CN109361522B - 一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线ap - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,包括第一以太网口、第二以太网口、通信模块、数据处理模块和PoE Out开关控制模块;其中,所述第一以太网口用于连接PSE供电设备以获取电源;所述通信模块用于接收以太网对外供电开启或关闭的功能需求;所述数据处理模块用于根据所述功能需求生成相应的开关控制信号;所述PoE Out开关控制模块用于根据所述开关控制信号控制以太网对外供电的开启和关闭;所述第二以太网口用于连接PD受电设备以在获取电源且以太网对外供电开启时向所述PD受电设备提供电源。采用本发明的技术方案能够通过软件控制以太网对外供电的开启和关闭,并且以太网对外供电具有缓启动和低关断延迟特性。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信及以太网供电技术领域,尤其涉及一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP。
背景技术
以太网供电技术(Power over Ethernet,PoE)是一种可以在以太网络中传输电力与数据到设备的技术,基于现有的以太网架构,在为IP电话机、无线AP、网络摄像机等基于IP的小型终端设备传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电。在PoE系统中,有两个重要的组成部分,分为供电设备(PowerSourcing Equipment,PSE)和受电设备(Powered Device,PD),PSE用于提供馈电,PD用于接受馈电。
现有技术提供了一种支持PoE技术的无线AP,既属于PD受电设备,又属于PSE供电设备,如图1所示,是一种支持对外供电的无线AP的PoE供电示意图,无线AP1、无线AP2和PSE供电设备直接通过网线连接,其中,无线AP1既属于PD受电设备,又属于PSE供电设备,无线AP1需要通过PD受电模块的受电以太网口从PSE供电设备获取馈电,待完成PoE协议握手过程并且供电成功后,可以从PoE Out供电模块的PoE Out供电以太网口向无线AP2提供馈电。
但是,这种支持对外供电的无线AP存在以下缺陷:
(1)PoE Out供电端口使用纯硬件控制,无线AP上电启动后即具备对外供电的能力且无法关闭,如果有非PoE设备接入,可能会造成非PoE设备的损坏,或者由于非PoE设备设计的特殊性导致无线AP重启;
(2)PoE供电不具备缓启动特性,PoE供电启动时无浪涌防护能力,可能造成接入设备的损坏,或造成无线AP设备重启;
(3)PoE供电不具备低关断延迟特性,关断延迟较大可能导致接入设备的电流倒灌,影响正常工作,例如,快速通断电、电网不稳定等原因造成供电波动时,由于断电不及时可能会影响接入设备后续恢复供电后的正常工作。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,能够通过软件控制以太网对外供电的开启和关闭,并且以太网对外供电具有缓启动和低关断延迟特性。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,包括第一以太网口、第二以太网口、通信模块、数据处理模块和PoE Out开关控制模块;其中,
所述第一以太网口用于连接PSE供电设备以获取电源;
所述通信模块用于接收以太网对外供电开启或关闭的功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块;
所述数据处理模块用于根据所述功能需求生成相应的开关控制信号,并将所述开关控制信号发送至所述PoE Out开关控制模块;
所述PoE Out开关控制模块用于根据所述开关控制信号控制以太网对外供电的开启和关闭;
所述第二以太网口用于连接PD受电设备以在获取电源且以太网对外供电开启时向所述PD受电设备提供电源。
进一步地,所述PoE Out开关控制模块包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一电容、第一双二极管、第一二极管、第一开关管、第二开关管和第三开关管;其中,
所述第一电阻的第一端与所述PoE Out开关控制模块的控制信号输入端连接,所述第一电阻的第二端接地;
