CN107534493B - 用于光纤网络的以太网交换机 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于光纤网络(1)的以太网交换机(2)包括:‑第一光发射器(5a),用于通过所述光纤(1)发送光信号;‑第一光检测器(4a),被配置为将来自所述光纤(1)的光信号变换为电信号;‑至少一个端口,用于将电信号通信到终端(6);‑电源电路(8),被配置为将功率提供给所述光发射器(5a)和所述第一光检测器(4a);以及‑唤醒电路(10),连接到所述第一光检测器(4a)和通信端口,并且被配置为在由所述第一光检测器(4a)接收光信号和/或在所述通信端口上接收电信号时生成电唤醒信号。所述唤醒电路(10)连接到所述电源电路(8),以触发所述第一光发射器(5a)和所述通信端口的电源。

Description

用于光纤网络的以太网交换机
技术领域
本发明涉及一种用于光纤网络的以太网交换机。
背景技术
目前,数据运送主要通过沿着光纤移动的光信号的形式而发生。光纤使得非常大量的数据能够在低损耗的情况下运送。
然而,通过传统方式,计算机或其它通信装备并不传送能够在光纤中直接运送的光信号。计算机传送经由铜线运送的电信号。
该电信号到光信号的变换一般由交换机执行。在以太网环境中,来自光纤的光数据由以太网交换机接收,以太网交换机将把数据发送到若干设备(例如计算机)。以太网交换机是共享的。通过相同方式,若干以太网交换机连接到单根光纤,从而使得能够运送最大量的可用数据。
当光信号从其发射机移动到其接收机时,其经由大量以太网交换机运送。这种组织是非常实际的,但这也是非常耗电的,这样限制了其兴趣。
发明内容
本发明的目的是提供一种呈现比现有技术的设备更低的电功耗的介质转换器交换机。
该结果倾向于通过包括以下部件的交换机得以实现:
-第一光发射器,被设计为在所述光纤中发送光信号,
-第一光电检测器,被配置为将来自所述光纤的光信号变换为电信号,
-电信号的至少一个通信端口,具有端子,
-电源电路,被配置为对所述光发射器和所述第一光电检测器供电。
所述交换机是卓越的,在于,其包括:唤醒电路,连接到所述第一光电检测器和所述通信端口,被配置为在由所述第一光电检测器接收光信号和/或在所述通信端口上接收电信号时生成电唤醒信号,所述唤醒电路连接到所述电源电路,以触发所述第一光发射器和所述通信端口的供电。
附图说明
其它优点和特征从为了非限定性示例目的所给出的并且仅在附图中表示的本发明的特定实施例的以下描述将变得更容易理解,其中:
-图1以示意性方式表示包括串联的三个交换机的光纤网络,
-图2以示意性方式表示连接到两根光纤和四条电通信线路的交换机,
-图3以示意性方式表示唤醒电路的特定实施例,
-图4以示意性方式表示唤醒电路的另一特定实施例,
-图5以示意性方式表示唤醒电路的第三特定实施例。
具体实施方式
图1示出光纤网络1A、1B、1C和1D,其包括串联的若干以太网交换机2A、2B和2C。
当其在光纤网络中运送时,来自光纤1A的光信号到达第一以太网交换机2A,然后经过第一以太网交换机2A,其在第二以太网交换机2B的方向上将光信号重传到随后光纤1B。在该配置中,可以观测到交换机2必须连续地通电,以检测到来光信号,以处理它和/或重传它。光信号到达示例交换机2B,其在此变换为待经由电信号通信端口3发送到终端的电信号。
通过有利的方式,端口3被配置为:授权以太网连接的运送。端口3是例如RJ45连接器(又称为8P8C)。
可以观测到,为了确保网络内的不同数据的优化运送,简单方法包括:连续地对交换机2的所有功能性供电。
如图2所示,交换机2可以拆分为若干功能性。
通过传统方式,交换机包括第一光电检测器4a,其被配置为:检测来自第一光纤1A的光信号。第一光电检测器4a将把光信号变换为电信号。
交换机2还包括第一光发射器5a,其被配置为:在第一光纤1A中发送光信号。第一光发射器5a将把电信号变换为光信号。
第一光电检测器4a和第一光发射器5a连接到控制电路6,其被配置为:处理第一光电检测器4a接收到的信号,并且定义待由第一光发射器5a发送的信号。
