CN215420306U - 一种光模块 - Google Patents

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Abstract

本申请提供的光模块包括金手指、MAC芯片、逻辑芯片和激光驱动芯片,金手指向逻辑芯片输入第一TX_Disable信号,MAC芯片向逻辑芯片输入第二TX_Disable信号,逻辑芯片在接收到第一TX_Disable信号和第二TX_Disable信号后生成相应的控制信号,该控制信号传递至激光驱动芯片,进而可以控制激光器的开启和关闭,进而本申请中激光器端与金手指端、MAC芯片端均保持电连接状态,逻辑芯片可以兼容响应金手指和MAC芯片发出的关闭激光器的TX_Disable信号,逻辑芯片的设置可以兼顾金手指端和MAC芯片端的控制激光器的功能,实现金手指和MAC芯片双端控制激光器的开关。

Description

一种光模块
技术领域
本申请涉及光纤通信技术领域,尤其涉及一种光模块。
背景技术
光模块在光通信技术领域中实现光电转换的功能,是光通信设备中的关键器件之一,光模块包括激光器,当出现电源不稳、在非发光时间出现发光等发光异常时,需要关闭激光器,为此,本申请提供一种光模块以实现对激光器的关闭控制。
实用新型内容
本申请实施例提供了一种光模块,以实现对激光器的关闭控制。
本申请实施例提供的光模块,包括:
电路板;
金手指,设置在所述电路板表面,用于向逻辑芯片输入第一TX_Disable信号;
MAC芯片,设置在所述电路板表面,用于向所述逻辑芯片输入第二TX_Disable信号;
逻辑芯片,设置在所述电路板表面,与所述金手指和所述MAC芯片电连接,接收所述第一TX_Disable信号和所述第二TX_Disable信号并生成控制信号;
激光驱动芯片,与所述逻辑芯片电连接,接收所述逻辑芯片输出的控制信号。
本申请提供的光模块包括金手指、MAC芯片、逻辑芯片和激光驱动芯片,金手指向逻辑芯片输入第一TX_Disable信号,MAC芯片向逻辑芯片输入第二TX_Disable信号,逻辑芯片在接收到第一TX_Disable信号和第二TX_Disable信号后生成相应的控制信号,该控制信号传递至激光驱动芯片,激光驱动芯片响应接收到的控制信号,从而开启或关闭激光器,进而本申请中激光器端与金手指端、MAC芯片端均保持电连接状态,逻辑芯片可以兼容响应金手指和MAC芯片发出的关闭激光器的TX_Disable信号,逻辑芯片的设置可以兼顾金手指端和MAC芯片端的控制激光器开关的功能,实现金手指和MAC芯片双端控制激光器的开关,进而既响应金手指端关闭激光器的指令同时又响应MAC芯片端关闭激光器的指令。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,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,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为光通信终端连接关系示意图;
图2为光网络单元结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种光模块结构示意图;
图4为本申请实施例提供光模块分解结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种电路板的结构示意图;
图6为本申请实施例提供的逻辑芯片信号处理的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本公开中的技术方案,下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部实施例。基于本公开中的实施例,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他实施例,都应当属于本公开保护的范围。
光通信技术中使用光携带待传输的信息,并使携带有信息的光信号通过光纤或光波导等信息传输设备传输至计算机等信息处理设备,以完成信息的传输。由于光信号通过光纤或光波导中传输时具有无源传输特性,因此可以实现低成本、低损耗的信息传输。此外,光纤或光波导等信息传输设备传输的信号是光信号,而计算机等信息处理设备能够识别和处理的信号是电信号,因此为了在光纤或光波导等信息传输设备与计算机等信息处理设备之间建立信息连接,需要实现电信号与光信号的相互转换。
