一种实现网络供电设备端口互联的装置及系统
技术领域
本实用新型涉及数据通信系统的网络供电设备(PSE,Power Supply Equipment),尤其涉及PSE端口互联的装置及系统。
背景技术
随着通信产品技术的发展,在现有的以太网布线基础架构不做任何改动的情况下,网络供电设备(PSE)为一些基于互连网协议(IP,Internet Protocol)的终端设备(如IP电话机、无线局域网接入点AP及网络摄像机等)传输数据信号的同时,还利用以太网供电(PoE,Power over Ethernet)技术为此类终端设备提供直流电源,使得这些基于IP的终端设备无需再安装单独的电源设备,无需单独拉接电源线。这些由PSE供电的终端设备被称为受电端设备(PD,Powered Device)。已经有越来越多的具有为这些PD供电的PoE功能的网络设备,包括路由器、交换机以及集线器等。
PSE的端口包括非PoE端口和PoE端口,分别如图1和图2所示;其中,非PoE端口通过RJ45插座连接的网线只传输信号,不输出电源;PoE端口通过RJ45插座连接的网线,不仅传输信号,还输出直流电源。该直流电源由供电管理单元进行监控输出,其两极分别为PSE+和PSE-,输出电压的范围44V~57V。这些端口连接的以太网线通常有8根(或4个线对),其中用于供电的线对可选用1、2线对和3、6线对,或选用4、5线对和7、8线对,或选用所有的四个线对(1、2线对,3、6线对,4、5线,7、8线)。PSE的PoE端口是否对外供电,是由PSE的PoE端口内部的供电管理单元控制的,可参见图2。
PoE端口的部分供电线路直接与电源的一极的连接,部分供电线路由供电管理单元控制是否与电源的另一极即受控极接通,以达到控制端口是否对外供电的目的。当供电管理单元检测到PoE端口连接有PD设备时,便控制 部分供电线路和电源的受控极连接,使得该PoE端口对外供电。各PSE设备的供电管理单元控制对外供电的极性也有所不同,有些采用对零电位的一极进行控制,另有些则采用对非零电位的一极进行控制。而且,PSE输出的直流供电电压大小也不尽相同。
PSE设备的PoE端口一般只用来连接PD设备或非PoE端口,避免将两个PSE设备的两个PoE端口互联。也就是说,直接用以太网线连接两个网络供电设备的端口中,至少有一个端口须为非PoE端口,如图3所示。
当两个PSE设备之间需要进行数据通信时,两设备相应的PoE端口需要互联。如果用网线连接不同PSE设备的PoE端口时,可能会使得设备不同电源极性的电极或不同电位的电极直接短路,导致所连接的网线上瞬间出现大电流,从而造成PSE设备工作不正常,甚至出现严重事故。故以往PSE设备之间进行数据传输,必须通过非POE端口或光口的互联实现,这会导致端口的互联复杂,不利于PSE设备之间的组网,且因增加的端口环节会导致PSE设备之间通信传输的可靠性降低。
因此,需要考虑一种能够使得PSE设备的PoE端口互联的耦合装置,能够确保PSE设备之间安全可靠地通信。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种实现网络供电设备端口互联的装置及系统,能够确保PSE设备之间安全可靠地通信。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种实现网络供电设备端口互联的耦合装置,包括一个无源隔离器和多个网线连接器,该无源隔离器一侧的多对信号线端与部分网线连接器上对应的连接信号引脚电连接,该无源隔离器另一侧相应的多对信号线端与其余的网线连接器上对应的连接信号引脚电连接。
进一步地,该无源隔离器采用变压器,网线连接器采用以太网线插座。
进一步地,该无源隔离器为一个变压器,该变压器每一侧有4对线圈;每一个以太网线插座有8个连接信号引脚,与该变压器一侧的4对线圈的8 个相应的信号线端分别电连接。
进一步地,该无源隔离器为两个变压器,每一个变压器的每一侧有2对线圈;每一个以太网线插座有8个连接信号引脚,与该两个变压器同侧的共4对线圈的8个相应的信号线端分别电连接。
