煤矿专用带级联功能的超远距离DSL四网口中继模块的制作方法

    技术2023-06-29  96


    本实用新型涉及一种网络传输装置,尤其是涉及一种煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块。



    背景技术:

    网络传输是指用一系列的线路(光纤,双绞线等)经过电路的调整变化依据网络传输协议来进行通信的过程。其中网络传输需要介质,也就是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。常用的传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤、无线传输媒介。网络协议即网络中(包括互联网)传递、管理信息的一些规范。

    中继器(rprepeater)是连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。中继器主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。由于存在损耗,在线路上传输的信号功率会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。它完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。

    例如公开号为cn201063688的专利申请文件公开的一种adsl中继器,局端中继器通过连接线与远端中继器连接,局端中继器的局端adsl变压器一端与局端输入端口连接,另一端与局端混合电路连接,局端电源转换器同时与局端主控电路、局端混合电路连接,局端音频变压器一端通过局端分离器与局端输入端口连接,另一端与局端混合电路连接;该远端中继器的远端adsl变压器一端与远端输入端口连接,另一端通过adsl放大电路与远端混合电路连接,远端音频变压器的一端通过远端分离器与远端输入端口连接,另一端与远端信号混合电路连接,远端电源转换器同时与远端输入端口、远端主控电路连接。

    由于煤炭行业特殊的工作环境,井下运输煤炭通道较长,为了实施了解井下人员安全状况以及井道内有无异常,需要在运输通道每间隔500到1000米不等,总距离3000米左右需要安装摄像机、语音对讲机等通讯设备。

    为解决上述问题,需要一种可级联的对带宽无损耗的且传输距离远的网络传输模块。



    技术实现要素:

    为克服现有技术存在的问题,本实用新型提供一种煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块,是可级联的对带宽无损耗的且传输距离远的网络传输模块。

    本实用新型采用的具体技术方案如下:

    一种煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块,包括成对使用且结构相同的前端发送器和终端接收器;

    所述的前端发送器包括第一信号输入端口和第一信号输出端口,所述第一信号输入端口和第一信号输出端口设有依次连接的:第一前端混合电路,第一模拟前端afe,第一串行flash,第一sdram,第一数字处理模块,第一交换机芯片,第一网络变压器,第二数字处理模块,第二sdram,第二串行flash,第二模拟前端afe和第二前端混合电路。

    作为优选的,所述的终端接收器包括第二信号输入端口和第二信号输出端口,所述第二信号输入端口和第二信号输出端口设有依次连接的:第三前端混合电路,第三模拟前端afe,第三串行flash,第三sdram,第三数字处理模块,第二交换机芯片,第二网络变压器,第四数字处理模块,第四sdram,第四串行flash,第四模拟前端afe和第四前端混合电路。

    作为优选的,所述的前端发送器内设有向所述第二数字处理模块,第二sdram,第二串行flash,第二模拟前端afe和第二前端混合电路供电的第一电源模块。

    作为优选的,所述的前端发送器内设有向第一前端混合电路,第一模拟前端afe,第一串行flash,第一sdram和第一数字处理模块供电的第二电源模块。

    作为优选的,所述的终端接收器内设有向所述第四数字处理模块,第四sdram,第四串行flash,第四模拟前端afe和第四前端混合电路供电的第三电源模块。

    作为优选的,所述的终端接收器内设有向第三前端混合电路,第三模拟前端afe,第三串行flash,第三sdram和第三数字处理模块供电的第四电源模块。

    作为优选的,所述前端发送器通过双绞线、两芯线或同轴线与所述终端接收器进行信号连接。

    相较于现有技术,本申请的中继模块的产品可级联,且级联后宽带无损耗;传输距离远,最远可达3000米,且具有多网口,带交换机功能。

    附图说明

    图1为超远距离dsl四网口中继模块的结构图;

    图2为前端发送器1的结构图;

