CN114003537A - 基于智能交互平板的usb网络共享方法、系统及电路 - Google Patents

基于智能交互平板的usb网络共享方法、系统及电路 Download PDF

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CN114003537A CN202111218711.2A CN202111218711A CN114003537A CN 114003537 A CN114003537 A CN 114003537A CN 202111218711 A CN202111218711 A CN 202111218711A CN 114003537 A CN114003537 A CN 114003537A
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Abstract

本发明公开一种基于智能交互平板的USB网络共享方法、系统及电路,涉及网络共享技术领域,包括以下步骤:获取网络信号;将网络信号进行网络处理,转成USB信号;将USB信号输入到第一网卡芯片,所述USB信号转成RJ45信号;RJ45信号经过第二网卡芯片,将RJ45信号转换成USB信号。本发明通过利用网卡芯片将网络信号从USB信号转成有线信号再转成USB信号,从而实现智能交互平板产品和OPS盒子之间的网络共享,省掉传统技术中利用交换机或者路由模块这种中间设备来实现网络连接,可以适应行业的发展潮流,适配简配机型,从而达到降低成本的技术效果。

Description

基于智能交互平板的USB网络共享方法、系统及电路
技术领域
本发明属于网络共享技术领域,特别涉及一种基于智能交互平板的USB网络共享方法、系统及电路。
背景技术
目前常规的智能交互平板中的Android系统与OPS(Open PluggableSpecification)盒子之间的网络共享是通过如图4所示的原理框图进行设计,WIFI模块通过USB接口将信号传输到Android系统上,通过用交换机或路由模块来实现将各路网络的转发,然后再将有线网络数据转成USB信号给到OPS,从而实现网络的互通。
在智能交互平板的快速发展进程中,智能交互平板发展往简约化的趋势发展,往往只需要一个有线网络端口,从而降低传统智能交互平板中的Android系统与OPS盒子之间的网络共享的成本。现有技术中的这种网络互通的方式需要借助额外的交换机或者路由模块才能实现网络互通,不适用智能交互平板发展中诞生的简约机型,因此无法达到降低成本的目的。
发明内容
鉴于现有技术中常规的智能交互平板中的Android系统与OPS之间的网络共享需要借助交换机或者路由模块来实现各路网络转发,然后再将有线网络数据转成USB信号给到OPS,从而实现网络的互通,这样的网络传输方式不适用智能交互平板发展中的简约机型,成本较高,而且维护困难。
基于上述提出的技术问题,本发明公开以下发明内容:
基于智能交互平板的USB网络共享方法,包括以下步骤:
获取网络信号;
将网络信号进行网络处理,转成USB信号;
将USB信号输入到第一网卡芯片,所述USB信号转成RJ45信号;
RJ45信号经过第二网卡芯片,将RJ45信号转换成USB信号。
进一步的,所述将网络信号进行网络处理具体包括以下步骤:
通过软件将网络信号进行桥接处理;
把网络信号桥接到USB端口,使USB端口改为USB网卡模式;
所述网络信号经过USB网卡模式的USB端口转成device模式信号。
进一步的,所述网络信号包括有线网络信号、WiFi网络信号和4G/5G网络数据信号。
进一步的,所述USB信号转成RJ45信号具体包括以下步骤:
USB信号通过第一网卡芯片,将USB信号经过有线传输到第二网卡芯片;
第二网卡芯片将有线网络信号转换成USB信号,USB为device模式信号。
基于智能交互平板的USB网络共享系统,被执行前述的基于智能交互平板的USB网络共享方法,包括主控模块、第一传输模块、第二传输模块和OPS盒子,其中:
所述主控模块接收网络信号,并将网络信号通过无线传输的方式传输给第一网卡芯片;
所述第一传输模块与所述第二传输模块的网络传输方式为有线网络传输,所述第一传输模块将网络信号传输给第二传输模块;
所述第二传输模块接收所述第一传输模块传输的网络信号,并通过无线网络传输的方式与所述OPS盒子连接;
所述OPS盒子接收所述第二传输模块发送的网络信号。
进一步的,所述主控模块接收的网络信号包括有线网络信号、WiFi网络信号和4G/5G网络数据信号。
基于智能交互平板的USB网络共享电路,包括网络变压器、电容、主芯片、第一网卡芯片和第二网卡芯片,所述网络变压器通过所述电容与所述主芯片连接,所述主芯片通过引脚与所述第一网卡芯片连接,所述第一网卡芯片通过引脚与所述第二网卡芯片连接。
进一步的,所述主芯片包括PHY接口和USB接口,所述网络变压器包括TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚,所述网络变压器的TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚与PHY接口连接,所述PHY接口与所述USB接口连接;
