以淮安微型100M网络变压器选型太网交换机是组网中非常重要的设备,可能好多人还不了解以太网交换机的数据接口类型,没有关系,看完本文你肯定有不少收获,希望本文能教会你更多东西。作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一,同时,也是随着这种快速的发展,交换机的功能不断增强。RJ-45接口就是我们现在最常见的网络设备接口,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器,属于双绞线以太网接口类型。RJ-45插头只能沿固定方向插入,设有一个塑料弹片与RJ-45插槽卡住以防微型100M网络变压器选型止脱落。这种接口在10Base-T以太网、100Base-T以太网、1000Base-TX以太网中都可以使用,传输介质都是双绞线,不过根据带宽的不同对介质也有不同的要求,特别是1000Base-TX千兆以太网连接时,至少要使用超五类线,要保证稳定高速的话还要使用6类线。
任何CMOS制程100M网络变压器选型的芯片工作的时候产生的信号电平总是大于0V的(取决于芯片的制程和设计需求),PHY输出信号送到100米甚至更长的地方会有很大的直流分量的损失。而且如果外部网线直接和芯片相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯片的损坏。再就是设备接地方法不同,电网环境不同会导致双方的0V电平不一致,这样信号从A传到B,由于A设备的0V电平和B点的0V电平不一样,这样可能会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备。网络变压器把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端。这样不但使网线和PHY之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设100M网络变压器选型备中传送数据。网络变压器本身就是设计为耐2KV~3KV的电压的。也起到了防雷保护作用。有些朋友的网络设备在雷雨天气时容易被烧坏,大都是PCB设计不合理造成的,而且大都烧毁了设备的接口,很少有芯片被烧毁的,就是变压器起到了保护作用。
首先,两地的地电位不同,在连接线两端会形成频率极低的缓变电压,缓变电压将直接加在处在两地的设备内部网卡的集成微型100M网络变压器选型电路芯片上,导致集成电路芯片可能被烧坏。其次,近百米的长线相当于一根很长的天线,外界的电磁干扰(包括幅度高达数千伏的雷电干扰)会通过长线进入网卡,可能会使被传送的数据信号产生误码,甚至击穿集成电路芯片。再次,服务器等设备内部的开关电源,时钟信号发生器等产生的电磁噪音,将通过长线向周围空间发射,形成对其他电子仪器的干扰源。最后还有阻抗匹配的问题,电缆和双绞线的特性阻抗都是固定的,要求与它们连接的数据信号源内阻和负载电阻与长线的特性阻抗相匹配,否则长线两端将因阻抗失配产生反射干扰信号,也会使被传送的数据信号产生误码100M网络变压器选型。经过工程师们经年长期的研究发现,如果在连接线两端与半导体集成电路负载电阻连接处各加上一个变压器,则上述问题可以得到完美解决。而这个变压器就是我们的网络变压器。
网络变压器是由绕微型100M网络变压器选型在磁环上的线圈组成的,在磁环漆包线的型号相同和绕线匝数相同的情况下,采用不同绕线方法,绕制出来的网络变压器的插入损耗相差很大,在大规模的生产过程中,采用恰当的绕线方法,可以提高产品的合格率和生产效率。一,漆包线预绞穿环对网络变压器插入损耗的影响漆包线绕在磁环之前是否预绞,对网络变压器插入损耗有着非常明显的影响未预绞的漆包线绕制出来的网络变压器,其T件初级线圈和次级线圈之间的分布电容CWW和初级线圈,次级线圈自身匝与匝之间的分布电容CD都比较小,反之用预绞后的漆包线绕制出来的网络变压器,由于线间距离缩小,CWW和CD都将增加。CWW和CD主要影响网络变压器插入损耗曲线的高频段。下面以图3.1.1中的100M网络变压器选型网络变压器为例,介绍用未预绞漆包线和两种不同方法预绞漆包线绕制的网络变压器的插入损耗。
淮安微型100M网络变压器选型线圈直流电阻的计算方法绕制线圈的导线一般都选用直径为O.1mm左右的漆包线。室温下,一千米长的直径为0.1mm漆包线的直流电阻为2650?。把网络变压器上的每一个线圈拉直后,它们将是有一定长度的漆包线。以L这段漆包线的长度,则其直流电阻R线圈为:R线圈=l/1000m*2650?假如某个绕在磁环淮安微型100M网络变压器选型上线圈的漆包线拉成直线后,其长度=10cm,则按式(1)计算,该线圈的直流电阻R线圈=0.265?.