所述第二电阻的第一端与所述第一电阻的第一端连接,所述第二电阻的第二端与所述第一开关管的控制端连接;
所述第一开关管的输入端与所述第三电阻的第一端连接,所述第一开关管的输出端接地;
所述第三电阻的第二端与所述PoE Out开关控制模块的电源输入端连接;
所述第四电阻的第一端与所述第三电阻的第一端连接,所述第四电阻的第二端与所述第五电阻的第一端连接;
所述第一双二极管的第一正极与所述第四电阻的第一端连接,所述第一双二极管的第二正极与所述第五电阻的第二端连接,所述第一双二极管的第一负极与所述第四电阻的第二端连接;
所述第二开关管的控制端与所述第五电阻的第一端连接,所述第二开关管的输入端与所述PoE Out开关控制模块的电源输入端连接,所述第二开关管的输出端与所述第五电阻的第二端连接;
所述第一电容的第一端与所述第二开关管的输入端连接,所述第一电容的第二端与所述第二开关管的输出端连接;
所述第三开关管的控制端与所述第一电容的第二端连接,所述第三开关管的输入端与所述PoE Out开关控制模块的电源输入端连接,所述第三开关管的输出端与所述第一二极管的正极连接;
所述第一二极管的负极与所述PoE Out开关控制模块的输出端连接。
进一步地,所述第一开关管为NPN型三极管或N沟道MOSFET;所述第一开关管的控制端为NPN型三极管的基极或N沟道MOSFET的栅极,所述第一开关管的输入端为NPN型三极管的集电极或N沟道MOSFET的漏极,所述第一开关管的输出端为NPN型三极管的发射极或N沟道MOSFET的源极;
所述第二开关管为NPN型三极管;所述第二开关管的控制端为NPN型三极管的基极,所述第二开关管的输入端为NPN型三极管的集电极,所述第二开关管的输出端为NPN型三极管的发射极;
所述第三开关管为P沟道MOSFET;所述第三开关管的控制端为P沟道MOSFET的栅极,所述第三开关管的输入端为P沟道MOSFET的源极,所述第三开关管的输出端为P沟道MOSFET的漏极。
进一步地,所述通信模块包括以太网通信单元;所述以太网通信单元用于通过有线网络接收所述功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块。
进一步地,所述通信模块包括无线通信单元;所述无线通信单元用于通过无线网络接收所述功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块。
进一步地,所述通信模块包括以太网通信单元和无线通信单元;所述通信模块用于通过有线网络或无线网络接收所述功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块。
进一步地,所述无线AP还包括第一网口变压器;所述第一网口变压器用于对所述第一以太网口接收到的以太网通信信号进行整形以与所述以太网通信单元通信。
进一步地,所述无线AP还包括第二网口变压器;所述第二网口变压器用于对所述以太网通信单元输出的以太网通信信号进行整形。
进一步地,所述无线AP还包括与所述数据处理模块连接的存储模块。
进一步地,所述无线AP还包括PoE电源转换模块和电源转换模块;所述PoE电源转换模块和所述电源转换模块用于对从所述第一网口变压器获取到的电源进行电源转换以为所述通信模块、所述数据处理模块以及与所述数据处理模块连接的存储模块提供电源。
与现有技术相比,本发明实施例提供了一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,通过通信模块接收以太网对外供电开启或关闭的功能需求,通过数据处理模块根据功能需求生成相应的开关控制信号,通过PoE Out开关控制模块根据开关控制信号控制以太网对外供电的开启和关闭,从而能够通过软件控制以太网对外供电的开启和关闭,并且以太网对外供电具有缓启动和低关断延迟特性。
附图说明
图1是现有技术提供的一种支持对外供电的无线AP的PoE供电示意图;
图2是本发明提供的一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP的一个优选实施例的结构框图;
图3是本发明提供的一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP的PoEOut开关控制模块的一个优选实施例的电路原理图;
图4是本发明提供的一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP的另一个优选实施例的结构框图。
