[实用新型]射频链路强瞬态电磁脉冲综合防护电路有效
申请号: | 201921616838.8 | 申请日: | 2019-09-26 |
公开(公告)号: | CN210246313U | 公开(公告)日: | 2020-04-03 |
发明(设计)人: | 肖显利;胡见龙;乔全宝 | 申请(专利权)人: | 深圳市速联技术有限公司 |
主分类号: | H02H9/00 | 分类号: | H02H9/00;H02H9/02;H02H9/04;H05K9/00 |
代理公司: | 北京维正专利代理有限公司 11508 | 代理人: | 任志龙 |
地址: | 518000 广东省深圳市光明新*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 射频 链路强 瞬态 电磁 脉冲 综合 防护 电路 | ||
本实用新型涉及一种射频链路强瞬态电磁脉冲综合防护电路,包括:并联谐振响应电路,所述并联谐振响应电路包括第一感性器件L1、第二感性器件L2、第一容性器件C1、第二容性器件C2、第一半导体器件D1和第二半导体器件D2。本实用新型不采用传统的气体放电管和固体压敏电阻,易于降低射频微波频率范围内分布参数,实现射频网络的阻抗匹配,提高综合防护电路的可靠性,能在有效的超宽频工作带宽内具有很好的射频性能和环境温度适应性,能同时完成各类强瞬态电磁脉冲的抑制吸收功能和射频同轴信号的有效传输,解决了各类强瞬态电磁脉冲防护电路兼容性问题,取得显著的各类强瞬态电磁脉冲综合防护效果。
技术领域
本实用新型涉及电磁脉冲防护领域,尤其涉及一种射频链路强瞬态电磁脉冲综合防护电路。
背景技术
随着各类无线装备和设施被广泛地应用到工农业生产、科学研究、外空探测、国防建设、国土安全防御等工程领域中,各类无线收发系统就被置于复杂的电磁环境里。无线收发系统设备尤其是天线和同轴馈线暴露在设备的外面,极易遭受复杂电磁环境里各类瞬态电磁脉冲的侵扰,并通过天线和馈线将各类瞬态电磁脉冲引入到收发系统内部造成系统内的关键敏感设备损坏,从而影响无线装备和设备的正常工作。
随着电磁脉冲技术的发展,电磁脉冲辐射场强达到数百kV/m,脉冲上升时间为ns级别,在通信等设备上感应的电磁脉冲电压、电流可以使通信等设备瞬间击穿或烧毁;因此,电磁脉冲产生的不仅是瞬态高能量冲击的问题,而且还同时产生高频、高强度的电磁干扰问题,需要对通信电子设备进行强电磁脉冲防护。
当前在强电磁脉冲防护领域里,慢沿强电磁脉冲(如雷电电磁脉冲)防护的技术相对成熟,受到原理和器件性能的制约,在防护中均存在响应时间不够快的问题,对于脉冲上升沿较短的高能电磁脉冲就基本失去了防护功能,对于其他类的快沿强电磁脉冲(如核电电磁脉冲、高功率微波脉冲)防护技术还处于起步阶段。
如何对射频链路上的关键设备用一种电路实施有效的强电磁脉冲综合防护,既有效地节省设备的电磁脉冲防护成本又提升设备自身的防护性能,是当前射频链路强瞬态电磁脉冲防护急需解决的技术问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种射频链路强瞬态电磁脉冲综合防护电路,其解决了无线装备和设施的收发系统在极其复杂和恶劣的电磁环境里不间断工作的问题,并能有效地防护各类有害瞬态强电磁脉冲的侵扰和损毁。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种射频链路强瞬态电磁脉冲综合防护电路,包括:并联谐振响应电路,所述并联谐振响应电路包括第一感性器件L1、第二感性器件L2、第一容性器件C1、第二容性器件C2、第一半导体器件D1和第二半导体器件D2;所述第一感性器件L1的一端连接所述第二感性器件L2的一端和所述第一容性器件C1的一端,所述第一感性器件L1的另一端连接所述第一容性器件C1的另一端、第一半导体器件D1的一端、第二半导体器件D2的一端和第二容性器件C2的一端,所述第二感性器件L2的另一端、第一半导体器件D1的另一端、第二半导体器件D2的另一端和第二容性器件C2的另一端都接地。
通过采用上述技术方案,并联谐振响应电路对快速前沿(以下简称“快沿”)瞬态强电磁脉冲产生并联谐振效应,直接通过L1、D1、D2将强快沿脉冲抑制在D1、D2的特性嵌位电压范围内,从而有效地抑制快沿强电磁脉冲的尖峰,吸收和泄放快沿强电磁脉冲的能量。
本实用新型进一步设置为:还包括前级高通滤波电路,设置于所述并联谐振响应电路前级。
通过采用上述技术方案,构成单向多种类型强瞬态电磁脉冲综合防护电路。前级高通滤波电路直接将慢速前沿(以下简称“慢沿”)瞬态强电磁脉冲所感应的浪涌过电流泄放到地并将感应的浪涌过电压限制在很低的电位(低于10V以下),从而有效地防护慢沿瞬态强电磁脉冲(如雷电电磁脉冲)对收发系统的侵扰和损毁。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于深圳市速联技术有限公司,未经深圳市速联技术有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201921616838.8/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。