交换机2还包括用于电信号的一个或多个通信端口3,其可以由RJ45标准连接器具体化。为了示例目的,交换机2经由一个或多个通信端口3连接到至少一个终端6,其可以是计算机和/或相机。
控制电路7处理通信端口3所提供和/或接收到的数据。相机所捕获的图像例如经由光纤得以重传,以用于最终用户,其可以通过返回而发送回触发例如相机的移动的数据。
交换机2还包括电源电路8,其包括功率源和/或被设计为连接到功率源的电源端子8a。功率源8将把电功率提供给第一光电检测器4a、第一光发射器5a和控制电路7。
在所示实施例中,交换机还包括被设计为与第二光纤1B关联的第二光电检测器4b和第二光发射器5b。在该配置中,光信号可以从第一光纤1A得以接收,并且在第二光纤1B上重传,和/或反之亦然。
控制电路7包括处理电路9,被配置为:处理来自端口3以及光电检测器4的电信号,并且生成将发送到端口3和光发射器5的电信号。处理电路9由电源电路8供电。
限制以太网交换机2的消耗的一种方式是提供待机模式,其中,禁用交换机的特定功能。
一旦交换机2处于待机,就不必发送信号,而无论其处于电形式还是光形式。因此,不将功率提供给光发射器5是特别有利的。也可以不对被配置为发送电信号的电路供电。另一方面,接收信号中所涉及的电路和组件通电,以检测到来信号。处理电路9可以不受供电或部分地受供电。
在特定实施例中,有利的是,提供唤醒电路10,其将分析光信号和电信号以参与唤醒阶段。
为了退出待机模式,唤醒光信号在第一光纤上发送到第一以太网交换机2。唤醒光信号由第一光电检测器4a接收,第一光电检测器4a将把唤醒电信号发送到控制电路。在接收到该唤醒信号时,控制电路7并且更具体地唤醒电路10将命令电源电路8再次对光发射器5a和/或5b以及处理电路9供电。
通过有利的方式,光发射器5b的新的电力供电将产生正发送到第二交换机的第二光纤1B上的唤醒信号的传输,这样产生第二交换机2B的唤醒。
在有利实施例中,唤醒信号包括关于待发送的数据的接收方的信息,从而控制电路7可以控制未决数据是否针对它。关于接收方的该信息避免将唤醒信号发送到随后交换机2,而数据并非针对它。
当交换机2包括对光纤的多于两个的连接时,该实施例是特别有利的,这样避免在光纤中不必要地发送唤醒信号。
在该配置中,交换机以级联方式唤醒。
通过相似方式,控制电路7也可以被配置为:当光电检测器4在预定时段期间并未检测到光信号时,参与待机模式。通过优选方式,如果到来信号并未得以接收达多于1微秒,优选地多于3微秒,有利地多于5微秒,则可以参与待机模式。因此,于在第一光电检测器4a上接收到光信号之后,控制电路7执行预定时段的倒计数。如果在倒计数的结束时,尚无信号发送到控制电路7,则控制电路7可以参与待机模式。该功能性可以集成在可以通过唤醒电路10实现的待机电路中或电源电路8中。
在该配置中,交换机2以级联方式参与待机模式。
当终端6想要经由网络与另一终端6交换数据时,其必须在不同的光纤1上发送其数据。这种对网络的接入将参与以太网交换机2的唤醒。
通过有利的方式,终端6通过电连接发起唤醒信号。电连接将终端6连接到以太网交换机2,更具体地说,与端口3连接。在有利实施例中,终端6所发送的唤醒信号控制交换机(例如中继器或晶体管),其进而激活光发射器5或激励光电检测器4接收光信号。通过有利的方式,端口3连接到唤醒电路10,从而在端口3上接收电信号触发如前所述的唤醒阶段。
还有利的是,提供终端6以通知交换机2其何时已经终止其通信。如果交换机2并未接收到任何其它光信号,则其可以中断光发射器5的电源。光发射器5得以禁用,不再存在任何信号运送,并且交换机2将切换为以级联方式待机。如果所有信号接收机指示没有信号处于接收的过程中,则执行切换为交换机2的待机。
图3示出唤醒电路10检测唤醒光信号的特定实施例。
光电检测器4受偏置,从而将光信号变换为代表性电流。在所示实施例中,光电检测器4是光电二极管。
光电检测器4的第一端子连接到第一电压源,其施加第一电压V1。