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,本技术领域普通技术人员在没有作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。
参见图2所示,是本发明提供的一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP的一个优选实施例的结构框图,包括第一以太网口10、第二以太网口30、通信模块40、数据处理模块50和PoE Out开关控制模块20;其中,
所述第一以太网口10用于连接PSE供电设备以获取电源;
所述通信模块40用于接收以太网对外供电开启或关闭的功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块50;
所述数据处理模块50用于根据所述功能需求生成相应的开关控制信号,并将所述开关控制信号发送至所述PoE Out开关控制模块20;
所述PoE Out开关控制模块20用于根据所述开关控制信号控制以太网对外供电的开启和关闭;
所述第二以太网口30用于连接PD受电设备以在获取电源且以太网对外供电开启时向所述PD受电设备提供电源。
具体的,本无线AP包括第一以太网口(相当于PoE受电端口)、第二以太网口(相当于PoE Out供电端口)、通信模块、数据处理模块和PoE Out开关控制模块,第一以太网口通过PoE Out开关控制模块与第二以太网口连接,通信模块通过数据处理模块与PoE Out开关控制模块连接;第一以太网口通过网线连接PSE供电设备以从PSE供电设备获取电源,当通信模块接收到以太网对外供电开启或关闭的功能需求时,将开启或关闭的功能需求发送至数据处理模块,数据处理模块根据接收到的开启或关闭的功能需求生成对应的开启或关闭以太网对外供电的开关控制信号,并将该开关控制信号发送至PoE Out开关控制模块,PoEOut开关控制模块则根据开关控制信号控制以太网对外供电的开启和关闭,第二以太网口通过网线连接PD受电设备以在获取电源且以太网对外供电开启时向连接的PD受电设备提供电源。
其中,用户可以通过客户端(与本无线AP通过通信模块进行通信的客户端,例如用户使用的无线客户端或以太网客户端等)登录本无线AP的web或APP等管理页面并进行相应的功能配置,在相应的管理页面上有一个PoE Out开启或关闭的选项(或者开关)可供用户选择,当用户选择后,页面设置会触发生成相应的以太网对外供电开启或关闭的功能需求。
需要说明的是,以太网对外供电具体指本无线AP对外提供以太网供电电源,本无线AP支持802.11at标准PoE供电,可由PoE交换机或标准PoE适配器供电,并且根据802.3af/at标准,以太网数据和馈电均在以太网线对中传输。针对不同数据速率的应用,标准规定采用的线对不同,千兆高速率应用中,采用全部4个线对传输数据,即1/2、3/6、4/5、7/8线对;十兆/百兆低速率应用中,采用1/2、3/6这2个线对传输数据;对于馈电的传输,线对的选择相对灵活,既可以选择空闲线对,也可以选择在传输数据的线对中同时传输馈电;本无线AP一般为百兆速率产品(也可应用在千兆以太网中),采用1/2、3/6线对传输以太网数据,并在1/2-3/6或4/5-7/8两组线对中获取来自PSE供电设备的馈电。
本发明实施例所提供的一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,在上电开始工作后,不需要复杂的电路设计即可通过第二以太网口实现对外提供馈电,可作为外接PD受电设备的供电电源,能够通过数据处理模块根据功能需求生成相应的开关控制信号,通过PoE Out开关控制模块根据开关控制信号控制以太网对外供电的开启和关闭,从而实现了软件控制以太网对外供电的开启和关闭,可由用户自由配置是否开启以太网对外供电功能对外供电,方便用户灵活部署配置,并且通过PoE Out开关控制模块的开关控制使得以太网对外供电具有缓启动和低关断延迟特性。
另外,本发明实施例中的无线AP优选为面板式无线AP,面板式无线AP主要用于安装在墙体暗盒内,例如可直接部署于酒店、商场、展厅等场所的墙体暗盒内,可使外接PD受电设备直接从本无线AP取电,无须再接入PoE交换机或标准PoE适配器,布线简单,使用方便,对场所的美观性有很大的帮助;本发明提供的技术方案和设计也可以应用推广于其他类型的无线AP,例如吸顶式无线AP或户外使用的一般无线AP等。
