本发明涉及放电检测领域,尤其是涉及一种静电放电检测电路。
背景技术:
静电放电现象现在已经普遍被人们重视,其危害不言而喻。导致这种危害最主要的原因是静电电压比较高,放电时间短,瞬间电流大,静电放电的基本原理:在一定电场中,存在电荷分布不平衡或者不均,或存在电压差,两者必须存在其一才会发生电荷转移或者强烈放电。
静电放电不是顶在上面(比如金属或者特定介质)才有电荷转移或静电放电现象,在没有接触到介质之前,其实已经将空气击穿了,空气成为一种导体,将能量传导了将要接触的地方,当紧密接触了,又有类似的重启电荷分配。因此,静电放电应该是渐进式放电,并非接触放电,但因接触或者渐近的速度不一样,导致测试结果不一样,为了规范这一现象,都采用了现在的静电标准,采用了智能的静电放电枪,避免了各种组合的放电现象。值得注意的是,静电放电头的高压在5秒之内电压不能衰减5%,否则它就不符合静电放电标准。
综上,如何在静电发生的瞬间检测出放电是现在研究的重点,但是,目前大多数静电放电发生器没有此功能,因此无法检测静电放电发生器是否能够满足标准。
技术实现要素:
本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种静电放电检测电路。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:
一种静电放电检测电路,用以检测静电放电,该电路包括依次连接的采样子电路、保护隔离模块、触发器及驱动模块,所述的驱动模块的输出端与高压控制器连接,所述的驱动模块包括第五电阻和光耦,电源vcc、第五电阻、光耦的发光二极管和触发器的输出端依次连接,所述的光耦的光敏三极管的门极与电源vcc连接,集电极与高压控制器连接,发射极接地。
所述的光耦为光敏三极管输出型光耦,其型号为xyc-pt5h940dc。
所述的驱动模块还包括设置在电源vcc与触发器的输出端之间的第六电阻以及设置在电源vcc与光敏三极管的集电极之间的第六电阻.
所述的采样子电路包括采样线圈、第一电阻和整流桥,所述的第一电阻并联在采样线圈的两输出端之间,所述的整流桥的输入端与采样线圈的两输出端连接,第一输出端与保护隔离模块连接,第二输出端接地。
所述的整流桥为全波整流桥。
所述的保护隔离模块包括第二电阻、第三电阻、第四电阻、稳压二极管和第一电容,整流桥的第一输出端、第二电阻、第三电阻与触发器输入端依次连接,所述的全波整流桥的第一输出端通过第四电阻接地,所述的第二电阻通过稳压二极管接地,所述的第一电容并联在稳压二极管两端。
所述的触发器为施密特触发器。
所述的采样线圈为电压互感器。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
一、保护隔离、安全性强:静电瞬间能量强,干扰大,利用隔离保护模块隔离可以防止误动作。
二、高效、灵敏:触发器高效、灵敏、可靠性好、速度快,可以使整个检测电路在纳秒级既可以完成静电放电的判断。
三、触发稳定:本发明采用了光敏三极管输出型代替原来的三极管,完全实现了光电隔离,防止误操作和误动作,保证安全。
附图说明
图1为本发明的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
实施例
如图1所示,本发明提供一种静电放电检测电路,用以检测静电放电回路是否产生静电,该检测电路的线圈输入与静电放电回路的输出端连接,输出与高压控制器连接;
该电路包括采样子电路、保护隔离模块、触发器和驱动模块,各模块的介绍如下:
采样子电路与保护隔离模块连接,隔离模块与触发器连接,触发器与驱动模块连接,直接驱动高压控制器导通与关闭,实现控制静电高压的目的。
采样电路包括采样线圈t1(电压互感器)、电阻r1和全波整流桥,采样线圈t1与电阻r1并连后再通过整流桥输出后接到保护隔离模块。
保护隔离模块包括电阻r2,r3,r4,稳压二极管d1,稳压电容c1,全波整流桥的一端通过串联r2,r3,直接接到触发器,另一端接地,r4并联在全波整流桥两端,稳压二极管d1的负端与电容c1的一端接在r2,r3的中间,另一端接地。
触发器与驱动模块连接,驱动模块包括电阻r5,r6,r7和光耦组成,电源vcc、电阻r5、光耦的发光二极管和触发器的输出端依次连接,光耦采用光敏三极管输出型光耦,本例中选择xyc-pt5h940dc,其光敏三极管的门极与电源vcc连接,集电极与高压控制器连接,发射极接地。
本发明的工作原理如下:
将采样线圈t1与待检测的静电放电回路输出端连接,当静电放电回路发生静电放电时,采样线圈t1采集到静电放电回路的静电放电电压,经过全波整流桥整流、保护隔离模块稳压滤波后输送到触发器的输入端,随后触发器的输出端与电源vcc导通使得光耦的发光二极管发光,触发光耦的三极管门极导通最终触发高压控制器迅速动作,切断静电放电回路,停止放电,保证安全。
1.一种静电放电检测电路,用以检测静电放电,其特征在于,该电路包括依次连接的采样子电路、保护隔离模块、触发器及驱动模块,所述的驱动模块的输出端与高压控制器连接,所述的驱动模块包括第五电阻(r5)和光耦,电源vcc、第五电阻(r5)、光耦的发光二极管和触发器的输出端依次连接,所述的光耦的光敏三极管的门极与电源vcc连接,集电极与高压控制器连接,发射极接地。
2.根据权利要求1所述的一种静电放电检测电路,其特征在于,所述的光耦为光敏三极管输出型光耦,其型号为xyc-pt5h940dc。
3.根据权利要求1所述的一种静电放电检测电路,其特征在于,所述的驱动模块还包括设置在电源vcc与触发器的输出端之间的第六电阻(r6)以及设置在电源vcc与光敏三极管的集电极之间的第六电阻(r7)。
4.根据权利要求1所述的一种静电放电检测电路,其特征在于,所述的采样子电路包括采样线圈(t1)、第一电阻(r1)和整流桥,所述的第一电阻(r1)并联在采样线圈(t1)的两输出端之间,所述的整流桥的输入端与采样线圈(t1)的两输出端连接,第一输出端与保护隔离模块连接,第二输出端接地。
5.根据权利要求4所述的一种静电放电检测电路,其特征在于,所述的整流桥为全波整流桥。
6.根据权利要求4所述的一种静电放电检测电路,其特征在于,所述的保护隔离模块包括第二电阻(r2)、第三电阻(r3)、第四电阻(r4)、稳压二极管(d1)和第一电容(c1),整流桥的第一输出端、第二电阻(r2)、第三电阻(r3)与触发器输入端依次连接,所述的全波整流桥的第一输出端通过第四电阻(r4)接地,所述的第二电阻(r2)通过稳压二极管(d1)接地,所述的第一电容(c1)并联在稳压二极管(d1)两端。
7.根据权利要求1所述的一种静电放电检测电路,其特征在于,所述的触发器为施密特触发器。
8.根据权利要求4所述的一种静电放电检测电路,其特征在于,所述的采样线圈(t1)为电压互感器。