网络变压器简介
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网络变压器:网络变压器是在有限局域网中各级网络设备中都具备的变压器元件。
网络变压器(Ethernet Transformer,也称数据汞模块,是网卡电路中不可或缺的部分,它主要包含中间抽头电容、变压器、自耦变压器、共模电感。
其又叫网络隔离变压器、以太网变压器、网络滤波器、网口变压器、LAN变压器等等。
——————————————————————————————————网络变压器的功能一,传输数据,它把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到不同电平的连接网线的另外一端;二,电气隔离防雷任何CMOS制程的芯片工作的时候产生的信号电平总是大于0V的(取决于芯片的制程和设计需求),PHY输出信号送到100米甚至更长的地方会有很大的直流分量的损失。
而且如果外部网线直接和芯片相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯片的损坏。
再就是设备接地方法不同,电网环境不同会导致双方的0V电平不一致,这样信号从A传到B,由于A设备的0V电平和B点的0V电平不一样,这样可能会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备。
网络变压器把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端。
这样不但使网线和PHY 之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据。
网络变压器本身就是设计为耐2KV~3KV的电压的。
也起到了防雷保护作用。
有些朋友的网络设备在雷雨天气时容易被烧坏,大都是PCB设计不合理造成的,而且大都烧毁了设备的接口,很少有芯片被烧毁的,就是变压器起到了保护作用。
隔离变压器可满足IEEE802.3的绝缘要求,但不能抑制EMI。
二、共模抑制在双绞线中的每一根导线是以双螺旋形结构相互缠绕着。
流过每根导线的电流所产生的磁场受螺旋形的制约。
导线的电流方向,决定每对导线发射噪音的程度。
网络变压器调研报告网络变压器调研报告一、调研背景随着互联网的发展,现代社会对于高效、稳定的网络连接要求越来越高。
而网络变压器作为网络设备的一个重要组成部分,对于网络通信的效果和质量起着至关重要的作用。
因此,本报告对网络变压器进行了调研研究,旨在了解网络变压器的相关情况,以便为网络通信提供更好的支持。
二、调研内容1. 网络变压器的定义和原理网络变压器是一种用于网络设备的组件,它通过转换电信号的频率和电压来实现信号的传输和接收。
其基本原理是利用电磁感应的原理,在输入端的交流电信号中产生变化的磁场,然后通过输出端的线圈中的磁场来产生输出信号。
2. 网络变压器的类型网络变压器可以根据其用途和功能划分为不同类型。
常见的网络变压器包括信号传输变压器、分隔变压器、隔离变压器等。
不同类型的网络变压器适用于不同的网络设备和场景。
3. 网络变压器的特点和优势网络变压器具有以下特点和优势:(1) 提高网络传输效果:通过网络变压器可以将信号的传输效果提升到更高的水平,减少信号传输中的损耗和干扰。
(2) 保障网络稳定性:网络变压器能够稳定传输和接收信号,保障网络的稳定性和可靠性。
(3) 提供隔离保护:网络变压器可以提供信号隔离保护,减少信号传输中的冲突和干扰。
(4) 降低设备故障率:通过网络变压器可以有效降低网络设备的故障率,提高设备的使用寿命。
4. 网络变压器的应用领域网络变压器广泛应用于各个领域的网络设备中,包括通信、电力、工业自动化等。
在现代社会中,各个领域的网络设备对于网络连接的要求都非常高,网络变压器会为其提供稳定和高效的网络通信支持。
三、调研结论通过对网络变压器的调研研究,可以得出以下结论:1. 网络变压器是一种重要的网络设备组件,对于网络通信的效果和质量起着至关重要的作用。
2. 网络变压器分为不同类型,适用于不同场景和设备的需求。
3. 网络变压器具有优异的性能和特点,可以提高网络传输效果,保障网络稳定性,提供隔离保护,降低设备故障率。
网络变压器品牌一、引言网络变压器是一种用于网络设备的电源设备,用于将电源输入转换为适合网络设备使用的电压输出。