在另一个优选实施例中,所述PoE Out开关控制模块包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一电容、第一双二极管、第一二极管、第一开关管、第二开关管和第三开关管;其中,
所述第一电阻的第一端与所述PoE Out开关控制模块的控制信号输入端连接,所述第一电阻的第二端接地;
所述第二电阻的第一端与所述第一电阻的第一端连接,所述第二电阻的第二端与所述第一开关管的控制端连接;
所述第一开关管的输入端与所述第三电阻的第一端连接,所述第一开关管的输出端接地;
所述第三电阻的第二端与所述PoE Out开关控制模块的电源输入端连接;
所述第四电阻的第一端与所述第三电阻的第一端连接,所述第四电阻的第二端与所述第五电阻的第一端连接;
所述第一双二极管的第一正极与所述第四电阻的第一端连接,所述第一双二极管的第二正极与所述第五电阻的第二端连接,所述第一双二极管的第一负极与所述第四电阻的第二端连接;
所述第二开关管的控制端与所述第五电阻的第一端连接,所述第二开关管的输入端与所述PoE Out开关控制模块的电源输入端连接,所述第二开关管的输出端与所述第五电阻的第二端连接;
所述第一电容的第一端与所述第二开关管的输入端连接,所述第一电容的第二端与所述第二开关管的输出端连接;
所述第三开关管的控制端与所述第一电容的第二端连接,所述第三开关管的输入端与所述PoE Out开关控制模块的电源输入端连接,所述第三开关管的输出端与所述第一二极管的正极连接;
所述第一二极管的负极与所述PoE Out开关控制模块的输出端连接。
作为优选方案,所述第一开关管为NPN型三极管或N沟道MOSFET;所述第一开关管的控制端为NPN型三极管的基极或N沟道MOSFET的栅极,所述第一开关管的输入端为NPN型三极管的集电极或N沟道MOSFET的漏极,所述第一开关管的输出端为NPN型三极管的发射极或N沟道MOSFET的源极;
所述第二开关管为NPN型三极管;所述第二开关管的控制端为NPN型三极管的基极,所述第二开关管的输入端为NPN型三极管的集电极,所述第二开关管的输出端为NPN型三极管的发射极;
所述第三开关管为P沟道MOSFET;所述第三开关管的控制端为P沟道MOSFET的栅极,所述第三开关管的输入端为P沟道MOSFET的源极,所述第三开关管的输出端为P沟道MOSFET的漏极。
参见图3所示,是本发明提供的一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP的PoE Out开关控制模块的一个优选实施例的电路原理图,图中PoE Out开关控制模块的控制信号输入端与数据处理模块的GPIO端口连接,数据处理模块根据功能需求相应生成的开关控制信号PoE_OUT_Software_Switch通过GPIO端口输出给PoE Out开关控制模块,PoE Out开关控制模块的电源输入端为POE_IN+,PoE Out开关控制模块的输出端输出为POE_OUT+,第一开关管Q1为N沟道MOSFET,第二开关管Q2为NPN型三极管,第三开关管Q3为P沟道MOSFET,下面结合图3对PoE Out开关控制模块的具体工作过程进行详细描述:
在第三开关管Q3的驱动电路上附加第一开关管Q1、第三电阻R3、第四电阻R4、第一双二极管D1、第五电阻R5、第二开关管Q2、第一电容C1等元器件。假设第三开关管Q3在之前是关断的,且第一电容C1两端的初始电压为0,即第三开关管Q3的栅极对地电压Vg=PoE_IN+,当开关控制信号PoE_OUT_Software_Switch高电平有效时,第一开关管Q1导通,Vg开始下降,此时第一电容C1通过由第五电阻R5、第一双二极管D1(PartB)和第四电阻R4组成的路径充电,这样可以减缓第三开关管Q3的栅极Vg电压的下降速度,从而减缓第三开关管Q3的漏极电流的上升速度,实现了以太网对外供电的缓启动;当开关控制信号PoE_OUT_Software_Switch变为低电平时,第一开关管Q1关断,第一电容C1开始放电,关断前第三开关管Q3的栅极对地电压Vg为0电位,因此第一电容C1将以电压PoE_IN+为初始电压进行放电,在开关断开初期,第一电容C1存在两个放电路径,一个是由第三电阻R3、第四电阻R4、第一双二极管D1(PartA)和第五电阻R5组成的放电路径,另外一个是由于第二开关管Q2的基极电压被抬高而导通所形成的放电路径,这将极大的加快第一电容C1的放电速度,从而实现以太网对外供电的快速关断。在第一电容C1放电过程中,第二开关管Q2的发射极电位随即被抬高,当基极-发射极压降Vbe降至门限值以下时,第二开关管Q2即被关断,因此在开关关断后期,第一电容C1仅有第三电阻R3、第四电阻R4、第一双二极管D1(PartA)和第五电阻R5这一个放电路径。
