CN101741476A - 通讯设备、方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种通讯设备、系统及方法。其中,该通讯设备包括:与通讯线缆相连接的通讯变压器,设置在通讯变压器的输出端或输入端的至少一端的用于对干扰数据传输的干扰信号进行干扰削减处理的干扰削减模块、通讯变压器、通讯处理器等。系统包括:至少两个通讯设备通过通讯线缆进行通信。方法包括:通讯设备通过通讯线缆接收从对端设备传输的数据,所述干扰削减模块装置对经通讯线缆流入通讯变压器的干扰电流进行削减。采用本发明实施例的设备、系统或方法,对干扰通讯设备之间数据传输的干扰信号进行干扰削减处理。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种通讯设备、方法及系统。
背景技术
现有技术中,通讯系统中的通讯设备之间进行数据传输时,通讯设备中的通讯变压器会受到各种干扰,从而对通讯设备之间的传输数据信号产生干扰信号。现有技术通过对通讯设备的接地系统进行等电势体整改,减少信号干扰现象。整改后的通讯系统要求每个通讯设备都有一根地线连接到接地母排上,然后接地母排再通过一根较粗的地线接到大地上,保证两通讯设备外壳为同一等电势体,同时整改后的通讯设备也将通讯线缆与电源线分开来走线。
但是整改通讯系统需要耗费的人力物力都特别大,需要对通讯系统进行重新规划和设置。而且,整改接地系统还是无法避免通讯系统中进行数据传输的两个通信设备为等电势体带来的干扰信号,也无法避免其他近场的干扰信号。
发明内容
本发明实施例要解决的问题是:提供一种通讯设备、系统及方法,削减通讯设备间的通讯链路干扰信号的干扰。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种通讯设备,该通讯设备通过通讯线缆与对端设备进行数据传输,该通讯设备包括:通讯变压器,该通讯变压器与通讯线缆相连接;干扰削减模块,用于对干扰数据传输的干扰信号进行干扰削减处理,干扰削减模块设置在通讯变压器的输出端或输入端的至少一端。
本发明实施例提供了一种通讯系统,该通讯系统包括前述的通讯设备,以及对端设备,该通讯设备通过通讯线缆与对端设备进行数据传输。
本发明实施例提供了一种通讯方法,通讯设备通过通讯线缆与对端设备进行数据传输,在通讯设备的通讯变压器输出端或输入端的至少一端设置干扰削减模块,该方法包括:通讯设备通过通讯线缆接收从对端设备传输的数据;该通讯设备中的干扰削减模块对干扰数据传输的干扰信号进行削减。
本发明实施例与现有技术相比,主要区别及其效果在于:
在本发明实施例中,在通讯设备的通讯变压器输入或输出端设置干扰削减模块,该干扰削减模块对干扰通讯设备之间数据传输的干扰信号进行干扰削减处理。相比于现有技术,本发明实施例提高了通信设备的抗干扰能力和可靠性,保证了通讯设备的数据传输性能和整个通讯链路的信号质量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的通讯设备实施例一的结构示意图;
图2是实施例一的实现方式A的结构示意图;
图3是实施例一的实现方式B的结构示意图;
图4是本发明的通讯设备实施例二的结构示意图;
图5是本发明的通讯设备实施例三的结构示意图;
图6是本发明的通讯方法实施例五的流程图;
图7是本发明的通讯方法实施例六的流程图;
图8是本发明的通讯方法实施例七的流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为使本发明实施例的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明实施例作进一步详细的说明。
