[实用新型]滤波连接结构无效

专利信息
申请号: 200920078454.5 申请日: 2009-01-05
公开(公告)号: CN201360393Y 公开(公告)日: 2009-12-09
发明(设计)人: 肖雨来 申请(专利权)人: 成都新欣神风电子科技有限公司
主分类号: H05K9/00 分类号: H05K9/00;H01R13/648
代理公司: 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 代理人: 林辉轮;熊晓果
地址: 611731四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 滤波 连接 结构
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电子领域,尤其是一种无线化滤波连接结构。

背景技术

在现有电子设备中,内部功能模块与外部的连接主要采取圆形连接器、矩形连接器相连接,圆形电连接器、矩形连接器与内部的电路板主要采取用导线连接,这样就形成导线的走线乱、不规则,特别是在连接线较多的情况。

由于内部走线较多,容易出现导线的连接不可靠,特别是在振动过程中出现导线从电路板脱落等不可靠现象,同时由于导线较多,线间的耦合加大,形成干扰,影响设备的正常工作。

由于线缆间的耦合(如图1所示),通过导线向外传播,这样就会造成设备的传导和辐射超标,同时外部的干扰也将通过导线传导到设备内部,造成设备敏感。超标的频率段根据系统的不同有所不一致一般在3~100MHz。

在解决电子设备的电磁兼容性时,常常采用滤波的方法来实现。滤波——就是在裸露在机箱外部之前滤出掉辐射信号,从而达到电磁兼容性的目的。机箱上加馈通滤波器,馈通滤波器滤除了干扰的信号,干扰信号就不会通过连接器辐射到设备外,从而达到电磁兼容性的目的。

图2中为圆形电连接器、矩形连接器每一引线加一个馈通滤波器,馈通滤波器的容量要求在10pF~0.01μF以上,一个连接器需要多个的馈通滤波器,而一个系统中有很多连接器,这样就需要较多的馈通滤波形成阵列,就会占用较大的空间,较大的空间不容易保证电磁屏蔽需要的电连续性,容易信号堵塞,造成电磁兼容失败。

设备中引出线也捆扎在一起,形成线间的耦合干扰,引线设备的正常工作。在设备中往往需要经过多次的调整,通过对某些引线的处理(屏蔽、滤波)才能满足要求,这样就增加了产品的研制周期和成本。

另外,引线的多次焊接,增加了数据线的不可靠性,数据传输时容易受阻,造成数据丢失,使设备功能失效。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种滤波连接结构,该结构包括一面板,面板正面上装有连接器,在面板背面依次安装有前连接电路板、滤波部件(包括接地板)和后连接电路板,在后连接电路板上装有印制板连接器,用一个屏蔽罩把前连接电路板、滤波部件、接地板、后连接电路板和印制板连接器罩上,用于对整个电子设备的滤波、屏蔽。

其中滤波部件引出的每一根引线都经过了滤波处理,不会产生电磁泄露,满足电磁兼容性;所有的输出、输入都经过印制板连接器与母板连接,减少了导线和导线间的耦合。

该连接结构使用金属接地板与面板构成电容器接地。由于地电流分散在中心导体周围360°的范围内,因此实际上不存在电感,电容可以在超过吉赫兹的频率范围内保持良好的性能。

电子设备内部无线化滤波连接融入了电源滤波和信号滤波,省去了连接导线。电子设备内部滤波与外部的圆形电连接器、矩形连接器直接连接在一起,与内部的印制板连接器也直接连接在一起,这样可与设备外壳形成一个整体,从而实现了电磁屏蔽和滤波,并减小了设备体积。

附图说明

本实用新型将通过例子并参照附图的方式说明,其中:

图1是现有滤波链接结构示意图;

图2是电磁干扰滤波示意图;

图3是本实用新型电子设备内部无线化滤波连接示意图。

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3所示的电子设备内部无线化滤波连接示意图,包括一面板,面板正面上装有连接器,在面板背面依次安装有前连接电路板、滤波部件(包括接地板)和后连接电路板,在后连接电路板上装有印制板连接器,用一个屏蔽罩把前连接电路板、滤波部件、接地板、后连接电路板和印制板连接器罩上,用于对整个电子设备的滤波、屏蔽。

其中滤波部件引出的每一根引线都经过了滤波处理,不会产生电磁泄露,满足电磁兼容性;所有的输出、输入都经过印制板连接器与母板连接,减少了导线和导线间的耦合。

任何有引线的电容器的滤波效果都会受到引线电感的限制。当UHF或更高的频段要获得更好的滤波效果,特别是保护屏蔽体不被穿透时,必须使用穿芯电容器。该连接结构使用金属接地板与面板构成电容器接地。由于地电流分散在中心导体周围360°的范围内,因此实际上不存在电感,电容可以在超过吉赫兹的频率范围内保持良好的性能。

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