随着网络设备的普及和应用范围的扩大,网络变压器的需求也越来越大。
本文将介绍几个知名的网络变压器品牌,包括其品牌背景、产品特点和市场口碑等方面的信息。
二、品牌一:ABC网络变压器1. 品牌背景ABC网络变压器是一家专注于网络设备电源领域的知名品牌。
成立于2000年,公司总部位于国内某大城市,拥有一支专业的研发团队和先进的生产设备。
2. 产品特点ABC网络变压器的产品具有以下特点:- 高效节能:采用先进的能效技术,能够将电能转换效率提高至90%以上,节约能源。
- 稳定可靠:采用优质的电子元件和材料,具有良好的稳定性和可靠性,能够在长期使用中保持稳定的输出电压。
- 多功能设计:支持多种输入和输出电压规格,适应不同的网络设备需求。
- 安全防护:具备过载保护、短路保护、过压保护等多重安全保护功能,保障网络设备的安全运行。
3. 市场口碑ABC网络变压器在市场上具有良好的口碑,得到了泛博用户的认可和信赖。
用户普遍认为其产品质量优良,性能稳定可靠,能够满足各种网络设备的需求。
三、品牌二:XYZ网络变压器1. 品牌背景XYZ网络变压器是一家国际知名的网络设备电源供应商。
公司成立于1995年,总部位于国外某大城市,拥有全球范围的销售网络和强大的研发实力。
2. 产品特点XYZ网络变压器的产品具有以下特点:- 高效节能:采用先进的能效管理技术,能够实现高达95%以上的电能转换效率,节约能源。
- 高密度设计:采用先进的封装技术和散热设计,使得产品具有更小的体积和更高的功率密度。
- 远程监控:支持远程监控和管理功能,可以通过网络对变压器进行实时监控和故障排查。
- 兼容性强:支持多种输入和输出电压规格,适合于各种网络设备的接入。
3. 市场口碑XYZ网络变压器在全球范围内有着广泛的市场份额,其产品被泛博用户认可为高品质的网络变压器。
⽹络变压器的介绍分类及⼯作原理1、⽹络变压器的介绍⽹络变压器也被称作“数据汞”,也可称为⽹络隔离变压器。
它在⼀块⽹络接⼝上所起的作⽤主要有两个,⼀是传输数据,它把PHY送出来的差分信号⽤差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到不同电平的连接⽹线的另外⼀端;⼀是隔离⽹线连接的不同⽹络设备间的不同电平,以防⽌不同电压通过⽹线传输损坏设备。
除此⽽外,数据汞还能对设备起到⼀定的防雷保护作⽤。
它主要⽤在⽹络交换机、路由器、⽹卡、集线器⾥⾯,起到信号耦合、⾼压隔离、阻抗匹配、电磁⼲扰抑制等作⽤。
⽹络变压器⽤于交换机和⽹卡的设计拓扑图:以太⽹设备在收发器和⽹线间使⽤变压器,其包含中⼼抽头变压器,⾃耦变压器,共模电感。
最新的以太⽹设备通过变压器提供48V电源,采⽤集成连接器,应⽤越来越⼴泛。
这些器件的特性对于EMI的抑制很关键。
2、⽹络变压器分类产品依据结构类型,可以分为两类:a. 离散性⽹络变压器(DiscreteLAN Magnetics Module);b. 内部集成磁性变压器模块的RJ45连接器 (RJ45 Connector with Integrated Magnetics,ICMs);产品依据客户焊接类型,可以分为两类:a. 表⾯贴装元件 (SMT,Surface Mount Type)b. 插件元件 (TH,Through-Hole Type)产品依据传输速率,可以分类四类:a. 10Base-T,b. 10/100Base-T,c. 1000 Base-T,d. 10G Base-T.(Base-T: Baseband,双绞线对。
简⽽⾔之,Base-T是⼀种以bps速率⼯作的局域⽹(LAN)标准,它通常被称为快速以太⽹,并使⽤UTP(⾮屏蔽双绞线)铜质电缆。
快速以太⽹有三种基本的实现⽅式:Base-FX、 Base-T、和1Base-T4。
每⼀种规范除了接⼝电路外都是相同的,接⼝电路决定了它们使⽤哪种类型的电缆。
网络变压器原理
网络变压器是一种用于传输、分配或转换电能的装置。
它通过将输入电源的电压和电流变换到不同的电压和电流,以满足其他设备的需求。
网络变压器的工作原理基于电磁感应。
它由一个主线圈和一个副线圈组成。
当主线圈中有电流通过时,会在副线圈中产生磁场。
根据电磁感应定律,这个磁场会引起副线圈中的电流产生变化。
副线圈上的电压取决于主线圈和副线圈之间的匝数比例。
