CN203720888U - 一种基于poe电源的网络考勤装置 - Google Patents

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丁倩雯
王宇星
朱波
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Abstract

本实用新型提供了一种基于POE电源的网络考勤装置,其无需单独的电源接口,可大大减少电源布线数量,消除线路漏电的风险,不仅节约成本还安全可靠;其包括RJ-45接口,数据传输模块的输入端与所述RJ-45接口双向连接,所述数据传输模块的输出端与考勤功能模块的输入端双向连接,其还包括POE电源管理模块,所述POE电源管理模块的输入端与RJ-45接口双向连接,所述POE电源管理模块的输出端与所述考勤功能模块的输入端连接。

Description

一种基于POE电源的网络考勤装置
技术领域
本实用新型涉及物联网技术领域,具体为一种基于POE电源的网络考勤装置。
背景技术
 随着物联网技术的发展,人口密集的公司或高校大多采用联网的考勤装置,并且考勤点相对比较多,而现有的网络考勤设备几乎都是通过RJ-45网络接口上传数据,另外还有单独的12V直流电源接口,这就导致安装设备时不仅要布网线还需要单独布电源线,则当考勤终端数量较大时,其安装铺设线缆成本就提高,且有漏电的风险。
发明内容
针对上述现有考勤装置中电源与数据端口各自独立的问题,本实用新型提供了一种基于POE电源的网络考勤装置,其无需单独的电源接口,可大大减少电源布线数量,消除线路漏电的风险,不仅节约成本还安全可靠。
     其技术方案是这样的:其包括RJ-45接口,数据传输模块的输入端与所述RJ-45接口双向连接,所述数据传输模块的输出端与考勤功能模块的输入端双向连接,其特征在于:其还包括POE电源管理模块,所述POE电源管理模块的输入端与RJ-45接口双向连接,所述POE电源管理模块的输出端与所述考勤功能模块的输入端连接,所述POE电源管理模块包括电阻R1~R23、电容C1~C17、二极管D1~D4、稳压二极管Z1、控制器U1、降压芯片U2、光电耦合器U3、桥堆CR1、CR2、变压器T1、三极管Q1、Q2,所述控制器U1采用PD控制器芯片WS3201,所述降压芯片U2采用直流降压芯片MP6001,所述电容C1的的一端、电阻R5的一端、稳压二极管Z1的负极、桥堆CR2的1脚以及控制器U1的8脚均连接至所述桥堆CR1的1脚,所述电容C1的的另一端、稳压二极管Z1的正极与所述桥堆CR1、CR2的3脚、电阻R2、R3的一端、控制器U1的4脚均相连,所述电阻R5的另一端连接所述控制器U1的6脚,所述控制器U1的5脚接地,所述电阻R1的一端连接所述控制器U1的3脚,所述电阻R6的一端、电容C4、C10的一端、二极管D1的负极、降压芯片U2的7脚、变压器T1的6脚均连接至所述电阻R1的另一端,所述电阻R6的一端连接电源VDD,所述电阻R6的另一端与所述电阻R4、电容C2的一端、降压芯片U2的2脚均相连,所述电阻R4、电容C2的另一端、降压芯片U2的1脚均接地,所述降压芯片U2的3脚与所述电容C3、电阻R8、R9的一端相连,所述电容C3的另一端连接所述电阻R7的一端,所述电阻R7、R8的另一端均接于所述降压芯片U2的4脚,所述电阻R9的另一端连接所述电阻R12的一端,所述电阻R12的另一端接地,所述电阻R10、电容C5的一端接于所述降压芯片U2的5脚,所述电阻R10、电容C5的另一端接地,所述二极管的的正极与所述电容C17、电阻R22、R23的一端相连接,所述电容C17、电阻R22、R23的另一端连接于所述降压芯片U2的8脚、变压器T1的5脚,所述变压器T1的3、4、7脚均接地,所述变压器T1的8脚连接所述二极管D2的正极,所述二极管D2的负极连接所述电阻R11的一端,所述电阻R11的另一端连接所述电阻R13、电容C7的一端,所述降压芯片U2的6脚、电容C6的一端、二极管D4的负极均连接于所述电阻R13的另一端并接于电源VCC,所述电容C6、C7的另一端、二极管D4的正极均接地,所述变压器T1的1、2脚均连接于所述电容C9的一端、二极管D3的负极,所述电容C9的另一端连接所述电阻R15的一端,所述电阻R15的另一端、电容C12、C14、C15、C16、电阻R17的一端、二极管D3的正极均相连接,所述电容C12、C14、C15、C16的另一端均接地,所述电阻R17的另一端连接所述三极管Q2的集电极,所述三极管Q2的发射极与所述电阻R18、R19、R20的一端、三极管Q1的基极均相连接,所述电阻R19的另一端,三极管Q1的发射极均接地,所述电阻R20的另一端连接所述电容C13的一端,所述电容C13的另一端与所述电阻R14的一端、三极管Q1的集电极均相连,所述电阻R14的另一端连接所述光电耦合器U3的2脚,所述光电耦合器U3的1脚连接所述电阻R16、R21的一端、电阻R18的另一端,所述光电耦合器U3的4脚接电源VCC,所述光电耦合器U3的3脚连接所述电阻R12的另一端,所述电阻R21的另一端与所述三极管Q2的基极、电容C11的一端均连接,所述电容C11的另一端接地,所述电容C8的一端接地,所述电容C8的另一端连接所述控制器U1的5脚并接地。