所述PHY接口包括B1引脚、C2引脚、A2引脚、B2引脚,所述USB接口包括C5引脚、B4引脚;
所述B1引脚、C2引脚、A2引脚、B2引脚分别通过电容与所述网络变压器的TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚连接;
所述主芯片对电信号进行处理,桥接到所述C5引脚、B4引脚,所述C5引脚、B4引脚输出电信号给所述第一网卡芯片。
进一步的,所述第一网卡芯片包括第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚、第7引脚、第8引脚;
所述第二网卡芯片包括第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚、第7引脚、第8引脚;
所述主芯片的C5引脚、B4引脚与第一网卡芯片的第7引脚、第8引脚连接,所述第一网卡芯片将电信号转成有线信号经过第一网卡芯片的第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚输出,并与第二网卡芯片的第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚连接,将有线信号转换成电信号,经过第二网卡芯片的第7引脚、第8引脚输出。
进一步的,所述电容至少包括CN46、CN48、CN50、CN52,所述CN46、CN48、CN50、CN52电容分别与所述网络变压器的TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚连接。
本发明通过利用网卡芯片将网络信号从USB信号转成有线信号再转成USB信号,从而实现智能交互平板产品和OPS盒子之间的网络共享,省掉传统技术中利用交换机或者路由模块这种中间设备来实现网络连接,可以适应行业的发展潮流,适配简配机型,从而达到降低成本的技术效果。
附图说明
图1为本发明所述基于智能交互平板的USB网络共享方法步骤流程图;
图2为本发明所述步骤S2具体步骤流程图;
图3为本发明所述基于智能交互平板的USB网络共享系统原理框图;
图4为背景技术中现有的网络信号共享原理图;
图5为本发明实施例中基于智能交互平板的USB网络共享电路原理框图;
图6为本发明实施例网络变压器UN3的电路原理图;
图7为本发明实施例中主芯片的电路原理图;
图8为本发明实施例中第一网卡芯片的电路原理图;
图9为本发明实施例中第二网卡芯片的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本公开实施例进行详细描述。
以下通过特定的具体实例说明本公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本公开的其他优点与功效。显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。本公开还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本公开的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于本公开中的实施例,本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,都属于本公开保护的范围。
因安卓芯片的USB接口是做host的,而需要与安卓芯片进行网络共享的OPS(OpenPluggable Specification,指可插拔式规范的模块)盒子的USB端口也是做host,在USB通讯协议中规定,必须是host和device之间才能进行通讯,因此,需要通过技术手段实现安卓芯片的USB接口与OPS盒子的USB端口之间的通讯。
安卓芯片的USB接口与U盘、移动硬盘等的USB接口相似,都必须与device设备连接才能实现通讯。
基于智能交互平板的USB网络共享方法,如图1所示,包括以下步骤:
步骤S1、获取网络信号;
在本申请实施例中,如图5所示,所述网络信号包括有线网络信号和无线网络信号,无线网络信号可以包括WiFi网络信号和4G/5G网络数据信号,所述网络信号在本申请实施例中优选的从智能交互平板产品中获取。
步骤S2、将网络信号进行网络处理,转成USB信号;
在安卓芯片内部,通过软件将网络信号进行桥接处理,把网络信号桥接到USB端口,使安卓芯片其中一个USB端口变为USB网卡模式,就可以实现通过USB信号进行网络传输。
进一步的,在本申请的一种优选实施例中,如图2所示,步骤S2具体包括以下步骤:
步骤S210、通过软件将网络信号进行桥接处理;
桥接是指依据OSI网络模型的链路层的地址,对网络数据包进行转发的过程,工作在OSI的第二层,一般的交换机、网桥都有桥接作用,在本申请中,优选的使用网桥将网络信号桥接处理。
步骤S220、把网络信号桥接到USB端口,使USB端口改为USB网卡模式;
步骤S230、所述网络信号经过USB网卡模式的USB端口转成device模式信号。
