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網絡接口電路及應用該電路的網絡連接器模組的制作方法

文檔序號:11841169閱讀:603來源:國知局
網絡接口電路及應用該電路的網絡連接器模組的制作方法與工藝
本發明有關于一種網絡接口電路及應用該電路的網絡連接器模組,尤其涉及一種網絡接口電路及應用該電路的網絡連接器模組的濾波電路。
背景技術
:與本發明相關的現有技術,請參考2013年4月3日公開的中國第CN103022818A號專利申請,其公開了一種網絡接口電路,該網絡接口電路具有網線側(線纜側)、芯片側(物理側)、以及位于網線側和芯片側之間的四組信號傳輸通道。每組信號傳輸通道包括第一信號通道、第二信號通道、連接在第一信號通道與第二信號通道之間的共模扼流圈和隔離變壓器(IsolatingTransformer),隔離變壓器的一端中心抽頭與芯片側連接,隔離變壓器的另一端中心抽頭通過四個電阻并聯后串聯一電容最后導接至地。四個電阻并聯與一電容串聯為經典的鮑勃史密斯電路(Bob-Smithcircuit)設計,但是這些電容電阻元件在網線遭遇雷擊時候,高突波(Surge)會從網線側經過信號傳輸通道傳送至隔離變壓器,而此時與中心抽頭連接的電阻和電容由于耐高壓能力較弱,經常到2KV時候,就被高雷擊突波燒壞了,從而導致高突波無法導接至地而經過變壓器靠近網線側的初級線圈耦合至變壓器靠近芯片側的次級線圈,這樣的高突波容易導致主板上的芯片(Chip)燒壞。中國專利第CN101673613B號、第CN201323122U號以及美國專利第US8,861,204B號揭示了可以應用上述網絡接口電路的網絡連接器模組,其可為RJ45連接器或者網絡變壓器(LanTransformer)。技術實現要素:本發明所要解決的技術問題是:提供一種濾波性能好、防雷等級高、成本低的網絡接口電路及應用該電路的網絡連接器模組。為提供一種濾波性能好、防雷等級高、成本低的網絡接口電路,本發明采用如下技術方案:一種網絡接口電路,其具有網線側、芯片側、以及位于網線側和芯片側之間的至少一組信號傳輸通道,所述一組信號傳輸通道包括第一信號通道、第二信號通道、連接于第一、第二信號通道的共模扼流圈和自耦變壓器、以及串聯在第一信號通道和第二信號通道上的電容器,所述共模扼流圈具有分別串聯在第一、第二信號通道上的兩個線圈,所述自耦變壓器包括電性連接于第一信號通道的第一連接端、連接于第二信號通道的第二連接端、以及與第一連接端和第二連接端電性連接的中心抽頭,所述網絡接口電路還設有接地端,所述中心抽頭直接電性連接至接地端。為提供一種濾波性能好、防雷等級高、成本低的網絡連接器模組,本發明采用如下技術方案:一種網絡連接器模組,其包括電路板、共模扼流圈、自耦變壓器、以及電容器,所述共模扼流圈、自耦變壓器、以及電容器均安裝于電路板上,所述電路板具有用于電性連接網線的網線側、用于電性連接主板芯片的芯片側、以及連接于網線側與芯片側的若干導電路徑,所述網線側與芯片側之間設有至少一組信號傳輸通道,所述一組信號傳輸通道包括第一信號通道、第二信號通道、連接于第一、第二信號通道的共模扼流圈和自耦變壓器、以及串聯在第一信號通道和第二信號通道上的電容器,所述共模扼流圈具有分別串聯在第一、第二信號通道上的兩個線圈,所述自耦變壓器包括電性連接于第一信號通道的第一連接端、連接于第二信號通道的第二連接端、以及與第一連接端和第二連接端電性連接的中心抽頭,所述網絡連接器模組還具有接地端,所述中心抽頭直接電性連接至接地端。