 本实用新型的有益效果是,通过POE电源管理模块可有效完成受电端设备检测和DC-DC降压功能,从RJ-45接口获取直流电源,经过降压后供给考勤功能模块使用,且通过将POE电源管理模块与考勤功能模块相结合,使得考勤机直接从以太网获得电源和传输考勤数据,从而在安装时不需要单独布电源线,安装更为方便,安全可靠且节约成本。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型POE电源管理模块的电路原理图。
具体实施方式
如图1、图2所示,本实用新型包括RJ-45接口1,数据传输模块2的输入端与RJ-45接口1双向连接,数据传输模块2的输出端与考勤功能模块3的输入端双向连接,考勤功能模块3与数据传输模块2均采用目前市场上的通用模块,考勤功能模块3主要实现考勤过程中射频卡的读写和考勤数据的存储,数据传输模块2主要配合考勤功能模块3,将考勤数据通过网络传输至系统主机,其还包括POE电源管理模块4,POE电源管理模块4的输入端与RJ-45接口1双向连接,POE电源管理模块4的输出端与考勤功能模块3的输入端连接,POE电源管理模块4包括电阻R1~R23、电容C1~C17、二极管D1~D4、稳压二极管Z1、控制器U1、降压芯片U2、光电耦合器U3、桥堆CR1、CR2、变压器T1、三极管Q1、Q2,控制器U1采用PD控制器芯片WS3201,其具备温度补偿和电流限制功能,在瞬态过载情况下,内部热保护设计能有效起到保护作用,降压芯片U2采用直流降压芯片MP6001,电容C1的的一端、电阻R5的一端、稳压二极管Z1的负极、桥堆CR2的1脚以及控制器U1的8脚均连接至桥堆CR1的1脚,电容C1的的另一端、稳压二极管Z1的正极与桥堆CR1、CR2的3脚、电阻R2、R3的一端、控制器U1的4脚均相连,电阻R5的另一端连接控制器U1的6脚,控制器U1的5脚接地,电阻R1的一端连接控制器U1的3脚,电阻R6的一端、电容C4、C10的一端、二极管D1的负极、降压芯片U2的7脚、变压器T1的6脚均连接至电阻R1的另一端,电阻R6的一端连接电源VDD,电阻R6的另一端与电阻R4、电容C2的一端、降压芯片U2的2脚均相连,电阻R4、电容C2的另一端、降压芯片U2的1脚均接地,降压芯片U2的3脚与电容C3、电阻R8、R9的一端相连,电容C3的另一端连接电阻R7的一端,电阻R7、R8的另一端均接于降压芯片U2的4脚,电阻R9的另一端连接电阻R12的一端,电阻R12的另一端接地,电阻R10、电容C5的一端接于降压芯片U2的5脚,电阻R10、电容C5的另一端接地,二极管的的正极与电容C17、电阻R22、R23的一端相连接,电容C17、电阻R22、R23的另一端连接于降压芯片U2的8脚、变压器T1的5脚,变压器T1的3、4、7脚均接地,变压器T1的8脚连接二极管D2的正极,二极管D2的负极连接电阻R11的一端,电阻R11的另一端连接电阻R13、电容C7的一端,降压芯片U2的6脚、电容C6的一端、二极管D4的负极均连接于电阻R13的另一端并接于电源VCC,电容C6、C7的另一端、二极管D4的正极均接地,变压器T1的1、2脚均连接于电容C9的一端、二极管D3的负极,电容C9的另一端连接电阻R15的一端,电阻R15的另一端、电容C12、C14、C15、C16、电阻R17的一端、二极管D3的正极均相连接,电容C12、C14、C15、C16的另一端均接地,电阻R17的另一端连接三极管Q2的集电极,三极管Q2的发射极与电阻R18、R19、R20的一端、三极管Q1的基极均相连接,电阻R19的另一端,三极管Q1的发射极均接地,电阻R20的另一端连接电容C13的一端,电容C13的另一端与电阻R14的一端、三极管Q1的集电极均相连,电阻R14的另一端连接光电耦合器U3的2脚,光电耦合器U3的1脚连接电阻R16、R21的一端、电阻R18的另一端,光电耦合器U3的4脚接电源VCC,光电耦合器U3的3脚连接电阻R12的另一端,电阻R21的另一端与三极管Q2的基极、电容C11的一端均连接,电容C11的另一端接地,电容C8的一端接地,电容C8的另一端连接控制器U1的5脚并接地。    
本实用新型是通过POE电源管理模块4实现了数据接口和电源接口统一,POE电源管理模块4输入端连接RJ-45接口1,分离直流电源信号和数据信号,将已经分离的直流电源信号和数据信号提供至考勤功能模块3,可将电源和数据集成在同一模块中,实现考勤过程中射频卡的读写和考勤数据的存储,同时数据传输模块2配合考勤功能模块3,将考勤数据通过网络传输至系统主机,从而在安装时不需要单独布电源线,消除了线路漏电的风险,不仅节约成本还安全可靠。