步骤S3、将USB信号输入到第一网卡芯片,所述USB信号转成RJ45信号;
步骤S4、RJ45信号经过第二网卡芯片,将RJ45信号转换成USB信号。
RJ45信号在本申请中表示有线网络信号,本方案中是的作用是第一网卡芯片和第二网卡芯片之间的信号传输接口,用于第一网卡芯片和第二网卡芯片之间的通讯;HOST是指Android芯片这端USB做主,就和电脑的USB接口一样,只能接device设备,如U盘,移动硬盘等,USB通讯必须是要device设备接到HOST主机上面才可以,如果两边都是HOST或者device,USB就无法正常工作,HOST就是去解析device设备上面的内容;OPS盒子其实就是Windows平台或者Android平台的主机,它的USB接口也是只能做HOST,不能做device,所以OPS盒子和我们主板的USB接口都是做HOST,直接用线缆连在一起USB是无法正常工作的,所以就需要把主板的USB接口转换成device设备,然后再接到OPS盒子的USB口,这样才能正常通讯。
进一步的,在本申请的一种优选实施例中,所述步骤S4具体包括以下步骤:
步骤S410、USB信号通过第一网卡芯片,将USB信号经过有线传输到第二网卡芯片;
USB设备分为HOST(主设备)和SLAVE(从设备),当一台HOST与一台SLAVE连接时才能实现数据的传输。
步骤S420、第二网卡芯片将有线网络信号转换成USB信号,USB为device模式信号。
device是用于硅基光电子结构设计、分析和优化的超强半导体器件,可以应用于各种各样的以硅为基础的半导体器件的电气特性表征,不仅专注于包括复杂光激励的器件,同时也擅长传统光电子和纯粹电子器件的建模。
进一步的,在本申请的一种优选实施例中,所述网络信号包括有线网络信号、WiFi网络信号和4G/5G网络数据信号。
基于智能交互平板的USB网络共享系统,被执行前述的基于智能交互平板的USB网络共享方法,如图3所示,包括主控模块、第一传输模块、第二传输模块和OPS盒子,其中:
所述主控模块接收网络信号,并将网络信号通过无线传输的方式传输给第一网卡芯片;
如前述,所述主控模块接收智能交互平板发出的网络信号,包括有线网络信号、WiFi网络信号和4G/5G网络数据信号,无线传输是指利用无线技术进行数据传输的一种方式。无线传输和有线传输是对应的,无线传输的方式包括模拟微波传输和数字微波传输,模拟微波传输就是把视频信号直接调制在微波的信道上(微波发射机,HD-630),通过天线(HD-1300LXB)发射出去,监控中心通过天线接收微波信号,然后再通过微波接收机(Microsat 600AM)解调出原来的视频信号;数字微波传输就是先把视频编码压缩(HD-6001D),然后通过数字微波(HD-9500)信道调制,再通过天线发射出去,接收端则相反,天线接收信号,微波解扩,视频解压缩,最后还原模拟的视频信号。
所述第一传输模块与所述第二传输模块的网络传输方式为有线网络传输,所述第一传输模块将网络信号传输给第二传输模块;
在本申请实施例中,所述第一传输模块生成RJ45信号传输给所述第二传输模块连接,RJ45信号指有线网络信号,本方案中是的作用是连接第一传输模块和第二传输模块之间的信号传输接口,用于第一传输模块和第二传输模块之间的通讯。
所述第二传输模块接收所述第一传输模块传输的网络信号,并通过无线网络传输的方式与所述OPS盒子连接;
在本申请实施例中,所述主控模块和OPS盒子都是做host,无法实现通讯,需要利用第一传输模块和第二传输模块的处理芯片,使网络信号转成devixe设备可接受的信号,这样才能使主控模块与OPS实现连接、通讯,从而避免通过外加交换机或者路由模块来实现连接的成本。
所述OPS盒子接收所述第二传输模块发送的网络信号。
在本申请实施例中,最终为了实现智能交互平板与OPS的网络共享,优选的,借助第一传输模块和第二传输模块,使主控模块接收到的网络信号可以共享到OPS盒子。
进一步的,在本申请的一种优选实施例中,所述主控模块接收的网络信号包括有线网络信号、WiFi网络信号和4G/5G网络数据信号。
基于智能交互平板的USB网络共享电路,如图4-9,包括网络变压器、电容、主芯片、第一网卡芯片和第二网卡芯片,所述网络变压器通过所述电容与所述主芯片连接,所述主芯片通过引脚与所述第一网卡芯片连接,所述第一网卡芯片通过引脚与所述第二网卡芯片连接;
所述网络变压器传输电信号。
如图6所示,JN1是有线网络接口,用于连接网线的,UN3是网络变压器,用于信号电平的耦合和隔离,因为网络变压器的存在使得后端板卡上面的芯片接收信号电平不会受到网口信号的影响,同时也增加了信号的抗干扰能力和保护能力。
进一步的,在本申请的一种优选实施例中,如图7所示,所述主芯片包括PHY接口和USB接口,所述网络变压器包括TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚,所述网络变压器的TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚与PHY接口连接,所述PHY接口与所述USB接口连接;
