CN201797525U - 基于poe的直放站供电装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了基于POE的直放站供电装置,包括设置在直放站近端设备的PSE供电模块,设置在直放站远端设备的PD受电模块,以及连接在直放站近端设备和直放站远端设备之间的传输模块;PSE供电模块通过传输模块与PD受电模块连接;PD受电模块还与直放站远端设备的射频及数字处理模块连接。该装置在直放站室内分布系统中使用POE技术供电,具有成本低、布局布线简单的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及数字直放站技术领域,尤其涉及基于POE(Power OverEthernet,以太网络供电)的直放站供电装置。
背景技术
在移动通信系统中,直放站可以优化放大基站信号,扩大无线覆盖范围,填补盲区覆盖,因此直放站已经广泛应用于各种场合。传统的室外数字直放站,一般通过光纤进行拉远传输,而供电则通过将机房内稳定的电能通过光电复合电缆、双绞线缆或电力线缆输送给直放站,又或者通过太阳能、风能供电设备为直放站提供室外的供电,虽然这些供电方案都可以解决直放站的供电问题,但需要使用额外的供电设备,光电复合电缆需要对光纤电缆进行改造,又需要在远端安装相应的供电分离设备,安装复杂麻烦,而且要投入购买供电设备的成本;加上直放站需要独占光纤资源,建网比较复杂,总体运营成本增加。
而目前的室内覆盖系统的供电,也是通过RF电缆或者相应电源电缆来传输直流电的。布局时需考虑电源电缆的布局,为此给室内分布系统的布局带来了极大的不便,而且还需购置专门的集中供电管理设备系统,来给各个分布点提供所需的电源,大大增加了成本。
综上可知,传统的数字直放站供电方案存在着成本高、布线较复杂的缺点。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种基于POE的直放站供电装置,该装置在直放站室内分布系统中使用POE技术供电,具有成本低、布局布线简单的优点。
本实用新型通过以下技术方案实现:基于POE的直放站供电装置,包括设置在直放站近端设备的PSE供电模块,设置在直放站远端设备的PD受电模块,以及连接在直放站近端设备和直放站远端设备之间的传输模块;PSE供电模块通过传输模块与PD受电模块连接;PD受电模块还与直放站远端设备的射频及数字处理模块连接。
上述基于POE的直放站供电装置还包括近端POE以太网隔离变压器、远端POE以太网隔离变压器;近端POE以太网隔离变压器分别与直放站近端设备的物理层、PSE供电模块连接,并通过网络接口与传输模块连接;远端POE以太网隔离变压器分别与直放站远端设备的物理层、PD受电模块连接,并通过网络接口与传输模块连接。
所述网络接口为RJ45接口。
所述传输模块为超五类线传输模块。
本实用新型和现有技术相比,具有以下的优点和效果:
1、与传统数字光纤直放站相比,本实用新型连接简单,只需一根网线来传输数据和电源,不需对电缆进行重新改造,建网方便灵活。
2、与传统数字直放站用光电复合设备,和太阳能、风能供电技术相比,本实用新型只需在用超五类线传输的直放站基础上增加PSE(Power SourceEquitment)供电模块和PD(Power Device)受电模块,不用购买额外的供电传输设备,成本相对较低。
3、由于超五类双绞线成本低廉,布局、布线简单方便,而POE技术正是基于超五类线传输的供电技术;本实用新型应用POE技术,同一根网线既可以传输数据,也可以同时传输直流电源。这样,只需在近端提供一个支持POE供电技术的直放站近端设备,通过一根网线,就可以对远端的直放站提供数据和电源,远端设备无需外接电源,免除了部署供电设备的成本,使直放站室内分布系统的布线变得很简单。
附图说明
图1是本实用新型的近端设备结构框图;
图2是本实用新型的远端设备结构框图;
图3是本实用新型的系统总体结构框图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例