光模块在光纤通信技术领域中实现上述光信号与电信号的相互转换功能。光模块包括光口和电口,光模块通过光口实现与光纤或光波导等信息传输设备的光通信,通过电口实现与光网络终端(例如,光猫)之间的电连接,电连接主要用于实现供电、I2C信号传输、数据信号传输以及接地等;光网络终端通过网线或无线保真技术(Wi-Fi)将电信号传输给计算机等信息处理设备。
图1为根据一些实施例的光通信系统连接关系图。如图1所示,光通信系统主要包括远端服务器1000、本地信息处理设备2000、光网络终端100、光模块200、光纤101及网线103;
光纤101的一端连接远端服务器1000,另一端通过光模块200与光网络终端100连接。光纤本身可支持远距离信号传输,例如数千米(6千米至8千米)的信号传输,在此基础上如果使用中继器,则理论上可以实现超长距离传输。因此在通常的光通信系统中,远端服务器1000与光网络终端100之间的距离通常可达到数千米、数十千米或数百千米。
网线103的一端连接本地信息处理设备2000,另一端连接光网络终端100。本地信息处理设备2000可以为以下设备中的任一种或几种:路由器、交换机、计算机、手机、平板电脑、电视机等。
远端服务器1000与光网络终端100之间的物理距离大于本地信息处理设备2000与光网络终端100之间的物理距离。本地信息处理设备2000与远端服务器1000的连接由光纤101与网线103完成;而光纤101与网线103之间的连接由光模块200和光网络终端100完成。
光模块200包括光口和电口。光口被配置为与光纤101连接,从而使得光模块200与光纤101建立双向的光信号连接;电口被配置为接入光网络终端100中,从而使得光模块200与光网络终端100建立双向的电信号连接。光模块200实现光信号与电信号的相互转换,从而使得光纤101与光网络终端100之间建立连接。示例的,来自光纤101的光信号由光模块200转换为电信号后输入至光网络终端100中,来自光网络终端100的电信号由光模块200转换为光信号输入至光纤101中。
光网络终端100包括大致呈长方体的壳体(housing),以及设置在壳体上的光模块接口102和网线接口104。光模块接口102被配置为接入光模块200,从而使得光网络终端100与光模块200建立双向的电信号连接;网线接口104被配置为接入网线103,从而使得光网络终端100与网线103建立双向的电信号连接。光模块200与网线103之间通过光网络终端100建立连接。示例的,光网络终端100将来自光模块200的电信号传递给网线103,将来自网线103的信号传递给光模块200,因此光网络终端100作为光模块200的上位机,可以监控光模块200的工作。光模块200的上位机除光网络终端100之外还可以包括光线路终端(OpticalLine Terminal,OLT)等。
远端服务器1000通过光纤101、光模块200、光网络终端100及网线103,与本地信息处理设备2000之间建立了双向的信号传递通道。
图2为根据一些实施例的光网络终端结构图,为了清楚地显示光模块200与光网络终端100的连接关系,图2仅示出了光网络终端100的与光模块200相关的结构。如图2所示,光网络终端100中还包括设置于壳体内的PCB电路板105,设置在PCB电路板105的表面的笼子106,以及设置在笼子106内部的电连接器。电连接器被配置为接入光模块200的电口;散热器107具有增大散热面积的翅片等凸起部。
光模块200插入光网络终端100的笼子106中,由笼子106固定光模块200,光模块200产生的热量传导给笼子106,然后通过散热器107进行扩散。光模块200插入笼子106中后,光模块200的电口与笼子106内部的电连接器连接,从而光模块200与光网络终端100建立双向的电信号连接。此外,光模块200的光口与光纤101连接,从而光模块200与光纤101建立双向的电信号连接。
图3为根据一些实施例提供的光模块结构图,图4为根据一些实施例的光模块分解结构图。如图3和图4所示,光模块200包括壳体、设置于壳体中的电路板300及光收发器件;
壳体包括上壳体201和下壳体202,上壳体201盖合在下壳体202上,以形成具有两个开口204和205的上述壳体;壳体的外轮廓一般呈现方形体。
在一些实施例中,下壳体202包括底板以及位于底板两侧、与底板垂直设置的两个下侧板;上壳体201包括盖板,以及位于盖板两侧与盖板垂直设置的两个上侧板,由两个侧壁与两个侧板结合,以实现上壳体201盖合在下壳体202上。
