基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置制造方法及图纸

技术编号:14835430 阅读:98 留言:0更新日期:2017-03-17 03:26
本发明专利技术属于光纤通信链路光信号强度监测领域,特别涉及一种基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置。本发明专利技术包括主控电路、网络通信电路、串口转换电路、光纤监测电路以及供电电路,所述主控电路用于保存和处理各个单元返回的信息,网络通信电路用于接收并解析后台服务指令,主控电路根据指令内容做出相应的动作,供电电路用于实现电压转换与信号隔离,并通过整流桥把耦合在通信线路中的电源信号分离,为终端设备提供电源,光纤监测电路用于监测主路和备路光纤介质中光信号强弱,并把监测信息发送到主控电路。本发明专利技术能够实时对光纤链路中光信号强度进行在线监测,及时掌握光纤链路的通讯情况,而且本发明专利技术的电路结构简单、成本低廉、易于实现。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于光纤通信链路光信号强度监测领域,特别涉及一种基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置
技术介绍
近年来,光缆传输网已成为我国通信网和国民经济信息基础设施的主要部分,是公众电话网、数字传输网以及增值网等网络的基础,光缆通信网络一旦阻断,将对社会造成很大的影响,给企业也会带来较大的经济损失。因此,光缆网络质量的好坏以及光缆线路的保护和恢复问题越来越引起人们的关注。现有技术通常不能够及时的去监测光纤链路的好坏,因而不能够及时地掌握光纤链路通讯情况,而且通常监测装置的成本较高,因此亟需提出一种能够监测光纤链路中光信号强度的监测装置。
技术实现思路
本专利技术为了克服上述现有技术的不足,提供了一种基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置,本专利技术能够实时对光纤链路中光信号强度进行在线监测,及时掌握光纤链路的通讯情况,而且本专利技术结构简单、成本低廉、易于实现。为实现上述目的,本专利技术采用了以下技术措施:基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置,包括主控电路、网络通信电路、串口转换电路、光纤监测电路以及供电电路,其中,主控电路,分别与网络通信电路、串口转换电路之间双向通信连接;网络通信电路,用于接收后台服务指令;串口转换电路,用于将来自光纤监测电路的光信号转换为电信号;光纤监测电路,用于监测光信号强度,并与串口转换电路之间双向通信连接;供电电路,其电源输出端分别与主控电路、网络通信电路、串口转换电路、光纤监测电路的电源输入端相连。优选的,所述主控电路包括主控芯片,所述主控芯片的型号为STC12C5A60S2芯片;所述主控芯片的引脚5分别连接第七电容的一端、第十三电阻的一端以及复位开关的一端,所述第七电容的另一端分别连接复位开关的另一端以及电源,所述第十三电阻的另一端分别连接第十电容的一端、第十一电容的一端、第十二电容的一端、第十三电容的一端以及主控芯片的引脚17并接地,所述第十电容的另一端分别连接晶振的一端以及主控芯片的引脚15,第十一电容的另一端分别连接晶振的另一端以及主控芯片的引脚16,所述第十二电容的另一端、第十三电容的另一端均连接主控芯片的引脚41并连接电源;所述主控芯片的引脚9、引脚19、引脚20、引脚21、引脚22、引脚23、引脚26均连接串口转换电路,主控芯片的引脚2、引脚43、引脚44、引脚45、引脚46、引脚47均连接网络通信电路。