PSE电源输入控制硬件电路的制作方法

文档序号:14042073阅读:697来源:国知局

本实用新型属于电子领域,具体涉及一种PSE电源输入控制硬件电路。



背景技术:

PSE设备即POE(Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。

在PSE通讯产品的研发阶段测试中,经常需要工程师在产品多次开关机下,查看是否有开机异常现象,如多次开关机软件丢失配置、上电时序异常等。而上述开关机测试通常由测试工程师人工来完成,人力资源成本高,效率低。



技术实现要素:

本实用新型需要解决的技术问题是提供一种节省大量人力资源成本、测试效率高的PSE电源输入控制硬件电路。

为解决上述问题,本实用新型所采取的技术方案是:

一种PSE电源输入控制硬件电路,包括PSE电源输入用RJ45接口,PSE电源输出用RJ45接口,连接PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的继电器控制电路,所述PSE电源输出用RJ45接口为双口RJ45接口,包括A_Port输出口和B_Port输出口,所述继电器控制电路为四路相同的继电器电路,每路继电器电路控制PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的两根对应管脚,并且当继电器得电时,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的B_Port输出口连通,继电器断电时,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的A_Port输出口连通。

进一步的,所述继电器电路均包括继电器K1/K2/K3/K4、保护其它元器件的续流二极管D1/D2/D3/D4、滤波电容C34/C35/C36/C37、NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48和电阻R648/R649/R650/R651,其中滤波电容C34/C35/C36/C37接于电源VCC和地之间,电源VCC连接继电器K1/K2/K3/K4线圈的正端1脚,续流二极管D1/D2/D3/D4并接在继电器K1/K2/K3/K4线圈的两端,且续流二极管D1/D2/D3/D4的负极一端连接电源VCC,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48的漏极连接继电器K1/K2/K3/K4线圈的负端12脚,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48的源极接地,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48的栅极通过电阻R648/R649/R650/R651连接控制信号Switch_A;当控制信号Switch_A为高电平时,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48导通,继电器K1/K2/K3/K4线圈得电吸合,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的B_Port输出口连通。

更进一步的,所述继电器电路还包括三极管Q44、电阻R628、R627,其中三极管Q44的基极经电阻R628连接控制信号Inverter_3,三极管Q44的集电极连接控制信号Switch_A同时经电阻R627连接电源VCC,三极管Q44的发射极接地,当三极管Q44导通时,控制信号Switch_A为低电平,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48截止,继电器K1/K2/K3/K4线圈断电断开,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的A_Port输出口连通。

采用上述技术方案所产生的有益效果在于:

本实用新型电源输出用RJ45接口为双口RJ45接口,可接入两台PSE设备,通过控制信号Switch_A,即可使输入的PSE电源不停地在两台PSE设备之间切换,一副PSE电源就可以同时控制两台PSE设备进行开关机实验,大大提高了实验测试效率,并大量节省了工程师的人力资源成本。

附图说明

图1是本实用新型电路原理图;

具体实施方式

下面结合附图对实用新型做进一步详细描述:

如图1所示,本实用新型包括PSE电源输入用RJ45接口J16,PSE电源输出用RJ45接口CN1,连接PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的继电器控制电路,所述PSE电源输出用RJ45接口CN1为双口RJ45接口,包括A_Port输出口和B_Port输出口,所述继电器控制电路为四路相同的继电器电路,每路继电器电路控制PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的两根对应管脚,并且当继电器得电时,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的B_Port输出口连通,继电器断电时,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的A_Port输出口连通。

所述继电器电路均包括继电器K1/K2/K3/K4、保护其它元器件的续流二极管D1/D2/D3/D4、滤波电容C34/C35/C36/C37、NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48和电阻R648/R649/R650/R651,其中滤波电容C34/C35/C36/C37接于电源VCC和地之间,电源VCC连接继电器K1/K2/K3/K4线圈的正端1脚,续流二极管D1/D2/D3/D4并接在继电器K1/K2/K3/K4线圈的两端,且续流二极管D1/D2/D3/D4的负极一端连接电源VCC,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48的漏极连接继电器K1/K2/K3/K4线圈的负端12脚,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48的源极接地,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48的栅极通过电阻R648/R649/R650/R651连接控制信号Switch_A;当控制信号Switch_A为高电平时,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48导通,继电器K1/K2/K3/K4线圈得电吸合,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的B_Port输出口连通。

所述继电器电路还包括三极管Q44、电阻R628、R627,其中三极管Q44的基极经电阻R628连接控制信号Inverter_3,三极管Q44的集电极连接控制信号Switch_A同时经电阻R627连接电源VCC,三极管Q44的发射极接地,当三极管Q44导通时,控制信号Switch_A为低电平,NMOS开关管Q33/Q46/Q47/Q48截止,继电器K1/K2/K3/K4线圈断电断开,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的A_Port输出口连通。

工作原理

如图1所示,工程师在进行测试时,PSE电源输入用RJ45接口J16用于连接PSE电源,是电源输入接口,PSE电源输出用RJ45接口CN1是PSE电源的输出接口,用于连接PSE设备,该接口配置成双口RJ45接口,可以连接两台PSE设备,通过继电器控制电路的通断来控制连接在PSE电源输出用RJ45接口CN1的两台PSE设备的电源不断交叉通断,从而完成PSE设备的多次开关机操作,继电器控制电路由四组继电器电路组成,每组继电器电路有两组触点,分别控制PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的A_Port输出口以及B_Port输出口的两根对应管脚,四组继电器电路控制8根对应管脚,四组继电器电路的通断都受同意控制信号Switch_A的控制,当控制信号Switch_A为高电平时,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的B_Port输出口连通,否则,PSE电源输入用RJ45接口和PSE电源输出用RJ45接口的A_Port输出口连通。为了便于控制和隔离,控制信号Switch_A通过三极管Q44控制,三极管的控制端基极输入控制信号Inverter_3,该信号既可以是自控设备的控制信号(自动控制,无需人工干预),也可以是人工的控制信号。

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