一种射频防护电路的制作方法

文档序号:33188阅读:240来源:国知局
专利名称:一种射频防护电路的制作方法
【专利摘要】本实用新型公开了一种射频防护电路,包括两个瞬态抑制二极管D208、D209,电感L203、电阻R398、滤波电容C535、C536,隔直电容C303,其中两个瞬态抑制二极管D208、D209负端并联在馈电线上,正端接地;电阻R398串联在馈电线上,滤波电容C535、C536并联在馈电线上,另一端接地;连接电感L203一端连接馈电,另一端同时与低噪输出端和隔直电容C303相连。本实用新型可对接收机主电路进行有效保护,尤其在高空复杂自然环境下,可有效防止雷电对接收机功能的破坏。
【专利说明】_种射频防护电路

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种射频防护电路,属于通信设备领域。

【背景技术】
[0002]现在很多接收机在弹载和机载环境下,在高空中会遇到雷电等天气,雷电能量在一定条件下会通过射频端口进入接收机内部电路,损伤接收机,导致功能失效。
[0003]以往的接收机未考虑到雷电防护或防护方法不当,在此方面是个空白。
实用新型内容
[0004]本实用新型所要解决的技术问题是:为克服现有技术的不足,提供了一种射频防护电路。
[0005]本实用新型的技术解决方案是:
[0006]一种射频防护电路,包括两个瞬态抑制二极管D208、D209,电感L203、电阻R398、滤波电容C535、C536,隔直电容C303,其中两个瞬态抑制二极管D208、D209负端并联在馈电线上,正端接地;电阻R398串联在馈电线上,滤波电容C535、C536并联在馈电线上,另一端接地;连接电感L203 —端连接馈电,另一端同时与低噪输出端和隔直电容C303相连。
[0007]本实用新型与现有技术相比的优点在于:
[0008]本实用新型可对接收机主电路进行有效保护,尤其在高空复杂自然环境下,可有效防止雷电对接收机功能的破坏。

【附图说明】

[0009]图1为本实用新型的结构示意图。

【具体实施方式】
[0010]如图1所示,一种射频防护电路,包括两个瞬态抑制二极管D208、D209,电感L203、电阻R398、滤波电容C535、C536,隔直电容C303,其中两个瞬态抑制二极管D208、D209负端并联在馈电线上,正端接地;电阻R398串联在馈电线上,滤波电容C535、C536并联在馈电线上,另一端接地;连接电感L203 —端连接馈电,另一端同时与低噪输出端和隔直电容C303相连。
[0011]供电由馈电输入进入L203,给天线馈电,C535、C536为电源滤波,R398为抑制大电流用。正常情况下,两个瞬态抑制二极管D208、D209为断开状态,馈电不受影响馈给天线。当有雷电产生的瞬间大能量由射频端口进入,导致瞬态抑制二极管的电压上升,当超过瞬态抑制二极管的反向击穿电压,瞬态抑制二极管闭合,将过电压钳位到一个较低的电压值,实现对接收机主电路的保护。
[0012]电感L203除了起到隔直作用,在防护电路达到设计通流量时,瞬态抑制二极管上的过电流不应达到其最大通流量,因此电感需要提供足够的对雷击过电流的限流能力。
[0013]在电感设计中,应使用空心电感,带磁芯的电感在过电流作用下会发生磁饱和,电路中的电感量只能以无磁芯时的电感量来计算;线圈应尽可能绕制单层,这样做可以减小线圈的寄生电容,同时可以增强线圈对暂态过电压的耐受能力。优选线径0.5_的漆包线,空气芯直径1.8mm。
[0014]本实用新型未公开技术属本领域技术人员公知常识。
【权利要求】
1.一种射频防护电路,其特征在于,包括两个瞬态抑制二极管D208、D209,电感L203、电阻R398、滤波电容C535、C536,隔直电容C303,其中两个瞬态抑制二极管D208、D209负端并联在馈电线上,正端接地;电阻R398串联在馈电线上,滤波电容C535、C536并联在馈电线上,另一端接地;连接电感L203 —端连接馈电,另一端同时与低噪输出端和隔直电容C303相连。
【文档编号】H02H9-04GK204290301SQ201420736449
【发明者】张勋, 陈少华, 李默 [申请人]北京遥测技术研究所, 航天长征火箭技术有限公司
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