CN100452816C - 在远程通信网络中,向终端提供远程功率馈送的装置 - Google Patents
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- CN100452816C CN100452816C CNB021015031A CN02101503A CN100452816C CN 100452816 C CN100452816 C CN 100452816C CN B021015031 A CNB021015031 A CN B021015031A CN 02101503 A CN02101503 A CN 02101503A CN 100452816 C CN100452816 C CN 100452816C
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Abstract
本发明公开了一种远程功率馈送装置,用于在一个远程通信网络中向一个终端提供远程功率馈送,所述装置包括一个电阻电路,其中远程功率馈送电流流过该电阻电路,以及一个第1电流测量装置,与该电阻电路协作,至少用于确定该远程功率馈送电流是否大于第1阈值电流,所述远程功率馈送电流能够取一个大于所述第1阈值电流的数值,其特征在于,所述电阻电路的电阻值根据流过其中的电流而变化,如果所述电流大于所谓的开关阈值电流,则所述电阻值较低。应用包括用于局域网的转发器和集线器。
Description
与相关申请的交叉参考
本申请基于2001年1月8日提交的法国专利申请第01 00 168号,其公开内容已作为参考文献以全文方式被收入本文,并且在本文中,在35U.S.C.§119的名义下提出优先权要求。
发明背景
发明领域
本发明一般地涉及远程通信网络,特别是涉及计算机局域网,例如一个以太网,或者一个电话网。更精确地说,本发明涉及在此类网络中,向一个终端提供远程功率馈送的装置。
现有技术的说明
被连接到计算机局域网的各种终端(例如:个人计算机、打印机等)通常以本地方式由市电电源供电。对某些终端来说,希望经由用以发送和接收数据的链路来接收远程功率馈送。为了便于添加到现有的网络之中,还希望有可能在链路上的任何一处安装远程功率馈送装置:无论是在转发器或集线器的里面或外面。
传送远程功率馈送电流的一种方法就是使用链路的8根线中的两根:8根线中的其他4根线构成两对线,分别用来发送和接收数据。被称为幻像电路的另一种方案,在远程功率馈送装置中,将电源发生器的两端连接到通往数据接收对的一个变压器绕组以及通往数据发送对的另一个变压器绕组的各自的中心抽头。在终端一侧,从被连接到数据接收对的一个变压器绕组以及通往数据发送对的另一个变压器绕组的各自的中心抽头获得供电电压。
在两种情况下,经由计算机局域网向终端提供远程功率馈送具有这样的缺点,即:远程功率馈送装置以“无目标”方式向终端供电。在链路末端的一个阴的RJ 45连接器可能被连接到一个不适于接收远程功率馈送的终端(例如一部个人计算机、一部打印机等)。存在着一种可能损坏该终端的电路的危险。终端的阳的RJ 45连接器(译者注:即插头座中的插头)通常在下列方式下被使用:
-8线中的4线被分为两对,分别用于发送和接收数据。该终端包括一个其绕组被连接到接收对的变压器,以及一个其绕组被连接到发送对的变压器,这些绕组中的每一个都有一个中心抽头,它们可以经由一个低阻值电阻被连接到一个参考电位。
-4根不使用的其他线,通常经由电阻和电容的组合被连接到地,用以消除由于数据信号流过前4根线而感应的任何串话电流,以及减少不需要的电磁辐射。若相当高的供电电压,例如48V,被施加到电阻和电容的组合,或者施加到连接于各变压器的各中心抽头的各电阻,则在各电阻中流过的电流可能使它们以及发送和接收电路损坏。
