CN206100208U - 一种网络摄像装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及通信技术领域,尤其涉及一种网络摄像装置,用以解决现有技术中存在支持多介质传输的网络摄像装置的结构较为复杂且不易实施的问题。该网络摄像装置包括:视频处理器,物理层芯片,第一外部接口;当第一外部接口对外连接标准网线时,物理层芯片处于普通网络模式,当第一外部接口对外连接增强网线时,物理层芯片处于单对线网络模式,从而,实现了单一外部接口支持连接标准网线、增强网线的目的,而且,还可以通过该单一外部接口连接一个无源转换器实现连接同轴线缆的目的,可见,保证了摄像装置内部架构简单;此外,避免了使用有源转换器,易于实现,且应用灵活、可靠,降低了成本。

Description

一种网络摄像装置
技术领域
本实用新型涉及通信技术领域,尤其涉及一种网络摄像装置。
背景技术
目前,现有的网络摄像装置,例如网络摄像机,在支持不同介质(即连接不同类型的网线)下的传输时,通常需要在摄像装置上设置对应不同介质的多个接口,比如:当支持标准100m的5类网线时,则对应标准型RJ45网口;当支持同轴电缆时,则对应刺刀螺母连接器BNC的同轴电缆接口;当支持100m以上超长网线时,则对应专用增强型RJ45网口(该增强型RJ45网口无法和标准型RJ45网口对连,只能增强型连接增强型)等等。若按照上述方式为所支持的每个种介质设置接口,那么会导致摄像装置的接口复杂以及设备臃肿。
为了解决上述问题,减少摄像装置接口数量,一般采用如下传统方案:
方案一、如图1所示,摄像装置内部只采用一种接口芯片,比如普通网络使用的普通以太网物理层PHY芯片,该普通以太网PHY芯片外接一个标准型RJ45网口,在需要连接不同介质时,通过该RJ45网口外接一个有源转换器,把该普通网口转换成同轴电缆接口或者增强型网口。然而,这种方式所采用的有源转换器成本较高,而且需要额外为有源转换器供电,施工困难。
方案二.如图2所示,摄像装置内部采用多种接口芯片,例如:普通以太网PHY芯片、增强型以太网接口芯片、同轴接口芯片;然后,通过切换开关,使得外接网口RJ45实现增强型网口和普通网口的转换,与此同时,内部采用同轴接口芯片再外接一个同轴接口BNC。然而,采用这种方式:一方面需要摄像装置的视频处理器支持多个接口用于连接不同的芯片,因而对视频处理器要求高;另一方面,通过内部开关切换两个接口芯片,元件繁多成本高,不利于摄像装置的小型化、简洁化。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种网络摄像装置,用以解决现有技术中存在支持多介质传输的网络摄像装置的结构较为复杂且不易实施的问题。
本实用新型实施例采用以下技术方案:
一种网络摄像装置,包括:
视频处理器,与所述视频处理器连接的物理层芯片,以及连接所述物理层芯片的第一外部接口,所述物理层芯片具有普通网络模式和单对线网络模式;
其中,当所述第一外部接口对外连接标准网线时,所述物理层芯片处于普通网络模式;当所述第一外部接口对外连接增强网线时,所述物理层芯片处于单对线网络模式。
可选地,所述物理层芯片处于普通网络模式时,通过两个或四个线对与所述第一外部接口连接。
可选地,所述物理层芯片处于单对线网络模式时,仅通过一个线对与所述第一外部接口连接。
可选地,还包括:与所述第一外部接口连接的无源转换器;
其中,当所述物理层芯片处于单对线网络模式时,还用于通过所述第一外部接口将所述视频信号输出给所述无源转换器。
可选地,所述无源转换器具体包括:阻抗转换元件,以及连接所述阻抗转换元件一端的第二外部接口,连接所述阻抗转换元件另一端的同轴接口;
其中,所述第二外部接口与所述第一外部接口连接,用于将接收到的视频信号通过所述阻抗转换元件输出给所述同轴接口,并由所述同轴接口输出给对外连接的同轴线缆。
可选地,所述视频处理器通过介质无关接口与所述物理层芯片连接。
可选地,所述物理层芯片具体为broadreach物理层芯片。