两个开口204和205的连线所在方向可以与光模块200的长度方向一致,也可以与光模块200的长度方向不一致。示例地,开口204位于光模块200的端部(图3的左端),开口205也位于光模块200的端部(图3的右端)。或者,开口204位于光模块200的端部,而开口205则位于光模块200的侧部。其中,开口204为电口,电路板300的金手指从开口204伸出,插入上位机(如光网络终端100)中;开口205为光口,配置为接入外部的光纤101,以使光纤101连接光模块200内部的光收发器件。
采用上壳体201、下壳体202结合的装配方式,便于将电路板300、光收发器件等器件安装到壳体中,由上壳体201、下壳体202可以对这些器件形成封装保护。此外,在装配电路板300等器件时,便于这些器件的定位部件、散热部件以及电磁屏蔽部件的部署,有利于自动化的实施生产。
在一些实施例中,上壳体201及下壳体202一般采用金属材料制成,利于实现电磁屏蔽以及散热。
在一些实施例中,光模块200还包括位于其壳体外壁的解锁部件203,解锁部件203被配置为实现光模块200与上位机之间的固定连接,或解除光模块200与上位机之间的固定连接。
示例地,解锁部件203位于下壳体202的两个下侧板的外壁,包括与上位机的笼子(例如,光网络终端100的笼子106)匹配的卡合部件。当光模块200插入上位机的笼子里,由解锁部件203的卡合部件将光模块200固定在上位机的笼子里;拉动解锁部件203时,解锁部件203的卡合部件随之移动,进而改变卡合部件与上位机的连接关系,以解除光模块200与上位机的卡合关系,从而可以将光模块200从上位机的笼子里抽出。
电路板300包括电路走线、电子元件(如电容、电阻、三极管、MOS管)及芯片(如MCU、激光驱动芯片、限幅放大芯片、时钟数据恢复CDR、电源管理芯片、数据处理芯片DSP)等。
电路板300通过电路走线将光模块200中的上述器件按照电路设计连接在一起,以实现供电、电信号传输及接地等功能。
电路板300一般为硬性电路板,硬性电路板由于其相对坚硬的材质,还可以实现承载作用,如硬性电路板可以平稳的承载芯片;硬性电路板还可以插入上位机笼子中的电连接器中,在本申请公开的某一些实施例中,在硬性电路板的一侧末端表面形成金属引脚/金手指,用于与电连接器连接;这些都是柔性电路板不便于实现的。
部分光模块中也会使用柔性电路板;柔性电路板一般与硬性电路板配合使用,如硬性电路板与光收发器件之间可以采用柔性电路板连接,作为硬性电路板的补充。
在一些实施例中,金手指具有TX_Disable引脚,具体金手指的PIN3引脚为TX_Disable引脚,上位机将Disable指令信号或Enable指令信号传递至金手指的TX_Disable引脚,激光驱动芯片上同样具有TX_Disable引脚,金手指上的TX_Disable引脚与激光驱动芯片上的TX_Disable引脚电连接,可以将上位机发出的Disable指令信号或Enable指令信号传输至激光驱动芯片上,当上位机发出的Disable指令信号通过金手指上TX_Disable引脚的传输至激光驱动芯片的TX_Disable引脚上,激光驱动芯片会停止向激光器提供驱动电流进而关闭激光器,激光器停止发光,当上位机发出的Enable指令信号通过金手指上TX_Disable引脚的传输至激光驱动芯片的TX_Disable引脚上,激光驱动芯片会使能向激光器提供驱动电流进而打开激光器,激光器发光。
上位机根据自身控制需要通过金手指向激光驱动芯片发送Disable指令信号或Enable指令信号,Disable指令信号或Enable指令信号分别控制激光器的关闭和开启,进而控制激光器处于不发光状态或发光状态。
具体地,如当上位机监测到电源不稳、光模块需重启、上下电等情形时,需要通过金手指端发出关断激光器的指令信号。
当上位机发出的Disable指令信号为高电平时,即通过金手指传递至激光驱动芯片的Disable指令信号为高电平时,激光驱动芯片响应停止向激光器提供驱动电流,进而关闭激光器,当上位机发出的Disable指令信号为低电平时,即通过金手指传递至激光驱动芯片的Disable指令信号为低电平时,激光驱动芯片响应向激光器提供驱动电流,进而开启激光器。
金手指的PIN3引脚为TX_Disable引脚,通过该引脚来开启和关闭激光器,同时这也是SFF-8431协议中的要求。