光电检测器4的第二端子连接到将处理接收到的电信号的控制电路7,更具体地说,连接到处理电路9。通过有利的方式,跨导放大器11放置在光电检测器4与处理电路9之间,从而对来自光电检测器4的信号进行成形并且偏置光电检测器4。跨导放大器被配置为施加电压VREF。放大器将光电检测器所传送的电流信号变换为将由处理电路9以逻辑方式处理的电压信号。有利的是,使用放大器上在负反馈模式下所连接的电阻器,由此形成电阻性跨导放大器类型的设备。
交换机2包括唤醒电路10,其被配置为检测光电检测器4响应于接收到的光信号而发送的电信号。唤醒电路10连接在光电检测器与电压源V1之间,以检测表示接收到的光信号的电信号。唤醒电路10连接到光电检测器4的第一端子。
唤醒电路10将发送将发起交换机2的唤醒的数据。该数据有利地直接发送到电源电路8。
有利的是,提供具有连接到光电检测器4的控制电极的第一晶体管T1,从而光电检测器4所发送的电流修改晶体管T1所传送的电流。晶体管T1的输出上的信号因此根据接收到的光信号得以修改。在特定实施例中,一旦光电检测器接收到信号,晶体管就达到饱和,从而晶体管的输出上的信号是逻辑类型的,即,具有1或0的传送。接收到的光信号在晶体管T1的输出上变换为逻辑信号。
第一电容器C1与第一电阻器R4关联而连接在第一晶体管T1的输出与电源电路8之间,从而晶体管T1所传送的电流生成形成用于电源电路8的唤醒信号的电流脉冲。在光电检测器4接收到第一光信号的情况下,晶体管T1所发送的电流因此变换为将在电源电路8上形成唤醒信号的电流脉冲。
在更精确的实施例中,唤醒电路10包括分别施加电压V2和V3的第二电压源与第三电压源之间所极化的晶体管T1。晶体管T1的第一端子连接到第二电压源V2,晶体管T1的第二端子连接到第三电压源V3。
晶体管T1的控制电极连接到光电检测器4,从而流过晶体管T1的电流根据光电检测器4的电流而变化。
第二电阻器R2连接在第三电压源V3与晶体管T1的第二端子之间。晶体管T1的第二端子通过第一电容器C1连接到第三电阻器R3。第一电容器C1的第一端子连接到光电检测器4,第一电容器C1的第二端子连接到第三电阻器R3。
第三电阻器R3连接到第四电压源V4。
电容器C1的第二端子和电阻器R3的端子连接到电源电路8,以将电唤醒命令提供给电源电路8。
通过有利的方式,在光电检测器4的第二端子或电容器C1的第一端子与电源电路8之间进行连接12。该连接使得表示接收到的光信号的电信号能够发送到电源电路10。
光电检测器4的第一端子有利地通过电阻器R1连接到电压源V1。晶体管T1的控制电极连接在电压源V1与光电检测器4的另一端子之间。
在该配置中,光电检测器4检测到的信号产生表示所发送的信号的电流的传输。光电检测器4所发送的电流流过第一电阻器R1,并且然后修改晶体管T1所传送的电流强度。
晶体管T1传送到电容器C1和电阻器R3所形成的组装的电流将生成脉冲,其将由电源电路8检测为交换机2的唤醒信号。
通过有利的方式,晶体管T1是双极型晶体管,其基极电极连接到光电检测器4。还有利的是,当电流流过光电检测器时,提供双极型晶体管T1处于饱和状态下。以此方式,集电极将接近第三电压的值。晶体管T1的比率R1/R2和电流增益使得检测到的光功率阈值能够得以固定,超过该光功率阈值晶体管T1饱和。
当接收到具有大于阈值的幅度的光功率时,光电检测器所发送的电流也达到将使得晶体管T1饱和的阈值,脉冲由电容器C1发送,并且线路12切换到高状态。只要接收到的光功率大于阈值,线路12就保持在高状态下。该组装使得能够从接收到的光信号形成逻辑信号。该电信号与发送到电路9的信号不同。
作为变形,可以使用场效应晶体管T1。
特别有利的是,使得第一电压源和第二电压源被配置为传送相同的电压(例如电压Vcc(V1=V2=Vcc))。在此情况下,电阻器R1运作为将电阻器上拉到第一源的电压V1,这样使得晶体管T1的泄漏电流能够至少部分地得以无效。
特别有利的是,使得第三电压源和第四电压源被配置为传送相同的电压(例如接地(V3=V4=0))。