通过调整主线圈和副线圈的匝数比例,可以实现输入电压到输出电压的变换。
如果主线圈的匝数比副线圈少,那么输出电压将比输入电压小;反之,如果主线圈的匝数比副线圈多,输出电压将比输入电压大。
此外,网络变压器还可以通过改变输入电流和输出电流之间的匝数比例来变换电流。
当匝数比例大于1时,输出电流会比输入电流大;当匝数比例小于1时,输出电流会比输入电流小。
网络变压器的主要应用包括电力输送、电力配送、电子设备的供电等。
它的优势在于能够实现电能的高效传输和转换,同时还能提供电气隔离和安全保护。
网络变压器的应用原理1. 什么是网络变压器网络变压器是一种电子元器件,它是一个用来转换电源电压的装置。
网络变压器可以利用电磁感应的原理来实现输入电压和输出电压之间的变换。
它通常由一个铁心和几个绕组组成。
2. 网络变压器的工作原理网络变压器的工作原理基于电磁感应的原理。
它包括一个输入绕组、一个输出绕组和一个铁芯。
输入绕组和输出绕组通过铁芯连接在一起,铁芯用来增加磁感应强度。
当输入绕组中的电流改变时,它会产生一个变化的磁场。
这个变化的磁场会通过铁芯传递到输出绕组中,从而在输出绕组中产生一个电流。
由于输入绕组和输出绕组的匝数不同,所以输入电压和输出电压也不同。
通过控制输入电流和输出电流的比例,网络变压器可以实现电源电压的升降。
输入绕组的匝数越大,输出绕组的匝数越小,输出电压就会越高。
反之,输入绕组的匝数越小,输出绕组的匝数越大,输出电压就会越低。
3. 网络变压器的应用网络变压器在电子设备和电力系统中有广泛的应用。
以下是一些常见的应用领域:•电力系统:网络变压器在电力系统中起到很重要的作用。
它们被用于将高压输电线路的电压降低到适合家庭和工业用途的电压。
同时,网络变压器也被用于电力系统中的调节和稳定电压。
•通信系统:网络变压器在通信系统中也很常见。
它们被用于将输入的电压转换为适合通信设备使用的电压。
通信设备通常需要较低的电压,而网络变压器可以将高压转换为低压并确保稳定的供电。
•电子设备:网络变压器也被广泛应用于各种电子设备中。
例如,电脑、电视、音响和手机等设备都使用了变压器来提供合适的电压。
变压器帮助保护设备免受过高或过低的电压损坏,并确保它们能够正常运行。
•照明系统:网络变压器还被用于照明系统中。
它们通过升压或降压来确保灯具获得正确的电压,以保持正常的工作状态。
•工业控制系统:在工业控制系统中,网络变压器被用于提供合适的电压和电流以支持各种设备和机器的运行。
4. 网络变压器的优点网络变压器具有以下几个优点:•电压变换:网络变压器能够将输入电压转换为适合不同设备和系统的输出电压,提供了灵活性和方便性。
网络变压器工作原理
网络变压器是一种将电能进行变压或隔离的电器设备。
其工作原理主要基于法拉第电磁感应定律以及互感现象。
网络变压器由两个绕组组成,其中有一个称为“主绕组”,另一个称为“副绕组”。
主绕组通常与电源相连接,而副绕组则与负载设备相连接。
当电流通过主绕组时,它会产生一个电磁场。
根据法拉第电磁感应定律,这个变化的磁场会在副绕组中产生一个感应电动势。
这个感应电动势将导致副绕组中的电流流动。
根据互感现象,主绕组和副绕组的电磁场是相互耦合的,因为它们彼此靠近并通过铁芯连接。
这种耦合使得主绕组中的变化电流能够有效地传递到副绕组中。
通过改变主绕组和副绕组的匝数比例,网络变压器可以实现输入电压与输出电压之间的变换。
如果主绕组的匝数比副绕组大,输出电压将会降低;如果主绕组的匝数比副绕组小,输出电压将会升高。
此外,网络变压器还可以提供电气隔离,使输入电路与输出电路相互隔离,从而确保用户的安全性。
总之,网络变压器通过利用法拉第电磁感应和互感现象,将输入电压变换为输出电压,并提供电气隔离,实现了电能的传递和变换。
网络变压器品牌一、引言网络变压器是一种用于电力传输和分配的重要设备,它能够将电压从一种电压级别转换为另一种电压级别,以满足不同设备的需求。
随着互联网和通信技术的快速发展,网络变压器在数据中心、通信基站、工业自动化等领域中的应用越来越广泛。
本文将介绍几个知名的网络变压器品牌,包括其产品特点、技术优势以及市场份额等方面的信息。
二、1. 品牌A品牌A是一家全球领先的网络变压器制造商,其产品广泛应用于通信、能源、制造业等领域。
该品牌的网络变压器具有以下特点:- 高效节能:采用先进的能量转换技术,提高能源利用率,降低能耗。
