一種無線射頻直流系統用一體式防雷器的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種無線射頻用防雷元件,尤其是涉及一種無線射頻直流系統用防雷元件,主要應用于24V以上直流射頻系統中無線射頻信號的防雷保護。
【背景技術】
[0002]由于直流電源供電系統穩定、負載電流大,且不會對無線信號產生較大的干擾,因此目前移動通信系統中的塔頂放大器均采用48V直流電作為塔放設備的供電電源。移動無線射頻信號均為微波信號,信號頻率覆蓋一般在400-2700MHZ之間。目前用于保護此無線信號的防雷元件為氣體放電管,這是因為氣體放電管的靜態電容很小,不會影響到微波信號正常傳輸。但是氣體放電管對電流的斷流控制能力弱,如果在小于24V的直流電源系統中使用,由于電源短路電流小,放電管還可以正常斷流;但如果是24V以上直流電源系統,由于其負載電流大,短路電流可達50A以上,這種短路電流可以在幾秒內將氣體放電管燒毀。雖然使用600V電壓以上的氣體放電管能明顯降低此風險,但其靜態電容大,會對無線微波系統產生干擾,不適用于無線微波系統中。而如果將一個壓敏電阻放在兩個放電管之間,且用導線連接并將各個接觸點用錫進行焊接,雖然能很好的控制電流的斷流,但會因為導線和焊接點而產生電感干擾和尖鋒脈沖干擾。因此研制一種適用于移動無線射頻通信用48V直流微波系統用防雷元件仍需進一步研宄。
[0003]通過國內檢索發現以下專利與本實用新型有相似之處:
[0004]申請號為201120407699.5,名稱為“一種應用于數字微波收發信機的雷擊浪涌保護電路”的實用新型,此實用新型公開了一種應用于數字微波收發信機的雷擊浪涌保護電路,包括一級保護電路和二級保護電路,所述一級保護電路和二級保護電路之間用電感連接,還包括自恢復熱敏電阻,所述自恢復熱敏電阻和氣體放電管串聯連接。此實用新型防浪涌保護電路采用自恢復熱敏電阻代替現有技術中的壓敏電阻,利用自恢復熱敏電阻的特性,消除了電路中的殘留電壓,有效地減小了電路后級的壓力,保護了電路。本實用新型消除了電路中的殘留電壓,有效地減小了電路后級的浪涌沖擊,保護電路不被損壞。
[0005]申請號為201220626872.5,名稱為“一種電源防雷器”的實用新型,本實用新型涉及一種電源防雷器,其包括壓敏電阻、氣體放電管以及濾波模塊;其中,所述壓敏電阻和氣體放電管串聯連接后與濾波模塊并聯連接。本實用新型的電源防雷器結構簡單、功能多樣,其不僅能起防雷作用,還能避免電磁輻射對電源的干擾,提高了電氣設備的音頻質量。
[0006]雖然上述兩個專利與本實用新型都是采用了放電管和壓敏電阻的防雷元件,但本實用新型中的放電管和壓敏電阻是直接焊接的,能效的避免了導線間產生的電感干擾;另夕卜,本實用新型的放電管和壓敏電阻的兩端都采用的是金屬的圓柱狀薄片,這就能使得各個金屬的圓柱狀薄片之間的焊接易形成無縫焊接,能避免產生尖鋒脈沖干擾。另外本實用新型中沒有電感這一電器元件,不會將無線射頻系統中有用的信號進行濾波。
【實用新型內容】
[0007]本實用新型要解決的技術問題是:針對目前移動通信系統中的防雷元件存在對電流的斷流控制能力弱,以及會對無線微波系統產生干擾,而提出一種對電流的斷流控制能力強,不會對無線微波系統產生干擾的防雷器。
[0008]針以上述問題,本實用新型提出的技術方案是:一種無線射頻直流系統用一體式防雷器,包括放電管和壓敏電阻,放電管和壓敏電阻都是圓柱狀電器元件,一個壓敏電阻直接焊接在兩個放電管之間形成一個圓柱狀的防雷器,所述防雷器能自動斷流且不會對無線微波信號產生干擾。
[0009]進一步地,放電管的兩端各有一塊圓柱狀的放電管金屬塊,兩塊放電管金屬塊的直徑和厚度都相同。
[0010]進一步地,兩塊放電管金屬塊之間焊接有空心的圓柱狀放電管陶瓷體,在兩塊放電管金屬塊和放電管陶瓷體之間密封有氣體。
[0011]進一步地,壓敏電阻兩端各有一塊圓柱狀的壓敏電阻金屬塊,兩塊壓敏電阻金屬塊的直徑和厚度都相同,且兩塊壓敏電阻金屬塊之間焊接有圓柱狀的壓敏電阻主體。
[0012]進一步地,一個壓敏電阻直接焊接在兩個放電管之間是指:上方的放電管下端的放電管金屬塊與壓敏電阻上端的壓敏電阻金屬塊焊接,且壓敏電阻下端的壓敏電阻金屬塊與下方的放電管上端的放電管金屬塊焊接。
[0013]進一步地,放電管金屬塊與壓敏電阻金屬塊的焊接是無縫焊接,且一個壓敏電阻和兩個放電管的中心軸線都在同一直線上。
[0014]本實用新型的優點是:
[0015]1.將一個壓敏電阻放在兩個放電管之間,能很好的控制控制直流電流的斷流;
[0016]2.由于壓敏電阻與放電管之間是采用的是無縫焊接,壓敏電阻與放電管之間不會有導線,不會對無線微波系統產生電感干擾;
[0017]3.由于壓敏電阻與放電管之間是采用的是無縫焊接,壓敏電阻與放電管之間不會有尖銳的焊點,因此能避免由于焊接點的不規則而產生的尖鋒脈沖干擾;
[0018]4.由于壓敏電阻與放電管之間的焊接面較大,使得壓敏電阻與放電管能緊密的結合在一起,且整個防雷器兩端是圓柱狀的金屬片,中間是以氧化鋅為主的壓敏電阻,其結構堅固不易損壞;
[0019]5.放電管的靜態電容很小,不會影響到微波信號正常傳輸;
[0020]6.由于壓敏電阻與放電管被設計成了直徑大小統一的電子元件,且壓敏電阻與放電管的中心軸線在同一直線上,使得一個壓敏電阻和兩個放電管能組成一個圓柱體,因此其體積小,不會對周邊的設備產生干涉,能方便裝在各種電器設備內部,通用性強。
【附圖說明】
[0021]圖1為本實用新型的立體圖;
[0022]圖2為本實用新型的使用狀態下的電路圖;
[0023]圖3為放電管的立體圖;
[0024]圖4為壓敏電阻的立體圖;
[0025]圖5為本實用新型改進前的結構示意圖;
[0026]圖中防雷器、2放電管、21放電管金屬塊、22放電管陶瓷體、3壓敏電阻、31壓敏電阻金屬塊、32壓敏電阻主體、33引腳、4導線、41焊點、5內導體、6外殼。
【具體實施方式】
[0027]下面結合實施例和附圖對本實用新型做一步的描述:
[0028]實施例一
[0029]如圖1所示,放電管2和壓敏電阻3都是直徑相同的圓柱狀電器元件,一個壓敏電阻3直接焊接在兩個放電管2之間形成一個圓柱狀的防雷器I。放電管2為90V的氣體放電管2,僅有很低的靜態電容。壓敏電阻3為80V的氧化鋅壓敏電阻3