若一部不适于接收远程功率馈送的终端经由网络被连接,则从消除所有的损坏风险的角度来看,当前需要研究各种自动识别方法。
一种这样的方法包括:
-在将局域网连接到远程终端的链路的至少两根导线上,产生一种测试信号,或者多种测试信号,(各)信号具有这样一种能量,使得在任何情况下都不会损坏该终端;
-通过检测在远程终端中的一个标识模块的存在与否,对链路进行分流,基于测试信号或链路中的信号所产生的电流,来检测适于接收远程功率馈送的终端是否存在;以及
-当和仅当检测到适于接收远程功率馈送的终端的存在时,才在链路上发送远程功率馈送电流。
由于仅在将该终端识别为适于接收远程功率馈送的终端之后才发送远程功率馈送电流,所以一种这样的方法避免了对终端的所有风险。这样来选择测试信号的强度和宽度,使得即使该终端不适于接收远程功率馈送,在提供远程功率馈送之前所进行的检测适于接收远程功率馈送的终端是否存在的操作也不会导致任何损坏。
另一方面,由于在任何时间都可能有另外的终端被接入链路,所以只要该终端从链路中断开,就必须立即中断远程功率馈送。因此,在提供远程功率馈送期间,就必须通过测量远程功率馈送电流来连续地检测终端的存在与否。若远程功率馈送装置检测到在一段足以确信已经出现断路的时间间隔内,所抽取的电流下降到预定的阈值(例如1mA)以下,则它断定该终端已经断开。在业界中,通过测量跨在电阻两端的电压来测量电流这种方法是人所共知的。由于电压测量电路可能经受噪声以及直流电压偏移(的影响),所以对于一个能够可靠地检测电压降是否大于或小于一个预定阈值的比较器来说,需要至少50mV的电压降。这就导致使用一个阻值至少为50Ω(欧姆)的电阻来检测电流是否大于1mA的阈值。
而且,有必要去测量远程功率馈送电流,以便对一个负责保护远程功率馈送装置以及终端出现过电流的限流器进行控制。最大允许电流典型地为350mA,在这种情况下,一个50Ω的电阻将产生17.5V的不可忽略的电压降以及6W的不可忽略的功率损耗。
在生产用于电话交换机的用户线路接口卡时也会出现类似的问题。这类卡向被连接到线路末端的一部电话终端提供远程功率馈送。它必须通过检测远程功率馈送电流是否高于阈值,来检测线路的损耗。若需要将不同类型的终端(它们抽取的电流各不相同)连接到相同类型的卡,则当该终端(在正常工作条件下)正在抽取远远高于阈值的电流时,该卡不应产生显著的电压降。
本发明的目的是,若该终端事实上需要远远大于给定阈值的电流,则在不妨碍该终端的工作的前提下,检测一个终端是否正在抽取大于至少一个给定阈值的电流,并且避免在远程功率馈送装置中出现不可忽略的电压降以及功率损耗。
本发明的概要
本发明提供了一种远程功率馈送装置,用于在一个远程通信网络中向一个终端提供远程功率馈送,所述装置包括一个电阻电路,其中远程功率馈送电流流过该电阻电路,以及一个第1电流测量装置,与该电阻电路协作,至少用于确定该远程功率馈送电流是否大于第1阈值电流,所述远程功率馈送电流能够取一个大于所述第1阈值电流的数值,其特征在于,所述电阻电路的电阻值根据流过其中的电流而变化,如果所述电流大于所谓的开关阈值电流,则所述电阻值较低。
在一个特定的实施例中,所述电阻电路包括一个第1电阻,一个第2电阻,以及一个用于切换所述第1电阻和所述第2电阻的开关装置,以及在于,它还包括一个第2电流测量装置,与该电阻电路协作,用于确定该远程功率馈送电流是否大于所述开关阈值电流,以及用于控制该开关装置,从而使得当所述电流大于所述开关阈值电流时,该电阻电路的电阻值较低。