- 高可靠性:采用优质材料和先进的制造工艺,确保产品的稳定性和可靠性。
- 多功能性:支持多种输入和输出电压,适用于不同的应用场景。
品牌A的网络变压器在市场上享有很高的声誉,其产品质量和技术水平得到了广大用户的认可。
2. 品牌B品牌B是一家专注于网络变压器研发和制造的企业,其产品在性能和可靠性方面具有独特的优势。
该品牌的网络变压器主要特点如下:- 高精度:采用先进的控制算法和精密的传感器,实现电压转换的精确控制。
- 高稳定性:采用优质的电子元件和稳定性测试,确保产品在长时间运行中的稳定性。
- 高安全性:具备过载保护、过热保护等多重安全保护机制,确保设备和人员的安全。
品牌B的网络变压器在电力传输和分配领域具有广泛的应用,其产品在市场上具有一定的竞争优势。
3. 品牌C品牌C是一家知名的网络变压器制造商,其产品在技术创新和品质控制方面具有突出的优势。
该品牌的网络变压器主要特点如下:- 高效节能:采用高效的电力转换技术,提高能源利用率,降低能耗。
- 高可靠性:采用先进的故障检测和预警系统,及时发现和解决问题,确保设备的可靠性。
- 高适应性:支持多种输入和输出电压,适用于不同的电力传输和分配场景。
品牌C的网络变压器在市场上享有很高的声誉,其产品质量和技术水平得到了广大用户的认可。
三、市场份额及发展趋势根据市场调研数据显示,目前网络变压器市场竞争激烈,品牌A、品牌B和品牌C是市场上最具竞争力的品牌。
网络变压器工作原理网络变压器是一种用于数据通信设备中的重要元件,它在网络设备中起着传输信号、隔离干扰、提供电源等重要作用。
网络变压器的工作原理是通过电磁感应和电磁耦合来实现信号的传输和隔离,下面我们来详细了解一下网络变压器的工作原理。
首先,网络变压器是由两个或多个线圈(即绕组)构成的,其中有输入线圈和输出线圈。
当输入线圈中通入交变电流时,就会在输出线圈中感应出交变电压。
这是基于电磁感应的原理,即当一个线圈中有交变电流通过时,就会在另一个线圈中感应出交变电压。
这种原理使得网络变压器能够实现信号的传输。
其次,网络变压器的工作原理还涉及到电磁耦合。
在网络变压器中,输入线圈和输出线圈之间通过铁芯相互连接,铁芯的存在可以增强电磁感应和耦合效果。
当输入线圈中有交变电流通过时,就会在铁芯中产生交变磁场,从而感应出输出线圈中的交变电压。
这种电磁耦合的原理使得网络变压器能够实现信号的隔离,防止干扰信号的传输。
此外,网络变压器还可以提供电源。
在一些网络设备中,网络变压器不仅用于传输信号和隔离干扰,还可以起到电源隔离和稳压的作用。
通过网络变压器的工作原理,可以实现将输入电压变换为适合设备工作的输出电压,同时实现电源的隔离,保护设备安全稳定地工作。
总的来说,网络变压器的工作原理是基于电磁感应和电磁耦合的。
通过这些原理,网络变压器能够实现信号的传输和隔离,同时还可以提供电源。
在现代网络通信设备中,网络变压器扮演着非常重要的角色,它的工作原理不仅关乎设备的性能和稳定性,也关乎数据通信的质量和可靠性。
因此,对网络变压器的工作原理有深入的了解,对于网络通信领域的从业者来说是非常重要的。
Ethernet_Transformer⽹络变压器的作⽤⽹络变压器作⽤、原理及主要参数前⾔图1所⽰的⽹络变压器(Ethernet Transformer,也称数据汞/⽹络隔离变压器)模块是⽹卡电路中不可或缺的部分,它主要包含中间抽头电容、变压器、⾃耦变压器、共模电感。
该变压器⼀般都安装在⽹卡的输⼊端附近。
⼯作时,由收发器送出的上⾏数据信号从络变压器的Pin16-Pin15进⼊,由Pin10-Pin11输出,经RJ45型转接头,再通过⾮屏蔽双绞线送往服务器;服务器送来的下⾏数据信号经另⼀对⾮屏蔽双绞线和RJ45型转接头,由Pin7-Pin6进⼊,由Pin1-Pin2输出,然后送到⽹卡的收发器上。
本⽂将主要分析⽹络变压器的原理、主要参数及实现的功能。
图1:⽹络变压器电路图功能Ethernet Transformer主要实现以下三个功能:1.满⾜IEEE 802.3电⽓隔离要求2.⽆失真传输以太⽹信号3.辐射发射的抑制电⽓隔离任何CMOS制程的芯⽚⼯作的时候产⽣的信号电平总是⼤于0V的(取决于芯⽚的制程和设计需求),PHY输出信号送到100⽶甚⾄更长的地⽅会有很⼤的直流分量的损失。