在所示实施例中,晶体管T1的第二端子通过线路12直接连接到电源电路8。当功率提供给光发射器时,其生成光功率,并且该功率由光电检测器4读取。这样产生光电检测器4发送表示激活光纤1的电流,这将产生线路12上的对应信号的传输。线路12对唤醒电路和待机电路指示光纤得以激活。当光纤不再激活时,用于电路8的线路12所发送的信号改变。待机电路可以发起交换机或更具体地说与所禁用的光纤关联的交换机的部分的待机。
当控制电路被配置为如果不再接收光信号则中断电源时,该配置对于交换机2中的电源的管理是特别有利的。在所示情况下,唤醒电路还充当待机电路。作为变形,可以将线路12连接到待机电路。
在一个实施例中,不使用电容器C1和电阻器R3。光电二极管4检测光纤的激活,并且唤醒信号由达到其饱和的晶体管T1发送。以此方式,光纤的激活产生线路12的激活和交换机的唤醒。光纤的禁用产生线路12的禁用,并且可能地将交换机置于待机模式下。
换言之,只要光电检测器4接收到信号,光电检测器4就发送电流,并且晶体管T1同样地进行操作。电源电路8然后接收表示光电检测器4的活动的信号。当光信号停止时,光电检测器4不再发送任何电流,并且电信号的这种缺失由电源电路8接收,其可以将交换机置于待机模式下。
然而,为了更好地检测光纤的激活,特别有利的是,使用电阻器R3和电容器C1。当状态改变发生时,这两个组件将对晶体管T1所发送的信号进行成形,以形成可由唤醒电路容易地检测的电流脉冲。在此情况下,总是有利的是,使用线路12的禁用,以发起将交换机或交换机的部分置于待机模式下。
通过明智地选取第一电阻器R1和第二电阻器R2的电压,可以固定光电检测器4的检测阈值。为了示例目的,可以使用具有220K欧姆的值的电阻器R1以及具有100K欧姆的值的电阻器R2,从而实现这样的情况:对于大约-24dBm(4μ瓦特)的光电检测器的检测阈值,获得产生晶体管T1的饱和的电流。在此情况下,通过可以在1310nm发送0dBm的光功率的光发射器并且通过具有-24dBm的灵敏度的光电检测器,可以在高达70km的距离上在G652多模光纤上发送信号。
一旦已经参与待机模式,光电检测器4的消耗就等于其暗电流,这是非常低的。还特别有利的是,中断处理电路9的电源,以在同时确保接收并且处理到来电信号的同时减少交换机2的消耗。
在图4所示的替选实施例中,唤醒电路10包括通过电信号与通信端口3之一的连接。
唤醒电路10包括例如端口3所形成的唤醒信号的第一接收输入。该第一输入通过第四电阻器R4连接到第五电压源V5。
第二晶体管T2在第六电压源V6与第七电压源V7之间极化。第二晶体管T2的控制电极连接到第一输入。晶体管T2的第一端子连接到第六电压源V6。晶体管的第二端子通过第五电阻器R5连接到第七电压源V7。
晶体管T2的第二端子通过第二电容器C2连接到第六电阻器R6。电容器C2的第一端子连接到晶体管T2的第二端子。电容器C2的第二端子连接到第六电阻器R6和电源电路。晶体管T2的操作有利地与晶体管T1的操作相同,以在输出上提供1或0的逻辑信号。
第六电阻器R6连接到第八电压源V8。
通过有利的方式,晶体管T2的第二端子通过线路13直接连接到电源电路8。
当终端6执行数据传输时,第一输入端子置于与电压V5不同的预定电压(例如接地)。电流于是流过第四电阻器R4。随着第二晶体管T2的控制端子上所施加的条件改变,在晶体管T2的第二端子上生成电流。
晶体管T2所生成的该电流对第二电容器C2充电,第二电容器C2与第六电阻器R6关联将创建电源电路8检测为交换机的唤醒信号的脉冲。脉冲表示对电源电路8指示终端6想要经由光纤发送数据的电唤醒信号。一旦已经检测到信号,电源电路8就参与交换机2的唤醒。
晶体管T2有利地是双极型晶体管,其基极电极连接到第一输入端子。还有利的是,提供经由第四电阻器R4运送的电流,以产生晶体管T2的饱和,从而集电极上出现的电压将接近第五电压。作为变形,也可以使用场效应晶体管。
如果电压V5和V6是相同的,则电阻器R4将运作为将电阻器上拉到电压V5,并且将至少部分地使得晶体管T2的泄漏电流无效。
