CN204721234U - 反向供电的传输电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种反向供电的传输电路,包括:适配器供电电路,还包括:宽范围升降压电路,与适配器供电电路连接,将从适配器供电电路接收的第一输出电压转换为第二输出电压;宽范围升降压电路将第二输出电压供电至宽范围升降压电路的上联设备;其中,宽范围升降压电路为允许在预设范围内进行升压或降压的电路,宽范围升降压电路的工作输入电压的最低值小于DC-DC降压电路的工作输入电压的最低值。通过本实用新型解决了相关技术中反向供电传输距离过短的问题,提升了反向供电线路传输的距离。
Description
技术领域
本实用新型涉及电力电子技术领域,具体而言,涉及一种反向供电的传输电路。
背景技术
近些年,随着通讯行业的发展,通讯设备铺设越来越广,铺设的环境也越来越严苛,许多特定场景下,相关技术中的交流电传输电压的状况在某些区域有着较为明显的瓶颈限制。在欧美以及东南亚一些国家,许多安装场景都没有预留的AC交流输入插座,同时居民也不容许新拉AC交流线路。在这种背景下,反向供电模式逐渐显示出自己的优势。反向供电的工作原理是通过用户家里的终端设备反过来给上联设备供电,这种方案最大的好处就是上联设备可以通过网线或者双绞线供电,不需要额外AC输入,但同时也存在网线传输电流小,传输线损和压降大的缺点。
图1是相关技术中的反向供电电路示意图,如图1所示,用户家里适配器AC-DC电路1和DC-DC降压电路2,1和2之间通过双绞线或者网线等用户线传输。
目前行业内常用的反向供电只有1种,参见图1,AC-DC适配器从用户家里取电,通过双绞线和网线传输到上联设备并给上联设备供电,在上联设备端再用DC-DC降压,输出的低压给上联设备供电。这种供电模式最大的不足就是由于网线和双绞线较细,阻抗较大,线上压降也较大,并且DC-DC输入端有最低工作电压限制,所以线路传输距离有着较大的限制,目前行业内普遍只能做到200米。即相关技术中反向传输距离会受到DC-DC降压电路的输入电压工作范围的影响。
针对相关技术中,反向供电传输距离过短的问题,还未提出有效的解决方案。
发明内容
本实用新型提供了一种反向供电的传输电路,以至少解决相关技术中反向供电传输距离过短的问题。
根据本实用新型提供了一种反向供电的传输电路,包括:适配器供电电路,还包括:宽范围升降压电路,与所述适配器供电电路连接,将从所述适配器供电电路接收的第一输出电压转换为第二输出电压;所述宽范围升降压电路将所述第二输出电压供电至所述宽范围升降压电路的上联设备;其中,所述宽范围升降压电路为允许在预设范围内进行升压或降压的电路,所述宽范围升降压电路的工作输入电压的最低值小于DC-DC降压电路的工作输入电压的最低值。
进一步地,所述宽范围升降压电路包括以下至少之一:BUCK-BOOST电路、BOOST-BUCK非隔离电路、正激隔离电路、反激隔离电路、全桥隔离电路、半桥隔离电路。
进一步地,所述适配器供电电路为由用户端设备进行供电的电路。
进一步地,所述宽范围升降压电路通过双绞线或者网线与所述适配器供电电路连接。
进一步地,所述宽范围升降压电路在所述上联设备内。
进一步地,所述适配器供电电路为适配器AC-DC电路。
通过本实用新型,采用一种反向供电的传输电路,包括:适配器供电电路,还包括:宽范围升降压电路,与适配器供电电路连接,将从适配器供电电路接收的第一输出电压转换为第二输出电压;宽范围升降压电路将第二输出电压供电至上联设备;其中,宽范围升降压电路为允许在预设范围内进行升压或降压的电路,宽范围升降压电路的工作输入电压的最低值小于DC-DC降压电路的工作输入电压的最低值。解决了相关技术中反向供电传输距离过短的问题,提升了反向供电线路传输的距离。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1是相关技术中的反向供电电路示意图;
图2是根据本实用新型实施例的反向供电的传输电路的结构框图;
图3是根据本实用新型实施例的反向供电电路示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本实施例中提供了一种反向供电的传输电路,图2是根据本实用新型实施例的反向供电的传输电路的结构框图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
图2是根据本实用新型实施例的反向供电的传输电路的结构框图,如图2所示,该结构框图包括:适配器供电电路22,还包括:宽范围升降压电路24,与适配器供电电路22连接,将从适配器供电电路22接收的第一输出电压转换为第二输出电压;宽范围升降压电路将第二输出电压供电至宽范围升降压电路的上联设备26;其中,宽范围升降压电路为允许在预设范围内进行升压或降压的电路,该宽范围升降压电路的工作输入电压的最低值小于DC-DC降压电路的工作输入电压的最低值。
通过上述的反向供电的传输电路中的工作输入电压的最低值小于DC-DC降压电路的工作输入电压的最低值的宽范围升降压电路,相比于相关技术中的反向供电传输电路的DC-DC降压电路需要相对较高的工作输入电压,解决了相关技术中反向供电传输距离过短的问题,提升了反向供电线路传输的距离。
宽范围升降压电路24可以通过多种电路形式实现,在一个可选实施例中,宽范围升降压电路可以为至少之一的电路:BUCK-BOOST电路、BOOST-BUCK非隔离电路、正激隔离电路、反激隔离电路、全桥隔离电路、半桥隔离电路。
在一个可选实施例中,适配器供电电路22为由用户端设备进行供电的电路。
宽范围升降压电路24和适配器供电电路22的连接方式也可以通过多种方式实现,下面对此进行举例说明。在一个可选实施例中,宽范围升降压电路24通过双绞线或者网线与适配器供电电路22连接。
在一个可选实施例中,宽范围升降压电路24在上联设备26内。
在另一个可选实施例中,适配器供电电路22为适配器AC-DC电路。
针对相关技术中存在的上述问题,下面结合具体的可选实施例进行说明。需要说明的是,在下述可选实施例结合了上述可选实施例及其可选实施方式。
本实用新型可选实施例涉及单路和多路反向供电如何增加传输距离的需求,尤其涉及通过双绞线和网线等用户线对传输电压要求不能超过安全工作电压并且传输电流有较严格的工作的状况。
