CN220325749U - 基于多路选择器实现多光口交换机i2c访问的电路及系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路及系统,包括CPU模块、CPLD模块和一个或多个多路选择模块;CPU模块,与一个或多个多路选择模块的1A/2A端口电连接,并选择控制1A和2A的值;CPLD模块,与一个或多个多路选择模块的S0端口、S1端口电连接,并选择控制S0和S1的值;多路选择模块的多个输出端与光口交换机的多个端口一一对应电连接,并依靠1A、2A、S0、S1的组合来控制访问;通过CPU模块对多路选择模块的1A、2A进行选择控制,CPLD模块对S0、S1进行选择控制,这样就可以输出多种I2C组合用来控制多光口的光模块访问;本申请采用的方式,改变了现有多光口交换机的惯常控制方式,能够有效的减少器件的选用,以及布线带来的负荷。

Description

基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路及系统
技术领域
本实用新型涉及网络通信技术领域,更具体地说,涉及一种基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路及系统。
背景技术
随着通信网络逐渐向全光平台发展,网络的优化、路由、保护和自愈功能在光领域中就变得越来越重要了。光交换机能够保证网络的可靠性和提供灵活的信号路由平台,而光交换机最基础的功能必须保证能随时访问所有光口光模块的DDM信息,便于准确定位每一条光纤链路上的故障。
传统光交换机光模块的访问都是采用CPU的GIOP,CPLD的IO端口或PCA9548等器件来模拟I2C访问光模块的DDM信息。针对多光口交换机传统设计方法需要占用很多的I2C资源,器件选型上需要选用多IO资源的器件或者多个PCA9548组合来实现I2C的访问,从而造成器件选型成本过高,PCB走线过多造成的成本上升问题,亟需一种能够克服上述问题的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路及系统。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路,还提供了一种基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的系统。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
构造一种基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路,其中,包括CPU模块、CPLD模块和一个或多个多路选择模块;
所述CPU模块,与一个或多个所述多路选择模块的1A/2A端口电连接,并选择控制1A和2A的值;
所述CPLD模块,与一个或多个所述多路选择模块的S0端口、S1端口电连接,并选择控制S0和S1的值;
所述多路选择模块的多个输出端与光口交换机的多个端口一一对应电连接,并依靠1A、2A、S0、S1的组合来控制访问。
本实用新型所述的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路,其中,所述CPU模块的SCL端口和SDA端口分别连接不同多路选择模块的1A/2A端口。
本实用新型所述的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路,其中,所述CPLD模块包括多组控制端口组,所述控制端口组包括IO1端口和IO2端口,IO1端口与多路选择模块的S0端口电连接,IO2端口与多路选择模块的S1端口电连接。
本实用新型所述的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路,其中,所述多路选择模块设置有两个;
所述CPU模块的SCL端口和SDA端口分别连接两个多路选择模块的1A/2A端口;
所述CPLD模块包括两组控制端口组,所述控制端口组包括IO1端口和IO2端口,IO1端口与多路选择模块的S0端口电连接,IO2端口与多路选择模块的S1端口电连接。
一种基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的系统,其中,所述系统上设置有如上述的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路。
本实用新型的有益效果在于:应用本申请的方式方法,通过CPU模块对多路选择模块的1A、2A进行选择控制,CPLD模块对S0、S1进行选择控制,这样就可以输出多种I2C组合用来控制多光口的光模块访问;本申请采用的方式,改变了现有多光口交换机的惯常控制方式,能够有效的减少器件的选用,以及布线带来的负荷,而且所带来的优势随需要光口交换机的光口的增加而增加,实施简单,宜于作为行业标准用法来推广普及。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的部分实施例,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附图:
图1是本实用新型较佳实施例的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路原理框图;
图2是本实用新型较佳实施例的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路实施示意图;
图3是本实用新型较佳实施例的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路I2C切换表。
具体实施方式
为了使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本实用新型的部分实施例,而不是全部实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。
本实用新型较佳实施例的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路及系统,如图1所示,同时参阅图2和图3,包括CPU模块1、CPLD模块2和一个或多个多路选择模块3;
CPU模块1,与一个或多个多路选择模块的1A/2A端口电连接,并选择控制1A和2A的值;
CPLD模块2,与一个或多个多路选择模块的S0端口、S1端口电连接,并选择控制S0和S1的值;
多路选择模块3的多个输出端与光口交换机4的多个端口一一对应电连接,并依靠1A、2A、S0、S1的组合来控制访问;
应用本申请的方式方法,通过CPU模块1对多路选择模块3的1A、2A进行选择控制,CPLD模块2对多路选择模块3的S0、S1进行选择控制,这样就可以输出多种I2C组合用来控制多光口的光模块访问;
本申请采用的方式,改变了现有多光口交换机的惯常控制方式,能够有效的减少器件的选用,以及布线带来的负荷,而且所带来的优势随需要光口交换机的光口的增加而增加,实施简单,宜于作为行业标准用法来推广普及;
需要说明的是,需要选择的多路选择模块的数量与需要控制的光口交换机的光口数据相关。
如图2所示,下面以28路光口交换机设计实例介绍一下本实用新型的应用原理:
传统设计28路光口交换机访问光模块的I2C设计需要4个PCA9548(8口开关)才能实现,本设计只需要两个多路选择器74CBTLV3253即可实现,其中74CBTLV3253_1的两个输入管脚1A/2A接到CPU的SCL管脚,74CBTLV3253_2的两个输入管脚1A/2A接到CPU的SDA管脚,74CBTLV3253_1和74CBTLV3253_2的选择控制管脚S0/S1分别接CPLD的四个IO管脚上。通过CPU对1A/2A以及CPLD对S0/S1的选择控制,分别可以输出32种I2C组合用来控制32个光口的光模块访问。
例如当74CBTLV3253_1的S0=0,S1=0,1A=1,2A=0此时74CBTLV3253_1的输出通道1B1_1开启SCL1,当74CBTLV3253_2的S0=0,S1=0,1A=1,2A=0此时74CBTLV3253_2的输出通道1B1_2开启SDA1传输通道,SCL1和SDA1即可控制一个光模块的I2C通道访问,依次类推,具体见如下I2C切换表(仅为示例,可以根据需要调整)如图3所示。
一种基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的系统,其中,系统上设置有如上述的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路。
应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