    图3为终端接收器2的结构图。

    具体实施方式

    下面结合实施例和附图来详细说明本实用新型,但本实用新型并不仅限于此。

    如图1所示,本实用新型煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继器内,网络传输模块必须成对使用,每个单元模块包括发送端和接收端。如图2所示,所述前端发送器1主要包括1-1电源输入,1-2电源模块,1-3数字处理模块,1-4sdram,1-5串行flash,1-6模拟前端afe,1-7前端混合电路,1-8信号输入端口,1-9交换机芯片,1-10网络变压器,1-11信号输出端口,1-12电源模块,1-13数字处理模块,1-14sdram,1-15串行flash,1-16模拟前端afe,1-17前端混合电路,1-18rj45端口;如图3所示,所述终端接收器2主要包括2-1电源输入,2-2电源模块,2-3数字处理模块,2-4sdram,2-5串行flash,2-6模拟前端afe,2-7前端混合电路,2-8信号输入端口,2-9交换机芯片,2-10网络变压器,2-11信号输出端口,2-12电源模块,2-13数字处理模块,2-14sdram,2-15串行flash,2-16模拟前端afe,2-17前端混合电路,2-18rj45端口,数字处理模块2-3,数字处理模块2-13,sdram2-4,sdram2-14,串行flash2-5,串行flash2-15,模拟前端afe2-6和模拟前端afe2-16。

    所述前端发送器通过矿用双绞线、两芯线或同轴线与所述本地端接收器进行信号连接,所述远端发送器1内,电源输入1-1分别与电源模块1-2、电源模块1-12、前端混合电路1-7,前端混合电路1-17电连接,电源模块1-2分别与模拟前端1-6、串行flash1-5、数字处理模块1-3电连接,数字处理模块1-3与sdram1-4、交换机芯片1-9信号连接,交换机芯片1-9与数字处理模块1-3、网络变压器1-10信号连接,网络变压器1-10与rj45端口1-18、交换机芯片1-9信号连接,sdram1-4与串行flash1-5、数字处理模块1-3信号连接,串行flash1-5与模拟前端afe1-6、adram1-4信号连接,模拟前端afe1-6与前端混合电路1-7、串行flash1-4信号连接,前端混合电路1-7与模拟前端afe1-6、信号输入端口1-8信号连接。电源模块1-12分别与模拟前端1-16、串行flash1-15、数字处理模块1-13电连接,数字处理模块1-13与sdram1-14、交换机芯片1-9信号连接,交换机芯片1-9与数字处理模块1-13、网络变压器1-10信号连接,网络变压器1-10与rj45端口1-18、交换机芯片1-9信号连接,sdram1-14与串行flash1-15、数字处理模块1-13信号连接,串行flash1-15与模拟前端afe1-16、adram1-14信号连接,模拟前端afe1-16与前端混合电路1-17、串行flash1-14信号连接,前端混合电路1-17与模拟前端afe1-16、信号输出端口1-11信号连接。

    所述终端接收器2内,电源输入2-1分别与电源模块2-2、电源模块2-12、前端混合电路2-7,前端混合电路2-17电连接,电源模块2-2分别与模拟前端2-6、串行flash2-5、数字处理模块2-3电连接,数字处理模块2-3与sdram2-4、交换机芯片2-9信号连接,交换机芯片2-9与数字处理模块2-3、网络变压器2-10信号连接,网络变压器2-10与rj45端口2-18、交换机芯片2-9信号连接,sdram2-4与串行flash2-5、数字处理模块2-3信号连接,串行flash2-5与模拟前端afe2-6、adram2-4信号连接,模拟前端afe2-6与前端混合电路2-7、串行flash2-4信号连接,前端混合电路2-7与模拟前端afe2-6、信号输入端口2-8信号连接。电源模块2-12分别与模拟前端2-16、串行flash2-15、数字处理模块2-13电连接,数字处理模块2-13与sdram2-14、交换机芯片2-9信号连接,交换机芯片2-9与数字处理模块2-13、网络变压器2-10信号连接,网络变压器2-10与rj45端口2-18、交换机芯片2-9信号连接,sdram2-14与串行flash2-15、数字处理模块(vsp210d)2-13信号连接,串行flash2-15与模拟前端afe2-16、adram2-14信号连接,模拟前端afe2-16与前端混合电路2-17、串行flash2-14信号连接,前端混合电路2-17与模拟前端afe2-16、信号输出端口2-11信号连接。

    按照图1连接示意图连接后,终端接收器、前端发送器分别dc12v供电,flash芯片工作,系统开始自检,自检完成后整个系统按照设定的程序运行,首先是握手,两个调制解调器互相协商建立通信连接,确定通信采用的最高速率,然后是训练,局端设备和终端设备进行初始化序列交换,接着自适应速率调整,最后通信线路连接成功。网络信号通过网络变压器,交换机芯片,再通过数字芯片将数字信号调制成模拟信号,通过模拟前端afe,将模拟信号进一步处理,再通过前端混合电路将模拟信号放大并滤波,隔离设备与两芯线之间的干扰。模拟信号通过两芯线传输到远端发送器,首先经过前端混合电路滤除干扰并将模拟信号还原,通过模拟前端afe将模拟信号进一步处理,再通过数字芯片(vsp210d)将模拟信号解调为数字信号,数字信号传输经过交换机芯片,通过网络变压器,再通过网口输出到终端设备。