通过调整电阻器R4和R5的值,可以调整触发生成唤醒脉冲信号的电流检测阈值的值。
当电源电路8被配置为根据终端6所发送的信号管理交换机的不同功能性的电力供电时,使用第二晶体管T2与电源电路8之间的直接连接13是特别有利的。线路13的操作模式与关于线路12所描述的操作模式相同。对于也有利地与电容器C1和电阻器R3所形成的RC电路相同的电容器C2和电阻器R6所形成的RC电路,情况相同。
只要终端6将数据发送到交换机2,第一输入端子就处于平均预定电压,并且晶体管T2发送电流。晶体管T2与电源电路8之间的直接连接处于表示来自用户的数据传送的高状态。在几毫秒(例如1毫秒,有利地2至5毫秒之间)的时基上计算均值。
当数据流停止时,晶体管T2不再发送任何电流,并且晶体管T2与控制电路之间的直接连接切换到低状态。电源电路8检测状态的改变,并且可以发起将交换机2切换到待机模式。
电源电路8有利地被配置为:当第一直接连接12和第二直接连接13处于低状态下时,不对电通信端口3和第一光发射器供电。
在图5所示的特定实施例中,第一输入端子连接到线圈,线圈连接Rx+和Rx-所表示的接收到的信号的运送线路。因此,只要终端发送数据,第一输入端子就处于预定电压。当数据传输停止时,第一输入端子的电压改变,并且控制电路能够检测数据传输的停止。该实施例对于经由Rx+和Rx-具体化的通信缆线配对的共模进行唤醒信号运送是特别有利的。通过接收信号的金属线路Rx+和Rx-进行唤醒信号运送的优点是:当发送光功率的光端口有效时,在它们上定位活动的检测。
在此情况下,对于专用唤醒信号的运送,不必使用附加通信信道。
在有利实施例中,有利的是,在终端与交换机之间使用通信RJ45缆线配对的共模,以进行特定唤醒信号运送。
在此情况下,唤醒信号输入到通信配对Tx+和Tx-,并且运送到其例如根据先前实施例在通信配对Rx+和Rx-中解除关联的终端。
在此情况下,有利的是,提供第二晶体管T2的控制电极连接到被配置为提取对于从终端6到交换机2的信号的传输所使用的通信线路Rx+和Rx-的共模的设备。

Claims (11)

1.一种用于光纤网络(1A、1B、1C、1D)的以太网交换机(2),包括:
-第一光发射器(5a),被设计为在光纤(1A)中发送光信号,
-第一光电检测器(4a),被配置为将来自所述光纤(1A)的光信号变换为电信号,
-电信号的至少一个电通信端口(3),被配置为与终端(6)进行通信,
-电源电路(8),被配置为将功率至少提供给所述第一光发射器(5a)和所述第一光电检测器(4a),
以太网交换机(2)特征在于,其包括:
-唤醒电路(10),连接到所述第一光电检测器(4a)和所述至少一个电通信端口(3),所述唤醒电路(10)被配置为在由所述第一光电检测器(4a)接收光信号和/或在所述至少一个电通信端口(3)上接收电信号时生成电唤醒信号,所述唤醒电路(10)连接到所述电源电路(8),以触发所述第一光发射器(5a)和所述至少一个电通信端口(3)的电源;
其中,所述唤醒电路(10)包括:
-第一晶体管(T1),具有连接到所述第一光电检测器(4a)的控制电极,从而所述第一光电检测器(4a)所发送的电流使得所述第一晶体管(T1)所传送的电流改变,
-第一电容器(C1),连接在所述第一晶体管(T1)的输出与所述电源电路(8)之间,与第一电阻器(R3)关联,从而所述第一晶体管(T1)所传送的电流生成形成用于所述电源电路(8)的唤醒信号的电流脉冲。
2.如权利要求1所述的以太网交换机,其特征在于,其包括处理电路(9),所述处理电路(9)由所述电源电路(8)供电并且被配置为:处理来自所述至少一个电通信端口(3)和至少第一光电检测器(4a)的电信号,并且生成将发送到至少所述电通信端口(3)和至少所述第一光发射器(5a)的电信号;并且其特征在于,所述唤醒电路(10)连接到所述电源电路(8),以触发所述处理电路(9)的电源。
3.如权利要求1所述的以太网交换机,其特征在于,所述唤醒电路(10)包括所述第一晶体管(T1)的输出与所述电源电路(8)之间的第一直接连接(12)。