优选的,所述网络通信电路包括通信接口控制芯片,所述通信接口控制芯片的型号为W5500芯片,所述通信接口控制芯片的引脚43、引脚44、引脚45分别连接第六电阻的一端、第五电阻的一端、第四电阻的一端,所述第六电阻的另一端、第五电阻的另一端、第四电阻的另一端均与电源相连,通信接口控制芯片的引脚38、引脚39、引脚40、引脚41、引脚42分别连接第十一电阻的一端、第十电阻的一端、第九电阻的一端、第八电阻的一端、第七电阻的一端,所述第十一电阻的另一端、第十电阻的另一端、第九电阻的另一端、第八电阻的另一端、第七电阻的另一端均接地,通信接口控制芯片的引脚37分别连接主控芯片的引脚2以及第十二电阻的一端,所述第十二电阻的另一端连接电源,通信接口控制芯片的引脚48接地,所述通信接口控制芯片的引脚1、引脚2、引脚5、引脚6均连接供电电路,通信接口控制芯片的引脚8分别连接第十四电容的一端以及电源、引脚10连接第十六电阻的一端,所述第十四电容的另一端、第十六电阻的另一端均接地,通信接口控制芯片的引脚17分别连接第二十二电容的一端以及电源,通信接口控制芯片的引脚20、引脚22、引脚23分别连接第二十三电容的一端、第二十四电容的一端、第二十二电阻的一端,所述第二十二电容、第二十三电容、第二十四电容、第二十二电阻的另一端均接地,通信接口控制芯片的引脚25、引脚27均连接供电电路,通信接口控制芯片的引脚30分别连接第十九电阻的一端、晶振的一端、第十八电容的一端,通信接口控制芯片的引脚31分别连接第十九电阻的另一端、晶振的另一端、第二十一电容的一端,所述第十八电容的另一端、第二十一电容的另一端均接地,通信接口控制芯片的引脚32分别连接第十五电阻的一端以及主控芯片的引脚47,通信接口控制芯片的引脚36分别连接第十四电阻的一端以及主控芯片的引脚43,所述第十五电阻、第十四电阻的另一端均连接电源,通信接口控制芯片的引脚33、引脚34、引脚35分别连接主控芯片的引脚46、引脚45、引脚44。优选的,所述串口转换电路包括串口扩展芯片,所述串口扩展芯片的型号为VK3234芯片,串口扩展芯片的引脚1分别连接第五电容的一端以及晶振的一端、引脚2分别连接第六电容的一端以及晶振的另一端,所述第五电容的另一端、第六电容的另一端均接地,串口扩展芯片的引脚14分别连接第八电容的一端、第九电容的一端以及电源,所述第八电容的另一端、第九电容的另一端均连接串口扩展芯片的引脚3、引脚20并接地,串口扩展芯片的引脚13分别连接主控芯片的引脚26以及第三电阻的一端,串口扩展芯片的引脚15分别连接主控芯片的引脚9以及第二电阻的一端,所述第二电阻的另一端、第三电阻的另一端均连接电源,串口扩展芯片的引脚4、引脚5、引脚6、引脚7、引脚8分别连接主控芯片的引脚23、引脚19、引脚20、引脚21、引脚22,串口扩展芯片的引脚10、引脚11、引脚26、引脚27、引脚17、引脚18、引脚22、引脚23均连接光纤监测电路。进一步的,所述供电电路包括第一供电电路和第二供电电路,所述第一供电电路的电源输出端分别连接主控电路、网络通信电路、串口转换电路、光纤监测电路的电源端,第二供电电路的输出端、电源端分别连接网络通信电路、第一供电电路的输入端。进一步的,所述第一供电电路包括稳压芯片,所述稳压芯片的输入端分别连接第一电容的一端、第二电容的一端以及第二供电电路提供的电源,所述第一电容的另一端、第二电容的另一端均连接第三电容的一端、第四电容的一端、第一电阻的一端并接地,所述第一电阻的另一端连接发光二极管的负极,发光二极管的正极连接第三电容的另一端、第四电容的另一端、稳压芯片的输出端以及电源。进一步的,所述第二供电电路包括网线接口、网络隔离变压器、POE供电控制器、第一整流桥、第二整流桥;所述网络隔离变压器的型号为H11O2NL,POE供电控制器的型号为TPS2376;所述第一整流桥包括第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管,第二整流桥包括第五二极管、第六二极管、第七二极管、第八二极管,所述第一二极管的负极分别连接第二二极管的负极以及电源,第一二极管的正极分别连接第四二极管的负极以及网线接口的接口7、接口8,所述第四二极管的正极分别连接第三二极管的正极、第八二极管的正极、第七二极管的正极、第二十五电阻的一端、第二十六电阻的一端、POE供电控制器的引脚4以及第九二极管的正极,所述第三二极管的负极连接第二二极管的正极以及网线接口的接口4、接口5,所述第八二极管的负极分别连接第五二极管的正极以及网络隔离变压器的引脚15,所述第五二极管的负极连接第六二极管的负极以及电源,所述第六二极管的正极分别连接第七二极管的负极以及网络隔离变压器的引脚10,所述网络隔离变压器的引脚9、引脚11、引脚14、引脚16分别连接网线接口的接口6、接口3、接口本文档来自技高网...