在此电路工作过程中,网络变压器用于信号电平的耦合和隔离,使得后端板卡上面的芯片接收信号电平不会受到网口信号的影响,同时也增加了信号的抗干扰能力和保护能力,电信号从网络变压器耦合和隔离之后经过TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚分别与CN46、CN48、CN50、CN52电容连接,并将电信号传输到主芯片的PHY接口。
所述PHY接口包括B1引脚、C2引脚、A2引脚、B2引脚,所述USB接口包括C5引脚、B4引脚;
所述B1引脚、C2引脚、A2引脚、B2引脚分别通过电容与所述网络变压器的TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚连接;
所述主芯片对电信号进行处理,桥接到所述C5引脚、B4引脚,所述C5引脚、B4引脚输出电信号给所述第一网卡芯片。
B1,C2,A2,B2这4个引脚是主芯片的有线网络输入信号引脚,B1是TX-(发送负信号),C2是TX+(发送正信号),A2是RX-(接收负信号),B2是RX+(接收正信号)。
电信号经过所述至少一个电容进入PHY接口,所述主芯片对电信号进行处理,桥接到所述C5引脚、B4引脚。
C5是主芯片的USB2.0 D-(USB差分信号负信号),B4是USB2.0 D+(USB差分信号正信号)。
进一步的,在本申请的一种优选实施例中,如图8所示,所述第一网卡芯片包括第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚、第7引脚、第8引脚;
第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚这4个引脚是网卡芯片的有线网络输入信号引脚,第2引脚、第4引脚是TX+或者RX+(发送或接收正信号),第3引脚、第5引脚是TX-或者RX-(发送或接收负信号),第7脚是网卡芯片的USB2.0 D-(USB差分信号负信号),第8脚是USB2.0 D+(USB差分信号正信号)。
如图9所示,所述第二网卡芯片包括第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚、第7引脚、第8引脚;
第二网卡芯片的第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚、第7引脚、第8引脚代表的功能与第一网卡芯片代表的功能一致,此处不再进行赘述。
所述主芯片的C5引脚、B4引脚与与第一网卡芯片的第7引脚、第8引脚连接,电信号经过第一网卡芯片的第7引脚、第8引脚进入第一网卡芯片,所述第一网卡芯片将电信号转成有线信号经过第一网卡芯片的第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚输出,并与第二网卡芯片的第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚连接,将有线信号转换成电信号,经过第二网卡芯片的第7引脚、第8引脚输出。
如图6所示,网络变压器的电信号经过TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚与CN46,CN48,CN50,CN52电容连接进到主芯片的PHY接口,即如图7所示的B1,C2,A2,B2这4个引脚,主芯片内部通过软件处理将电信号桥接到USB0接口,即如图7所示的C5,B4引脚,然后USB信号再进到USB网卡芯片UN9即如图8所示的种第7、8引脚,USB网卡芯片UN9会将USB信号转成有线信号,即如图8所示的第2、3、4、5引脚,接到另一颗网卡芯片UN4的有线信号引脚,即如图9所示的第2、3、4、5引脚,网卡芯片UN4再将有线信号转换成USB信号从第7、8引脚输出给到OPS盒子的USB接口,这样就完成了将Android的HOST USB接口转换为device接口,从而实现了与OPS盒子HOST USB接口通讯,完成电信号的传输。
进一步的,在本申请的一种优选实施例中,如图6所示,所述电容至少包括CN46、CN48、CN50、CN52,所述CN46、CN48、CN50、CN52电容分别与所述网络变压器的TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚连接。
网络变压器出来的信号经过CN46,CN48,CN50,CN52电容进到主芯片的PHY接口。
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,装置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。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。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。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,可以是电性,机械或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或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)执行本申请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,read-onlymemory)、随机存取存储器(RAM,random access memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