⽽且如果外部⽹线直接和芯⽚相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯⽚的损坏。
再就是设备接地⽅法不同,电⽹环境不同会导致双⽅的0V电平不⼀致,这样信号从A 传到B,由于A设备的0V电平和B点的0V 电平不⼀样,这样可能会导致很⼤的电流从电势⾼的设备流向电势低的设备。
⽹络变压器把PHY送出来的差分信号⽤差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接⽹线的另外⼀端。
这样不但使⽹线和PHY之间没有物理上的连接⽽换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据。
⽹络变压器本⾝就是设计为耐2KV~3KV的电压的。
也起到了防雷保护作⽤。
有些朋友的⽹络设备在雷⾬天⽓时容易被烧坏,⼤都是PCB设计不合理造成的,⽽且⼤都烧毁了设备的接⼝,很少有芯⽚被烧毁的,就是变压器起到了保护作⽤。
前言图1所示的网络变压器(Ethernet Transformer,也称数据汞/网络隔离变压器)模块是网卡电路中不可或缺的部分,它主要包含中间抽头电容、变压器、自耦变压器、共模电感。
该变压器一般都安装在网卡的输入端附近。
工作时,由收发器送出的上行数据信号从络变压器的Pin16-Pin15进入,由Pin10-Pin11输出,经RJ45型转接头,再通过非屏蔽双绞线送往服务器;服务器送来的下行数据信号经另一对非屏蔽双绞线和RJ45型转接头,由Pin7-Pin6进入,由Pin1-Pin2输出,然后送到网卡的收发器上。
本文将主要分析网络变压器的原理、主要参数及实现的功能。
功能Ethernet Transformer主要实现以下三个功能:1.满足IEEE 802.3电气隔离要求2.无失真传输以太网信号3.辐射发射的抑制电气隔离任何CMOS制程的芯片工作的时候产生的信号电平总是大于0V的(取决于芯片的制程和设计需求),PHY 输出信号送到100米甚至更长的地方会有很大的直流分量的损失。
而且如果外部网线直接和芯片相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯片的损坏。
再就是设备接地方法不同,电网环境不同会导致双方的0V电平不一致,这样信号从A传到B,由于A 设备的0V电平和B点的0V电平不一样,这样可能会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备。
网络变压器把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端。
这样不但使网线和PHY之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据。
网络变压器本身就是设计为耐2KV~3KV的电压的。
也起到了防雷保护作用。
有些朋友的网络设备在雷雨天气时容易被烧坏,大都是PCB设计不合理造成的,而且大都烧毁了设备的接口,很少有芯片被烧毁的,就是变压器起到了保护作用。
隔离变压器可满足IEEE802.3的绝缘要求,但不能抑制EMI。
网络变压器简介网络变压器具体有T1/E1隔离变压器;ISDN/ADSL接口变压器;VDSL 高通/低通滤波器模块、接口变压器;T3/E3、SDH、64KBPS接口变压器;10/100BASE、1000BASE-TX网络滤波器;RJ45集成变压器;还可根据客户需要设计专用变压器。
产品主要应用于:高性能数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL、POE受电设备综合业务数字设备;FILT光纤环路设备;以太网交换机等等,如裕泰电子的YL18-2050S,YL18-3002S等比较常见!数据泵是消费级PCI网卡上都具备的设备,数据泵也被叫做网络变压器或可称为网络隔离变压器。
它在一块网卡上所起的作用主要有两个,一是传输数据,它把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到不同电平的连接网线的另外一端;一是隔离网线连接的不同网络设备间的不同电平,以防止不同电压通过网线传输损坏设备。
除此而外,数据汞还能对设备起到一定的防雷保护作用。
编辑本段网络变压器在以太网中的作用在以太网设备中,通过PHY接RJ45时,中间都会加一个网络变压器。