可选地,所述第一外部接口与所述第二外部接口均为RJ45接口。
可选地,所述物理层芯片处于普通网络模式时,与所述第一外部接口的1234引脚或12345678引脚连接。
可选地,所述物理层芯片处于单对线网络模式时,与所述第一外部接口的12引脚连接。
本实用新型实施例的方案中,既不需要摄像装置内部的视频处理器支持多个接口,也不需要内部增加切换开关,仅利用同时支持普通网络模式和单对线网络模式的一个物理层芯片替换现有网络摄像装置中的多类芯片或普通芯片,从而,通过该物理层芯片进行网络模式切换,实现了单一外部接口支持连接标准网线、增强网线的目的,而且,还可以通过该单一外部接口连接一个无源转换器实现连接同轴线缆的目的,可见,避免了使用有源转换器,易于实现,且应用灵活、可靠,降低了成本;此外,保证了摄像装置内部架构简单。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中方案1的网络摄像装置的结构示意图;
图2为现有技术中方案2的网络摄像装置的结构示意图;
图3(a)为本实用新型实施例提供的一种网络摄像装置的结构示意图;
图3(b)为本实用新型实施例提供的另一种网络摄像装置的结构示意图;
图4为本实用新型实施例中网络摄像装置的具体结构示意图;
图5(a)-图5(c)分别为本实用新型网络摄像机在连接三种不同网线时的示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
下面通过具体的实施例对本实用新型所涉及的技术方案进行详细描述,本实用新型包括但并不限于以下实施例。
如图3(a)所示,为本实用新型实施例提供的一种网络摄像装置的结构示意图,其中,该网络摄像装置能够支持多种介质传输,即能够连接多种类型的线缆,例如:标准网线、增强网线以及同轴线缆等。具体地,该网络摄像装置主要包括:
视频处理器31,与视频处理器31连接的物理层芯片32,以及连接物理层芯片32的第一外部接口33,物理层芯片32具有普通网络模式和单对线网络模式;
其中,物理层芯片32用于接收视频处理器31发送的视频信号S,当第一外部接口33对外连接标准网线时,物理层芯片32切换为普通网络模式,并将处理后的视频信号S通过第一外部接口33输出给标准网线;当第一外部接口33对外连接增强网线时,物理层芯片32切换为单对线网络模式,并将处理后的视频信号S通过第一外部接口33输出给增强网线。
需要说明的是,该网络摄像装置除了包括以上部件结构外,还包括:连接视频处理器的图像采集装置(例如,图像传感器等)、红外装置;连接物理层芯片的POE受电装置等现有的网络摄像装置的常规内部元件,在此不做赘述。
在本实用新型实施例中,物理层芯片处于普通网络模式时,通过两个或四个线对与所述第一外部接口连接;物理层芯片处于单对线网络模式时,仅通过一个线对与所述第一外部接口连接。
可选地,如图3(b)所示,该网络摄像装置还包括:与第一外部接口33连接的无源转换器34;其中,当物理层芯片32处于单对线网络模式时,还用于通过第一外部接口33将视频信号输出给无源转换器34。
可选地,在本实用新型实施例中,参照图4所示,网络摄像装置中的无源转换器34具体包括:阻抗转换元件341,以及连接阻抗转换元件341一端的第二外部接口342,连接阻抗转换元件341另一端的同轴接口343;其中,第二外部接口342与第一外部接口33连接,用于将接收到的视频信号通过阻抗转换元件341输出给同轴接口343,并由同轴接口343输出给对外连接的同轴线缆。
可选地,在本实用新型实施例中,视频处理器通过介质无关接口与物理层芯片连接。其中,介质无关接口一般具体为:RGMII接口、GMII接口、MII接口、RMII接口、SMII接口等,本实用新型主要以MII接口为例进行说明。不论物理层芯片切换至何种模式下,其与视频处理器的连接都是通过介质无关接口,从而,保证视频处理器只需要使用一个单一模式的接口(即介质无关接口)连接物理层芯片,而无需使用多个不同模式的接口。可见,该介质无关接口的存在与物理层芯片是相互依存的,由于物理层芯片仅连接一个外部接口,且该物理层芯片是唯一连接视频处理器的芯片,因而,需要单一模式的介质无关接口。