Claims (5)

1.一种基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路,其特征在于,包括CPU模块、CPLD模块和一个或多个多路选择模块;
所述CPU模块,与一个或多个所述多路选择模块的1A/2A端口电连接,并选择控制1A和2A的值;
所述CPLD模块,与一个或多个所述多路选择模块的S0端口、S1端口电连接,并选择控制S0和S1的值;
所述多路选择模块的多个输出端与光口交换机的多个端口一一对应电连接,并依靠1A、2A、S0、S1的组合来控制访问。
2.根据权利要求1所述的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路,其特征在于,所述CPU模块的SCL端口和SDA端口分别连接不同多路选择模块的1A/2A端口。
3.根据权利要求1或2所述的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路,其特征在于,所述CPLD模块包括多组控制端口组,所述控制端口组包括IO1端口和IO2端口,IO1端口与多路选择模块的S0端口电连接,IO2端口与多路选择模块的S1端口电连接。
4.根据权利要求3所述的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路,其特征在于,所述多路选择模块设置有两个;
所述CPU模块的SCL端口和SDA端口分别连接两个多路选择模块的1A/2A端口;
所述CPLD模块包括两组控制端口组,所述控制端口组包括IO1端口和IO2端口,IO1端口与多路选择模块的S0端口电连接,IO2端口与多路选择模块的S1端口电连接。
5.一种基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的系统,其特征在于,所述系统上设置有如权利要求1-4任一所述的基于多路选择器实现多光口交换机I2C访问的电路。
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