有的变压器中心抽头接到地。
而且接电源时,电源值又可以不一样,3.3V,2.5V,1.8V都有。
这个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。
电压驱动的就要接电源;电流驱动的就直接接个电容到地即可!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。
3.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,抗干扰能力大大增强,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。
编辑本段功能一、电气隔离任何CMOS制程的芯片工作的时候产生的信号电平总是大于0V的(取决于芯片的制程和设计需求),PHY输出信号送到100米甚至更长的地方会有很大的直流分量的损失。
而且如果外部网线直接和芯片相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯片的损坏。
再就是设备接地方法不同,电网环境不同会导致双方的0V电平不一致,这样信号从A传到B,由于A设备的0V电平和B点的0V电平不一样,这样可能会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备。
网络变压器把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端。
这样不但使网线和PHY之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据。
网络变压器本身就是设计为耐2KV~3KV的电压的。
也起到了防雷保护作用。
有些朋友的网络设备在雷雨天气时容易被烧坏,大都是PCB设计不合理造成的,而且大都烧毁了设备的接口,很少有芯片被烧毁的,就是变压器起到了保护作用。
隔离变压器可满足IEEE802.3的绝缘要求,但不能抑制EMI。
二、共模抑制在双绞线中的每一根导线是以双螺旋形结构相互缠绕着。
流过每根导线的电流所产生的磁场受螺旋形的制约。
流过双绞线中每一根导线的电流方向,决定每对导线发射噪音的程度。
在每对导线上流过差模和共模电流所引起的发射程度是不同的,差模电流引起的噪音发射是较小的,所以噪音主要是由共模电流决定。
1. 双绞线中的差模信号对差模信号而言,它在每一根导线上的电流是以相反方向在一对导线上传送。
如果这一对导线是均匀的缠绕,这些相反的电流就会产生大小相等,反向极化的磁场,使它的输出互相抵消。
2. 双绞线中的共模信号共模电流在两根导线上以相同方向流动,并经过寄生电容Cp到地返回。
在这种情况下,电流产生大小相等极性相同的磁场,它们的输出不能相互抵消。
如图6所示,共模电流在对绞线的表面产生一个电磁场,它的作用正如天线一样。
三、共模、差模噪音及其EMC电缆上噪音有从电源电缆和信号电缆上产生的辐射噪音和传导噪音两大类。
这两大类中又分为共模噪音和差模噪音两种。
差模传导噪音是电子设备内部噪音电压产生的与信号电流或电源电流相同路径的噪音电流,如图4所示。
减小这种噪音的方法是在信号线和电源线上串联差模扼流圈、并联电容或用电容和电感组成低通滤波器,来减小高频的噪音。
这种噪音产生的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,与频率的平方成正比,与电流和电流环路的面积成正比。
因此,减小这种辐射的方法是在信号输入端加LC低通滤波器阻止噪音电流流进电缆;使用屏蔽电缆或扁平电缆,在相邻的导线中传输回流电流和信号电流,使环路面积减小。
共模传导噪音是在设备内噪音电压的驱动下,经过大地与设备之间的寄生电容,在大地与电缆之间流动的噪音电流产生的。
减小共模传导噪音的方法是在信号线或电源线中串联共模扼流圈、在地与导线之间并联电容器、组成LC滤波器进行滤波,滤去共模传导噪声网络变压器网络变压器简介网络变压器具体有T1/E1隔离变压器;ISDN/ADSL接口变压器;VDSL高通/低通滤波器模块、接口变压器;T3/E3、SDH、64KBPS接口变压器;10/100BASE、1000BASE-TX网络滤波器;DC-DC转换器;还可根据客户需要设计专用变压器。