可选地,在本实用新型所涉及的方案中,物理层芯片具体为broadreach物理层芯片。其中该broadreach物理层芯片仅通过介质相关接口(MDI接口)与外部接口连接,且该broadreach物理层芯片在同一接口上支持普通网络模式和单对线网络模式,且单对线网络模式下的视频信号传输距离通常可达到300m以上,远超过普通网络模式下的100m传输距离。具体地,该物理层芯片可以是千兆型(一般可通过4个线对与外部接口连接)物理层芯片,也可以是百兆型(一般可通过2个线对与外部接口连接)物理层芯片,其实,本实用新型并不对具体的线对数进行限定,具体执行时可根据所需的物理层芯片的类型选定。与broadreach物理层芯片类似的还有其他同时支持普通网络模式以及单对线网络模式的物理层芯片,在此不做赘述。其中,单对线模式可以具体为1000base-T1模式。
此外,本实用新型所涉及的第一外部接口以及第二外部接口均为RJ45接口,其中,RJ45接口具有12345678八个引脚,具体可包括直通线以及通过改变引脚的排序得到的交叉线两种结构。具体地,采用RJ45接口连接物理层芯片,在物理层芯片处于普通网络模式时,可通过两个线对与RJ45接口的1234引脚连接,或者,通过四个线对与RJ45接口的12345678引脚连接。在物理层芯片处于单对线网络模式时,可通过一个线对与RJ45接口的12引脚连接。
通过上述技术方案,利用支持普通网络模式以及单对线网络模式的物理层芯片替换现有网络摄像装置中的多类芯片或普通芯片,从而,仅利用一个外部接口,并结合物理层芯片进行网络模式切换,实现了单一外部接口支持连接标准网线、增强网线的目的,而且,还可以通过该单一外部接口连接一个无源转换器实现连接同轴线缆的目的,可见,该方案既不需要摄像装置内部的视频处理器支持多个接口,也不需要内部增加切换开关,保证了摄像装置内部架构简单;而且由于其中的单对线网络模式只需要2根线,即1个线对,而同轴传输也只需要2根线,因而只需外部进行一个阻抗转换,把网络阻抗转换成同轴阻抗,即可通过同轴接口连接到同轴线缆了。从而,避免了使用有源转换器,易于实现,且应用灵活、可靠,降低了成本。
下面以网络摄像机为例,对本实用新型所涉及的技术方案进行详细描述,以下实例所涉及的方案仅作为解释并不作为限定。
实例1:连接标准网线
结合图5(a)所示,该网络摄像机A包括:视频处理器51,broadreach PHY芯片52以及RJ45接口53;在broadreach PHY芯片52处于普通网络模式时,broadreach PHY芯片52通过至少2个线对与RJ45接口53连接,因而,此时的RJ45接口53仅可以作为普通网络接口连接标准网线,其中,标准网线为支持100m网络传输的网线。
实例2:连接增强网线
结合图5(b)所示,该网络摄像机A包括:视频处理器51,broadreach PHY芯片52以及RJ45接口53;在broadreach PHY芯片52处于单对线网络模式时,broadreach PHY芯片52通过1个线对与RJ45接口53连接;由于在单对线网络模式时,broadreach PHY芯片52是使用线对1与2进行数据收发的,因此,只要该网络摄像机A连接的网络设备的与该网络摄像机A工作在同样的网络模式下,即连接后两边模式匹配,就依然可以使用网线一端连接网络摄像机A的RJ45接口,另一端连接网络设备的RJ45接口,从而实现互联互通。可见,单对线网络模式与普通网络模式的连接介质可以相同,即使用普通的网络连接即可,避免了为单对线网络模式额外设置连接介质,简化了系统架构。而且,由于单对线网络模式可以有效降低信号对衰减和干扰的要求,实现更远的传输距离,因而,此时的RJ45接口53可以作为增强网络接口连接增强网线,其中,增强网线为支持大于100m网络传输的网线,其具体规格可以根据所选择的物理层芯片所支持的单对线传输模式进行确定,例如,本实用新型所涉及的broadreach PHY芯片在单对线网络模式下所支持的是300m网络传输的网线。
