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微电子设备的防雷击电源保护器制造技术

技术编号:3335515 阅读:246 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
微电子设备的防雷击电源保护器,含有一只壳体,壳体内设有初级限压电路和次级限压电路,初级限压电路的输入端串联一只温度熔断器,初级限压电路与次级限压电路之间串联一个扼流圈;初级限压电路、次级限压电路及扼流圈均串联在电源电路中。其输出电压的波形比较平缓,上升徒度小,可抑制输出电压引起的电磁感应电压,保证了用电设备在无雷电流侵入时维持在正常的工作电压。(*该技术在2008年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电源保护器,特别是电子计算机、电力部门综合自动化系统等微电子设备的防雷击电源保护器。目前,国内外微电子设备的防雷击电源保护器大多采用分流、滤波、屏蔽、钳位、均压等原理。由于微电子设备使用了大量的集成块,包括大规模集成块,使设备的抗干扰能力大大降低,而雷击或线路操作所引起的浪涌电压能量较大,要求保护元件的钳位电压低,通流容量大。现有的钳位元件有压敏电阻、气体放电管、瞬态二极管、固体放电管、齐纳二极管,其中,压敏电阻和气体放电管的通流容量大,但钳位电压较高,难以与微电子设备的耐压水平相配合。而瞬态二极管、固体放电管、齐纳二极管的钳位电压低,但通流容量小,经不起大电流的冲击。为实现对微电子设备的保护,国内外现有的防雷击电源保护器都采用多种元件,做成多级电路,使它们相互补充,优势互补。其线路组成为含有初级限压电路和次级限压电路,初级限压电路的输入端串联一只熔断器,初级限压电路与次级限压电路之间串有电阻或单个电感线圈等隔离元件,初级限压电路和次级限压电路均串联在电源电路中,初级限压电路和次级限压电路的保护元件都采用压敏电阻,或者,初级限压电路的保护元件采用气体放电管,次级限压电路的保护元件采用压敏电阻。这类电路的初级限压电路与次级限压电路之间的隔离元件在电源正常工作的情况下一直维持一定量的压降,影响用电器的正常工作电压,而且制造成本高。本技术的目的在于提供一种能有效解决雷电流对用电设备影响,且减少电源在正常工作的情况下初级限压电路与次级限压电路之间的隔离元件上的压降的微电子设备的防雷击电源保护器。本技术的解决方案为含有一只壳体,壳体内设有初级限压电路和次级限压电路,初级限压电路的输入端串联一只熔断器,初级限压电路与次级限压电路之间串联的隔离元件为扼流圈;初级限压电路、次级限压电路及扼流圈均串联在电源电路中,初级限压电路的输入端分别与壳体上的输入接线端L、N、E相连,次级限压电路的输出端分别与壳体上的输出接线端L′、N′、E相连。初级限压电路的输入端串联的一只熔断器为温度熔断器,温度熔断器的输入端与火线输入端相连。在扼流圈的输出端与次级限压电路之间也可串联一个滤波电路,进一步分流高频电流。采用本技术后,其输出电压的波形比较平缓,上升陡度小,可抑制输出电压引起的电磁感应电压,对微电子设备影响小;由于采用扼流圈代替了单个电感作为隔离元件,只有当同极性的雷电流通过时,其才呈现高阻抗,而正常运行时,由于扼流圈中的两个电感的磁通方向相反,则电感几乎为零,阻抗也几乎为零,保证了用电设备在正常的电压下工作。附图给出了本技术实施例的电路原理以下结合附图对本技术的实施例作详细描述含有一只壳体,壳体内设有初级限压电路和次级限压电路,初级限压电路的输入端串联一只温度熔断器,温度熔断器的输入端与火线输入端相连,温度熔断器的输出端与压敏电阻R1、压敏电阻R3的一端及扼流圈中电感L1的输入端相连;初级限压电路与次级限压电路之间串联的隔离元件为扼流圈;扼流圈由电感L1和L2组成;初级限压电路、次级限压电路及扼流圈均串联在电源电路中;初级限压电路为温度熔断器的输出端与压敏电阻R1、压敏电阻R3的一端及扼流圈中电感L1的输入端相连,压敏电阻R1的另一端和压敏电阻R2的一端均与中性线输入端N及扼流圈中电感L2的输入端相连,压敏电阻R3的另一端和压敏电阻R2另一端均与地线E端相连。次级限压电路为扼流圈中电感L1的输出端分别与压敏电阻R4的一端、火线输出端L′、压敏电阻R8的一端、气体放电管G3的一端相连,压敏电阻R4的另一端分别与压敏电阻R5的一端、气体放电管G1的一端相连,压敏电阻R5的另一端、压敏电阻R6的一端、气体放电管G1的另一端及气体放电管G2的一端分别与扼流圈中电感L2的输出端及中性线输出端N′相连,压敏电阻R6的另一端及气体放电管G2的另一端分别与压敏电阻R7的一端相连,压敏电阻R7的另一端与地线E端相连,压敏电阻R8的另一端及气体放电管G3的另一端分别与压敏电阻R9的一端相连,压敏电阻R9的另一端与地线E端相连。初级限压电路的输入端L、N、E分别与壳体上的输入接线端相连,次级限压电路的输出端L′、N′、E分别与壳体上的输出接线端相连。一般情况下,雷电流为极性相同而幅值相等的侵入波。当有雷电流侵入设备电源时,先进入本技术的输入端。当雷电流较小时,电流直接进入扼流圈。使扼流圈电感增大,将初级限压电路与次级限压电路隔离,通过扼流圈后的雷电流进入次级限压电路的压敏电阻时,其压降随电流的增大而增大,当达到一定数值时,气体放电管G1、G2被击穿,将压敏电阻R5、R6短路,使输出电压大为降低;当雷电流较大时,初级限压电路的压敏电阻也随之动作,雷电流大多通过压敏电阻R1、R2入地,所以本技术的初级限压电路作为粗保护,次级限压电路作为细保护。当压敏电阻失效时,其漏电流大大增加,将严重发热,导致温度升高。为防止火灾,当压敏电阻上的温度上升到85℃或105℃时,熔断器断开,切断电源。本文档来自技高网...

【技术保护点】
微电子设备的防雷击电源保护器,含有一只壳体,壳体内设有初级限压电路和次级限压电路,初级限压电路的输入端串联一只熔断器,本实用新型的特征在于初级限压电路与次级限压电路之间串联的隔离元件为扼流圈;初级限压电路、次级限压电路及扼流圈均串联在电源电路中,初级限压电路的输入端分别与壳体上的输入接线端L、N、E相连,次级限压电路的输出端分别与壳体上的输出接线端L′、N′、E相连。

【技术特征摘要】
1.微电子设备的防雷击电源保护器,含有一只壳体,壳体内设有初级限压电路和次级限压电路,初级限压电路的输入端串联一只熔断器,本实用新型的特征在于初级限压电路与次级限压电路之间串联的隔离元件为扼流圈;初级限压电路、次级限压电路及扼流圈均串联在电源电路中,初级限压电路的输...

【专利技术属性】
技术研发人员:王大忠陈军徐浩
申请(专利权)人:盐城供电局东南大学
类型:实用新型
国别省市:32[中国|江苏]

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