Claims (1)

1.一种基于POE电源的网络考勤装置,其包括RJ-45接口,数据传输模块的输入端与所述RJ-45接口双向连接,所述数据传输模块的输出端与考勤功能模块的输入端双向连接,其特征在于:其还包括POE电源管理模块,所述POE电源管理模块的输入端与RJ-45接口双向连接,所述POE电源管理模块的输出端与所述考勤功能模块的输入端连接,所述POE电源管理模块包括电阻R1~R23、电容C1~C17、二极管D1~D4、稳压二极管Z1、控制器U1、降压芯片U2、光电耦合器U3、桥堆CR1、CR2、变压器T1、三极管Q1、Q2,所述控制器U1采用PD控制器芯片WS3201,所述降压芯片U2采用直流降压芯片MP6001,所述电容C1的的一端、电阻R5的一端、稳压二极管Z1的负极、桥堆CR2的1脚以及控制器U1的8脚均连接至所述桥堆CR1的1脚,所述电容C1的的另一端、稳压二极管Z1的正极与所述桥堆CR1、CR2的3脚、电阻R2、R3的一端、控制器U1的4脚均相连,所述电阻R5的另一端连接所述控制器U1的6脚,所述控制器U1的5脚接地,所述电阻R1的一端连接所述控制器U1的3脚,所述电阻R6的一端、电容C4、C10的一端、二极管D1的负极、降压芯片U2的7脚、变压器T1的6脚均连接至所述电阻R1的另一端,所述电阻R6的一端连接电源VDD,所述电阻R6的另一端与所述电阻R4、电容C2的一端、降压芯片U2的2脚均相连,所述电阻R4、电容C2的另一端、降压芯片U2的1脚均接地,所述降压芯片U2的3脚与所述电容C3、电阻R8、R9的一端相连,所述电容C3的另一端连接所述电阻R7的一端,所述电阻R7、R8的另一端均接于所述降压芯片U2的4脚,所述电阻R9的另一端连接所述电阻R12的一端,所述电阻R12的另一端接地,所述电阻R10、电容C5的一端接于所述降压芯片U2的5脚,所述电阻R10、电容C5的另一端接地,所述二极管的的正极与所述电容C17、电阻R22、R23的一端相连接,所述电容C17、电阻R22、R23的另一端连接于所述降压芯片U2的8脚、变压器T1的5脚,所述变压器T1的3、4、7脚均接地,所述变压器T1的8脚连接所述二极管D2的正极,所述二极管D2的负极连接所述电阻R11的一端,所述电阻R11的另一端连接所述电阻R13、电容C7的一端,所述降压芯片U2的6脚、电容C6的一端、二极管D4的负极均连接于所述电阻R13的另一端并接于电源VCC,所述电容C6、C7的另一端、二极管D4的正极均接地,所述变压器T1的1、2脚均连接于所述电容C9的一端、二极管D3的负极,所述电容C9的另一端连接所述电阻R15的一端,所述电阻R15的另一端、电容C12、C14、C15、C16、电阻R17的一端、二极管D3的正极均相连接,所述电容C12、C14、C15、C16的另一端均接地,所述电阻R17的另一端连接所述三极管Q2的集电极,所述三极管Q2的发射极与所述电阻R18、R19、R20的一端、三极管Q1的基极均相连接,所述电阻R19的另一端,三极管Q1的发射极均接地,所述电阻R20的另一端连接所述电容C13的一端,所述电容C13的另一端与所述电阻R14的一端、三极管Q1的集电极均相连,所述电阻R14的另一端连接所述光电耦合器U3的2脚,所述光电耦合器U3的1脚连接所述电阻R16、R21的一端、电阻R18的另一端,所述光电耦合器U3的4脚接电源VCC,所述光电耦合器U3的3脚连接所述电阻R12的另一端,所述电阻R21的另一端与所述三极管Q2的基极、电容C11的一端均连接,所述电容C11的另一端接地,所述电容C8的一端接地,所述电容C8的另一端连接所述控制器U1的5脚并接地。
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