图中第一电阻R1为下拉电阻,为开关控制信号PoE_OUT_Software_Switch做预设低电平值,防止在上电阶段由于数据处理模块未开始工作前以太网对外供电开关开启而造成工作异常,从而保证开关状态可控;第二电阻R2为限流电阻,可以避免开关控制信号损坏第一开关管Q1;第一二极管VD1可以防止设备端受电正负极反接,避免损坏受电设备,同时可以防止设备端的电流倒灌。
另外,还可以通过调整第一电容C1充放电时间来调节开关管的开启和关断速度,即通过理论计算,为第四电阻R4、第五电阻R5选取合适的阻值,或为第二开关管Q2选取合适的放大系数等,均可实现这一目的;此开关控制电路也可推广应用到其他类似的开关设计中。
本发明实施例在PoE Out开关控制模块的电路设计上,采用了缓启动设计,可有效降低外接设备上电时的浪涌电流,防止对外接设备造成损坏或者导致本无线AP由于过流而重启;同时设计上考虑了降低关断延迟,使以太网对外供电功能关闭的时间延迟尽量小,保证关闭功能的及时可靠。
结合图4所示,在又一个优选实施例中,所述通信模块40包括以太网通信单元401;所述以太网通信单元401用于通过有线网络接收所述功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块50。
可以理解的,当客户端与本无线AP通过网线进行通信时,以太网通信单元通过有线网络传输的以太网数据接收以太网对外供电开启或关闭的功能需求,并通过有线网络将该功能需求发送给数据处理模块进行处理。
在又一个优选实施例中,所述通信模块40包括无线通信单元402;所述无线通信单元402用于通过无线网络接收所述功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块50。
可以理解的,当客户端与本无线AP通过无线网络进行通信时,无线通信单元通过无线网络传输的数据接收以太网对外供电开启或关闭的功能需求,并通过无线网络将该功能需求发送给数据处理模块进行处理。
在又一个优选实施例中,所述通信模块40包括以太网通信单元401和无线通信单元402;所述通信模块40用于通过有线网络或无线网络接收所述功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块50。
需要说明的是,当本无线AP的有线网络和无线网络都可用时,客户端可以根据实际需要灵活选择通过有线网络还是通过无线网络接收以太网对外供电开启或关闭的功能需求。
在又一个优选实施例中,所述无线AP还包括第一网口变压器60;所述第一网口变压器60用于对所述第一以太网口10接收到的以太网通信信号进行整形以与所述以太网通信单元401通信。
具体的,第一以太网口10通过第一网口变压器60与PoE电源转换模块00连接,第一网口变压器60对第一以太网口10接收到的以太网通信信号进行基本整形以和以太网通信单元401进行通信。
在又一个优选实施例中,所述无线AP还包括第二网口变压器70;所述第二网口变压器70用于对所述以太网通信单元401输出的以太网通信信号进行整形。
具体的,PoE Out开关控制模块20通过第二网口变压器70与第二以太网口30连接,第二网口变压器70对以太网通信单元401输出的以太网通信信号进行基本整形后通过第二以太网口30发送到网线介质上,并起到隔离保护的作用,同时,PoE OUT输出的电源会通过第二网口变压器70的中心抽头加载到所接入的网线的线对(例如1/2、3/6线对)之间形成PoE电压,实现对外接的PD受电设备提供电源。
在又一个优选实施例中,所述无线AP还包括与所述数据处理模块50连接的存储模块80。
具体的,存储模块80的作用为程序存储与数据存储,为现有技术,这里不再累述。
在又一个优选实施例中,所述无线AP还包括PoE电源转换模块90和电源转换模块00;所述PoE电源转换模块90和所述电源转换模块00用于对从所述第一网口变压器60获取到的电源进行电源转换以为所述通信模块40、所述数据处理模块50以及与所述数据处理模块50连接的存储模块80提供电源。
