[实用新型]控制系统抗浪涌与防静电设计结构有效

专利信息
申请号: 201721178056.1 申请日: 2017-09-14
公开(公告)号: CN207304368U 公开(公告)日: 2018-05-01
发明(设计)人: 杨传全;金红旗 申请(专利权)人: 广东海明晖电子科技有限公司
主分类号: H02M1/32 分类号: H02M1/32
代理公司: 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙)11400 代理人: 高之波,廖紫兰
地址: 528000 广东省佛山市顺德区容桂容里昌宝*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 控制系统 浪涌 静电 设计 结构
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电子芯片电路领域,特别涉及控制系统抗浪涌与防静电设计结构。

背景技术

芯片容易遭遇静电和浪涌,当精密电子电路遭受静电和浪涌冲击时,容易烧毁或击穿电路,造成电子元件的损坏。

静电与浪涌的危害一直存在,当今社会存在各种不同的应对方式,然而通常采用简易的保护,无法进行全方位和精准保护。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种复合型全方位保护的控制系统抗浪涌与防静电设计结构。

为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案,控制系统抗浪涌与防静电设计结构,包括滤波电容、TVS管,滤波电容与驱动电路或信号处理电路电联接,TVS管与滤波电容并联。

在一些实施方式中,驱动电路为电源驱动电路,电源驱动电路设有电感。电阻的添加容易造成电压差,使得模拟信号出现偏差,采用电感使得对模拟信号的影响降低到最小,使得信号结果精准。

在一些实施方式中,信号处理电路为温度模拟信号处理电路,温度模拟信号处理电路中设有等效电阻,等效电阻与滤波电容形成RC电路。RC 电路与TVS管形成二次滤波保护,复合保护,保护效果更好。

在一些实施方式中,信号处理电路为高频双极性电流信号处理电路,高频双极性电流信号处理电路设有极性方向相反串联的稳压管,TVS管为双向TVS管,双向TVS管与串联的稳压管并联。高频双极性电流信号需要双TVS管和稳压管进行双极配合。

在一些实施方式中,TVS管设置在等效电阻与滤波电容之间。TVS管设置在电阻之后,对TVS管起到保护作用。

本实用新型的有益效果为:。

附图说明

图1为本实用新型实施例1的电路结构示意图;

图2为本实用新型实施例2的电路结构示意图;

图3为本实用新型实施例3的电路结构示意图;

图4为本实用新型实施例4的电路结构示意图;

图5为本实用新型实施例5的电路结构示意图;

图6为本实用新型实施例6的电路结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。

实施例1

如图1所示,为主控芯片的电源电路防浪涌设计结构,控制系统抗浪涌与防静电设计结构,包括主控芯片IC1,在主控芯片IC1的VDD口32 设置滤波电容C15以及TVS管TVS11,实现电源电路的浪涌保护。

在VDDIO口35设置滤波电容C14、TVS12和EC6,实现IO电源电路的防浪涌保护。

同样的在VDD口43设置C10以及TVS管TVS10,实现电源电路的浪涌保护。

在模拟电源VDDA口11设置滤波电容C13、TVS管TVS9以及EC5,实现模拟电源电路的浪涌保护。

上述主控芯片各个电源电路设置的防浪涌结构,实现了主控电路的全方位浪涌保护。

实施例2

如图2所示,为温度类模拟信号处理电路的保护设计。包括等效电阻 R5、滤波电容C4和电解电容EC2以及TVS管TVS4,电阻R5分别与C4 和EC2形成RC电路,TVS4并联在EC2与C4之间,电阻R5之后,电阻 R5对TVS4起到保护作用,当突变信号来时时,大多数浪涌能量被电阻R5 吸收,转化为热量,少部分浪涌能量被TVS4吸收,C4次之,EC2起到慢速保护。三种元件组合,进行复合保护,实现极强的抗浪涌效果。

实施例3

如图3所示,为高频单极性信号后端处理电路或显示驱动电路的保护设计。其结构与实施例2近似,由于要求更好的数据交换速率,去除电解电容EC2即可。

实施例4

如图4所示,为高频双极性电流信号前端处理电路的保护设计。包括电阻R1,两个背靠背稳压管ZD1、ZD2及双极性TVS管TVS1和滤波电容C1,两个稳压管ZD1、ZD2串联并与R1、TVS1和C1并联。由于双极性信号的进入,保护电路设计双极性应对。

实施例5

如图5所示,为低频电压与电流信号处理电路的保护设计。包括钳位二极管D9、放电电阻R2、抗干扰R3、电感L1、电解电容EC1、滤波电容 C2和TVS管TVS2,电阻R2与电感L1分别与EC1和C2组成RLC电路,相应的TVS2起到快速反应的效果,C2次之,EC1起到慢速保护效果,多重组合进行复合保护,实现全方位的抗浪涌防静电保护。

实施例6

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