目前,在通讯系统中,通讯设备通过通讯线缆与对端设备进行数据传输,由于施工现场的复杂性,通讯设备之间的传输数据信号可能会被多种干扰信号干扰,在本发明实施例中通讯线缆两端的通讯设备既可以是两个传输设备,也可以是传输设备和基站设备,或者,也可以是传输设备和其他网络设备(比如基站控制器等设备)。对通讯设备之间的传输数据信号产生干扰的干扰信号可以表现为:
由于通讯系统中可能会存在通讯线缆两端的两个通讯设备不在同一机房,而这两个通讯设备外壳接各自机房的大地。由于两个机房的大地存在地电势差,两个通讯设备的外壳也就存在电势差,此种情况下,就会出现从电势高的通讯设备外壳经过通讯线缆流入到电势低的通讯设备的通讯变压器上的干扰电流,这种干扰电流可以称之为地电势差电流。经通讯线缆流入通讯变压器的干扰电流只要几个毫安就足以导致通讯变压器磁饱和,从而影响通讯系统中通讯设备之间的数据传输,严重时会影响通讯业务。
或者,由于通讯系统中通讯线缆两端的两个通讯设备中某个通讯设备外壳未接地而存在的干扰电流,这种干扰电流为泻放电流。
或者,当通讯系统中通讯线缆两端的两个通讯设备外壳接同一个地排的情况下,其中一个通讯设备的电源供电方式为DC-C,而另一个通讯设备的电源供电方式为DC-I时,由于与采用DC-C电源供电方式的通讯设备相连的通讯线缆的外皮与通讯设备的外壳相连接,而与采用DC-I电源供电方式的通讯设备相连的通讯线缆的外皮不与通讯设备的外壳相连接,即使两个通讯设备共地,也会产生回流干扰电流,此种干扰电流称为回流电流。
或者,通讯系统中经常将通讯线缆与电源线捆绑在一起走长线,通讯线缆会耦合进电源线中产生的工频干扰电流,此种干扰电流称为耦合工频干扰电流。
此外,在通讯系统中也经常由于近场的电磁场产生耦合干扰电流,等等。
在上述这些情况下,通讯系统中通讯设备之间通过通讯线缆传输的数据信号将受到干扰电流产生的干扰信号的干扰而产生畸变,从而影响通讯质量。
发明人经研究发现,上述干扰电流中,地电势差电流、泻放电流以及回流电流均为直流电流,如果通过干扰削减模块装置(例如阻抗转换器模块或者隔直电容模块)将上述三种直流电流进行隔直处理,那么,直流电流或者被隔直电容模块隔离,或者被阻抗转换器模块阻隔,而无法流入通讯设备的通讯变压器,从而解决了通讯变压器因直流干扰电流干扰产生磁饱和而影响通讯设备之间数据传输的问题。另外,当干扰削减模块为隔直电容模块时,可以根据通讯设备工作频率合理的选用适当的电容值,通过电容值的选择对耦合工频干扰电流进行吸收或产生很大的衰减,提升通讯系统的抗干扰性能和可靠性能。
需要说明的是,本发明实施例中的技术方案可以适用于任何使用了通讯变压器的通讯设备的应用场景,其原理和本发明实施例类似。本发明实施例为方便起见,仅以采用E1同轴通讯线缆的通讯系统为例。在本发明实施例所应用的系统中,包含至少两个通过E1同轴通讯线缆进行数据传输的E1接口的通讯设备,这两个通讯设备可以都是传输设备,也可以分别是传输设备和基站设备,传输设备和基站设备中都设有通讯变压器以及通讯处理器。通讯系统可以是两个传输设备通过E1同轴通讯线缆进行数据传输,也可以是传输设备和基站设备之间通过E1同轴通讯线缆进行数据传输。
实施例一
本发明第一实施例涉及一种通讯设备。在本实施例中,通讯设备包括通讯变压器,通讯变压器与通讯线缆相连接,还包括设置在通讯变压器的输出端或输入端的至少一端的干扰削减模块,该模块可以是阻抗转换器或者隔离器,可以阻止流入通讯变压器的干扰电流的产生、衰减流入通讯变压器的干扰电流。
图1是本发明的通讯设备实施例一的结构示意图。在本发明第一实施例中,如图1所示,通讯设备为使用了E1接口的通信设备。通讯线缆为E1同轴通讯线缆,E1同轴通讯线缆包括芯线和外皮线,芯线为E1通讯线缆内部的通讯线,外皮即是E1同轴通讯线缆的外线,具体的,该外线可以为包在芯线之外的屏蔽线。E1通讯变压器与E1同轴通讯线缆相串联,传输数据经由E1同轴通讯线缆流向E1通讯变压器的输入端,或者从E1通讯变压器的输出端经由E1同轴通讯线缆向对端设备传输。本发明实施例中,可以将E1同轴通讯线缆与E1通讯变压器输入端相连的一端定义为E1同轴通讯线缆接收端,将E1同轴通讯线缆与E1通讯变压器输出端相连的一端定义为E1同轴通讯线缆发送端,干扰削减模块可以设置在E1通讯变压器的输出端或者输入端的至少一端。