在一个特定的实施例中,还包括第3电流测量装置,用于确定所述远程功率馈送电流是否大于比所述第1阈值电流高的第2阈值电流。
由于电阻电路的电阻值在两个正确定义的数值之间突然地进行切换,所以在将该电流跟两个阈值进行比较时,上述装置容易获得良好的精度。
本发明还提供一个转发器以及一个集线器,其中包括上述种类的远程功率馈送装置。
通过以下的说明以及诸附图,将能更好地理解本发明,并使它的其他特征变得更为明显。
诸附图的简要说明
图1是含有集线器和转发器的局域网的一个实例的一部分的一份方框图,其中的每一个集线器和转发器都纳入了根据本发明的远程功率馈送装置的一个实施例。
图2是一个集线器的方框图,表示含有远程功率馈送装置的一个实施例以及适于接收远程功率馈送的一个终端的一个实施例。
图3是图2所示的远程功率馈送的实施例的一份更详细的方框图。
图4以图解方式表示图3所示的远程功率馈送装置中所发生的状态改变。
图5是电流测量电路的一份方框图,用于图2所示的远程功率馈送装置的实施例之中。
图6是图5所示的电流测量电路的一个不同的实施例的一份方框图。
各优选实施例的详细说明
图1是一个以太网计算机局域网的一个实施例的一部分的一份方框图,局域网含有集线器3和转发器RP1,…,RPM,其中的每一个都纳入了根据本发明的远程功率馈送装置的一个实施例。局域网还包括局域网服务器1,交换机2,经由各自的转发器RP1,…,RPM被连接到集线器3的M个终端41至4M,由于距离的原因,N个终端51至5N直接地被连接到集线器3。例如,各终端是工作于IP语音(VoIP)方式的电话机。
服务器1被连接到因特网0。它发送和接收各TCP/IP分组(包)。一次给定呼叫的各分组经由交换机2和集线器3被传送到一个终端,例如终端41,它经由一个具有RJ 45连接器的8线链路L被连接到集线器3。
图2是一份方框图,它表示在集线器3中的远程功率馈送装置的一个实施例以及经由被连接到集线器3的链路L接收远程功率馈送的一个终端5N的一个实施例。
链路L包括4个对子:
-A1,A2,不使用,
-B1,B2,不使用,
-C1,C2,用于以不同方式向网络发送数据,以及
-D1,D2,用于以不同方式向终端发送数据。
各对子C1,C2和D1,D2也被用于公共方式,以便经由幻像电路向终端5N提供远程功率馈送。
集线器3包括一个远程功率馈送单元31,它能检测适于接收远程功率馈送的终端以及合并器32的存在。合并器32包括两个变压器33和34,分别发送一组待发往终端的信号Tx以及从终端接收的信号Rx。每一个变压器都包括一个第1绕组和一个第2绕组。第1绕组分别地被连接到各对子D1,D2和C1,C2。它们分别具有各自的中心抽头,分别地被连接到单元31的输出端,单元31提供远程功率馈送,并且检测适于接收远程功率馈送的终端的存在。第2绕组被连接到其他的集线器3,在图中没有示出。
终端5N包括一个分离器20以及一个用于降低远程功率馈送电压的直流-直流变换器22。分离器20包括两个变压器41和40,分别用于发送待发往集线器3的信号Tx’,以及发送由终端5N接收的信号Rx’。每一个变压器都包括一个第1绕组和一个第2绕组。第1绕组分别地被连接到各对子D1,D2和C1,C2。它们分别具有一个中心抽头。中心抽头提供远程功率馈送电压Vr。在这个实例中,变压器41的第1绕组的中心抽头构成远程功率馈送的正极。它经由二极管D2被连接到变换器22的正输入端。变压器40的第2绕组的中心抽头构成远程功率馈送的负极。它直接地被连接到变换器22的负输入端。