    前端混合电路作用主要包括滤波、线路驱动器(将已调信号无失真地送到双绞线上并满足所需的输出功率)。

    以上所述仅为本实用新型的较佳实施举例,并不用于限制本实用新型,凡在本实用新型精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。


    技术特征:

    1.一种煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块,其特征在于,包括成对使用且结构相同的前端发送器(1)和终端接收器(2);

    所述的前端发送器(1)包括第一信号输入端口(1-8)和第一信号输出端口(1-11),所述第一信号输入端口(1-8)和第一信号输出端口(1-11)设有依次连接的:第一前端混合电路(1-7),第一模拟前端afe(1-6),第一串行flash(1-5),第一sdram(1-4),第一数字处理模块(1-3),第一交换机芯片(1-9),第一网络变压器(1-10),第二数字处理模块(1-13),第二sdram(1-14),第二串行flash(1-15),第二模拟前端afe(1-16)和第二前端混合电路(1-17)。

    2.如权利要求1所述的煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块,其特征在于,所述的终端接收器(2)包括第二信号输入端口(2-8)和第二信号输出端口(2-11),所述第二信号输入端口(2-8)和第二信号输出端口(2-11)设有依次连接的:第三前端混合电路(2-7),第三模拟前端afe(2-6),第三串行flash(2-5),第三sdram(2-4),第三数字处理模块(2-3),第二交换机芯片(2-9),第二网络变压器(2-10),第四数字处理模块(2-13),第四sdram(2-14),第四串行flash(2-15),第四模拟前端afe(2-16)和第四前端混合电路(2-17)。

    3.如权利要求1所述的煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块,其特征在于,所述的前端发送器(1)内设有向所述第二数字处理模块(1-13),第二sdram(1-14),第二串行flash(1-15),第二模拟前端afe(1-16)和第二前端混合电路(1-17)供电的第一电源模块(1-12)。

    4.如权利要求3所述的煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块,其特征在于,所述的前端发送器(1)内设有向第一前端混合电路(1-7),第一模拟前端afe(1-6),第一串行flash(1-5),第一sdram(1-4)和第一数字处理模块(1-3)供电的第二电源模块(1-2)。

    5.如权利要求1所述的煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块,其特征在于,所述的终端接收器(2)内设有向第四数字处理模块(2-13),第四sdram(2-14),第四串行flash(2-15),第四模拟前端afe(2-16)和第四前端混合电路(2-17)供电的第三电源模块(2-12)。

    6.如权利要求5所述的煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块,其特征在于,所述的终端接收器(2)内设有向第三前端混合电路(2-7),第三模拟前端afe(2-6),第三串行flash(2-5),第三sdram(2-4)和第三数字处理模块(2-3)供电的第四电源模块(2-2)。

    7.如权利要求1所述的煤矿专用带级联功能的超远距离dsl四网口中继模块,其特征在于,所述前端发送器通过双绞线、两芯线或同轴线与所述终端接收器(2)进行信号连接。

    技术总结
    本实用新型公开一种煤矿专用带级联功能的超远距离DSL四网口中继模块,包括成对使用且结构相同的前端发送器(1)和终端接收器(2);所述的前端发送器(1)包括信号输入端口(1‑8)和信号输出端口(1‑11),所述信号输入端口(1‑8)和信号输出端口(1‑11)设有依次连接的:前端混合电路(1‑7),模拟前端AFE(1‑6),串行Flash(1‑5),SDRAM(1‑4),数字处理模块(1‑3),交换机芯片(1‑9),网络变压器(1‑10),数字处理模块(1‑13),SDRAM(1‑14),串行Flash(1‑15),模拟前端AFE(1‑16)和前端混合电路(1‑17)。本实用新型实现可级联的对带宽无损耗的且传输距离远的网络传输。

    技术研发人员:顾江山;王攀
    受保护的技术使用者:绍兴奥顿电子有限公司
    技术研发日:2019.03.29
    技术公布日:2020.03.31

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