專利名稱:一種光電適配器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型涉及一種光電適配器。
背景技術(shù):
隨著計算機網(wǎng)絡(luò)傳輸速率的不斷發(fā)展,要求高速率到桌面的應(yīng)用越來越普遍。塑 料光纖宜于連接,光的耦合效率也較高,同時還兼有柔軟、抗彎曲、耐震動、抗輻射、價格便 宜及施工方便等優(yōu)點,可代替?zhèn)鹘y(tǒng)的石英光纖及銅纜,非常適合應(yīng)用于連接點較多的局域 網(wǎng)絡(luò)。為了解決塑料光纖產(chǎn)品替代玻璃光纖的“最后一公里”通訊解決方案,將急需一種 光電適配器,以引領(lǐng)通訊手段的一次革命性飛躍。而目前這種光電適配器十分匱乏。
發(fā)明內(nèi)容本實用新型要解決的技術(shù)問題是提供一種光電適配器,以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的 光電適配器匱乏的技術(shù)問題。本實用新型的技術(shù)方案為一種光電適配器,包括用以完成整個光電適配器電路的供電的電源管理單元電 路,所述電源管理單元電路的220V交流輸入采用IA開關(guān)電源適配器輸入,其特殊之處在于還包括依次連接的光中繼單元電路和光電轉(zhuǎn)換單元電路;所述光中繼單元電路包括兩端的光纖模塊和設(shè)置于兩端的光纖模塊之間的隔離 干擾和電壓匹配補償電路;所述兩端的光纖模塊之間的信號線通過FM_TX+、FM_TX-、FM_RX+以及FM_RX_四個 差分信號線的標(biāo)識對應(yīng)連接;所述隔離干擾和電壓匹配補償電路包括并聯(lián)于上述四個差分信號線上的隔離直 流干擾信號的四個電容C27、C28、C34以及C36,與VCC33_F_1和VCC33_F連接的將差分信 號的電壓得到匹配和補償?shù)碾娮?;所述光電轉(zhuǎn)換單元電路包括兩片采用RMII接口回環(huán)模式背靠背連接的以太網(wǎng)編 解碼芯片KS8721,所述以太網(wǎng)編解碼芯片KS8721具有光和電兩種接口模式,其中一片設(shè)置 為光模式,另一片則設(shè)置為電模式,用以完成編解碼后的信號傳輸,實現(xiàn)了從一端光信號到 另一端的電信號的相互轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。上述以太網(wǎng)編解碼芯片KS8721連接有狀態(tài)指示燈,所述狀態(tài)指示燈的指示,由 KS8721內(nèi)部電路將工作狀態(tài)送出,點亮對應(yīng)端口的鏈路狀態(tài)指示燈。上述電源管理單元電路包括一電源管理芯片,所述電源管理芯片采用提供5V輸 入和3. 3V電流輸出的AMS-1117-3. 3V芯片。本實用新型的技術(shù)效果為1、由本實用新型光中繼單元電路完成的光中繼功能有效解決了塑料光纖的通信 距離問題。[0016]目前塑料光纖的實際有效通信距離為90米,通過本實用新型的光中繼可延續(xù)到 180米,實際的通信距離計算公式可表示為D = 90*N,N表示本實用新型的設(shè)備數(shù)量。2、由本實用新型光電轉(zhuǎn)換單元電路完成的光電轉(zhuǎn)換功能有效解決了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中 電接口設(shè)備的接入問題。目前網(wǎng)絡(luò)設(shè)備到用戶桌面主要還是電接口,在塑料光纖產(chǎn)品推廣過程中要考慮新 老系統(tǒng)兼容問題,本實用新型的光電轉(zhuǎn)換功能可兼容老設(shè)備電接口的接入,逐步推進光纖 到桌面的全光網(wǎng)的建設(shè)。
圖1為本實用新型的一個光纖模塊的電路圖;圖2為本實用新型的另一個光纖模塊的電路圖;圖3為本實用新型原理框圖。
具體實施方式
參見圖3,本實用新型硬件電路由三個部分組成光中繼單元電路、光電轉(zhuǎn)換單元 電路以及電源管理單元電路。下面分別介紹。1.光中繼單元電路光纖模塊l(Fiber Model,塑料光纖模塊,采集光信號作用)到光纖模塊2之間的 收和發(fā)信號交叉連接,信號為差分信號,采用電阻上拉、下拉匹配電路路連接,主要完成信 號的電壓匹配和電壓補償。從一端光纖模塊1進來的有衰減的光信號,經(jīng)過該中繼電路后, 信號能量補償?shù)皆瓉泶笮。瑥牧硪欢斯饫w模塊2出去后可傳輸更遠的距離。具體來說圖 1中的Jl和圖2中的J2分別是兩端的光纖模塊,它們之間的信號線通過FM_TX+、FM_TX-、 FM_RX+、FM_RX-四個差分信號線的標(biāo)識對應(yīng)連接,圖2中的四個電容C27、C28、C34、C36具 有隔離直流干擾信號的作用,但是這四個電容隔離后,電容兩端的工作所需的差分信號的 電壓就不平衡了。圖1和圖2中VCC33_F-1和VCC33_F連接的電阻即為匹配電路,將兩端 電壓都拉到3. 