一种电源输入接口电缆防错插电路的制作方法

文档序号:7380893阅读:203来源:国知局
一种电源输入接口电缆防错插电路的制作方法
【专利摘要】本发明公开了一种电源输入接口电缆防错插电路,包括第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管,第一二极管的正极端和第二二极管的负极端共同连接至电源输入接口的一端,第三二极管的正极端和第四二极管的负极端共同连接至电源输入接口的另一端,第一二极管的负极端和第三二极管的负极端连接在一起作为电源输入接口电缆防错插电路的正输出端,第二二极管的正极端和第四二极管的正极端连接在一起作为该防错插电路的负输出端。本发明的防错插电路的两个输入端与电源输入接口的正、负极端的连接可以互换,通过二极管的导流,最后输出的极性始终为唯一,避免了因人为错插导致的重大事故的发生。
【专利说明】一种电源输入接口电缆防错插电路
【技术领域】
[0001]本发明属于航天遥感器地面测试系统领域,具体地,涉及一种电源输入接口电缆防错插电路。
【背景技术】
[0002]目前,遥感相机地面检测台的电源供电系统越来越重要,供电系统是整个分系统测试的关键环节,供电系统的可靠性是分系统成功联系的基础。供电系统的电源输入接口的正、负端的正确连接十分重要,如果不慎、没按标识正确连接,可能会将电源输入的正、负端接反,导致被测设备反向加电,造成不可接受的后果。
[0003]因此,需要采取有效的规避措施,确保相机地面检测台电源供电电路电源输入接口的可靠性和安全性。
[0004]现有的解决方案是通过给相机地面检测台电源供电电路电源输入接口的正端、负极端贴标签的方式来区分的被测设备的电缆输入端的连接。这种方法对操作人员和标签的依赖性较大,如果操作失误或者标签不清楚或者磨损,易发生误插,导致事故的发生。

【发明内容】

[0005]本发明要解决的技术问题是提供一种电源输入接口电缆防错插电路,以便消除由于错误地接触电源正、负端导致的被测设备反向加电的问题,从而确保相机地面检测台电源供电电路电源输入接口的可靠性和安全性。
[0006]本发明解决上述技术问题采用的技术方案包括:
[0007]—种电源输入接口电缆防错插电路,包括:第一二极管、第二二极管、第三二极管、以及第四二极管,其中,第一二极管的正极端和第二二极管的负极端一起连接至电源输入接口的一端,第三二极管的正极端和第四二极管的负极端共同连接至电源输入接口的另一端,而第一二极管的负极端和第三二极管的负极端连接在一起作为电源输入接口电缆防错插电路的正输出端,第二二极管的正极端和第四二极管的正极端连接在一起作为电源输入接口电缆防错插电路的负输出端。
[0008]进一步地,第一二极管、第二二极管、第三二极管、以及第四二极管满足以下条件:这些二极管的反向击穿电压大于100V ;当温度为25摄氏度、电流为5A时的压降为0.65V ;当温度为25摄氏度、电流为15A时的压降为0.91V ;而当温度为25摄氏度、电流为30A时的压降小于1.2V。
[0009]与现有技术相比,根据本发明的电源输入接口电缆防错插电路具有有益的技术效果:
[0010]由于该电源输入接口电缆防错插电路的两个输入端与电源输入接口的正、负极端之间的连接不具有唯一性,即,两个输入端可以在电源输入接口的正、负极端之间互换连接,因此,不存在人为错插的问题,在保证相机地面检测台电源供电电路正常工作的情况下,能够消除由于电源输入端电缆正、负端插错导致的被测设备反向加电的问题,提高了相 机地面检测台电源供电电路的可靠性和安全性。
【专利附图】