实例3:连接同轴线缆
结合图5(c)所示,该网络摄像机A包括:视频处理器51,broadreach PHY芯片52,第一RJ45接口531,第二RJ45接口532,变压器54以及同轴接口55;在broadreach PHY芯片52处于单对线网络模式时,该网络摄像机连接有一个无源转换器,即通过第二RJ45接口532连接至变压器54,该变压器54再连接至同轴接口55;由于broadreach PHY芯片52支持的单对线网络模式下的信号数量与同轴所需的信号数量是一致的,即都需要2根信号线,因此在线对连接上是匹配的;此外,之所以采用变压器这类无源转换器,是因为同轴阻抗和网络阻抗不同,物理层芯片输出的网络阻抗通常为100欧姆,而同轴线缆阻抗大约为75欧姆或50欧姆,因而,为了避免阻抗不匹配带来的串扰以及衰减加剧现象,需要通过设置阻抗转换元件来实现阻抗的匹配,从而,提升视频信号的传输性能。
其实,在本实用新型实施例中,所涉及的阻抗转换元件可以为图5(c)中的变压器,还可以为巴伦等元件。
需要说明的是,在上述网络摄像装置中,三种连接方案所对应的模式可以自动切换或人工切换,本实用新型并不对此进行限定。具体地,若采用自动切换,可以在该网络摄像装置中植入可编程的算法进行控制,例如:通过轮询的方式使得物理层芯片在各个模式间切换,或者,通过条件判定的方式实现物理层芯片在各个模式间切换。若采用人工切换,可以人为设置外部接口连接的网线类型,若外部接口连接标准网线,则将物理层芯片人为设置为普通网络模式,若外部接口连接增强网线或无源转换器,则将物理层芯片人为设置为单对线网络模式。
尽管已描述了本实用新型的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本实用新型范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种网络摄像装置,其特征在于,包括:
视频处理器,与所述视频处理器连接的物理层芯片,以及连接所述物理层芯片的第一外部接口,所述物理层芯片具有普通网络模式和单对线网络模式;
其中,当所述第一外部接口对外连接标准网线时,所述物理层芯片处于普通网络模式;当所述第一外部接口对外连接增强网线时,所述物理层芯片处于单对线网络模式。
2.如权利要求1所述的网络摄像装置,其特征在于,所述物理层芯片处于普通网络模式时,通过两个或四个线对与所述第一外部接口连接。
3.如权利要求1所述的网络摄像装置,其特征在于,所述物理层芯片处于单对线网络模式时,仅通过一个线对与所述第一外部接口连接。
4.如权利要求3所述的网络摄像装置,其特征在于,还包括:与所述第一外部接口连接的无源转换器;
其中,当所述物理层芯片处于单对线网络模式时,所述物理层芯片通过所述第一外部接口将所述视频信号输出给所述无源转换器。
5.如权利要求4所述的网络摄像装置,其特征在于,所述无源转换器具体包括:阻抗转换元件,以及连接所述阻抗转换元件一端的第二外部接口,连接所述阻抗转换元件另一端的同轴接口;
其中,所述第二外部接口与所述第一外部接口连接,用于将接收到的视频信号通过所述阻抗转换元件输出给所述同轴接口,并由所述同轴接口输出给对外连接的同轴线缆。
6.如权利要求1-5任一项所述的网络摄像装置,其特征在于,所述视频处理器通过介质无关接口与所述物理层芯片连接。
7.如权利要求1-5任一项所述的网络摄像装置,其特征在于,所述物理层芯片具体为broadreach物理层芯片。
8.如权利要求5所述的网络摄像装置,其特征在于,所述第一外部接口与所述第二外部接口均为RJ45接口。
9.如权利要求8所述的网络摄像装置,其特征在于,所述物理层芯片处于普通网络模式时,与所述RJ45接口的1234引脚或12345678引脚连接。
10.如权利要求8所述的网络摄像装置,其特征在于,所述物理层芯片处于单对线网络模式时,与所述RJ45接口的12引脚连接。
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