在一些实施例中,光模块为PON stick光模块产品,PON stick光模块内部具有MAC(Media Access control,媒体访问控制)芯片,在,PON stick光模块产品中存在需要MAC芯片发出关闭激光器指令的情形,如无源光网络(Passive Optical Network,PON)包括一个设置于中心控制站的光线路终端(Optical Line Terminal,OLT)及安装在各个用户场所的光网络单元(Optical Networ Unit,ONU),ONU上设置有用于发光的激光器,由于1个OLT对接多个ONU,每个ONU被分配一定工作时间,在不工作的状态下,ONU是不发光的,一旦发光被判定为流氓状态,需要对激光器执行Disable功能,关闭激光器;另外在OLT监测到ONU异常工作时,同样需要对激光器执行Disable功能,关闭激光器。MAC芯片在监控到流氓ONU或者监测到ONU异常工作时,OLT会在例行下发OMCI消息中增加指示流氓ONU或者监测到ONU异常工作的信息,MAC芯片接收到OMCI消息后通过解析报文判断出现流氓ONU或者监测到ONU异常工作,此时生成关闭激光器的指令。由于OMCI消息需要通过MAC芯片解析,即PON stick光模块具有需要通过MAC芯片关断激光器的需求,为了满足这种需求,通常需要断开金手指的TX_Disable引脚与激光驱动芯片的TX_Disable引脚二者之间的电连接,将MAC芯片的TX_Disable引脚电连接至激光驱动芯片的TX_Disable上,进而通过MAC芯片关断激光器。
在PON stick光模块产品中,具有需要通过MAC芯片来关断激光器的需求,当MAC芯片监控到出现流氓ONU等错误状态时,生成Disable指令信号,当MAC生成的Disable指令信号为高电平时,激光驱动芯片响应停止向激光器提供驱动电流,进而关闭激光器,当MAC生成的Disable指令信号为低电平时,激光驱动芯片响应向激光器提供驱动电流,进而开启激光器。
在一些实施例中,光模块为PON stick光模块产品时,在通过金手指端发送Disable指令信号期间,如果出现需要通过MAC芯片来关断激光器的情形,则需要断开金手指的TX_Disable引脚与激光驱动芯片的TX_Disable引脚二者之间的电连接,将MAC芯片的TX_Disable引脚电连接至激光驱动芯片的TX_Disable上,进而通过MAC关断激光器,然而此时丧失了通过金手指使能关闭激光器的功能;同样地,如果持续保持金手指的TX_Disable引脚与激光驱动芯片的TX_Disable引脚二者之间的电连接,则丧失了通过MAC芯片使能关闭激光器的功能。
上述的实施例中,光模块只能通过金手指端或MAC芯片端单端控制激光器,导致另一端的功能相应缺失。
本申请实施例还提供了一种光模块,光模块除了包括上述的金手指、MAC芯片外,还包括逻辑芯片,具体地本申请的逻辑芯片可以为或门逻辑芯片。
可以理解的是,本申请中的逻辑芯片为或门逻辑芯片,为非限制性实施例,逻辑芯片还可以为其他形式的逻辑芯片,能够满足输入中至少有一个高电平时,输出为高电平即可。
下面结合图5和图6对本申请实施例中逻辑芯片的工作原理进行具体说明。
本申请实施例中,如图5,逻辑芯片包括第一输入端、第二输入端和输出端,第一输入端与金手指端电连接,第二输入端与MAC芯片端电连接,输出端与激光驱动芯片电连接。具体地,第一输入端与金手指的TX_Disable引脚电连接,第二输入端与MAC的TX_Disable引脚电连接,输出端与激光驱动芯片的TX_Disable引脚电连接。
如图6,逻辑芯片的端口A为第一输入端端口,端口B为第二输入端端口,端口Y为输出端端口。
金手指的TX_Disable引脚连接至端口A,MAC芯片的TX_Disable引脚连接至端口B,端口Y连接至激光驱动芯片的TX_Disable引脚。
逻辑芯片的两个输入端分别与金手指和MAC芯片的输出端电连接,逻辑芯片的输出端与激光驱动芯片的输入端电连接。
为了便于描述,我们将金手指的TX_Disable引脚传输至逻辑芯片的Disable指令信号定义为第一TX_Disable信号,将MAC的TX_Disable引脚传输至逻辑芯片的Disable指令信号定义为第二TX_Disable信号,将逻辑芯片输出的信号定义为控制信号,该控制芯片可以为使能激光器关闭的Disable信号,也可以为使能激光器开启的Enable信号。
本申请实施例中的逻辑芯片可同时接收第一TX_Disable信号和第二TX_Disable信号,既可以响应金手指端关闭激光器的指令,也可以响应MAC芯片端关闭激光器的指令。
逻辑芯片在接收第一TX_Disable信号和第二TX_Disable信号后,被配置为:
当所述第一TX_Disable信号为高电平指令信号,所述第二TX_Disable信号为高电平指令信号时,所述逻辑芯片生成关闭激光器的控制信号;
