[实用新型]一种电涌保护电路以及电涌保护器有效
申请号: | 201621376285.X | 申请日: | 2016-12-14 |
公开(公告)号: | CN206412761U | 公开(公告)日: | 2017-08-15 |
发明(设计)人: | 王俊生;万开理;程大川;杨国华 | 申请(专利权)人: | 四川中光防雷科技股份有限公司 |
主分类号: | H02H9/06 | 分类号: | H02H9/06 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司11227 | 代理人: | 王宝筠 |
地址: | 611731 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 保护 电路 以及 | ||
技术领域
本实用新型涉及电路技术领域,尤其涉及一种电涌保护电路以及电涌保护器。
背景技术
随着科技的不断发展,电子设备已经成为日常生活中不可或缺的一部分。而由于雷电、电子设备启停或故障等原因,会引起电子设备内部瞬间过压或过流,进而毁坏电子设备。因此,目前常采用电涌保护器(SPD)对电子设备进行保护。
参见图1,为现有技术中常用的一种SPD;该SPD包括:压敏电阻MOV、气体放电管GDT、退耦电感L以及二极管TVS;当有感应雷或其它操作过电压侵入电源传输线时,气体放电管GDT以及压敏电阻MOV组成的第一级防雷组件首先导通,吸收大部分电涌信号;由二极管TVS组成的第二级防雷组件的作用是泄放少部分后侵的雷电流,最大限度降低输出端口处的电压,从而保护电子设备能够安全运行;但是,如果两级防雷组件距离很近,有可能第一级防雷组件还未动作第二级防雷组件就已被打坏,因此,为了确保第一级防雷组件能够动作,在两级防雷组件距离不够远时,往往需要在两级防雷组件之间加一个退耦电感L,以阻止雷电的快速后侵,解决一条线路上多级防雷组件之间的配合问题。
然而,随着负载电流的增加,该方案所采用退耦电感L的截面积将同时增加,使得SPD的体积过大。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种电涌保护电路以及电涌保护器,在实现电涌保护的同时,通过电涌信号采集和处理过程,解决多级泄放环节的级间配合问题,可实现电路的小型化设计,并提高电路的可靠性。
为实现上述目的,本申请提供的技术方案如下:
一种电涌保护电路,包括:
采集被保护负载的供电或信号线路中电涌信号的采集单元;
对所述采集单元输出的电涌信号进行处理,并在处理后的电涌信号满足预设保护条件时,生成触发信号的处理单元;所述处理单元的输入端与所述采集单元的输出端相连;
为所述处理单元供电的电源;
被所述触发信号触发后,对所述供电或信号线路上的电涌进行泄放和箝位的第一泄放单元;所述第一泄放单元连接于所述供电或信号线路的两根线缆之间,所述第一泄放单元中放电间隙的输入端与所述处理单元的输出端相连;
泄放所述供电或信号线路上的电涌,并将所述供电或信号线路上的电涌箝位到所述被保护负载的耐压范围内的第二泄放单元;所述第二泄放单元与所述第一泄放单元并联。
优选的,所述处理单元包括:
对所述采集单元输出的电涌信号进行调理的信号调理电路,所述信号调理电路的输入端与所述采集单元的输出端相连;
在所述信号调理电路输出的信号满足所述预设保护条件时,生成控制信号的控制电路,所述控制电路的输入端与所述信号调理电路的输出端相连;
根据所述控制信号,生成所述触发信号的触发电路;所述触发电路的输入端与所述控制电路的输出端相连。
优选的,所述触发电路为:马克思发生器,或电容式预储能回路,或含有升压变压器的升压回路。
优选的,所述采集单元为:电流互感器;所述电流互感器设置于所述供电或信号线路上。
优选的,所述采集单元为:电流互感器;所述电流互感器设置于所述第二泄放单元的支路上;
所述第二泄放单元的响应速度快于所述第一泄放单元的响应速度。
优选的,所述第一泄放单元包括:
放电间隙支路;所述放电间隙支路包括一个放电间隙,或,多个串并联连接的放电间隙;
或者,串联连接的放电间隙支路和压敏电阻支路;所述放电间隙支路包括一个放电间隙,或,多个串并联连接的放电间隙;所述压敏电阻支路包括一个压敏电阻,或,多个串并联连接的压敏电阻。
优选的,所述第二泄放单元为:二极管或者压敏电阻。
优选的,所述电源还可用于为所述采集单元供电。
一种电涌保护器,其特征在于,封装有如上述任意一项所述的电涌保护电路。
由上述方案可知,本实用新型提供了一种电涌保护电路,通过采集单元采集被保护负载供电或信号线路中的电涌信号;通过处理单元在所述电涌信号满足预设保护条件时,生成触发信号;触发信号加载于第一泄放单元,确保所述第一泄放单元能够适时动作,对供电或信号线路上的电涌进行泄放,提高了电路的可靠性;第二泄放单元则可将供电或信号线路上的电涌箝位到被保护负载的耐压范围内,实现了电涌保护。本方案通过采集和处理过程,确保所述第一泄放单元能够适时被触发,解决第一级泄放单元和第二级泄放单元之间的级间配合问题;并且无需现有技术中的级间退耦电感,相比现有技术实现了电路的小型化设计。
附图说明
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