远程功率馈送单元31使用在终端中的一个标识模块21并且对远程功率馈送的两极进行分路,以识别该终端是否适于接收远程功率馈送。这样来选择标识模块21的电气特性,使得它不会使被施加到变换器22的远程功率馈送电压短路,并且容易地从通常被连接到各终端的连接器RJ45的可用的导电体的端子中区分出来。例如,模块21是连接在两个远程功率馈送电极之间的电容器。电容器可以是通常安装在电压变换器输入端的滤波电容器。不管在各终端中使用何种类型的标识模块,都可以使用根据本发明的远程功率馈送装置。
在一个实施例中,取代经由一个幻像电路来提供远程功率馈送,并且根据终端所需的功率,有可能经由下列各种途径来提供远程功率馈送:
-仅用导电体A1,A2,或
-仅用B1,B2,或
-同时经由A1,A2,B1,和B2,或
-同时经由A1,A2,B1,B2以及幻像电路。
图3是远程功率馈送装置31的更详细的方框图。远程功率馈送装置31被包含在集线器3之中,它经由幻像电路,并在两个数据发送/接收对子上使用共用方式来提供远程功率馈送,并且包括:
-电流测量电路42,它具有一个输入端56以及用于远程功率馈送电流的输出端55,该输出端被连接到变压器33的中心抽头;
-开关44,它具有3个输入端和一个输出端,该输出端被连接到电流测量电路42的输入端50;
-电容器C1,它被连接到电路42的输入端56以及输出端55之间;
-测试交流电压发生器45(例如,提供电压为几V、频率为10kHz的正弦信号),其一端被连接到变压器34的中心抽头,另一端被连接到电阻R1的第1端;电阻R1的第2端被连接到开关44的第1输入端;
-发生器46产生一个直流远程功率馈送电压(例如,48V),其控制输入端被连接到电流测量电路42的输出端CL,负端被连接到变压器34的中心抽头,正端经由电感49被连接到电阻R3的第1端;电阻R3的第2端被连接到开关44的第2输入端;
-发生器47产生直流测试电压(例如,5V),其正端被连接到变压器34的中心抽头,负端被连接到电阻R2的第1端;电阻R2的第2端被连接到开关44的第3输入端;以及
-逻辑电路43有一个输入端,它被连接到电阻R1的第2端,两个输入端被连接到电阻R2的两端,一个输入端被连接到电流测量电路42的输出端CM,以及一个输出端控制着开关44。
当远程功率馈送电流大于最小值1mA时,电流测量电路42的输出端CM向逻辑电路43提供一组信号,它表示该终端仍然处于连接状态。
当远程功率馈送电流大于最大值350mA时,电流测量电路42的输出端CL向远程功率馈送发生器46提供一组信号,它表示该终端或该线路存在故障,因此应当中断远程功率馈送。
在本例中:
R1=75Ω,
R2=2Ω,
R3=10Ω,以及
C1=1μF(微法)
与发生器46串联的电感49的电感量这样来取值:使得,若发生器45和46被同时地连接到远程终端,则由发生器46引起的交流测试信号的衰减可以忽略。在不同的实施例中,可以借助于有源电路来提供这种功能。
电容器C1的电容量被这样选择,使得发送交流检测信号时的衰减可以忽略。交流发生器45的电压以及电阻R1的电阻值被这样选择,使得所产生的测试电流对可能被连接到链路末端的任何终端都没有危险,尤其是在该终端不适于接收远程功率馈送的情况下。由发生器47提供的直流测试电压远远低于远程功率馈送电压,因此,对不适于接收远程功率馈送的终端来说,也不存在危险。同样,该电压不足以起动适于接收远程功率馈送的变换器22。因此,在进行直流测试时,变换器22被视为开路。
不管为了识别终端类型而进行何种类型的测试,都可以使用根据本发明的电流测量装置。
图4以图解方式表示图3所示的远程功率馈送单元31中所发生的状态改变。在开始时,在状态S1中进行交流测试,以检测适于接收远程功率馈送的终端是否存在,在该状态中,逻辑电路43对开关44进行操作,仅将其第1输入端连接到输出端。远程功率馈送电压并不施加到链路L,因此对常规的终端来说并无危险。开关44发送交流电流。逻辑电路43将出现在电阻R1的第2端的交流电压跟对应于例如阻抗的模为50Ω的一个阈值电压进行比较。有两种可能的结果:
事件102:阻抗的模大于50Ω,对交流电流来说呈现开路,因此没有终端被连接到链路的末端,电路43停留在状态S1,继续进行交流测试。
事件101:阻抗的模小于50欧姆,至少对交流电流来说呈现短路,因此可能有一个适于接收远程功率馈送的终端被连接到链路的末端,或者在线路的两个导电体之间存在短路;电路43进入状态S2,借助于直流测试来区分这两种情况,直流测试是在短时间内施加一个低电压。由发生器47提供直流电流。在测试过程中,由于变换器22接收到一个不足以使它起动的输入电压,所以该终端的变换器22具有高电阻。
在状态S2中进行的测试有两种可能的结果:
事件105:阻抗的模大于50Ω,对直流电流来说呈现开路,因此没有常规的终端被连接到链路的末端;被连接到链路的末端的终端适于接收远程功率馈送,或者是由远程功率馈送提供后备的具有本地电源的一个终端。电路43进入状态S4,向该终端提供远程功率馈送,并且继续进行交流测试,以检测已经被检测过的终端是否出现可能的断开。
事件104:阻抗的模小于50Ω,因此,对直流电流来说,在终端中或在链路上存在短路,因此,存在一个常规的终端(具有包括短路在内的终端连接)或者偶然的短路,不应当向其发送远程功率馈送电流;电路43进入状态S3,以监测短路的消失。
在状态S3,以及周期性地,例如每秒1次,电路43在短时间内使用低直流电压进行测试,以检测一个常规终端的断开。远程功率馈送单元31提供数值和持续时间足够小的直流电流,以便在没有使之损坏的风险的前提下,测试一个常规终端的存在与否。电路43对开关44进行操作,在只有150ms(毫秒)的时间内,仅将其第2输入端连接到其输出端。在100ms(这是任何电容器进行充电所需的时间)之后,电路43测量R2的两个端点之间的电压。若该电压为0,则该电路对直流而言为开路。在测试过程中,远程功率馈送电压不被施加到链路L。在本例中,为此项测试所施加的电压为5V。因此,对任何终端来说都没有危险。逻辑电路43将在电阻R2两端测量的直流电压跟对应于例如电阻为50Ω时的一个单独的阈值进行比较。
该项测试重复进行,直到该数值大于50Ω(事件106)为止:电路41返回到状态S1,以检测一个适于接收远程功率馈送的终端的可能的连接。
在状态S4,单元31向已经被检测的、适于接收远程功率馈送的终端提供远程功率馈送,并监测以下两个事件的出现:
-已经被检测的、适于接收远程功率馈送的终端的断开,或
-产生直流短路的链路或终端的失效。
电路43对开关44进行操作,使其第3输入端连接到输出端。因此,远程功率馈送电流被输送到链路L。只要适于接收远程功率馈送的终端跟线路L的末端保持连接,直流电流就流进电流测量电路42。电路42监测电流相对于1mA和350mA的阈值(的相对关系)。在状态S4,可能发生两个事件:
-事件107:电流降低到5mA以下,表示适于接收远程功率馈送的终端已经断开;电路43返回到状态S1。不再向链路施加远程功率馈送电压,并且任何其他终端都可以完全安全地被连接。
-事件108:电流变为大于350mA,表示在链路上或者在终端中存在故障。电路43进入状态S5,在其中,它在例如30秒的时间内停止远程功率馈送,以避免由于远程功率馈送电流引起的任何损坏。然后,在30秒结束时(事件109),它重复进行前面的测试。
图5是用于远程功率馈送单元31之中的电流测量电路42的一份方框图,它包括:
-非线性电阻电路50,包括一个50Ω电阻R10,一个1Ω电阻R11,一个场效应晶体三极管T,以及一个迟滞比较器52,对下降电压来说,它具有等于50mV的阈值电压,对上升电压来说,它具有等于2.5V的阈值电压,这两个阈值电压对应于待监测的两个电流阈值(1mA和350mA)之间的一个第3电流阈值,并且等于50mA。
-比较器51具有被连接到电阻R10两端的两个输入端以及一个输出端,若跨在电阻R10两端的电压降超过50mV的阈值电压,则该输出端提供一组逻辑信号;
-比较器53具有被连接到电阻R11两端的两个输入端以及构成输出CL的一个输出端,若跨在电阻R11两端的电压降超过350mV的阈值电压,则该输出端提供一组逻辑信号;以及
-或逻辑门54具有被连接到比较器51和52的各自输出端的两个输入端以及构成输出CM的一个输出端。
电阻R10的第1端被连接到非线性电阻电路42的输入端56。它的第2端被连接到非线性电阻电路42的输出端55。电阻R11的第1端被连接到非线性电阻电路42的输入端56。它的第2端经由晶体三极管T被连接到非线性电阻电路42的输出端55。晶体三极管T的控制栅极被连接到比较器52的输出端。
比较器52具有被连接到电阻R10两端的两个输入端,以及提供一组逻辑信号的一个输出端,若跨在电阻R10上的电压降超过2.5V的阈值,则该逻辑信号从0变到1,若跨在电阻R10(这时它与电阻R11并联)上的电压降降低到等于50mV的另一个阈值,则该逻辑信号从数值1返回到数值0。
因此,若介于比较器52的两个输入端的电压变为大于2.5V,则晶体三极管T导通,若介于比较器52的两个输入端的电压降低到50mV以下,则晶体三极管T再次截止。晶体三极管T被用来作为一个电子开关,若远程功率馈送电流变为大于第3电流阈值(接近50mA),则将电阻R11跟电阻R10并联,以便使电阻电路50的电阻值从50Ω降低到大约1Ω,并且若远程功率馈送电流降低到第3电流阈值以下,则将电阻值从1Ω增加到大约50Ω。一旦跨在50Ω电阻R10上的电压降超过2.5V的阈值,即,只要电流大于50mA,比较器52的输出端就提供逻辑信号“1”。然而,若跨在电阻R10与电阻R11相并联(即,大约1Ω)上的电压变为低于50mV阈值,即,只要电流小于50mA,则逻辑信号返回到“0”。
或门54提供逻辑信号“1”,表示在下述两种情况下,该终端都是存在的:第1种情况是,远程功率馈送电流仅流过电阻R10,第2种情况是,该电流流过并联电阻R10和R11。当电流小于50mA时,只要比较器51仅在50欧姆电阻R10上检测到大于1mA的电流,或门54就提供逻辑信号“1”。若该电流超过50mA,则比较器52令电阻R10和R11并联连接。由于对50mA的电流来说,电压降仅为50mV,所以比较器51不再提供逻辑信号“1”。由于比较器51在并联电阻R10和R11(等效于1Ω的电阻)上检测到大于50mA的电流,所以或门54仍然提供逻辑信号“1”。
图6是图5所示的电流测量电路的一个不同的实施例42’的一份方框图。该电路包括比较器51’、比较器53’以及或门54’,它们分别类似于比较器51、比较器53以及或门54。它们具有相同的各自的功能。非线性电阻电路50被非线性电阻电路50’所取代。比较器51’也是非线性电路50’的一部分。
-电路50’还包括:
-50Ω电阻R10’;
-1Ω电阻R11’;
-场效应晶体三极管T’;
-比较器60(无迟滞),它有两个输入端,分别连接到电阻R10’的两端,以及一个输出端,若跨在电阻R10两端的电压降超过2.5V的电压阈值,则该输出端就提供一组逻辑信号,上述2.5V的电压阈值对应于第3电流阈值,它介于待监测的两个电流阈值(1mA和350mA)之间,并且等于50mA;