具体的,从第一网口变压器60的中心抽头提取以太网供电电压后,先经过PoE电源转换模块90的转换,再经电源转换模块00的转换,才能给通信模块40、数据处理模块20和储存模块80提供电源。
为了减少网线上的电力损耗,PoE传输电压要高于数字电路的工作电压,根据802.3at标准要求,PSE输出直流电压范围为50~57V,PD端输入直流电压范围为42.5~57V,而数字电路工作电压一般为+3.3V、+1.2V等,因此需要进行降压处理,这部分的功能由PoE电源转换模块和电源转换模块共同实现,第一网口变压器分离出的PoE电源,经过PoE电源转换模块输出合适的电压,再经过电源转换模块分别转换得到+3.3V、+1.2V等电压,从而为以太网通信单元、无线通信单元、数据处理模块以及存储模块供电。
结合上述实施例及其附图,在本无线AP中,实现PD获取电源功能的电路包括用作PoE受电端口的第一以太网口、第一网口变压器以及PoE电源转换模块等部分,实现PoE Out提供电源功能的电路由PoE Out开关控制模块、第二网口变压器以及用作PoE Out供电端口的第二以太网口等部分组成,数据处理模块根据接收到的以太网对外供电开启或关闭的功能需求相应生成开关控制信号PoE_OUT_Software_Switch,并通过自身的GPIO端口输出给PoE Out开关控制模块,然后通过PoE Out开关控制模块的功能,实现对加载到第二网口变压器的中心抽头上的PoE Out供电电压的通断控制,随后经由第二以太网口将PoE Out电压加载到第二以太网口的1/2、3/6线对上形成PoE电压,实现对外接的PD受电设备的供电,以太网通信单元连接于第一网口变压器和第二网口变压器之间,用于实现以太网数据的交换,以太网通信单元与数据处理模块互连,用于将以太网数据传输到数据处理模块以实现以太网数据的处理。
综上,本发明实施例所提供的一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,具有以下有益效果:
(1)支持PoE供电,同时可对外输出PoE电源,集无线接入、供电输出功能于一体,在实际应用中可以降低对PSE供电端口需求,优化布网,避免布线混乱,美观方便;
(2)支持软件控制PoE Out功能的开启和关断,可灵活部署,在接入非PoE设备时无风险,也可间接通过此项功能完成对接入PD受电设备的掉电重启等操作;
(3)兼具缓启动、低关断延时的特性,可避免浪涌电流损坏接入设备或导致无线AP重启,并且能保证关断功能的及时可靠,避免出现电流倒灌或由于频繁通断电引起的开关逻辑混乱等问题。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,其特征在于,包括第一以太网口、第二以太网口、通信模块、数据处理模块和PoE Out开关控制模块;其中,
所述第一以太网口用于连接PSE供电设备以获取电源;
所述通信模块用于接收以太网对外供电开启或关闭的功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块;
所述数据处理模块用于根据所述功能需求生成相应的开关控制信号,并将所述开关控制信号发送至所述PoE Out开关控制模块;
所述PoE Out开关控制模块用于根据所述开关控制信号控制以太网对外供电的开启和关闭;
所述第二以太网口用于连接PD受电设备以在获取电源且以太网对外供电开启时向所述PD受电设备提供电源;
其中,所述PoE Out开关控制模块包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第一电容、第一双二极管、第一二极管、第一开关管、第二开关管和第三开关管;
所述第一电阻的第一端与所述PoE Out开关控制模块的控制信号输入端连接,所述第一电阻的第二端接地;所述PoE Out开关控制模块的控制信号输入端与所述数据处理模块连接,以接收所述开关控制信号;
所述第二电阻的第一端与所述第一电阻的第一端连接,所述第二电阻的第二端与所述第一开关管的控制端连接;
所述第一开关管的输入端与所述第三电阻的第一端连接,所述第一开关管的输出端接地;
所述第三电阻的第二端与所述PoE Out开关控制模块的电源输入端连接;所述PoE Out开关控制模块的电源输入端与所述第一以太网口连接,以接收所述第一以太网口传输的电源;
所述第四电阻的第一端与所述第三电阻的第一端连接,所述第四电阻的第二端与所述第五电阻的第一端连接;