相對于現有技術,本發明的網絡接口電路中通過自耦變壓器的中心抽頭直接連接至接地端,可以將網線側遭受雷擊的高突波直接導接至接地端,從而可以減少電阻和電容元件成本的同時提高了防雷等級;另外,由于在自耦變壓器和共模扼流圈之間串聯有電容器,能夠濾除部分低頻雜訊,而共模扼流圈能夠濾除共模雜訊,共模扼流圈、電容器、自耦變壓器相互配合得得到了更好的電磁兼容性(EMC)性能。【附圖說明】圖1是符合本發明網絡接口電路的線路圖。圖2是應用圖1所示網絡接口電路的網絡連接器模組的正視圖。圖3是圖2所示電路板上連接自耦變壓器的導路徑圖。圖4是圖2所示網絡接口電路的網絡連接器模組的后視圖。【主要組件符號說明】網絡接口電路1網線側101芯片側102信號傳輸通道11第一信號通道111第二信號通道112共模扼流圈113磁芯1131線圈1132自耦變壓器114磁芯1140第一連接端1141第二連接端1142中心抽頭1143初級線圈1144次級線圈1145電容器115接地端116網絡連接器模組2電路板21網線側211芯片側212導電片213接地端215共模扼流圈22自耦變壓器23環形磁芯231繞線232線頭2321電容器24如下具體實施方式將結合上述附圖進一步說明本發明。【具體實施方式】如圖1所示,為符合本發明的一種網絡接口電路1,其具有網線側101、芯片側102、以及連接并位于網線側101和芯片側102之間的至少一組信號傳輸通道11。圖1所示網絡接口電路1包括四組相同的設置的信號傳輸通道11,此電路適用于1000Base-T及以上傳輸速率的網絡,而10/100Base-T的網絡僅需要兩組相同設置的信號傳輸通道即可。一組信號傳輸通道11包括第一信號通道111、第二信號通道112、并聯在第一信號通道111與第二信號通道112之間的自耦變壓器114、共模扼流圈113以及分別串聯在第一信號通道111和第二信號通道112上的兩個電容器115。自耦變壓器114包括連接于第一信號通道111的第一連接端1141、連接于第二信號通道112的第二連接端1142、以及位于與第一連接端1141和第二連接端1142電性連接的中心抽頭1143,所述中心抽頭1143直接電性連接至接地端116。本發明的網絡接口電路1中通過自耦變壓器114的中心抽頭1143直接連接至接地端116,可以將網線側101遭受雷擊的高突波直接導接至接地端116,從而可以減少電阻和電容元件成本的同時提高了防雷等級,自耦變壓器114導接至地(LinetoGround)的防雷等級可以達到15KV,而相鄰兩通道(LinetoLine)之間的防雷等級可以達到6KV,而傳統設計的隔離變壓器接至地(LinetoGround)的防雷等級最多達到6KV,而相鄰兩通道(LinetoLine)之間的防雷等級最多達到2KV。另外,由于在自耦變壓器114和共模扼流圈113之間串聯有電容器115,電容器115能夠濾除部分低頻雜訊,而共模扼流圈113能夠濾除共模雜訊,共模扼流圈113、電容器115、自耦變壓器114相互配合得得到了更好的電磁兼容性(EMC)性能,經過測試不但顯示插入損耗(Insertionloss)及回波損耗(Returnloss)性能得到了極大的提升,且電磁兼容性中的傳導干擾CE(conductionemission)及輻射干擾RE(radiationemission)均得到了提升。電容器115連接于共模扼流圈113與自耦變壓器114之間。自耦變壓器114靠近網線側101,所述共模扼流圈113靠近芯片側102。自耦變壓器114包括磁芯1140以及纏繞于同一磁芯上的初級線圈1144和次級線圈1145,所述初級線圈1144和次級線圈1145電性連接且于初級線圈1144和次級線圈1145的中間形成中心抽頭1143。