该干扰削减模块能够隔断所有流向E1通讯变压器的直流干扰电流,例如切断通信设备因外壳不接地而产生的泻放电流,切断通信设备两端不共地存在地电势差而产生地电势差电流,阻止回流电流的产生,另外,还可以对耦合工频干扰电流直接吸收或进行很大的衰减。
具体而言,在图1中,本实施例的通讯设备为使用了E1接口的通信设备,包括:E1通讯变压器、通讯处理器,而通讯线缆例如为E1同轴通讯线缆。连接着E1通讯变压器输出端的E1同轴通讯线缆芯线为发送芯线,连接着E1通讯变压器输出端的E1同轴通讯线缆外皮线为发送外皮线,连接着E1通讯变压器输入端的E1同轴通讯线缆芯线为接收芯线,连接着E1通讯变压器输入端的E1同轴通讯线缆外皮线为接收外皮线。对于E1同轴通讯线缆,用RTIP表示接收端的一个芯线,RRING表示接收端的一个外皮线,TTIP表示发送端的一个芯线,TRING表示发送端的一个外皮线。E1同轴通讯线缆中接收芯线1(RTIP1),接收外皮线1(RRING1),发送芯线1(TTIP1),发送外皮线1(TRING1)。另外,通讯处理器例如为E1收发芯片PEF22554。
在图1中,作为干扰削减模块的两个电容分别串联在E1通讯变压器输出端和E1同轴通讯线缆的电路上,以及E1通讯变压器输入端和E1同轴通讯线缆的电路上,并且,两个电容都分别接入在E1同轴通讯线缆的芯线中。在本实施例E1同轴传输2.048M的速率下,可以采用表面贴装器件(Surface Mounted Devices,简称SMD)的陶瓷电容-50V-1000nF-+/-10%-X7R-1206来实现,其中,-50V-1000nF-+/-10%-X7R-1206表示该电容的额定工作电压50V,额定电容值1uF,对于1uF引起的电容值有10%误差,材质为X7R,封装为1206。
在本实施例中干扰削减模块采用1uF的电容,对于220V的电源电压,1uF的电容将对50HZ的耦合工频干扰电流呈现3.18K欧姆的阻抗,而对频率为2.048M的有用E1信号只产生0.18欧姆的阻抗。因此,本发明实施例中的电容不仅起到隔断流向E1通讯变压器的直流干扰电流的作用,而且能够吸收耦合工频干扰电流或对耦合工频干扰电流产生很大的衰减,而使有用的E1信号可以畅通无阻的经过电容。
本实施例中串联在E1同轴通讯线缆和E1通讯变压器之间的电容不仅可以完全隔离直流干扰电流,有效的将直流干扰电流隔开不流入E1通讯变压器,还能对耦合工频干扰电流和其他电磁场产生的干扰电流产生很大的衰减。因此,接入电容之后,即便通信设备的外壳没有接地,或者两端的通信设备没有共同接地存在电势差,该电容也可以将产生的干扰电流直接阻止、隔离,吸收和衰减,从而保证了通讯变压器的性能,提升了整个通信系统的抗干扰性能和可靠性。
在本发明实施例中,电容可以有三种接入E1同轴通讯线缆的实现方式,根据电容接入E1同轴通讯线缆的不同实现方式,引申出本发明第一实施例的其他两种实现方式。
图2是本发明通讯设备实施例一的实现方式A结构示意图。如图2所示,作为干扰削减模块的两个电容分别串联在E1通讯变压器输出端和E1同轴通讯线缆的电路上以及E1通讯变压器输入端和E1同轴通讯线缆的电路上,并且两个电容都分别接入在E1同轴通讯线缆的外皮线中。
图3是本发明通讯设备实施例一的实现方式B结构示意图。如图3所示,作为干扰削减模块的四个电容分别为串联在E1通讯变压器输出端和E1同轴通讯线缆的电路上并接入在E1同轴通讯线缆的外皮线中、串联在E1通讯变压器输入端和E1同轴通讯线缆的电路上并接入在E1同轴通讯线缆的外皮线中,串联在E1通讯变压器输出端和E1同轴通讯线缆的电路上并接入在E1同轴通讯线缆的芯线中,串联在E1通讯变压器输入端和E1同轴通讯线缆的电路上并接入在E1同轴通讯线缆的芯线中。即将电容同时接入E1同轴通讯线缆的芯线中及外皮中。