产品主要应用于:高性能数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISD目录•网络变压器简介•网络变压器的作用•网络变压器在以太网中的作用•网络变压器简介o;ISDN/ADSL接口变压器;VDSL高通/低通滤波器模块、接口变压器;T3/E3、SDH、64KBPS接口变压器;10/100BASE、1000BASE-TX网络滤波器;DC-DC转换器;还可根据客户需要设计专用变压器。
产品主要应用于:高性能数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL综合业务数字设备;FILT光纤环路设备;以太网交换机等等,如裕泰电子的YL18-2050S,T37-1107S等比较常见!数据泵是消费级PCI网卡上都具备的设备,数据泵也被叫做或可称为网络隔离变压器。
•网络变压器的作用o网络变压器主要有信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和高电压隔离等作用。
•网络变压器在以太网中的作用o在以太网设备中,通过PHY接RJ45时,中间都会加一个网络变压器。
有的变压器中心抽头接到地。
而且接电源时,电源值又可以不一样,3.3V,2.5V,1.8V都有。
这个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。
电压驱动的就要接电源;电流驱动的就直接接个电容到地即可!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。
3.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,抗干扰能力大大增强,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。
100BASE-TX快速以太网目前制定的三种有关传输介质的标准之一,另外两种是100BASE-T4、100BASE-FX。
100BASE-TX、100BASE-FX其中支持全双工模式。
当100Mbps端口工作在全双工模式下时,可以同时存在流进端口和流出端口的数据,而且双向的数据流都可以享受100Mbps的带宽如基于100BASE-TX标准的端口,其工作在全双工模式下的端口带宽就是200Mbps。
100BASE-TX使用的是两对抗阻为100欧姆的5类非屏蔽双绞线,最大传输距离是100米。
其中一对用于发送数据,另一对用于接受数据。
100BASE-TX采用的是4B/5B编码方式,即把每4位数据用5位的编码组来表示,该编码方式的码元利用率=4/5*100%=80%。
然后将4B/5B编码成NRZI进行传输。
100BASE-TX采用的物理拓扑结构为星型,在目前的组网方法中,使用最多的是100BASE-TX标准的网卡,只支持RJ-45标准,它多用于主干网。
100BASE-TX标准的出现对促进网络结构化布线技术的发展起到了关键的作用。
支持10M/100M自动协商100BASE-T4快速以太网目前制定的三种有关传输介质的标准之一,另外两种是100BASE-TX、100BASE-FX。
后两种支持全双工模式。
100BASE-T4使用的是4对3、4、5类非屏蔽双绞线或屏蔽双绞线,其中的三对线用以传输数据(每对线的数据传输率为33.3Mbps),一对线进行冲突检验和控制信号的发送接受。
在传输中采用8B/6T的编码方式,即每8位作为一组的数据转换为每6位一组的三元码组,每条输出信道的信息传输率为33.3Mbps*6/8=25Mbaud,符合EIA586结构化布线标准。
使用与10BASE-T相同的RJ-45连接器,最大传送距离是100米。
100BASE-TX 说明100BASE-TX 是IEEE 802.3u 标准,它制定了在五类无屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)上速率达100Mbps 的快速以太网信令标准。
作为IEEE 802.3 以太网标准的扩充,快速以太网的特性包括:数据传输率为100Mbps广播结构特定的介质访问控制(MAC)方案采用100BASE-TX 的配线拓扑结构规定了使用一个配线集线器,按星型配置铺设电缆,并使用五类UTP 或STP 布线。