CN203661101U - 以太网phy芯片与以太网光模块耦合电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,包括PHY芯片和以太网光模块,PHY芯片的差分信号线与以太网光模块对应的差分信号线通过变压器进行耦合;与PHY芯片连接的变压器绕组的中心抽头接PHY芯片的偏置电压,与以太网光模块连接的变压器绕组的中心抽头接以太网光模块的偏置电压。本实用新型结构简单、能够减少电路功耗、改善电路的稳定性。
Description
[技术领域]
本实用新型涉及以太网光口交换机,尤其涉及一种以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路。
[背景技术]
传统的以太网PHY芯片与光模块的耦合电路的结构如图1所示,在信号线之间采用的是上下拉电阻配置电路,电路结构复杂,正常使用的情况下,电路工作时功耗比较大,对供电设备要求较高;某些行业所使用的光口交换机产品,对供电电流有一定的限制,可能导致光口交换机产品驱动能力不够,造成设备工作异常。
[发明内容]
本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单、电路功耗小,稳定性好的以太网PHY芯片与以太网光模块的耦合电路。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是,一种以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,包括PHY芯片和以太网光模块、PHY芯片的差分信号线与以太网光模块对应的差分信号线通过变压器进行耦合;与PHY芯片连接的变压器绕组的中心抽头接PHY芯片的偏置电压,与以太网光模块连接的变压器绕组的中心抽头接以太网光模块的偏置电压。
以上所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,变压器第一变压器和第二变压器,PHY芯片的发送数据引脚接第一变压器的原边绕组,以太网光模块的接收数据引脚接第一变压器的副边绕组;以太网光模块的发送数据引脚接第二变压器的原边绕组,PHY芯片的接收数据引脚接第二变压器的副边绕组;第一变压器原边绕组的中心抽头和第二变压器副边绕组的中心抽头接PHY芯片的偏置电压;第二变压器原边绕组的中心抽头和第一变压器副边绕组的中心抽头接以太网光模块的偏置电压。
以上所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,第一变压器原边绕组接PHY芯片发送数据正引脚的一端与副边绕组接以太网光模块接收数据正引脚的一端为同名端;第二变压器原边绕组接以太网光模块发送数据正引脚的一端与副边绕组接PHY芯片接收数据正引脚的一端为同名端。
以上所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,第一变压器原边绕组的第一端接PHY芯片的TX+引脚,第二端接PHY芯片的TX-引脚,副边绕组的第一端接以太网光模块的RX+引脚,第二端接以太网光模块的RX-引脚;第二变压器原边绕组的第一端接以太网光模块的TX+引脚,第二端接以太网光模块的TX-引脚,副边绕组的第一端接PHY芯片的RX+引脚,第二端接PHY芯片的RX-引脚。
以上所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,变压器原边绕组的第一端与副边绕组的第一端为同名端。
以上所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,变压器原边绕组与副边绕组的匝数比为1:1。
本实用新型以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路的光模块与PHY之间采用网络变压器上拉配置电路方式进行耦合,结构简单、能够减少电路功耗、改善电路的稳定性。
[附图说明]
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1是现有技术以太网PHY芯片与光模块的耦合电路的原理图。
图2是本实用新型实施例以太网PHY芯片与光模块的耦合电路的原理图。
[具体实施方式]
本实用新型实施例以太网PHY芯片与以太网光模块的耦合电路的结构如图2所示,网络变压器T1原边绕组的第一端接PHY芯片的TX+引脚,第二端接PHY芯片的TX-引脚,副边绕组的第一端接以太网光模块的RX+引脚,第二端接以太网光模块的RX-引脚;网络变压器T2原边绕组的第一端接以太网光模块的TX+引脚,第二端接以太网光模块的TX-引脚,副边绕组的第一端接PHY芯片的RX+引脚,第二端接PHY芯片的RX-引脚。
变压器T1原边绕组的第一端与副边绕组的第一端为同名端;变压器T2原边绕组的第一端与副边绕组的第一端为同名端
变压器T1原边绕组与副边绕组的匝数比为1:1,变压器T2原边绕组与副边绕组的匝数比为1:1
本实用新型以上实施例的工作原理如下:
以以太网光模块发送数据,以太网PHY芯片接收数据为例进行说明:
如图2所示,以太网光模块以差分信号发送数据,变压器T2原边绕组X的中心抽头上拉至以太网光模块侧上拉电压V1,V1的大小取决于以太网光模块规定的电平标准,两根差分信号线之间的电压可看作交流信号,此交流信号通过网络变压器原边绕组X耦合至副边绕组Y,绕组X与绕组Y比例为1:1,所以绕组Y会产生与绕组X同幅度的交流信号,此交流信号通过绕组Y的中心抽头上拉至以太网PHY芯片侧上拉电压V2,V2的大小取决于以太网PHY芯片规定的电平标准。
以太网PHY芯片发送数据,以太网光模块接收数据的工作原理相同。
由于差分信号线之间的电压可看作交流信号,网络变压器绕组只消耗无功功率,通常以太网光模块与以太网PHY芯片之间的耦合电路信号线较短,网络变压器消耗的无功功率几乎不会使信号线产生传输损耗,所以此耦合电路理论上不消耗功率。此耦合电路结构简单、可以显著降低功耗,且通信正常。
Claims (6)
1.一种以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,包括PHY芯片和以太网光模块,其特征在于,PHY芯片的差分信号线与以太网光模块对应的差分信号线通过变压器进行耦合;与PHY芯片连接的变压器绕组的中心抽头接PHY芯片的偏置电压,与以太网光模块连接的变压器绕组的中心抽头接以太网光模块的偏置电压。
2.根据权利要求2所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,其特征在于,变压器包括第一变压器和第二变压器,PHY芯片的发送数据引脚接第一变压器的原边绕组,以太网光模块的接收数据引脚接第一变压器的副边绕组;以太网光模块的发送数据引脚接第二变压器的原边绕组,PHY芯片的接收数据引脚接第二变压器的副边绕组;第一变压器原边绕组的中心抽头和第二变压器副边绕组的中心抽头接PHY芯片的偏置电压;第二变压器原边绕组的中心抽头和第一变压器副边绕组的中心抽头接以太网光模块的偏置电压。
3.根据权利要求2所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,其特征在于,第一变压器原边绕组接PHY芯片发送数据正引脚的一端与副边绕组接以太网光模块接收数据正引脚的一端为同名端;第二变压器原边绕组接以太网光模块发送数据正引脚的一端与副边绕组接PHY芯片接收数据正引脚的一端为同名端。
4.根据权利要求2所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,其特征在于,第一变压器原边绕组的第一端接PHY芯片的TX+引脚,第二端接PHY芯片的TX-引脚,副边绕组的第一端接以太网光模块的RX+引脚,第二端接以太网光模块的RX-引脚;第二变压器原边绕组的第一端接以太网光模块的TX+引脚,第二端接以太网光模块的TX-引脚,副边绕组的第一端接PHY芯片的RX+引脚,第二端接PHY芯片的RX-引脚。
5.根据权利要求3所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,其特征在于,变压器原边绕组的第一端与副边绕组的第一端为同名端。
6.根据权利要求2所述的以太网PHY芯片与以太网光模块耦合电路,其特征在于,变压器原边绕组与副边绕组的匝数比为1:1。
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