基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置

【技术保护点】
基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置,其特征在于:包括主控电路(10)、网络通信电路(20)、串口转换电路(30)、光纤监测电路(40)以及供电电路,其中,主控电路(10),分别与网络通信电路(20)、串口转换电路(30)之间双向通信连接;网络通信电路(20),用于接收后台服务指令;串口转换电路(30),用于将来自光纤监测电路(40)的光信号转换为电信号;光纤监测电路(40),用于监测光信号强度,并与串口转换电路(30)之间双向通信连接;供电电路,其电源输出端分别与主控电路(10)、网络通信电路(20)、串口转换电路(30)、光纤监测电路(40)的电源输入端相连。

【技术特征摘要】
1.基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置,其特征在于:包括主控电路(10)、网络通信电路(20)、串口转换电路(30)、光纤监测电路(40)以及供电电路,其中,主控电路(10),分别与网络通信电路(20)、串口转换电路(30)之间双向通信连接;网络通信电路(20),用于接收后台服务指令;串口转换电路(30),用于将来自光纤监测电路(40)的光信号转换为电信号;光纤监测电路(40),用于监测光信号强度,并与串口转换电路(30)之间双向通信连接;供电电路,其电源输出端分别与主控电路(10)、网络通信电路(20)、串口转换电路(30)、光纤监测电路(40)的电源输入端相连。2.如权利要求1所述的基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置,其特征在于:所述主控电路(10)包括主控芯片(U1),所述主控芯片(U1)的型号为STC12C5A60S2芯片;所述主控芯片(U1)的引脚5分别连接第七电容(C7)的一端、第十三电阻(R13)的一端以及复位开关的一端,所述第七电容(C7)的另一端分别连接复位开关的另一端以及电源,所述第十三电阻(R13)的另一端分别连接第十电容(C10)的一端、第十一电容(C11)的一端、第十二电容(C12)的一端、第十三电容(C13)的一端以及主控芯片(U1)的引脚17并接地,所述第十电容(C10)的另一端分别连接晶振的一端以及主控芯片(U1)的引脚15,第十一电容(C11)的另一端分别连接晶振的另一端以及主控芯片(U1)的引脚16,所述第十二电容(C12)的另一端、第十三电容(C13)的另一端均连接主控芯片(U1)的引脚41并连接电源;所述主控芯片(U1)的引脚9、引脚19、引脚20、引脚21、引脚22、引脚23、引脚26均连接串口转换电路(30),主控芯片(U1)的引脚2、引脚43、引脚44、引脚45、引脚46、引脚47均连接网络通信电路(20)。3.如权利要求2所述的基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置,其特征在于:所述网络通信电路(20)包括通信接口控制芯片(U2),所述通信接口控制芯片(U2)的型号为W5500芯片,所述通信接口控制芯片(U2)的引脚43、引脚44、引脚45分别连接第六电阻(R6)的一端、第五电阻(R5)的一端、第四电阻(R4)的一端,所述第六电阻(R6)的另一端、第五电阻(R5)的另一端、第四电阻(R4)的另一端均与电源相连,通信接口控制芯片(U2)的引脚38、引脚39、引脚40、引脚41、引脚42分别连接第十一电阻(R11)的一端、第十电阻(R10)的一端、第九电阻(R9)的一端、第八电阻(R8)的一端、第七电阻(R7)的一端,所述第十一电阻(R11)的另一端、第十电阻(R10)的另一端、第九电阻(R9)的另一端、第八电阻(R8)的另一端、第七电阻(R7)的另一端均接地,通信接口控制芯片(U2)的引脚37分别连接主控芯片(U1)的引脚2以及第十二电阻(R12)的一端,所述第十二电阻(R12)的另一端连接电源,通信接口控制芯片(U2)的引脚48接地,所述通信接口控制芯片(U2)的引脚1、引脚2、引脚5、引脚6均连接供电电路,通信接口控制芯片(U2)的引脚8分别连接第十四电容(C14)的一端以及电源、引脚10连接第十六电阻(R16)的一端,所述第十四电容(C14)的另一端、第十六电阻(R16)的另一端均接地,通信接口控制芯片(U2)的引脚17分别连接第二十二电容(C22)的一端以及电源,通信接口控制芯片(U2)的引脚20、引脚22、引脚23分别连接第二十三电容(C23)的一端、第二十四电容(C24)的一端、第二十二电阻(R22)的一端,所述第二十二电容(C22)、第二十三电容(C23)、第二十四电容(C24)、第二十二电阻(R22)的另一端均接地,通信接口控制芯片(U2)的引脚25、引脚27均连接供电电路,通信接口控制芯片(U2)的引脚30分别连接第十九电阻(R19)的一端、晶振的一端、第十八电容(C18)的一端,通信接口控制芯片(U2)的引脚31分别连接第十九电阻(R19)的另一端、晶振的另一端、第二十一电容(C21)的一端,所述第十八电容(C18)的另一端、第二十一电容(C21)的另一端均接地,通信接口控制芯片(U2)的引脚32分别连接第十五电阻(R15)的一端以及主控芯片(U1)的引脚47,通信接口控制芯片(U2)的引脚36分别连接第十四电阻(R14)的一端以及主控芯片(U1)的引脚43,所述第十五电阻(R15)、第十四电阻(R14)的另一端均连接电源,通信接口控制芯片(U2)的引脚33、引脚34、引脚35分别连接主控芯片(U1)的引脚46、引脚45、引脚44。4.如权利要求3所述的基于POE技术的光纤通信链路光信号强度监测装置,其特征在于:所述串口转换电路(30)包括串口扩展芯片(U3),所述串口扩展芯片(U3)的型号为VK3234芯片,串口扩展芯片(U3)的引脚1分别连接第五电容(C5)的一端以及晶振的一端、引脚2分别连接第六电容(C6)的一端以及晶振的另一端,所述第五电容(C5)的另一端、第六电容(C6)的另一端均接地,串口扩展芯片(U3)的引脚14分别连接第八电容(C8)的一端、第...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈秀国杨连营丁晖汪胜利徐斌孙长翔杨亚
申请(专利权)人:国家电网公司国网安徽省电力公司铜陵供电公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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