本实用新型可选实施例为一种新式反向供电传输电路,图3是根据本实用新型实施例的反向供电电路示意图,如图3所示,包括适配器供电电路3和宽范围升降压电路4,传输距离可以延长3倍以上,工作原理如下
1)AC-DC适配器从用户端取电,同时输出不超过60V的直流安全工作电压。
2)输出电压通过双绞线或者网线等用户线反向供电到上联设备。
3)上联设备内部宽范围升降压电路将输入电压转换成额定输出电压。
升降压可以通过BUCK-BOOST电路,BOOST-BUCK等非隔离电路,以及正激,反激,全桥,半桥等隔离电路实现。
实施例1
某设备需要长距离反向提供12V直流输入电压,采用本电路设计。
1)AC-DC适配器从用户端取电,同时输出57V直流安全工作电压。
2)输出电压通过双绞线或者网线等用户线反向供电到上联设备,到达设备端电压为:57V-I*Rwire,比如20V。
3)上联设备内部宽范围升降压电路将输入20V转换成12V输出。比如BUCK-BOOST,BOOST-BUCK,正激,反激等电路均可以实现宽范围升降压。
在此过程中如果采用传统传输模式,如1图所示,那么由于DC-DC降压电路通常输入电压范围最低到32V,20V的电压已不能让其正常工作。而现有模式有了升降压就不存在这种问题。
综上所述,通过本实用新型提供的新式反向供电传输电路,解决了相关技术中反向供电传输距离过短的问题,可以大幅度提升反向供电线路传输距离,延长了反向供电传输距离,扩大DC-DC输入范围,提高产品竞争力,本实用新型可以将传输距离提升到800米以上,相对原200米是个巨大的提升。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种反向供电的传输电路,包括:适配器供电电路,其特征在于,还包括:
宽范围升降压电路,与所述适配器供电电路连接,将从所述适配器供电电路接收的第一输出电压转换为第二输出电压;
所述宽范围升降压电路将所述第二输出电压供电至所述宽范围升降压电路的上联设备;其中,所述宽范围升降压电路为允许在预设范围内进行升压或降压的电路,所述宽范围升降压电路的工作输入电压的最低值小于DC-DC降压电路的工作输入电压的最低值。
2.根据权利要求1所述的传输电路,其特征在于,所述宽范围升降压电路包括以下至少之一:
BUCK-BOOST电路、BOOST-BUCK非隔离电路、正激隔离电路、反激隔离电路、全桥隔离电路、半桥隔离电路。
3.根据权利要求1所述的传输电路,其特征在于,所述适配器供电电路为由用户端设备进行供电的电路。
4.根据权利要求1所述的传输电路,其特征在于,所述宽范围升降压电路通过双绞线或者网线与所述适配器供电电路连接。
5.根据权利要求1所述的传输电路,其特征在于,所述宽范围升降压电路在所述上联设备内。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的传输电路,其特征在于,所述适配器供电电路为适配器AC-DC电路。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201520385894.0U CN204721234U (zh) | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 反向供电的传输电路 |
Applications Claiming Priority (1)
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CN201520385894.0U CN204721234U (zh) | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 反向供电的传输电路 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CN204721234U true CN204721234U (zh) | 2015-10-21 |
Family
ID=54320194
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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CN201520385894.0U Active CN204721234U (zh) | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 反向供电的传输电路 |
Country Status (1)
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CN (1) | CN204721234U (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018040684A1 (zh) * | 2016-08-29 | 2018-03-08 | 中兴通讯股份有限公司 | 电源电路、电源电路控制方法和存储介质 |
WO2021179920A1 (zh) * | 2020-03-12 | 2021-09-16 | Oppo广东移动通信有限公司 | 一种电源变换电路和电源变换方法 |
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2015
- 2015-06-05 CN CN201520385894.0U patent/CN204721234U/zh active Active
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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WO2018040684A1 (zh) * | 2016-08-29 | 2018-03-08 | 中兴通讯股份有限公司 | 电源电路、电源电路控制方法和存储介质 |
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