当当所述第一TX_Disable信号为高电平指令信号,所述第二TX_Disable信号为低电平指令信号时,所述逻辑芯片生成关闭激光器的控制信号;
当所述第一TX_Disable信号为低电平指令信号,所述第二TX_Disable信号为高电平指令信号时,所述逻辑芯片生成关闭激光器的控制信号;
当所述第一TX_Disable信号为低电平指令信号,所述第二TX_Disable信号为低电平指令信号时,所述逻辑芯片生成开启激光器的控制信号。
在一些实施例中,金手指端发出的第一TX_Disable信号为低电平时,即第一TX_Disable信号为Enable信号时,说明没有需要通过金手指发出关闭激光器信号的情形,如果在此期间,同样没有需要通过MAC芯片发出关闭激光器信号的情形,则MAC信号发出的第二TX_Disable信号同样为低电平状态,同样第二TX_Disable信号为Enable信号,那么此时逻辑芯片生成开启激光器的控制信号,并将该控制信号传递至激光驱动芯片,则激光驱动芯片使能向激光器提供驱动电流,激光器发光。
在一些实施例中,金手指端发出的第一TX_Disable信号为低电平时,即第一TX_Disable信号为Enable信号时,说明没有需要通过金手指发出关闭激光器信号的情形,如果在此期间,出现了需要MAC芯片发出关闭激光器信号的情形,如出现流氓ONU,则MAC信号发出的第二TX_Disable信号同样为高电平状态,此时第二TX_Disable信号为Disable信号,那么此时逻辑芯片生成关闭激光器的控制信号,并将该控制信号传递至激光驱动芯片,则激光驱动芯片使能停止向激光器提供驱动电流,激光器不发光。
在一些实施例中,MAC芯片发出的第二TX_Disable信号为低电平时,即第二TX_Disable信号为Enable信号时,说明没有需要通过MAC发出关闭激光器信号的情形,如果在此期间,出现了需要通过金手指发出关闭激光器信号的情形,则金手指端发出的第一TX_Disable信号为高电平状态,此时第一TX_Disable信号为Disable信号,那么此时逻辑芯片生成关闭激光器的控制信号,并将该控制信号传递至激光驱动芯片,则激光驱动芯片使能停止向激光器提供驱动电流,激光器不发光。
在一些实施例中,金手指端发出的第一TX_Disable信号为高电平状态,此时第一TX_Disable信号为Disable信号,MAC信号发出的第二TX_Disable信号同样为高电平状态,此时第二TX_Disable信号为Disable信号,那么此时逻辑芯片生成关闭激光器的控制信号,并将该控制信号传递至激光驱动芯片,则激光驱动芯片使能停止向激光器提供驱动电流,激光器不发光。
从上述实施例可以看出,本申请中通过设置逻辑芯片,逻辑芯片在保持金手指和MAC均与激光驱动芯片电连接的状态下,可以同时接收第一TX_Disable信号和第二TX_Disable信号,并根据第一TX_Disable信号和第二TX_Disable信号电平高低状态,生成相应控制信号,在金手指或MAC任意一端具有关闭激光器的需求时,逻辑芯片都可以响应生成关闭激光器的指令信号,这样金手指端和MAC芯片端都可以控制激光器的关断,不会出现另一端丧失控制激光器关断的功能。
在通过金手指发送指令信号时,不需要断开金手指的TX_Disable引脚与激光驱动芯片的TX_Disable引脚二者之间的电连接,MAC芯片端同样可以发送指令信号,包括激光器关断信号;在MAC芯片端发送指令信号时,断开MAC芯片的TX_Disable引脚与激光驱动芯片的TX_Disable引脚二者之间的电连接金手指端同样可以发送指令信号,包括激光器关断信号。
即使金手指发出的指令信号为Enable信号时,不需要断开金手指的TX_Disable引脚与激光驱动芯片的TX_Disable引脚二者之间的电连接,MAC芯片同样可以发出Disable指令信号,关断激光器;同样地,即使MAC芯片发出的指令信号为Enable信号时,不需要断开MAC芯片的TX_Disable引脚与激光驱动芯片的TX_Disable引脚二者之间的电连接,金手指同样可以发出Disable指令信号,关断激光器。
因此,本申请提供的逻辑芯片可以同时接收金手指发出的第一TX_Disable信号和MAC芯片发出的第二TX_Disable信号,当第一TX_Disable信号和第二TX_Disable信号中有任一一个信号的电平状态为高电平时,则关断激光器,激光器不发光;逻辑芯片可以兼容响应金手指和MAC芯片发出的关闭激光器的TX_Disable信号,逻辑芯片的设置可以兼顾金手指端和MAC芯片端的控制激光器的功能,实现金手指和MAC芯片双端控制激光器的开关。