Claims (10)

1.基于智能交互平板的USB网络共享方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取网络信号;
将网络信号进行网络处理,转成USB信号;
将USB信号输入到第一网卡芯片,所述USB信号转成RJ45信号;
RJ45信号经过第二网卡芯片,将RJ45信号转换成USB信号。
2.根据权利要求1所述的基于智能交互平板的USB网络共享方法,其特征在于,所述将网络信号进行网络处理具体包括以下步骤:
通过软件将网络信号进行桥接处理;
把网络信号桥接到USB端口,使USB端口改为USB网卡模式;
所述网络信号经过USB网卡模式的USB端口转成device模式信号。
3.根据权利要求1所述的基于智能交互平板的USB网络共享方法,其特征在于,所述网络信号包括有线网络信号、WiFi网络信号和4G/5G网络数据信号。
4.根据权利要求1所述的基于智能交互平板的USB网络共享方法,其特征在于,所述USB信号转成RJ45信号具体包括以下步骤:
USB信号通过第一网卡芯片,将USB信号经过有线传输到第二网卡芯片;
第二网卡芯片将有线网络信号转换成USB信号,USB为device模式信号。
5.基于智能交互平板的USB网络共享系统,其特征在于,被执行权利要求1至4任一项所述的基于智能交互平板的USB网络共享方法,包括主控模块、第一传输模块、第二传输模块和OPS盒子,其中:
所述主控模块接收网络信号,并将网络信号通过无线传输的方式传输给第一网卡芯片;
所述第一传输模块与所述第二传输模块的网络传输方式为有线网络传输,所述第一传输模块将网络信号传输给第二传输模块;
所述第二传输模块接收所述第一传输模块传输的网络信号,并通过无线网络传输的方式与所述OPS盒子连接;
所述OPS盒子接收所述第二传输模块发送的网络信号。
6.根据权利要求5所述的基于智能交互平板的USB网络共享系统,其特征在于,所述主控模块接收的网络信号包括有线网络信号、WiFi网络信号和4G/5G网络数据信号。
7.基于智能交互平板的USB网络共享电路,其特征在于,包括网络变压器、电容、主芯片、第一网卡芯片和第二网卡芯片,所述网络变压器通过所述电容与所述主芯片连接,所述主芯片通过引脚与所述第一网卡芯片连接,所述第一网卡芯片通过引脚与所述第二网卡芯片连接。
8.根据权利要求7所述的基于智能交互平板的USB网络共享电路,其特征在于,所述主芯片包括PHY接口和USB接口,所述网络变压器包括TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚,所述网络变压器的TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚与PHY接口连接,所述PHY接口与所述USB接口连接;
所述PHY接口包括B1引脚、C2引脚、A2引脚、B2引脚,所述USB接口包括C5引脚、B4引脚;
所述B1引脚、C2引脚、A2引脚、B2引脚分别通过电容与所述网络变压器的TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚连接;
所述主芯片对电信号进行处理,桥接到所述C5引脚、B4引脚,所述C5引脚、B4引脚输出电信号给所述第一网卡芯片。
9.根据权利要求8所述的基于智能交互平板的USB网络共享电路,其特征在于,所述第一网卡芯片包括第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚、第7引脚、第8引脚;
所述第二网卡芯片包括第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚、第7引脚、第8引脚;
所述主芯片的C5引脚、B4引脚与第一网卡芯片的第7引脚、第8引脚连接,所述第一网卡芯片将电信号转成有线信号经过第一网卡芯片的第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚输出,并与第二网卡芯片的第2引脚、第3引脚、第4引脚、第5引脚连接,将有线信号转换成电信号,经过第二网卡芯片的第7引脚、第8引脚输出。
10.根据权利要求8所述的基于智能交互平板的USB网络共享电路,其特征在于,所述电容包括CN46、CN48、CN50、CN52,所述CN46、CN48、CN50、CN52电容分别与所述网络变压器的TXOP1引脚、TXON1引脚、RXIP1引脚、RXIN1引脚连接。
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