在本实施例中,数字直放站室内覆盖系统包括一个近端设备和至少一个远端设备。如图1、3所示,近端设备除了包括依次连接的近端射频及数字处理模块11、以太网物理层PHY接口12外,还包括直流电源15、PSE供电模块16、近端POE以太网隔离变压器13;近端POE以太网隔离变压器13与以太网物理层PHY接口12连接,并通过网络接口(如图1所示的RJ45接口14)与传输模块连接,在本实施例中,所述传输模块优选超五类线传输模块,即图1中的CAT5双绞线。PSE供电模块16可以是单端口的,也可以是多端口的,端口的数量视近端设备的端口数而定,与远端设备成星型组网方式连接。PSE供电模块与POE以太网隔离变压器13连接,输出的直流电源通过超五类双胶线向远端的PD受电模块传输;PSE供电模块16由直流电源15提供48V电压,同时直流电源15提供9V或5V的电压给射频及数字处理模块11、以太网物理层PHY接口12使用。射频及数字处理模块11集成了数字直放站的上下变频、AD/DA转换、基带处理功能。
如图2、3所示,远端设备除了包括依次连接的远端射频及数字处理模块21、以太网物理层PHY接口22外,还包括远端POE以太网隔离变压器23,以及与POE以太网隔离变压器23连接、并为以太网物理层PHY接口22和远端射频及数字处理模块21供电的PD受电模块25;POE以太网隔离变压器23与以太网物理层PHY接口22连接,并通过网络接口(如图2所示的RJ45接口24)与传输模块连接,在本实施例中,所述传输模块优选超五类线传输模块,即图2中的CAT5双绞线;PD受电模块25负责将PSE供电模块的端口供电电源提取出来,用于远端设备20的供电。在远端设备20中,射频及数字处理模块21也集成了数字直放站的上下变频、AD/DA转换、基带处理功能。近端设备与远端设备之间的数据传输和电源传输都通过超五类线传输模块来完成。
本实用新型近端设备和远端设备的供电原理如下:近端设备10通过稳定的直流电源15提供48V给PSE供电模块16,PSE供电模块16负责对PD受电模块25的管理,原理如下:首先,PSE供电模块16的端口提供约15~18伏电压用于检测远端是否有符合检测电阻阻值(约25KΩ)的PD设备,由于15~18伏电压比较低,所以当远端设备20不是PD设备时,不至于由于高电压而损坏远端设备;如果远端设备20的阻值符合标准,则对PD设备所需电压按功率大小进行分级,分级电压约25V,分级完成后,端口输出48V直流电压,通过近端POE以太网隔离变压器13的中心抽头送到超五类双绞线中,在远端同样通过远端POE以太网隔离变压器23中心抽头提取出48V直流电压,经过整流桥整流,进入PD受电模块25转换后,变换成5V或以上适合远端设备20供电的电压,此时,即完成POE对远端设备20供电的过程。
当端口网线拔出时,近端设备10的PSE供电模块16检测到供给远端设备20的直流电流下降到限定的最小电流时,将立刻降低端口电压到空闲检测时的电压值,此时变为端口空闲状态,进入下一循环的PD设备检测。
上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.基于POE的直放站供电装置,其特征在于:包括设置在直放站近端设备的PSE供电模块,设置在直放站远端设备的PD受电模块,以及连接在直放站近端设备和直放站远端设备之间的传输模块;PSE供电模块通过传输模块与PD受电模块连接;PD受电模块还与直放站远端设备的射频及数字处理模块连接。
2.根据权利要求1所述的基于POE的直放站供电装置,其特征在于:还包括近端POE以太网隔离变压器、远端POE以太网隔离变压器;近端POE以太网隔离变压器分别与直放站近端设备的物理层、PSE供电模块连接,并通过网络接口与传输模块连接;远端POE以太网隔离变压器分别与直放站远端设备的物理层、PD受电模块连接,并通过网络接口与传输模块连接。
3.根据权利要求2所述的基于POE的直放站供电装置,其特征在于:所述网络接口为RJ45接口。
4.根据权利要求1或2所述的基于POE的直放站供电装置,其特征在于:所述传输模块为超五类线传输模块。
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