进一步地,以太网线插座为RJ45插座。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种实现网络供电设备端口互联的系统,包括多个网络供电设备和一个耦合装置,该耦合装置包括一个无源隔离器和多个网线连接器;
每一网络供电设备通过一设备端口与每一网线连接器通过以太网网线相连;该耦合装置中的无源隔离器一侧的多对信号线端与部分网线连接器上对应的连接信号引脚电连接,该无源隔离器另一侧相应的多对信号线端与其余的网线连接器上对应的连接信号引脚电连接。
进一步地,所述设备端口包括以太网供电端口和非以太网供电端口。
进一步地,网线连接器包括以太网线插座和以太网线插头;该以太网线插头接有以太网网线;无源隔离器为一个变压器,该变压器每一侧有4对线圈;每一个以太网线插座有8个连接信号引脚,与该变压器一侧的4对线圈的8个相应的信号线端分别电连接。
进一步地,网线连接器包括以太网线插座和以太网线插头;该无源隔离器为两个变压器,每一个变压器的每一侧有2对线圈;每一个以太网线插座有8个连接信号引脚,与该两个变压器同侧的共4对线圈的8个相应的信号线端分别电连接。
进一步地,以太网线插座和以太网线插头相应为RJ45插座和RJ45插头。
本实用新型与现有技术相比,要实现网络供电设备的通信不限于必须有非PoE端口的参与,而是通过在PoE端口之间加入一个诸如变压器这样的信号隔离器对电源信号进行隔离,从而解决了网络供电设备通过PoE端口的安 全耦合实现数据通信的问题。而且,本实用新型的装置连接简单,使用方便,提高了数据通信网络组网的灵活性。在规划组网时,不要求用户必须使用光口或其它连接方式实现网络供电设备之间的数据传输,且不会因直接连接网络供电设备之间两个PoE端口而导致系统不能正常工作。
附图说明
图1是现有的网络供电设备的非PoE端口的结构示意图;
图2是现有的网络供电设备的PoE端口的结构示意图;
图3是现有的用以太网线连接两个网络供电设备的连接示意图;
图4是本实用新型实现网络供电设备端口互联的耦合装置实施例及系统实施例的结构示意图;
图5是图4中所示的耦合装置实施例内部详细的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图和优选实施例对本实用新型的技术方案进行详细地阐述。以下例举的实施例仅仅用于说明和解释本实用新型,而不构成对本实用新型技术方案的限制。
本实用新型提供的实现网络供电设备端口互联的系统实施例如图4所示,包括两个网络供电设备(网络供电设备1、2)、连接在该两个网络供电设备之间的耦合装置,其中:
两个网络供电设备,用于采用各自的PoE端口通过网线与耦合装置相连;
耦合装置,用于通过无源隔离器分别与可连接网线的两个网线连接器连接。
耦合装置中的无源隔离器譬如采用变压器或其它无源信号隔离器实现;可连接网线的网线连接器譬如图4中采用可连接以太网网线的RJ45插座实现。
本实用新型除了图4所示的系统实施例外,还可以例举出其它实现网络供电设备端口互联的系统实施例,譬如网络供电设备可以是两个以上的多个,采用各自的PoE端口通过以太网网线与耦合装置相连;而本实用新型的耦合装置可通过无源隔离器分别与可连接以太网网线的多个接口插座连接,从而实现一个网络供电设备与多个网络供电设备通过PoE端口的互联。
图5为图4所示的耦合装置实施例内部详细的结构,耦合装置包括一变压器和两个可连接以太网网线的RJ45插座,其中:
变压器,用于作为无源隔离器通过两侧的多对线圈分别与RJ45插座相应的连接信号引脚连接;
RJ45插座,用于将连接变压器的线圈的连接信号引脚通过插接RJ45插头连接以太网网线。
如果是每一侧具有4对线圈的变压器,则只需要一个变压器,如图5所示;如果是每一侧具有2对线圈的变压器,则需要两个变压器;......以此类推。RJ45插座内部共有8个连接信号引脚,分别对应编号1~8。图5中的变压器共有4对线圈,每一对线圈在变压器两侧均有2个信号连接线,编号分别是1、2,3、6,4、5,7、8,即变压器的每一侧均有8个信号连接线。RJ45内部的8个引脚均与变压器的一侧相同编号的信号连接线相连。如此,就可以实现通过网线连接到两个网络供电设备的PoE端口的两个RJ45插座信号上附带供电电源的隔离,既保证供电电源的安全性,也保持传输信号的畅通。