本实施例的其他实现方法还包括,作为干扰削减模块的电容仅仅串联接在E1通讯变压器的输出端和E1同轴通讯线缆之间,或者作为干扰削减模块的电容仅仅串联接在E1通讯变压器的输入端和E1同轴通讯线缆之间,并且电容可以接入E1同轴通讯线缆的外皮线中或者芯线中。
实施例二
本发明第二实施例涉及一种通讯设备。图4是本发明的通讯设备实施例二的结构示意图。如图4所示,通讯设备为使用了E1接口的通信设备。通讯设备包括通讯处理器例如E1收发芯片PEF22554,与E1收发芯片相连接的E1通讯变压器。另外,通讯线缆为E1同轴通讯线缆,E1通讯变压器与E1同轴通讯线缆相连接,E1同轴通讯线缆中有接收芯线1(RTIP1),接收外皮线1(RRING1),发送芯线1(TTIP1),发送外皮线1(TRING1)。
该通讯设备还包括作为干扰削减模块的电容,电容串联在E1通讯变压器与E1同轴通讯线缆之间,并且电容的连接方式可以是实施例一中描述的任意一种。E1同轴传输2.048M的速率下采用表面贴装器件的陶瓷电容-50V-1000nF-+/-10%-X7R-1206来实现,该电容的额定工作电压50V,额定电容值1uF,对于1uF引起的电容值有10%误差,材质为X7R,封装为1206。本实施例中串联在E1通讯变压器与E1同轴通讯线缆之间的电容为1uF的电容。
第二实施例中,还可以在E1通讯变压器的初级线圈端设置半导体放电管(Thyristor Surge Suppressors,TSS)简称TSS管。本实施例中具体采用瞬态抑制二极管(Transient Suppression Diode)作为TSS管,该TSS管的一端连接在E1同轴通讯线缆和E1通讯变压器之间的连线上,一端与设备保护地相连。具体而言,如图4所示,在E1同轴通讯线缆与E1通讯变压器之间的连线(包括RTIP1、RRING1、TTIP1以及TRING1在内的四条连线)与通讯设备PGND之间连接一个TSS管。该TSS管可以将通过E1同轴通讯线缆传进来的浪涌电流迅速泻放到通讯设备保护地,从而起到冲击电流保护装置特别是防雷保护装置的作用。打雷时通过E1通讯线缆传进来的浪涌雷击电流,可以通过TSS管迅速泻放到通讯设备保护地,就不会有较大的电流流经后级电路,从而起到保护后级器件和芯片的作用。后级器件包括但不限于:干扰削减模块、通讯变压器,通讯处理器等。在本发明实施例中也可以采用瞬态电压抑制器(TransientVoltage Suppressor,TVS)简称TVS管代替TSS管。
实施例三
本发明第三实施例涉及一种通讯设备。图5是本发明的通讯设备实施例三的结构示意图。如图5所示,通讯设备为使用了E1接口的通信设备。通讯设备包括通讯处理器例如E1收发芯片PEF22554,与E1收发芯片相连接的E1通讯变压器。另外,通讯线缆为E1同轴通讯线缆,E1通讯变压器与E1同轴通讯线缆相连接,E1同轴通讯线缆中有接收芯线1(RTIP1),接收外皮线1(RRING1),发送芯线1(TTIP1),发送外皮线1(TRING1)。
该通讯设备还包括作为干扰削减模块的电容,电容串联在E1通讯变压器与E1同轴通讯线缆之间,电容的连接方式可以是实施例一中描述的任意一种,并且串联在E1通讯变压器与E1同轴通讯线缆之间的电容为1uF的电容。
该通讯设备还包括设置在E1通讯变压器的初级线圈端设置TSS管,该TSS管的一端连接在E1同轴通讯线缆和E1通讯变压器之间的连线上,一端与设备保护地相连。例如,可以在E1同轴通讯线缆与E1通讯变压器之间的连线(包括RTIP1、RRING1、TTIP1以及TRING1在内的四条连线)与通讯设备PGND之间连接一个TSS管。
在本实施例中,还可以包括拨码开关S1,拨码开关S1的一端连接设备保护地,一端接在连接E1通讯变压器输入端的E1同轴通讯线缆接收端的外皮线RRING1上。