同时,本申请通过金手指和MAC芯片双端控制激光器的开关,既满足SFF-8431协议中的要求通过金手指来控制激光器的要求,又满足了MAC芯片对于激光器异常时的关断控制需求。
本申请提供的光模块包括金手指、MAC芯片和逻辑芯片,金手指向逻辑芯片输入第一TX_Disable信号,MAC芯片向逻辑芯片输入第二TX_Disable信号,逻辑芯片在接收到第一TX_Disable信号和第二TX_Disable信号后生成相应的控制信号,该控制信号可以控制激光器的开启和关闭,进而本申请中激光器端与金手指端、MAC芯片端均保持电连接状态,逻辑芯片可以兼容响应金手指和MAC芯片发出的关闭激光器的TX_Disable信号,逻辑芯片的设置可以兼顾金手指端和MAC芯片端的控制激光器开关的功能,实现金手指和MAC芯片双端控制激光器的开关,进而既响应金手指端关闭激光器的指令同时又响应MAC芯片端关闭激光器的指令。
本申请提供的光模块通过设置逻辑芯片,在不必断开金手指与激光器端电连接,也不必断开MAC与激光器端电连接的前提下,在金手指或MAC任意一端具有关闭激光器的需求时,逻辑芯片都可以响应生成关闭激光器的指令信号,这样金手指端和MAC芯片端都可以控制激光器的关断,不会出现另一端丧失控制激光器关断功能的情形,既满足金手指端关闭激光器的需求,同时也可满足MAC关断激光器的需求。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本公开的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本公开进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本公开各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (7)

1.一种光模块,其特征在于,包括:
电路板;
金手指,设置在所述电路板表面,用于向逻辑芯片输入第一TX_Disable信号;
MAC芯片,设置在所述电路板表面,用于向所述逻辑芯片输入第二TX_Disable信号;
逻辑芯片,设置在所述电路板表面,与所述金手指和所述MAC芯片电连接,接收所述第一TX_Disable信号和所述第二TX_Disable信号并生成控制信号;
激光驱动芯片,与所述逻辑芯片电连接,接收所述逻辑芯片输出的控制信号。
2.根据权利要求1所述的光模块,其特征在于,所述逻辑芯片设为或门逻辑芯片。
3.根据权利要求2所述的光模块,其特征在于,所述逻辑芯片被配置为:
当所述第一TX_Disable信号为高电平指令信号,所述第二TX_Disable信号为高电平指令信号时,所述逻辑芯片生成关闭激光器的控制信号;
当当所述第一TX_Disable信号为高电平指令信号,所述第二TX_Disable信号为低电平指令信号时,所述逻辑芯片生成关闭激光器的控制信号;
当所述第一TX_Disable信号为低电平指令信号,所述第二TX_Disable信号为高电平指令信号时,所述逻辑芯片生成关闭激光器的控制信号;
当所述第一TX_Disable信号为低电平指令信号,所述第二TX_Disable信号为低电平指令信号时,所述逻辑芯片生成开启激光器的控制信号。
4.根据权利要求1所述的光模块,其特征在于,所述第一TX_Disable信号由上位机发送至所述金手指,所述第二TX_Disable信号由所述MAC芯片生成。
5.根据权利要求4所述的光模块,其特征在于,上位机根据接收到的激光器发光异常消息,或发出光模块上下电指令时,或发出光模块重启指令时,通过金手指发送所述第一TX_Disable信号;
所述MAC芯片根据接收到的OMCI消息生成所述第二TX_Disable信号。
6.根据权利要求1所述的光模块,其特征在于,所述逻辑芯片包括第一输入端、第二输入端和输出端,所述第一输入端与所述金手指电连接,所述第二输入端与所述MAC芯片电连接,所述输出端与所述激光驱动芯片电连接。
7.根据权利要求6所述的光模块,其特征在于,所述金手指设有第一TX_Disable信号引脚,所述MAC芯片设有第二TX_Disable信号引脚,所述激光驱动芯片设有第三TX_Disable信号引脚;
所述第一TX_Disable信号引脚与所述第一输入端电连接,所述第二TX_Disable信号引脚与所述第二输入端电连接,所述第三TX_Disable信号引脚与所述输出端电连接。
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