3V,這樣差分信號的電壓得到匹配和補償,信號能量補償?shù)皆瓉硐嗤笮 ?.光電轉(zhuǎn)換單元電路光纖模塊2到RJ45電接口的轉(zhuǎn)換采用兩片以太網(wǎng)編解碼芯片KS8721實現(xiàn), KS8721具有光和電兩種接口,其中一片設(shè)置為光模式,另一片設(shè)置為電模式,兩片KS8721 之間采用RMII接口連接,完成編解碼后的信號傳輸。實現(xiàn)了從一端光信號到另一端的電信 號的相互轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。狀態(tài)指示燈的指示,由KS8721內(nèi)部電路將工作狀態(tài)送出,點亮對應(yīng)端口的鏈路狀 態(tài)指示燈。3.電源管理單元電路電源管理單元電路用以完成整個電路的供電,220V交流輸入采用IA開關(guān)電源適 配器輸入。電源管理芯片采用高性能穩(wěn)壓芯片AMS-1117-3. 3V芯片,可提供5V輸入和3. 3V 電流輸出。要提高設(shè)備的可靠性,電源管理單元電路的設(shè)計是一個重要因素,因此輸出的 3.3V電壓,經(jīng)過濾波電路(主要由磁珠、電阻、電容組成)的隔直流、去毛刺等處理,轉(zhuǎn)換后 的3. 3V電壓再提供給光中繼單元電路和光電轉(zhuǎn)換單元電路。[0030]本實用新型主要功能如下1、具有650nm塑料光纖中繼功能。2、具有650nm塑料光纖轉(zhuǎn)換以太網(wǎng)電接口功能。工作過程、原理光信號經(jīng)過光纖模塊采集進來后,經(jīng)過KS8721芯片進行編解碼轉(zhuǎn)換,此時KS8721 工作在100BT-FX模式(速率為IOOMbps的快速光工作模式,和100BT-TX快速電模式對應(yīng), 芯片完成光電轉(zhuǎn)換功能時需要工作在該模式下)。當(dāng)KS8721芯片的FXSD/FXEN引腳(光信號檢測和使能引腳,是KS8721芯片的光信 號檢測和使能引腳)檢測到電壓大于0. 6V時激活100BT-FX模式(速率為IOOMbps的快速 光工作模式),在此模式下,KS8721芯片的自協(xié)商和自動MDI-X特性(該特性是KS8721芯 片工作在電模式下的特性)不起作用,KS8721芯片的FXSD/FXEN引腳連接到光纖模塊的SD 信號(光纖模塊的光檢測信號,主要檢測從塑料光纖插座進來的光信號),KS8721芯片內(nèi)部 FXSD電壓范圍在1.25V士0. 05V,大于這個范圍,即認(rèn)為檢測到了光信號,檢測規(guī)則如下表
權(quán)利要求1.一種光電適配器,包括用以完成整個光電適配器電路的供電的電源管理單元電路, 所述電源管理單元電路的220V交流輸入采用IA開關(guān)電源適配器輸入,其特征在于還包括依次連接的光中繼單元電路和光電轉(zhuǎn)換單元電路; 所述光中繼單元電路包括兩端的光纖模塊和設(shè)置于兩端的光纖模塊之間的隔離干擾 和電壓匹配補償電路;所述兩端的光纖模塊之間的信號線通過四個差分信號線的標(biāo)識對應(yīng)連接; 所述隔離干擾和電壓匹配補償電路包括并聯(lián)于上述四個差分信號線上的隔離直流干 擾信號的四個電容,與電源輸入端連接的將差分信號的電壓得到匹配和補償?shù)碾娮?;所述光電轉(zhuǎn)換單元電路包括兩片采用RMII接口回環(huán)模式背靠背連接的以太網(wǎng)編解碼 芯片KS8721,所述以太網(wǎng)編解碼芯片KS8721具有光和電兩種接口模式,其中一片設(shè)置為光 模式,另一片則設(shè)置為電模式。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述光電適配器,其特征在于所述以太網(wǎng)編解碼芯片KS8721連接 有狀態(tài)指示燈。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述光電適配器,其特征在于所述電源管理單元電路包括一 電源管理芯片,所述電源管理芯片采用提供5V輸入和3. 3V電流輸出的AMS-1117-3. 3V芯 片。
專利摘要一種光電適配器,包括電源管理單元電路,還包括依次連接的光中繼單元電路和光電轉(zhuǎn)換單元電路;其中光中繼單元電路包括兩端的光纖模塊和設(shè)置于兩端的光纖模塊之間的隔離干擾和電壓匹配補償電路。本實用新型光中繼單元電路完成的光中繼功能有效解決了塑料光纖的通信距離問題;光電轉(zhuǎn)換單元電路完成的光電轉(zhuǎn)換功能有效解決了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中電接口設(shè)備的接入問題。是一種適用于塑料光纖的高效光電適配器。
文檔編號H04B10/12GK201893790SQ20102064725
公開日2011年7月6日 申請日期2010年12月6日 優(yōu)先權(quán)日2010年12月6日
發(fā)明者彭新玲, 繆徳俊, 繆立山 申請人:西安飛訊光電有限公司