到衰减,图像质量不受影响,同时线路视频线路中感应有雷电浪涌时,视频防雷器却能通过防雷器件把雷电浪涌泄放下地,从而保证摄像机的安全。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的电路原理图。
具体实施方式
本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
如图1所示,包括接入于高清摄像机内的视频防雷器,视频防雷器由BNC输入端子1、BNC输出端子2、GAS1放电管、GAS2放电管、电阻R以及ESD静电抑制器组成;
GAS1放电管连接于BNC输入端子的芯3与屏4之间,BNC输入端子的输入与输出端子间经过电阻R,ESD静电抑制器连接于BNC输出端子的芯与屏之间,GAS2放电管连接于BNC输出端子的屏与地之间。
GAS1放电管主要是负责把同轴芯中的感应雷电浪涌泄放到屏,然后再经过GAS2放电管泄放下地,从而把雷电浪涌的主要能量泄放掉。
GAS2放电管将芯和屏中感应的雷电浪涌泄放下地,同时还起到把屏和大地的隔离作用,避免地电位反击。
ESD静电抑制器采用结电容小的型号,主要是用来抑制芯与屏间的瞬间高压,把芯与屏间的残压钳位在一个很低的水平。由于ESD静电抑制器的结电容很小,所以对信号的插损也非常的小,对信号的衰减小,不影响信号的传输。
实施步骤:
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