CN203104509U - 网络信号处理的改良电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种网络信号处理的改良电路,包括网络芯片、处理电路及传输网络信号的网络连接器,所述网络芯片利用所述处理电路电性连接于所述网络连接器,所述处理电路包括多个电路通道,所述多个电路通道位于所述网络芯片与所述网络连接器之间,并于一组或一组以上的电路通道上,分别电性连设有信号耦合电容,其中,该网络芯片内建有供电电路,且网络连接器与信号耦合电容间的一组或一组以上的电路通道上,利用并联方式电性连设有接收信号耦合电容处理后电源产生反电动势的电感组,以达到提高电压差、保持信号完整、不失真的目的,且可降低功率损耗。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种网络信号处理的改良电路,尤指利用电感组以提高电压差的处理电路,网络连接器与耦合电容间的电路通道设置电感组,且电感组接收信号耦合电容提供的电源后,因电感特性而产生反电动势,且可保持传输信号完整、不失真,并降低功率损耗。
背景技术
现今电脑科技的快速发展,而桌上型电脑或笔记型电脑已普遍的存在于社会上的各个角落,其电脑发展趋势也朝运算功能强、速度快及体积小的方向迈进,由于网络通讯技术也正在迅速蓬勃发展中,并将人们生活、学习、工作与休闲带入另一有别以往的崭新境界,使人与人之间即可透过网络通讯相互传输所需即时信息、广告宣传或往来邮件等,同时藉由网络搜寻各种信息、即时通讯或线上游戏等,让人们与网络之间关系更为热络且密不可分。
但网络的部分为有使用电缆连接及无线传输等二种方式来传输数据,电缆连接技术便需装设有网络连接器,随着网络的运用越来越广,网络上传输的数据容量也越来越大,网络厂商为了满足使用者的需求便一直拉高网络传输的速度,从10Mbps到100Mbps或1Gbps,甚至现在所推出的光纤网络传输速度可达到10Gbps以上,然而,在网络传输速度为10Mbp s时,其编码方式是用曼彻斯特(Manchester code)编码法,因为电缆上的信号波形是呈对称状的(请参阅图7所示),所以在信号失真或接收数据错误时,便可利用对称特性进行信号补偿,所以便可得到完整且正确的信号数据;而在网络传输速度为100Mbps时,其编码方式是用三种电位水平的编码法(3-levelternary code),将位元串切成每八个位元一组,每一组则转换为具有6个符号的字码,让所需的时序率由33﹒3MHz减少为25MHz,所以就不会超过双绞线所能容忍的30MHz极限。
然而,在网络传输速度为1Gbps是利用时序率为125MHz,其编码方式是使用五电平4D-PAM5编码,每个电平表示一个符号,每个符号代表2位元信息,藉此将信号压缩加大以加快传输速度,但其信号波形不是对称状(请参阅图8所示),为了让网络信号(负电压部份)不会被切除而失真或失效,所以要加上偏压让信号位于正电压区域才可以顺利传递。
因此,传统网络连接器为具有变压器模块,请参阅图9所示,一般厂商的作法是将变压线圈B与滤波线圈C装设于电路板A上,且变压线圈B及滤波线圈C是于线芯D上绕设有导线D1,导线D1末端的接头焊接于电路板A的接点,由于线圈需以手工缠绕导致生产效率低下,更无法自动化生产,线圈也容易断裂而让成本提高,且缠绕的紧密、距离、圈数等差异也会影响效果,而导致产品品质良莠不齐。
再者,本实用新型申请人曾以『网络信号处理电路』向中国台湾提出新型专利申请,申请案号第101207955号,并领证专利公报证书号数第M436860号,请参阅图10所示,其是于信号处理电路E二端分别电性导通于网络连接器E1及网络芯片E2之间、设有多个电路通道E3,而于一组或一组以上的电路通道E3上,分别电性连接有信号耦合电容E4、再电性连设有呈串联的电感组E5,且电感组E5电性连接偏压供应端E51、稳压电容E52及接地端E53,以透过偏压供应端E51提供的直流电压准位,可通过电感组E5提供至电路通道E3,则因偏压的电压准位而使电路通道E3中传输的信号位于正电压范围中、不会位于负电压范围而被切除产生失真,进而达到信号完整传送及接收的目的;但因偏压供应端E51供应电源至电感组E5后,电感组E5又具有对直流电压呈短路状态,对交流的高频信号呈开路状态的特性,且因电感组E5连接偏压供应端E51,并由偏压供应端E51提供电流流经电感组E5,导致电感组E5因材料特性而降低电感感值,所以偏压便可顺利经过电感组E5,且电感组E5二端的高频网络信号则会受到阻隔而无法通过,所以电压信号便只会在电路通道E3中传输,进而避免电压信号被分流接地而减弱,并利用稳压电容E52、接地端E53平衡电路通道E3的电压值,但也造成偏压供应端E51所供应的电源被接地,即产生功率的严重损耗。