4.如权利要求1所述的以太网交换机,其特征在于,所述唤醒电路(10)包括:
-第二晶体管(T2),具有连接到所述至少一个电通信端口(3)的控制电极,从而所述至少一个电通信端口(3)上出现的电压使得所述第二晶体管(T2)所传送的电流强度改变,
-第二电容器,连接在所述第二晶体管(T2)的输出与所述电源电路(8)之间,与第二电阻器(R6)关联,从而所述第二晶体管(T2)所传送的电流生成形成用于所述电源电路(8)的唤醒信号的电流脉冲。
5.如权利要求4所述的以太网交换机,其特征在于,所述唤醒电路(10)包括所述第二晶体管(T2)的输出与所述电源电路(8)之间的第二直接连接(13)。
6.如权利要求3所述的以太网交换机,其特征在于,所述唤醒电路(10)包括:
-第二晶体管(T2),具有连接到所述至少一个电通信端口(3)的控制电极,从而所述至少一个电通信端口(3)上出现的电压使得所述第二晶体管(T2)所传送的电流强度改变,
-第二电容器,连接在所述第二晶体管(T2)的输出与所述电源电路(8)之间,与第二电阻器(R6)关联,从而所述第二晶体管(T2)所传送的电流生成形成用于所述电源电路(8)的唤醒信号的电流脉冲,以及
-第二直接连接(13),在所述第二晶体管(T2)的输出与所述电源电路(8)之间,
并且,其中所述电源电路(8)被配置为:当所述第一直接连接和第二直接连接(12、13)处于低状态下时,不对所述至少一个电通信端口(3)和所述第一光发射器(5a)供电。
7.如权利要求4所述的以太网交换机,其特征在于,所述第二晶体管(T2)的所述控制电极连接到被配置为提取对于从所述终端(6)到所述以太网交换机(2)的信号的传输所使用的通信线路(Rx+、Rx-)的共模的设备。
8.一种用于光纤网络(1A、1B、1C、1D)的以太网交换机(2),包括:
-第一光发射器(5a),被设计为在光纤(1A)中发送光信号,
-第一光电检测器(4a),被配置为将来自所述光纤(1A)的光信号变换为电信号,
-电信号的至少一个电通信端口(3),被配置为与终端(6)进行通信,
-电源电路(8),被配置为将功率至少提供给所述第一光发射器(5a)和所述第一光电检测器(4a),
以太网交换机(2)特征在于,其包括:
-唤醒电路(10),连接到所述第一光电检测器(4a)和所述至少一个电通信端口(3),所述唤醒电路(10)被配置为在由所述第一光电检测器(4a)接收光信号和/或在所述至少一个电通信端口(3)上接收电信号时生成电唤醒信号,所述唤醒电路(10)连接到所述电源电路(8),以触发所述第一光发射器(5a)和所述至少一个电通信端口(3)的电源;
其中,所述唤醒电路(10)包括:
-第二晶体管(T2),具有连接到所述至少一个电通信端口(3)的控制电极,从而所述至少一个电通信端口(3)上出现的电压使得所述第二晶体管(T2)所传送的电流强度改变,
-第二电容器,连接在所述第二晶体管(T2)的输出与所述电源电路(8)之间,与第二电阻器(R6)关联,从而所述第二晶体管(T2)所传送的电流生成形成用于所述电源电路(8)的唤醒信号的电流脉冲。
9.如权利要求8所述的以太网交换机,其特征在于,其包括处理电路(9),所述处理电路(9)由所述电源电路(8)供电并且被配置为:处理来自所述至少一个电通信端口(3)和至少第一光电检测器(4a)的电信号,并且生成将发送到至少所述电通信端口(3)和至少所述第一光发射器(5a)的电信号;并且其特征在于,所述唤醒电路(10)连接到所述电源电路(8),以触发所述处理电路(9)的电源。
10.如权利要求8所述的以太网交换机,其特征在于,所述唤醒电路(10)包括所述第二晶体管(T2)的输出与所述电源电路(8)之间的第二直接连接(13)。
11.如权利要求8所述的以太网交换机,其特征在于,所述第二晶体管(T2)的所述控制电极连接到被配置为提取对于从所述终端(6)到所述以太网交换机(2)的信号的传输所使用的通信线路(Rx+、Rx-)的共模的设备。
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