CN201266942Y - 网络接口电路 - Google Patents
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Abstract
一具有抑制浪涌功能的网络接口电路,用以连接电路板端与传输线缆端,其包括一变压器、一共模扼流圈与一浪涌保护器,该变压器包括连接至电路板端的原边线圈及连接至共模扼流圈的副边线圈,原边线圈的两端连接至一浪涌保护器,副边线圈具有一中间抽头,该共模扼流圈具有第一线圈、第二线圈及第三线圈,该第三线圈的一端连接至副边线圈的中间抽头,第三线圈的另一端直接与一电容连接后接地。该网络接口电路体积小、成本低、可以很好的抑制浪涌。
Description
【技术领域】
本实用新型涉及一种网络接口电路,特别是涉及一种应用于电连接器并具有浪涌保护功能的网络接口电路。
【技术背景】
于2004年4月28日公开的美国专利公开第2005/0243483号的第6图揭示了一种用于连接局域网线缆端与电子设备电路板端的接口电路,该接口电路具备浪涌保护功能,该接口电路由一个三线共模扼流圈、一隔离变压器、一接地网络及一电压抑制装置组成。三线共模扼流圈连接至电路板端并具有一第三线圈及两外侧线圈,变压器则连接至线缆端具有原边线圈与副边线圈,三线共模扼流圈的两外侧线圈连接至变压器原边线圈的两端,第三线圈则与原边线圈的中间抽头相连,电压抑制装置也连接至扼流圈的两外侧线圈。变压器的副边线圈具有中间抽头,该中间抽头连接至接地网络,该接地网络由一电阻与电容串联后接地。该接口电路为实现浪涌保护功能,变压器的副边线圈采用客制化(Fortified)线圈,例如调节副边线圈的尺寸。
虽然变压器采用客制化线圈可以增加副边线圈传输电流的能力,但浪涌在副边线圈产生的大电流需要通过接地网络传输至地,而接地网络的电阻在经过大电流时会发生爆裂,为了防止这种现象则需要采用较大尺寸的电阻,相应地,会增加整个接口电路的体积。
【实用新型内容】
本实用新型的目的在于提供一种具有防止浪涌功能并且体积小的接口电路。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一网络接口电路,用以连接第一侧线路与第二侧线路,其包括一变压器、一共模扼流圈与一浪涌保护器,该变压器包括连接至第一线侧线路的原边线圈及连接至共模扼流圈的副边线圈,原边线圈的两端连接至一浪涌保护器,副边线圈具有两个连接端及一个中间抽头,该共模扼流圈具有第一线圈、第二线圈及第三线圈,该第一及第二线圈连接所述副边线圈的两个连接端与第二侧线路,该第三线圈的一端连接至副边线圈的中间抽头,第三线圈的另一端直接与一个电容连接后接地。
为实现上述目的,本实用新型还可以采用如下技术方案:一网络接口电路,用以连接电路板端线路与传输线缆端线路,其包括第一传输通道、第二传输通道及若干浪涌抑制器,各传输通道分别包括一变压器、一共模扼流圈,该变压器包括原边线圈及副边线圈,该原边线圈的两端连接至第一线侧线路并与一浪涌抑制器连接,该副边线圈具有一中间抽头,共模扼流圈的一侧连接至所述变压器的副边线圈,另一侧连接至传输线缆端线路,该共模扼流圈具有第一线圈、第二线圈及第三线圈,该第一线圈与第二线圈连接至一浪涌抑制器,该第三线圈一端连接至所述副边线圈的中间抽头,第三线圈的另一端直接连接至一电容后接地。
相对于现有技术,本实用新型的接口电路共模扼流圈的第三线圈直接与电容连接后接地,因省略了电阻而可以避免电阻爆裂的产生,同时减小接口电路的体积。
【附图说明】
图1为符合本实用新型的接口电路的电路图。
图2为图1所示的接口电路应用于1000 Base-T网络的电路图。
图3a~3d为图2所示的电路图的各通道的回程损耗测试图。
【具体实施方式】
请参阅图1所示,符合本实用新型的一种接口电路100用以连接以太网的电路板端101—第一侧线路与传输线缆端102—第二侧线路,该接口电路100包括一隔离变压器2、一共模扼流圈3、一浪涌抑制器4及一接地网络5。隔离变压器2包括原边线圈21与副边线圈23。原边线圈21的两连接端211、213连接至电路板端101,并且浪涌抑制器4连接至该两连接端211、213,同时浪涌抑制器4还进行接地。副边线圈23具有两个连接端231、233与一中间抽头235。共模扼流圈3包括位于外侧的第一线圈31、第二线圈33及位于中间的第三线圈35。第一线圈31、第二线圈33的一侧连接至变压器副边线圈23的两连接端231、233,第一线圈31、第二线圈33的另一侧则连接至传输线缆端102。第三线圈35的一端则连接至变压器副边线圈23的中间抽头235,第三线圈35的另一端则连接至接地网络5。接地网络5仅包括一个电容51与地连接,共模扼流圈3的第三线圈35则与该电容51串联后接地。