因此,如何解决现有变压线圈的问题与缺失,即为从事此行业的相关厂商所亟欲研究改善的方向所在。
实用新型内容
本实用新型的主要目的在于解决现有技术中的上述问题,提供一种网络信号处理的改良电路,包括网络芯片、处理电路及传输网络信号的网络连接器,该处理电路分别电性连接网络芯片、网络连接器,而处理电路为于网络芯片与网络连接器之间设有多个电路通道,并于一组或一组以上的电路通道上,分别电性连设有信号耦合电容,且于网络芯片内建有供电电路可提供电源予信号耦合电容,进行滤除直流电、保留交流电的处理后,即供应交流电至电感组,则网络连接器与信号耦合电容间的一组或一组以上的电路通道上,利用并联方式电性连设有电感组。
本实用新型的次要目的在于该处理电路于网络芯片、信号耦合电容之间一组或一组以上电路通道上,可再分别电性连设有一组或一组以上呈串联的电阻单元,且各电阻单元电性连接于呈串联的稳压电容及接地端。
为达上述目的,本实用新型提出一种网络信号处理的改良电路,包括网络芯片、处理电路及传输网络信号的网络连接器,所述网络芯片利用所述处理电路电性连接于所述网络连接器,所述处理电路包括多个电路通道,所述多个电路通道位于所述网络芯片与所述网络连接器之间,并于一组或一组以上的电路通道上,分别电性连设有信号耦合电容,其中:
该网络芯片内建有提供信号耦合电容电源的供电电路,且网络连接器与信号耦合电容间的一组或一组以上的电路通道上,利用并联方式电性连设有接收信号耦合电容处理后电源产生反电动势的电感组。
本实用新型提出的网络信号处理的改良电路,其中,该网络连接器与信号耦合电容间的一组或一组以上的电路通道上,以并联方式电性连接的电感组,包括二个呈串联的电感。
本实用新型提出的网络信号处理的改良电路,其中,该处理电路是设置于具网络芯片的电路板上,再利用电路板上处理电路另端分别电性连接于网络连接器,并透过电路板供应网络芯片内建供电电路所需的电源。
本实用新型提出的网络信号处理的改良电路,其中,该网络连接器与信号耦合电容间的电路通道上并联的电感组,接收信号耦合电容处理后的电源,而由电感组产生反电动势以提高电压差。
本实用新型提出的网络信号处理的改良电路,其中,该网络芯片与耦合电 容间,一组或一组以上的电路通道上,分别以并联电性连设有一组或一组以上的电阻单元,且各电阻单元包括二个或二个以上呈串联的电阻,而串联的电阻间为电性连接稳压电容及接地端。
本实用新型提出的网络信号处理的改良电路,其中,该耦合电容于接收网络芯片提供的电源,并进行滤除直流电源、保留交流电源的处理后,以供应交流电至电感组。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
(一)该处理电路设有多个电路通道,并分别电性连接网络芯片、网络连接器及信号耦合电容,而信号耦合电容与网络连接器间、于一个或一个以上的电路通道上,再并联有电感组,即透过网络芯片内建的供电电路,供电予信号耦合电容,经处理后以交流电供应至电感组,使电感组因电感特性而产生反电动势、提高电压差,降低功率损耗,达到稳定供电的目的。
(二)该电感组包括呈串联的电感,在接收电源后产生反电动势,以供电至网络连接器,以保持各电路通道间传输的信号的完整性、不失真。
附图说明
图1为本实用新型处理电路的简易电路图。
图2为本实用新型较佳实施例处理电路的简易电路图。
图3为本实用新型再一实施例处理电路的简易电路图。
图4为本实用新型的信号波形图。
图5为本实用新型较佳实施例的方块图。
图6为本实用新型另一实施例的方块图。
图7为现有传输速率10Mbps的信号波形图。
图8为现有传输速率1Gbps的信号波形图。
图9为现有的立体外观图。
图10为另一现有技术的简易电路图。