所述第一双二极管的第一正极与所述第四电阻的第一端连接,所述第一双二极管的第二正极与所述第五电阻的第二端连接,所述第一双二极管的第一负极与所述第四电阻的第二端连接;
所述第二开关管的控制端与所述第五电阻的第一端连接,所述第二开关管的输入端与所述PoE Out开关控制模块的电源输入端连接,所述第二开关管的输出端与所述第五电阻的第二端连接;
所述第一电容的第一端与所述第二开关管的输入端连接,所述第一电容的第二端与所述第二开关管的输出端连接;
所述第三开关管的控制端与所述第一电容的第二端连接,所述第三开关管的输入端与所述PoE Out开关控制模块的电源输入端连接,所述第三开关管的输出端与所述第一二极管的正极连接;
所述第一二极管的负极与所述PoE Out开关控制模块的输出端连接;所述PoE Out开关控制模块的输出端与所述第二以太网口连接,以在以太网对外供电开启时将接收到的电源传输至所述第二以太网口。
2.如权利要求1所述的同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,其特征在于,
所述第一开关管为NPN型三极管或N沟道MOSFET;所述第一开关管的控制端为NPN型三极管的基极或N沟道MOSFET的栅极,所述第一开关管的输入端为NPN型三极管的集电极或N沟道MOSFET的漏极,所述第一开关管的输出端为NPN型三极管的发射极或N沟道MOSFET的源极;
所述第二开关管为NPN型三极管;所述第二开关管的控制端为NPN型三极管的基极,所述第二开关管的输入端为NPN型三极管的集电极,所述第二开关管的输出端为NPN型三极管的发射极;
所述第三开关管为P沟道MOSFET;所述第三开关管的控制端为P沟道MOSFET的栅极,所述第三开关管的输入端为P沟道MOSFET的源极,所述第三开关管的输出端为P沟道MOSFET的漏极。
3.如权利要求1所述的同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,其特征在于,所述通信模块包括以太网通信单元;所述以太网通信单元用于通过有线网络接收所述功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块。
4.如权利要求1所述的同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,其特征在于,所述通信模块包括无线通信单元;所述无线通信单元用于通过无线网络接收所述功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块。
5.如权利要求1所述的同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,其特征在于,所述通信模块包括以太网通信单元和无线通信单元;所述通信模块用于通过有线网络或无线网络接收所述功能需求,并将所述功能需求发送至所述数据处理模块。
6.如权利要求3或5所述的同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,其特征在于,所述无线AP还包括第一网口变压器;所述第一网口变压器用于对所述第一以太网口接收到的以太网通信信号进行整形以与所述以太网通信单元通信。
7.如权利要求3或5所述的同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,其特征在于,所述无线AP还包括第二网口变压器;所述第二网口变压器用于对所述以太网通信单元输出的以太网通信信号进行整形。
8.如权利要求1所述的同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,其特征在于,所述无线AP还包括与所述数据处理模块连接的存储模块。
9.如权利要求6所述的同时支持以太网供电和以太网对外供电的无线AP,其特征在于,所述无线AP还包括PoE电源转换模块和电源转换模块;所述无线AP还包括与所述数据处理模块连接的存储模块;所述PoE电源转换模块用于对从所述第一网口变压器获取到的电源进行电源转换,所述电源转换模块用于对所述PoE电源转换模块输出的电源进行再次转换,以为所述通信模块、所述数据处理模块以及与所述数据处理模块连接的存储模块提供电源。
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