CN206042016U - 基于poe技术的以太网供电延长装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例通过提出一种基于POE技术的以太网供电延长装置,主要包括受电处理单元、升压单元及供电处理单元,将PSE端的电流升压处理传输至PD端,克服了以太网标准中的双绞线的供电传输距离限制,进而使以太网供电传输距离达到200米以上。
Description
技术领域
本实用新型涉及以太网络供电技术领域,尤其涉及一种基于POE技术的以太网供电延长装置。
背景技术
以太网供电(Power over Ethernet ,POE)是于2003年6月批准通过的IEEE802.3af标准供电技术,它利用现有的网络5类数据电缆传输直流电源,在传递信号的同时也将电源传送给用电设备(power device,PD),如无线AP、IP电话及网络摄像头等,省去了本地电源。无线AP、IP电话及网络摄像头等终端设备通常数量众多、位置特殊、取电困难,其实施部署不仅消耗人力物力,增加建网成本,而且拖延了建设时间。POE技术则通过供电设备(Power Sourcing Equipment,PSE)远程供电的方法,消除了在每一台终端设备上都安装单独的电源设备的问题,使得不必在使用现场为设备部署单独的电源系统,能够极大地减少部署终端设备的布线和管理成本,推动了相关领域的发展和业务的开展。
目前,以太网标准中的双绞线的传输距离限制在100米以内,由于受以太网标准传输距离的限制,以太网供电的传输距离也限制在100米以内;然而,在网络摄像头、无线接入点和ip电话等终端设备安装的位置往往离交换机的距离会超过100米。
实用新型内容
本实用新型实施例所要解决的技术问题在于,提供一种基于POE技术的以太网供电延长装置,其目的在于将以太网供电传输距离扩大一倍以上。
为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提出了一种基于POE技术的以太网供电延长装置,包括:
第一网络变压器;
与第一网络变压器电连接,将PSE端和PD端以太网信号存储并双向转发传送的数据交换单元;
与第一网络变压器电连接,将一个符合标准的特征值反馈给PSE端的受电处理单元;
与受电处理单元及数据交换单元电连接,为数据交换单元供电的降压单元;
为以太网供电延长装置或者ip终端供电的供电处理单元;及
与受电处理单元及供电处理单元电连接,为供电处理单元供电的升压单元。
进一步地,所述第一网络变压器还电连接有第一RJ45插头。
进一步地,所述数据交换单元还电连接有第二网络变压器。
进一步地,所述受电处理单元包括特征电阻、特征电容及控制导通的mos管。
进一步地,所述降压单元为DC-DC降压电路,将受电处理单元输送的电流转换成3.3V的电流供给数据交换单元。
进一步地,所述供电处理单元采用美信的MX5971芯片且与第二网络变压器电连接。
进一步地,所述升压单元为DC-DC升压电路,将受电处理单元输送的电流转换成48V的电流供给供电处理单元。
进一步地,所述第二网络变压器还电连接有第二RJ45插头。
本实用新型实施例通过提出一种基于POE技术的以太网供电延长装置,主要包括受电处理单元、升压单元及供电处理单元,将PSE端的电流升压处理传输至PD端,克服了以太网标准中的双绞线的供电传输距离限制,进而使以太网供电传输距离达到200米以上。
附图说明
图1是本实用新型实施例的结构示意图。
附图标号说明
数据交换单元10
受电处理单元20
供电处理单元30
降压单元40
升压单元50
第一网络变压器60
第二网络变压器70
第一RJ45插头80
第二RJ45插头90。
具体实施方式
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结合,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。
本实用新型实施例中若有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本实用新型中若涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。
请参照图1,本实用新型实施例的基于POE技术的以太网供电延长装置主要包括数据交换单元、受电处理单元及供电处理单元,其中:
数据交换单元与第一网络变压器及第二网络变压器电连接,接受PSE端传送来的以太网信号,经过存储转发,将以太网信号转发给PD端;同时接受PD端送来的以太网信号,经过存储转发,将以太网信号转发给PSE端,完成了PSE端和PD端的双向数据传送。
受电处理单元与第一网络变压器电连接,受电处理单元采用一个符合标准的特征值反馈给PSE端,PSE端经过侦测受电处理单元的特征电阻和特征电容,识别受电处理单元为标准的受电设备,此受电处理单元反馈给PSE端所需要的功率值为4级,PSE端对受电处理单元进行功率分级后开始供电。受电处理单元通过控制mos管导通,将PSE端送来的直流电输出给降压单元和升压单元。
供电处理单元与第二网络变压器电连接,采用美信的MX5971芯片对下级以太网供电延长装置或者ip终端提供供电,供电功率最大达到30瓦,支持5级功率分级,且能自动侦测PD端,自动进行功率分级对PD端供电。
作为一种实施方式,降压单元为DC-DC降压电路,与受电处理单元及数据交换单元电连接,将受电处理单元输送的电流转换成3.3V的电流供给数据交换单元。
作为一种实施方式,升压单元为DC-DC升压电路,与受电处理单元及供电处理单元电连接,将受电处理单元输送的电流转换成48V的电流供给供电处理单元。
作为一种实施方式,第一网络变压器还电连接有第一RJ45插头。
作为一种实施方式,第二网络变压器还电连接有第二RJ45插头。
本实用新型实施例的基于POE技术的以太网供电延长装置不仅可以单个使用,也可以级联使用,在实现远距离传输以太网信号的同时,实现符合国际标准的工业级以太网供电的远距离传输。
本实用新型实施例的工作原理为:从PSE端送来的POE信号经第一RJ45插头送至第一网络变压器,第一网络变压器将POE信号分离出以太网数据信号和电源信号,以太网信号送至数据交换单元,第一网络变压器中心抽头的电源信号送至受电处理单元;数据交换单元接受PSE端传送来的以太网信号,经过存储转发,将以太网信号转发给PD端,同时接受PD端送来的以太网信号,经过存储转发,将以太网信号转发给PSE端,完成了PSE端和PD端的双向数据传送;受电处理单元将PSE端送来的直流电输出给降压单元和升压单元;降压单元将受电处理单元输送的电流转换成3.3V的电流供给数据交换单元;升压单元将受电处理单元输送的电流转换成48V的电流供给供电处理单元;供电处理单元的输出引到第二网络变压器的中心抽头,数据交换单元的数据信号连接到第二网络变压器的差分信号引脚,经过第二网络变压器的合成,POE信号经过第二RJ45插头传输给下一级PD端。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同范围限定。
Claims (8)
1.一种基于POE技术的以太网供电延长装置,其特征在于,所述以太网供电延长装置包括:
第一网络变压器;
与第一网络变压器电连接,将PSE端和PD端以太网信号存储并双向转发传送的数据交换单元;
与第一网络变压器电连接,将一个符合标准的特征值反馈给PSE端的受电处理单元;
与受电处理单元及数据交换单元电连接,为数据交换单元供电的降压单元;
为以太网供电延长装置或者ip终端供电的供电处理单元;及
与受电处理单元及供电处理单元电连接,为供电处理单元供电的升压单元。
2.如权利要求1所述的基于POE技术的以太网供电延长装置,其特征在于,所述第一网络变压器还电连接有第一RJ45插头。
3.如权利要求1所述的基于POE技术的以太网供电延长装置,其特征在于,所述数据交换单元还电连接有第二网络变压器。
4.如权利要求1所述的基于POE技术的以太网供电延长装置,其特征在于,所述受电处理单元包括特征电阻、特征电容及控制导通的mos管。
5.如权利要求1所述的基于POE技术的以太网供电延长装置,其特征在于,所述降压单元为DC-DC降压电路,将受电处理单元输送的电流转换成3.3V的电流供给数据交换单元。
6.如权利要求1所述的基于POE技术的以太网供电延长装置,其特征在于,所述供电处理单元采用美信的MX5971芯片且与第二网络变压器电连接。
7.如权利要求1所述的基于POE技术的以太网供电延长装置,其特征在于,所述升压单元为DC-DC升压电路,将受电处理单元输送的电流转换成48V的电流供给供电处理单元。
8.如权利要求3、6任一项所述的基于POE技术的以太网供电延长装置,其特征在于,所述第二网络变压器还电连接有第二RJ45插头。
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