共模扼流圈113包括磁芯1131和纏繞于同一磁芯上的兩個耦合線圈1132,每一線圈1132分別串聯在第一信號通道111和第二信號通道112上。如圖2至圖4所示,應用以上網絡接口電路1的網絡連接器模組2,網絡連接器模組2包括電路板21、共模扼流圈22、自耦變壓器23、以及電容器24,所述共模扼流圈22、自耦變壓器23、以及電容器24均安裝于電路板21上。共模扼流圈22對應于網絡接口電路1中的共模扼流圈113,自耦變壓器23對應于自耦變壓器114,電容器24對應于電容器115。電路板21具有用于電性連接網線的網線側211、用于電性連接主板芯片的芯片側212、以及連接于網線側211與芯片側212之間的若干導電路徑。電路板21上設有若干導電片213,所述自耦變壓器包23括環形磁芯231和繞設于環形磁芯上的兩根導電繞線232,每根繞線232的兩線頭2321分別與一導電片213物理連接,兩根導電繞線232卷繞于磁芯231的部分相互絞合在一起,而位于磁芯231外的部分散開設置。如圖3所示,自耦變壓器23的中心抽頭通過電路板21上的導電路徑214連接兩根繞線232的線頭2321形成,且自耦變壓器23的中心抽頭通過電路板21上導電路徑214直接電性連接至接地端215。相比傳統隔離變壓器需要四根導電繞線(漆包線)繞設環形磁芯(鐵芯)而成,本發明的自耦變壓器23采用兩根導電繞線232,減少了導電繞線的數量,并且降低了繞線及理線工時,提高了防雷等級及電磁兼容性的同時降低了制造成本。相比傳統隔離變壓器需要電路板設置六個導電片(pad)來與隔離變壓器對應連接,本發明的自耦變壓器包23只需要四個導電片(pad)來與自耦變壓器23對應連接即可,電路板21的橫向排布導電片213減少,從而使得電路板21的寬度更小。相比工字型(或者條形)磁芯結構的表面焊接式(SMD)自耦變壓器,本發明的環形磁芯結構的自耦變壓器23具有更大的電感值,在省去傳統隔離變壓器的同時,使得自耦變壓器的電感值能夠滿足濾波要求。如圖4所示,共模扼流圈22包括條形磁芯和繞設于同一條形磁芯上的兩個耦合繞線(未圖示),所述共模扼流圈22通過表面焊接技術(SMT)焊接至電路板21上的導電片上。電容器24為表面焊接式電容,所述共模扼流圈22、自耦變壓器23、以及電容器24通過電路板21上的導電路徑電性連接。所述自耦變壓器23安裝于電路板21的一側面,所述共模扼流圈22與電容器24安裝于電路板的另一側面。共模扼流圈22與自耦變壓器23采用分離式設計,便于共模扼流圈22與自耦變壓器23的自動化繞線,自耦變壓器23上的導電繞線232的線頭2321通過自動點焊機(無錫焊接)自動化地熱熔焊接至導電片213,共模扼流圈22與電容器24采用SMT技術打板至電路板21上,整個過程自動化程度高,制造成本低。該網絡連接器模組2可以作為網絡變壓器(LanTransformer)模組,也可以作為內部電路板磁性組安裝于RJ45插座連接器中。當其為網絡變壓器(LanTransformer)模組時,其安裝于設有芯片的外部主板上,并通過外部主板與一被動RJ45連接器(passiveRJ45)連接,其接地端116為外部主板上的接地層。當其作為RJ45插座連接器的一部分時,其網線側安裝有RJ端子,其芯片側安裝站腳端子(Footerpin),電路板安裝于絕緣本體,且插座連接器具有作為接地端116的金屬屏蔽殼體與內部電路板上的接地端215連接。金屬屏蔽殼體也與外部主板的接地層電性連接。以上僅為本發明的部分較佳實施方式,本領域普通技術人員通過閱讀本發明說明書而對本發明技術方案采取的任何等效的變化,均為本發明的權利要求所涵蓋。當前第1頁1 2 3 
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