在连接通讯变压器输入端的E1同轴通讯线缆接收端的外皮线RRING与通讯设备保护地之间接一个拨码开关,可以根据对端设备与E1通讯变压器输出端连接的E1同轴通讯线缆发送端外皮线的接地方式,灵活选择本发明实施例技术方案中与通讯设备接收端连接的E1同轴通讯线缆接收端的外皮线是否接地。当对端设备与E1通讯变压器输出端连接的E1同轴通讯线缆发送端外皮不接地,则通过拨码开关将本发明实施例技术方案中的通讯设备中与E1通讯变压器输入端相连的E1同轴通讯线缆接收端接地;当对端设备与E1通讯变压器输出端连接的E1同轴通讯线缆发送端外皮不接地,则通过拨码开关将本发明实施例技术方案中的通讯设备中与E1通讯变压器输入端相连的E1同轴通讯线缆接收端接地选择接地或者不接地。保证E1同轴通讯线缆的接收端或者发送端至少有一端接地。本实施例在与E1通讯变压器输入端相连的E1同轴通讯线缆接收端外皮线RRING1与通讯设备保护地之间接入拨码开关后,可以实现E1同轴通讯线缆接收端和发送端两端设备的外壳共同连接到设备保护地上,相当于在两个通讯设备的外壳加了一个接地的屏蔽罩,有效解决电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)的问题。
因此,本实施例在接入了电容、TSS管和拨码开关S1之后,可以有效消除干扰电流对通讯变压器的干扰。
串联在E1通讯变压器与E1同轴通讯线缆之间的作为干扰削减模块的电容能够有效的切断直流干扰电流,如:泻放电流、地电势差电流和回流电流,使它们不流入E1通讯变压器,解决了E1通信设备由于上述直流干扰电流流经E1通讯变压器导致E1通讯变压器磁饱和进而影响E1接口通讯设备信号传输的问题。另外,本实施例通过根据信号传输的频率选择适当的电容值,还能够衰减或吸收耦合工频干扰电流。另外,该电容可以承受浪涌电压,保护后级器件。设置在E1通讯变压器初级线圈端的TSS管,对于冲击电流可以迅速泻放到通讯设备保护地,保护后级器件和芯片。进一步的,在与E1通讯变压器输入端相连的E1同轴传输线缆接收端RRING1与设备保护地之间接一个拨码开关,可以根据该E1同轴传输线缆发送端的接地方式灵活选择是否接地,使E1同轴传输线缆可以做到单端接地,又可以做到两端接地,充分解决EMI的问题。
此外,在本发明实施例的通讯系统中,可以将通讯变压器与干扰削减模块直接替换为抗直流能力比较强的通讯变压器,即采用抗直流能力较强的通讯变压器与通讯线缆相连接来实现信号通讯。与现有技术相比,本发明能够保证通讯系统中的通讯变压器的正常工作,提升信号的通讯质量。同时还可以在通讯变压器的初级线圈端增加一个TSS管保护该抗直流能力比较强的通讯变压器。进一步,还可以在连接通讯变压器输入端的E1同轴通讯线缆接收端外皮线与通讯设备保护地之间接一个拨码开关。
或者,本发明实施例中阻止流入通讯变压器的干扰电流的产生、衰减流入所述通讯变压器的干扰电流的装置,可以采用阻抗变换器实现,阻抗变换器串联在E1通讯变压器和E1同轴通讯线缆之间,并且该阻抗变换器同时接在E1同轴通讯线缆的外皮线和芯线上。在本实施例中,同时还可以在E1通讯变压器的初级线圈端增加一个TSS管保护该抗直流能力比较强的E1通讯变压器。进一步,还可以在连接E1通讯变压器输入端的E1同轴通讯线缆接收端外皮线与通讯设备保护地之间接一个拨码开关。
实施例四
本发明实施例还提供一种通讯系统,该通讯系统包括通讯设备,通讯设备通过E1同轴通讯线缆与对端设备进行数据传输,该通讯设备可以包括,E1通讯处理器,与E1通讯处理器相连的E1通讯变压器,该E1通讯变压器与E1同轴通讯线缆相连与对端设备进行数据传输。其中通讯设备的具体结构和前述通讯设备实施例相同,在此不再重复描述。
实施例五
本发明实施例还提供一种通讯方法,通讯设备通过通讯线缆与对端设备进行数据传输,在通讯设备的通讯变压器输出端或输入端的至少一端设置干扰削减模块,该方法包括:通讯设备通过通讯线缆接收从对端设备传输的数据;通讯设备中的干扰削减模块对干扰数据传输的干扰信号进行干扰削减处理。