-比较器51’有两个输入端,分别连接到电阻R10’的两端,以及一个输出端,该输出端在如下所述的第1种情况下提供一个逻辑信号“1”:第1种情况是,跨在电阻R10’两端的电压降超过对应于1mA的电流阈值的50mV的电压阈值,这时远程功率馈送电流仅流过电阻R10’,并且如果远程功率馈送电流流过相关联的电阻R10′和R11′时对应于电流阈值等于50mA的情形;以及
-双稳态电路61,它有一个置1输入端,它被连接到比较器60的输出端,一个置0输入端,它被连接到比较器51’的输出端,以及一个输出端,它被连接到晶体三极管T’的控制栅极以及或门54’的一个输入端。
电阻R10’的第1端被连接到非线性电阻电路42’的输入端56。其第2端被连接到非线性电阻电路42’的输出端55。电阻R11’的第1端被连接到非线性电阻电路42’的输入端56。其第2端经由晶体三极管T’被连接到非线性电阻电路42’的输出端55。晶体三极管T’被用来作为一个电子开关,若远程功率馈送电流变为大于第3阈值电流(50mA),则将电阻R11’跟电阻R10’并联,以便使电阻电路50’的电阻值从50Ω降低到大约1Ω,并且若远程功率馈送电流降低到第3电流阈值以下,则将电阻值从1Ω增加到大约50Ω。
若比较器60检测到电阻R10中的电流超过50mA,则双稳态电路61被置1,并且若比较器51’检测到并联电阻R10’和R11’中的电流已经降低到50mA以下,则双稳态电路61被复位到0。
或门54’提供逻辑信号“1”,表示在下述两种情况下,该终端都继续存在:第1种情况是,远程功率馈送电流仅流过电阻R10’,第2种情况是,该电流流过并联电阻R10’和R11’。当电流小于50mA时,只要比较器51’仅在50Ω电阻R10’上检测到大于1mA的电流,或门54’就提供逻辑信号“1”。若该电流超过50mA,则比较器60令双稳态电路61置1,由此令电阻R10’和R11’并联连接。由于对50mA的电流来说,电压降仅为50mV,所以比较器51’不再提供逻辑信号“1”。由于双稳态电路61继续提供逻辑信号“1”,所以或门54’仍然提供逻辑信号“1”。
本发明的范围并不局限于上述的各实施例。本装置所具有的非线性电阻可以包括在业界中人所共知的有源或无源非线性元件,当电流增加时,其电阻值连续地降低,两个阈值电压被选择为元件特性以及每一个阈值电流的函数。
Claims (4)
1.一种远程功率馈送装置,用于在一个远程通信网络中向一个终端提供远程功率馈送,所述装置包括一个电阻电路,其中远程功率馈送电流流过该电阻电路,以及一个第1电流测量装置,与该电阻电路协作,至少用于确定该远程功率馈送电流是否大于第1阈值电流,所述远程功率馈送电流能够取一个大于所述第1阈值电流的数值,其中所述电阻电路的电阻值根据流过其中的电流而变化,如果流过其中的电流大于所谓的开关阈值电流,则所述电阻值较低,其中所述电阻电路包括一个第1电阻,一个第2电阻,以及一个用于切换所述第1电阻和所述第2电阻的开关装置,此外,所述装置还包括一个第2电流测量装置,与该电阻电路协作,用于确定该远程功率馈送电流是否大于所述开关阈值电流,以及用于控制该开关装置,从而使得当所述远程功率馈送电流大于所述开关阈值电流时,该电阻电路的电阻值较低。
2.根据权利要求1所述的装置,其中还包括第3电流测量装置,用于确定所述远程功率馈送电流是否大于比所述第1阈值电流高的第2阈值电流。
3.一种转发器,包括根据权利要求1-2中任一项所述的远程功率馈送装置。
4.一种集线器,包括根据权利要求1-2中任一项所述的远程功率馈送装置。
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