传输线缆端102由于雷电、静电释放等原因会产生浪涌,相应地,与传输线端102直接相连的共模扼流圈3与变压器2的副边线圈23上会产生电流浪涌,该电流浪涌会由共模扼流圈3的第三线圈35与接地网络5传输至大地。同时变压器2的原边线圈也会感应产生电流浪涌,该电流浪涌则由于浪涌抑制器4来进行抑制,从而避免对电路板端的电子元件造成损坏。为了加强抑制浪涌功效,该接口电路100还可以增加一个浪涌抑制器,该浪涌抑制器连接至共模扼流圈3的两外侧线圈。
图2所示为将图1所示电路图应用于1000 Base-T的以太网的接口电路200,该接口电路200连接电路板端101与传输线缆端102,该接口电路包括四个传输通道201、203、205、207。与图1所示接口电路100相比,各传输通道201、203、205、207的共模扼流圈3的第一线圈31、第二线圈33连接至一浪涌抑制器4,该浪涌抑制器4可以加强各通道抑制浪涌的效果。该接口电路200采用集成式浪涌抑制器,相邻两个传输通道201与203的原边线圈21的两连接端231、233连接至同一浪涌抑制器4,共模扼流圈3的第一线圈31、第二线圈33连接至同一浪涌抑制器4,并各浪涌抑制器4接地。相邻两个传输通道205、207与传输通道201、203的结构相同。
图3a~3d所示为图2所示接口电路200接85欧姆、100欧姆及115欧姆负载时的回程损耗。图3a所示为传输通道201的回程损耗,其中线500为1000Base-T以太网所规定的标准,线511为传输通道201接85欧姆时的回程损耗曲线,线512为传输通道201接100欧姆时的回程损耗曲线,513为传输通道201接115欧姆时的回程损耗曲线,可以看出线511、512及513均在线500以上,即传输通道201可以满足1000 Base-T以太网的要求。图3b所示为传输通道203的回程损耗,线531、532及533分别为传输通道203接85欧姆、100欧姆及115欧姆时的回程损耗曲线,该等曲线均在线500以上,即传输通道203满足1000 Base-T以太网的要求。图3c所示为传输通道205的回程损耗,线551、552及553分别为传输通道205接85欧姆、100欧姆及115欧姆时的回程损耗曲线,该等曲线均在线500以上,即传输通道205满足1000Base-T以太网的要求。图3d所示为传输通道207的回程损耗,线571、572及573分别为传输通道207接85欧姆、100欧姆及115欧姆时的回程损耗曲线,该等曲线均在线500以上,即传输通道207满足1000 Base-T以太网的要求。
传统的具有抑制浪涌功能的接口电路,在与传输线缆端102相连的一侧采用电阻与电容串联后接地的接地网络,相比较而言,以上网络接口电路100、200的共模扼流圈3的第三线圈35直接与一个电容51连接后接地,该等网络接口电路200、300省去了一个电阻,从而可以消除在实际使用中电阻在通过高浪涌电流时发生爆裂的现象,避免采用大容量电阻减小接口电路体积,同时该网络接口电路200、300在省去电阻后,仍然满足1000 Base-T网络的要求。
Claims (6)
1.一网络接口电路,用以连接第一侧线路与第二侧线路,其包括一变压器、一共模扼流圈与一浪涌保护器,该变压器包括连接至第一线侧线路的原边线圈及连接至共模扼流圈的副边线圈,原边线圈的两端连接至一浪涌保护器,副边线圈具有两个连接端及一个中间抽头,该共模扼流圈具有第一线圈、第二线圈及第三线圈,该第一及第二线圈连接所述副边线圈的两个连接端与第二侧线路,该第三线圈的一端连接至所述副边线圈的中间抽头,其特征在于:所述第三线圈的另一端直接与一个电容连接后接地。
2.如权利要求1所述的网络接口电路,其特征在于:该接口电路满足1000Base-T以太网络的要求。
3.如权利要求2所述的网络接口电路,其特征在于:所述网络接口电路还包括第二浪涌保护器,所述共模扼流圈的第一及第二线圈与第二浪涌保护器连接。
4.一网络接口电路,用以连接电路板端线路与传输线缆端线路,其包括第一传输通道、第二传输通道及若干浪涌抑制器,各传输通道分别包括一变压器、一共模扼流圈,该变压器包括原边线圈及副边线圈,该原边线圈的两端连接至第一线侧线路并与一浪涌抑制器连接,该副边线圈具有一中间抽头,所述共模扼流圈的一侧连接至所述变压器的副边线圈,另一侧连接至传输线缆端线路,该共模扼流圈具有第一线圈、第二线圈及第三线圈,该第一线圈与第二线圈连接至一浪涌抑制器,该第三线圈一端连接至所述副边线圈的中间抽头,其特征在于:所述第三线圈的另一端直接连接至一电容后接地。
5.如权利要求4所述的网络接口电路,其特征在于:所述第一传输通道与第二传输通道的变压器的原边线圈共同连接至一个浪涌抑制器,所述第一传输通道与第二传输通道的共模扼流圈的第一线圈与第二线圈共同连接至一个浪涌抑制器。
6.如权利要求4所述的网络接口电路,其特征在于:所述网络接口电路满足1000Base-T以太网络的要求。
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