抗雷擊浪涌電路的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種電源保護電路,具體是涉及一種抗雷擊浪涌電路。
【背景技術】
[0002]隨著城市經濟的發展,感應雷和雷電波侵入造成的危害卻大大增加。一般建筑物上的避雷針只能預防直擊雷,而強大的電磁場產生的感應雷和脈沖電壓卻能潛入室內危及電視、電話及電子儀表等用電設備。特別是太陽能控制儀表,由于太陽能安裝位置的特殊情況,其使用穩定性是廣大開發人員一直關注的重點。瞬間高電壓的雷擊浪涌以及信號系統浪涌是引起儀表穩定性差的重要原因,信號系統浪涌電壓的主要來源是感應雷擊、電磁干擾(EMI)、無線電干擾和靜電干擾。金屬物體(如電話線)受到這些干擾信號的影響,會使傳輸中的數據產生誤碼,影響傳輸的準確性和傳輸速率。如何設計防雷電路成為儀表研發的關鍵冋題。
[0003]最常見的電子設備危害不是由于直接雷擊引起的,而是由于雷擊發生時在電源和通訊線路中感應的電流浪涌引起的。一方面由于電子設備內部結構高度集成化(VLSI芯片),從而造成設備耐壓、耐過電流的水平下降,對雷電(包括感應雷及操作過電壓浪涌)的承受能力下降,另一方面由于信號來源路徑增多,系統較以前更容易遭受雷電波侵入。浪涌電壓可以從電源線或信號線等途徑竄入電腦設備,我們就這兩方面分別討論:
[0004](I)電源浪涌
[0005]電源浪涌并不僅源于雷擊,當電力系統出現短路故障、投切大負荷時都會產生電源浪涌,電網綿延千里,不論是雷擊還是線路浪涌發生的幾率都很高。當距你幾百公里的遠方發生了雷擊時,雷擊浪涌通過電網光速傳輸,經過變電站等衰減,到你的電腦時可能仍然有上千伏,這個高壓很短,只有幾十到幾百個微秒,或者不足以燒毀電腦,但是對于電腦內部的半導體元件卻有很大的損害,正象舊音響的雜音比新的要大是因為內部元件受到損害一樣,隨著這些損害的加深,電腦也逐漸變的越來越不穩定,或有可能造成您重要數據的丟失。美國GE公司測定一般家庭、飯店、公寓等低壓配電線(110V)在10 000小時(約一年零兩個月)內在線間發生的超出原工作電壓一倍以上的浪涌電壓次數達到800余次,其中超過1000V的就有300余次。這樣的浪涌電壓完全有可能一次性將電子設備損壞。
[0006](2)信號系統浪涌
[0007]信號系統浪涌電壓的主要來源是感應雷擊、電磁干擾、無線電干擾和靜電干擾。金屬物體(如電話線)受到這些干擾信號的影響,會使傳輸中的數據產生誤碼,影響傳輸的準確性和傳輸速率。排除這些干擾將會改善網絡的傳輸狀況。
[0008]基于以上的技術缺陷和狀況,迫切需要設計一種基于壓敏電阻和陶瓷氣體放電管的單相并聯式抗雷擊浪涌的開關電源電路。
【實用新型內容】
[0009]本實用新型要解決的技術問題是克服現有的缺陷,提供了一種設計簡單、使用安全、故障率低的抗雷擊浪涌電路。
[0010]為了解決上述技術問題,本實用新型提供了如下的技術方案:
[0011 ] 一種抗雷擊浪涌電路,包括火線輸入端和零線輸入端,所述火線輸入端與自然地之間設置有并聯的壓敏電阻RVl和RV2,所述壓敏電阻RV2與自然地之間串接有第二電路保護器件,所述壓敏電阻RVl與自然地之間串接有第一電路保護器件,所述第一電路保護器件與自然地之間還串接有壓敏電阻RV3以及氣第三電路保護器件,所述第二電路保護器件剩余的一端連接零線輸入端。
[0012]進一步的,所述第一電路保護器件、第二電路保護器件和第三電路保護器件均為保險絲。
[0013]更進一步的,兩個并聯支路與自然地之間設置一個氣體放電管。
[0014]進一步的,所述第一電路保護器件、第二電路保護器件和第三電路保護器件均為氣體放電管。
[0015]進一步的,所述第一電路保護器件包括串接起來的第一保險絲和第一氣體放電管,所述第二電路保護器件包括串接起來的第二保險絲和第二氣體放電管,所述第三電路保護器件包括串接起來的第三保險絲和第三氣體放電管。
[0016]本實用新型的有益效果是:
[0017]將壓敏電阻和陶瓷氣體放電管的單相并聯式抗雷擊浪涌電路應用到儀表的電源上。主要分為防雷電路部分和開關電源電路部分,電路簡單,采用復合式對稱電路,共模、差摸全保護,可以不分L、N端連接。使壓敏電阻RVl位于貼片整流模塊前端分別與電源L、N并聯,主要來鉗位L、N線間電壓,壓敏電阻RVO、RV2與陶瓷氣體放電管FDl串聯后接地,與經典的開關電源電路組成防雷儀表的電源電路,采用壓敏電阻并聯,延長使用壽命,在壓敏電阻短路失效后與開關電源電路分離,不會引起失火。
【附圖說明】
[0018]附圖用來提供對本實用新型的進一步理解,并且構成說明書的一部分,與本實用新型的實施例一起用于解釋本實用新型,并不構成對本實用新型的限制。在附圖中:
[0019]圖1是本實用新型實施例一的結構示意圖。
[0020]圖2是本實用新型實施例二的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0021]壓敏電阻是一種限壓型保護器件,可以將電壓鉗位到一個相對固定的電壓值,從而實現對后級電路的保護。壓敏電阻的失效模式主要是短路,當然,當通過的過電流太大時,也有可能造成閥片被炸裂而開路。
[0022]氣體放電管也是一種電路保護器件,但它的工作原理是氣體放電,當兩極間電壓足夠大時,極間氣體間隙被擊穿,由原來的絕緣態轉化為導電狀態,類似于短路,卻不同于短路,因為導通狀態下兩極間維持了比較低的電壓,一般在20-50V,可以很好地保護后級電路。
[0023]—種抗雷擊浪涌電路,包括火線輸入端和零線輸入端,所述火線輸入端與自然地之間設置有并聯的壓敏電阻RVl和RV2,所述壓敏電阻RV2與自然地之間串接有第二電路保護器件,所述壓敏電阻RVl與自然地之間串接有第一電路保護器件,所述第一電路保護器件與自然地之間還串接有壓敏電阻RV3以及氣第三電路保護器件,所述第二電路保護器件剩余的一端連接零線輸入端