变压器的作用分析如下:1、中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电压驱动的,需要将抽头接到电源;电流驱动的就通过电容接地。所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。2、为什么接电源时,又接不同的电压呢?这个也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。决定的什么电平,就得接相应的电压了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。⒊这个变压器到底是什么作用呢,可不可以不接呢。从理论上来说,是可以不需要接变压器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,传输距离就很受限制,而且当接到不同电平网口时,也会有影响。而且外部对芯片的干扰也很大。当接了网络变压器后,它主要用于信号电平耦合。其一,可以增强信号,使其传输距离更远;其二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力**增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击);其三,当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。网络变压器主要应用于网络通讯,消费电子,工业,物联网,交通运输等领域。S16W01G网络变压器哪家便宜
当前典型设计是使用两套受电检测电路,每个网口均采用单独的受电检测芯片,这样两个网口同时进行以太网供电测试时就不会产生检测竞争的问题,但它的缺点在于增加了设备的配置成本和pcb使用空间,同时对产品的外观设计形成掣肘,从而制约了其应用范围。如果双网口可以共享一套受电检测电路,则将大幅度降低产品成本,扩大应用范围,但当前业界对于双网口共享一套受电检测的电路设计存在缺陷,当两个网口同时进行受电检测时,因两路检测信号的竞争导致受电检测结果为无效状态,进而导致受电设备上电失败,此结果在产品商业应用中是无法接受的,如说明书附图图2所示,当前另一种典型设计为在供电设备侧暂时关闭其中一个网口的以太网供电功能,于同一时刻中只保留单网口供电,该技术方案的缺陷在于需要用户对供电设备进行额外设定操作,进而导致使用体验不佳。技术实现要素:针对现有技术中存在的上述问题,现提供一种支持双网口以太网受电的受电设备,具体技术方案如下所示:一种支持双网口以太网受电的受电设备,其特征在于,包括:一受电检测芯片;一***受电回路,连接于一***受电端网口与受电检测芯片之间;一第二受电回路,连接于一第二受电端网口与受电检测芯片之间。绵阳网络变压器现货应于网络通讯, 消费电子,3C电器,安防监控,工业自动化,汽车通信, 医疗以及航空等领域电子通信设备。
太大会影响能效的。La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。事实上,将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接**扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。如何正确选取共模电感由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一!那么如何正确选取共模电感呢?想要正确选取共模电感,那么首先得了解共模电感的原理。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量。
会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。事实上,将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接**扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。国内生产的一种小型共模电感,采用高频之杂讯抑制对策,共模扼流线圈结构,讯号不衰减,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便、品质高等优点。***使用在双平衡调音装置、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器。。。等。还有一种共模滤波器电感/EMI滤波器电感采用铁氧体磁心,双线并绕,杂讯抑制对策佳,高共模噪音抑制和低差模噪声信号抑制,低差模噪声信号抑制干扰源,在高速信号中难以变形,体积小、具有平衡度佳、使用方便、***等优点。***使用在抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及**设备的USB线路、DVC、STB的IEEE1394线路、液晶显示面板、低压微分信号等。共模电感有方向吗肯定有的,共模电感两个绕组的进出线是有方向性的。共模电感越大越好吗一般去30mH就可以了。共模扼流线圈结构,讯号不衰减,体积小、使用方便,具有平衡度佳、使用方便等优点。
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