图6是该通讯方法的流程示意图,如图6所示,在本发明实施例中,E1接口通讯设备通过E1通讯线缆与对端设备进行数据传输,E1接口通讯设备包括,E1通讯处理器,与E1通讯处理器相连的E1通讯变压器,E1通讯变压器与E1通讯线缆相连接,在通讯设备的E1通讯变压器输出端或输入端的至少一端设置干扰削减模块,该方法包括以下步骤:
步骤601:E1接口通讯设备通过E1同轴通讯线缆接收从对端设备传输的数据;
其中E1接口通讯设备和对端设备可以都是传输设备,也可以分别是传输设备和基站。数据传输可以从E1接口通讯设备经过E1同轴通讯线缆传输到对端设备,也可以从对端设备经过E1同轴通讯线缆传输到E1接口通讯设备。
步骤602:通讯设备中的干扰削减模块对流经E1同轴通讯线缆和E1通讯变压器之间干扰数据传输的干扰信号进行干扰削减处理。
其中,当通信设备产生了回流电流、泻放电流或者地电势差电流等直流干扰电流时,干扰削减模块可以对直流干扰电流进行隔离,同时通过选择适当的电容值还能对耦合工频干扰电流产生较大的衰减。
实施例六
本发明实施例还提供第二种通讯方法,图7是该通讯方法的流程示意图。如图7所示,在本发明中,实施本发明实施例二的方法中,E1接口通讯设备通过E1通讯线缆与对端设备进行数据传输,E1接口通讯设备包括,E1通讯处理器,与E1通讯处理器相连的E1通讯变压器,E1通讯变压器与E1通讯线缆相连接,在通讯设备的E1通讯变压器输出端或输入端的至少一端设置干扰削减模块,包括以下步骤:
步骤701:E1接口通讯设备通过E1同轴通讯线缆接收从对端设备传输的数据;
其中E1接口通讯设备和对端设备可以都是传输设备,也可以分别是传输设备和基站。数据传输可以从E1接口通讯设备经过E1同轴通讯线缆传输到对端设备,也可以从对端设备经过E1同轴通讯线缆传输到E1接口通讯设备。
步骤702:干扰削减模块对流经E1同轴通讯线缆和E1通讯变压器之间的干扰信号产生衰减;
其中,当通信设备产生了回流电流、泻放电流或者地电势差电流等直流干扰电流时,干扰削减模块可以对直流干扰电流进行隔离,同时还能对耦合工频干扰电流产生较大的衰减。
步骤703:TSS管将流经E1同轴通讯线缆的冲击电流通过通讯设备保护地进行释放。
当打雷时,通过E1通讯线缆可能会耦合进浪涌电流,即冲击电流,而TSS管可以迅速将浪涌电流泻放至通讯设备保护地,从而起到保护后级电路和器件的目的。
实施例七
本发明实施例还提供第三种通讯方法,图8是该通讯方法的流程示意图。如图8所示,在本发明中,实施本发明实施例三的方法中,E1接口通讯设备通过E1通讯线缆与对端设备进行数据传输,E1接口通讯设备包括,E1通讯处理器,与E1通讯处理器相连的E1通讯变压器,E1通讯变压器与E1通讯线缆相连接,在通讯设备的E1通讯变压器输出端或输入端的至少一端设置干扰削减模块,包括以下步骤:
步骤801:E1接口通讯设备通过E1同轴通讯线缆接收从对端设备传输的数据;
其中E1接口通讯设备和对端设备可以都是传输设备,也可以分别是传输设备和基站。数据传输可以从E1接口通讯设备经过E1同轴通讯线缆传输到对端设备,也可以从对端设备经过E1同轴通讯线缆传输到E1接口通讯设备。
步骤802:所述干扰削减模块对流经E1同轴通讯线缆和E1通讯变压器之间的干扰信号产生衰减;
其中,当通信设备产生了回流电流、泻放电流或者地电势差电流等直流干扰电流时,干扰削减模块可以对直流干扰电流进行隔离,同时还能对耦合工频干扰电流产生较大的衰减。
步骤803:TSS管将流经E1同轴通讯线缆的冲击电流通过通讯设备保护地进行释放。
当打雷时,通过E1通讯线缆可能会耦合进浪涌电流,即是冲击电流,而所述TSS管可以迅速将所述浪涌电流泻放至通讯设备保护地;从而起到保护后级电路和器件的目的。
步骤804:通过拨码开关将E1接口通讯设备连接至设备保护地。
可以看出,拨码开关S1可以闭合也可以关闭,拨码开关S1可以做到使E1同轴通讯线缆的接收端或者发送端单端接地,也可以E1同轴通讯线缆的接收端和发送端两端都接地,解决EMI的问题。