【附图说明】
[0011]图1为根据本发明的电源输入接口电缆防错插电路的原理示意图。
【具体实施方式】
[0012]根据本发明的电源输入接口电缆防错插电路的原理示意图如图1所示,通过在电源输入接口与被测设备之间设置根据本发明的防错插电路,不论防错插电路的两个输入端中哪个与电源输入接口的正端连接,哪个与电源输入接口的负端连接,都能保证该防错插电路的输出端的正负极性的准确性,从而可以防止被测设备的反向加电。
[0013]如图1所示,根据本发明的电源输入接口电缆防错插电路包括:第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、以及第四二极管D4,其中,第一二极管Dl的正极端和第二二极管D2的负极端共同连接至电源输入接口的一端,第三二极管D3的正极端和第四二极管D4的负极端共同连接至电源输入接口的另一端,而第一二极管Dl的负极端和第三二极管D3的负极端连接在一起作为该防错插电路的正输出端,第二二极管D2的正极端和第四二极管D4的正极端连接在一起作为该防错插电路的负输出端。
[0014]也就是说,该电源输入接口电缆防错插电路与电源输入接口之间有两种连接方式:
[0015]一种连接方式是:第一二极管Dl的正极端和第二二极管D2的负极端连接至电源输入接口的正极端,即,P0WER_IN+端,第三二极管D3的正极端和第四二极管D4的负极端连接至电源输入接口的负极端,即,P0WER_IN-端。此种连接方式中,电流的流动方向为由电源输入接口的正极端P0WER_IN+经过第一二极管Dl到达该电源输入接口电缆防错插电路的正输出端P0WER_0UT+,然后,经由该电源输入接口电缆防错插电路的负输出端P0WER_OUT-流经第四二极管D4到达电源输入接口的负极端P0WER_IN-。而第二二极管D2和第三二极管D3都处于反向截止状态。
[0016]另一种连接方式是:第三二极管D3的正极端和第四二极管D4的负极端共同连接至电源输入接口的正极端,即,P0WER_IN+端,第一二极管Dl的正极端和第二二极管D2的负极端共同连接至电源输入接口的负极端,即,P0WER_IN-端。在此种连接方式中,电流的流动方向为由电源输入接口的正极端P0WER_IN+经过第三二极管D3到达该电源输入接口电缆防错插电路的正输出端P0WER_0UT+,然后,经由该电源输入接口电缆防错插电路的负输出端P0WER_0UT-流经第二二极管D2到达电源输入接口的负极端P0WER_IN_。而第一二极管Dl和第四二极管D4都处于反向截止状态。
[0017]其中,第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3以及第四二极管D4的选取需保证:这些二极管的反向击穿电压大于100V ;当温度为25摄氏度、电流为5A时的压降小于
0.7V ;当温度为25摄氏度、电流为15A时的压降小于IV ;当温度为25摄氏度、电流为30A时的压降为小于1.2N。
[0018]本领域技术人员能够理解的是,本说明书中未详细说明的内容,是本领域技术人员根据本说明书的描述、并结合现有技术能够实现的,因此不做详述。
[0019]以上所述仅为本发明的优选实施例,并非用来限制本发明的保护范围。对于本领域的技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,可以对本发明做出若干的修改和替换,所有这些修改和替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种电源输入接口电缆防错插电路,其特征在于,包括:第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、以及第四二极管(D4),其中,所述第一二极管(Dl)的正极端和所述第二二极管(D2)的负极端一起连接至电源输入接口的一端,所述第三二极管(D3)的正极端和第四二极管(D4)的负极端共同连接至电源输入接口的另一端,而所述第一二极管(Dl)的负极端和所述第三二极管(D3)的负极端连接在一起作为所述电源输入接口电缆防错插电路的正输出端,所述第二二极管(D2)的正极端和第四二极管(D4)的正极端连接在一起作为所述电源输入接口电缆防错插电路的负输出端。
2.根据权利要求1所述的电源输入接口电缆防错插电路,其特征在于,所述第一二极管(D1)、第二二极管(D2)、第三二极管(D3)、以及第四二极管(D4)满足以下条件:这些二极管的反向击穿电压大于IOOV ;当温度为25摄氏度、电流为5A时的压降为0.65V ;当温度为25摄氏度、电流为15A时的压降为0.9IV ;而当温度为25摄氏度、电流为30A时的压降为小于 1.2V。
【文档编号】H02M3/08GK103887967SQ201410114152
【公开日】2014年6月25日 申请日期:2014年3月25日 优先权日:2014年3月25日
【发明者】崔艳召, 林喆, 何欣, 杜以强, 陈雷 申请人:北京空间机电研究所
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