附图标记说明:1-网络芯片;11-引脚组;12-电路板;111-引脚;2-网络连接器;21-端子组;22-电路板;211-端子脚;3-处理电路;31-电路通道;32-信号耦合电容;33-电感组;331-电感;34-电阻单元;341-电阻;342-稳压电容;343-接地端;A-电路板;B-变压线圈;C-滤波线圈;D-线芯;D1-导线;E-信号处理电路;E1-网络连 接器;E2-网络芯片;E3-电路通道;E4-信号耦合电容;E5-电感组;E51-偏压供应端;E52-稳压电容;E53-接地端。
具体实施方式
为达成上述目的及功效,本实用新型所采用的技术手段及其构造,兹绘图就本实用新型的较佳实施例详加说明其特征与功能如下,以利完全了解。
请参阅图1-4所示,为本实用新型处理电路的简易电路图、较佳实施例处理电路的简易电路图、再一实施例处理电路的简易电路图、信号波形图,由图中所示可清楚看出该网络信号处理电路,包括网络芯片1、网络连接器2、电性连接于网络芯片1与网络连接器2之间的处理电路3,其中:
该网络芯片1具有供传输电子/电压信号的引脚组11,而网络连接器2具有供传输电子/电压信号的端子组21,再于引脚组11与端子组21之间电性连接处理电路3,且处理电路3为包括一组或一组以上的电路通道31,则各电路通道31上分别电性连设有信号耦合电容32,并于网络连接器2与信号耦合电容32间、一组或一组以上的电路通道31间上,以并联电性连接一组或一组以上的电感组33,则各电感组33包括二个或二个以上呈串联的电感331。
上述的网络芯片1,内建有供电电路,即可透过供电电路供应电源至信号耦合电容32,经由信号耦合电容32进行率除直流电、保留交流电的处理后,将交流电源供应至电感组33,而电感组33包括呈串联的二电感331,且以并联方式,电性连接于信号耦合电容32与网络连接器2之间,则电感组33在接收信号耦合电容32供应的交流电后,因电感特性会产生反电动势、以提高电压差,即可透过电路通道31将电源供应至网络连接器2的端子组21,则电路通道31中网络芯片1、网络连接器2间所传输的电流信号,便可保持传输信号的完整性、不失真,亦可降低功率损耗,以达到稳定供应电源至网络连接器2的目的。
且因处理电路3的各电路通道31间,未透过偏压供应端提供电源,则无电流流经电感组33的各电感331,则各电感331不会受到材料特性的影响,不会降低各电感331感质,更可以达到各电路通道31间,信号传输的稳定性。
而网络芯片1的引脚组11、网络连接器2的端子组21间电性连接处理 电路3,可再于一组或一组以上的电路通道31间,以并联电性连接一组或一组以上的电阻单元34,各电阻单元34包括二个或二个以上呈串联的电阻341,且各电阻单元34串联的电阻341间,分别电性连接稳压电容342、接地端343。
则处理电路3于一组或一组以上电路通道31间,为并联电阻单元34,且电阻单元34为仅作阻抗匹配之用;而电阻单元34电性连接稳压电容342,为用以进行滤除杂讯或突波,保持多个电路通道31间传输信号的稳定性。
另,该处理电路3为利用各电路通道31的一端,电性连接于网络芯片1的引脚组11的各引脚111(各引脚111可分别为MD0+、MD0-、MD1+、MD1+、MD2+、MD2-、MD3+及MX3-,仅是作为各引脚111区分的编号,各编号仍可视实际设计需求变换,非因此即局限本实用新型的专利范围);且处理电路3为利用各电路通道31的另一端,即电性连接于网络连接器2的端子组21的各端子脚211(各端子脚211可分别为MX0+、MX0-、MX1+、MX1-、MX2+、MX2-、MX3+及MD3-,仅作为各端子脚211区分的编号,各编号可视实际设计需求变换,非因此即局限本实用新型的专利范围)。
另,电阻单元34,以串联的电阻341,经由稳压电容342连接至接地端343,由于稳压电容342所连接的电阻341,在生产制造上可能会有些微的偏差,而导致二边的MD+、MD-的电压值不同,所以要分别藉由稳压电容342以平衡二边的MD+、MD-的电压值、并形成对称,此外,在实际使用上因为中心电压的准位会一直上、下位移,所以会产生信号失真的问题,但本实用新型利用稳压电容342来自动调整以移至正确准位,便可让信号接收后可确实的还原成原本的信号。