值得说明的是,实施例的编号只是为了描述的方便而使用,而不作为实施例之间优劣比对的依据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、设备、模块和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
通过以上的实施例的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、设备和方法,在没有超过本申请的范围内,可以通过其他的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
另外,所描述系统、设备和方法以及不同实施例的示意图,在不超出本申请的范围内,可以与其它系统,模块,技术或方法结合或集成。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电子、机械或其它的形式。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种通讯设备,所述通讯设备通过通讯线缆与对端设备进行数据传输,其特征在于,包括:
通讯变压器,所述通讯变压器与所述通讯线缆相连接;
干扰削减模块,用于对干扰所述数据传输的干扰信号进行干扰削减处理,所述干扰削减模块设置在所述通讯变压器的输出端或输入端的至少一端。
2.根据权利要求1所述的通讯设备,其特征在于,所述干扰信号为干扰电流产生的干扰信号。
3.根据权利要求2所述的通讯设备,其特征在于,所述的干扰削减模块为以下器件之一或其组合:设置在所述通讯变压器的输出端或输入端的至少一端,并串联在所述通讯变压器与所述通讯线缆之间的阻抗转换器或者电容。
4.根据权利要求3所述的通讯设备,其特征在于,串联在所述通讯变压器与所述通讯线缆之间的电容分别设置在通讯变压器输出端和输入端,并接入通讯线缆的芯线中;或者
串联在所述通讯变压器与所述通讯线缆之间的电容分别设置在通讯变压器输出端和输入端,并接入通讯线缆的外皮线中;或者
串联在所述通讯变压器与所述通讯线缆之间的电容分别设置在通讯变压器输出端和输入端,并接入通讯线缆的外皮线和芯线中。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的通讯设备,其特征在于,所述的干扰削减模块还包括:
半导体放电管或者瞬态电压抑制器,所述半导体放电管或者瞬态电压抑制器一端连接在所述通讯线缆和所述通讯变压器之间的连线上,另一端与所述通讯设备保护地相连。
6.根据权利要求5所述的通讯设备,其特征在于,所述的干扰削减模块还包括:
拨码开关,所述拨码开关的一端连接所述通讯设备保护地,一端连接所述通讯线缆接收端外皮线。
7.一种通讯系统,其特征在于,包括如权利要求1到6任一项所述的通讯设备,以及对端设备,所述通讯设备通过通讯线缆与所述对端设备进行数据传输。
8.一种通讯方法,其特征在于,通讯设备通过通讯线缆与对端设备进行数据传输,在通讯设备的通讯变压器输出端或输入端的至少一端设置干扰削减模块,该方法包括:
所述通讯设备通过所述通讯线缆接收从对端设备传输的数据;
所述通讯设备中的干扰削减模块对干扰数据传输的干扰信号进行干扰削减处理。
9.根据权利要求8所述的通讯方法,其特征在于,在通讯线缆和通讯变压器之间的连线上连接半导体放电管或者瞬态电压抑制器,所述半导体放电管或者瞬态电压抑制器的另一端与通讯设备保护地相连,所述方法还包括:
所述半导体放电管或者瞬态电压抑制器将流经通讯线缆的冲击电流通过通讯设备保护地进行释放。
10.根据权利要求8或9所述的通讯方法,其特征在于,在通讯设备保护地与通讯线缆接收端外皮线之间设有拨码开关,所述方法还包括:
所述拨码开关将所述通讯线缆至少一端的外皮接地。
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