再者,请参阅图5、图6所示,为本实用新型较佳实施例的方块图、另一实施例的方块图,由图中所示可清楚看出本实用新型的处理电路3,可直接设置于具有网络芯片1的电路板12上,再利用电路板12上的处理电路3与网络连接器2的端子组21电性连接;且处理电路3亦可设置于网络连接器2内部的电路板22,至于网络芯片1则可设置于外部预设电路板上,再将网络连接器2内部电路板22上处理电路3,电性连接于网络芯片1固设的外部预设电路板;并由电路板12提供网络芯片1的供电电路所需的电源,且电路板12 可设置有供电源(如:干电池、充电电池、锂电池或钮扣型电池等,或透过电源线电性接于外部市电的电源等,以供应电路板12所需电源),然而有关网络芯片1、网络连接器2及的配置为现有技术,且细部构成非本实用新型创作要点,兹不予赘述。
上述本实用新型的网络信号处理电路于实际使用时,可具有下列各项优点,如:
(一)该处理电路3设有多个电路通道31,并分别电性连接网络芯片1、网络连接器2及信号耦合电容32,而信号耦合电容32与网络连接器21间、于一个或一个以上的电路通道31上,再并联有电感组33,即透过网络芯片1内建的供电电路,供电予信号耦合电容32,经处理后以交流电供应至电感组33,使电感组33因电感特性而产生反电动势、提高电压差,降低功率损耗,达到稳定供电的目的。
(二)该电感组33包括呈串联的电感331,在接收电源后产生反电动势,以供电至网络连接器2,以保持各电路通道31间传输的信号的完整性、不失真。
故,本实用新型为主要针对网络信号处理电路,而可于处理电路3设有多个电路通道31,且一个或一个以上的电路通道31分别电性连设有信号耦合电容32,处理电路3的多个电路通道31二端分别电性连接于网络芯片1、网络连接器2,且一组或一组以上电路通道31系电性连接电感组33,则由网络芯片1内建供电电路,供电予信号耦合电容32,经信号耦合电容32处理以滤除直流电、保留交流电,再供予电感组33,以供电感组33受电后,因电感特性而产生反电动势、以提高电压差、降低功率损耗为主要保护重点,且电感组33再将电源供应至网络连接器2,以保持电路通道31间传输信号稳定、完整、不失真。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,非因此即局限本实用新型的专利范围,故举凡运用本实用新型说明书及图式内容所为的简易修饰及等效结构变化,均应同理包含于本实用新型的专利范围内,合予陈明。
Claims (6)
1.一种网络信号处理的改良电路,包括网络芯片、处理电路及传输网络信号的网络连接器,所述网络芯片利用所述处理电路电性连接于所述网络连接器,所述处理电路包括多个电路通道,所述多个电路通道位于所述网络芯片与所述网络连接器之间,并于一组或一组以上的电路通道上,分别电性连设有信号耦合电容,其特征在于:
该网络芯片内建有提供信号耦合电容电源的供电电路,且网络连接器与信号耦合电容间的一组或一组以上的电路通道上,利用并联方式电性连设有接收信号耦合电容处理后电源产生反电动势的电感组。
2.如权利要求1所述网络信号处理的改良电路,其特征在于,该网络连接器与信号耦合电容间的一组或一组以上的电路通道上,以并联方式电性连接的电感组,包括二个呈串联的电感。
3.如权利要求1所述网络信号处理的改良电路,其特征在于,该处理电路是设置于具网络芯片的电路板上,再利用电路板上处理电路另端分别电性连接于网络连接器,并透过电路板供应网络芯片内建供电电路所需的电源。
4.如权利要求1所述网络信号处理的改良电路,其特征在于,该网络连接器与信号耦合电容间的电路通道上并联的电感组,接收信号耦合电容处理后的电源,而由电感组产生反电动势以提高电压差。
5.如权利要求1所述网络信号处理的改良电路,其特征在于,该网络芯片与耦合电容间,一组或一组以上的电路通道上,分别以并联电性连设有一组或一组以上的电阻单元,且各电阻单元包括二个或二个以上呈串联的电阻,而串联的电阻间为电性连接稳压电容及接地端。
6.如权利要求1所述网络信号处理的改良电路,其特征在于,该耦合电容于接收网络芯片提供的电源,并进行滤除直流电源、保留交流电源的处理后,以供应交流电至电感组。
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