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네트워크 포트 변환기 사용 방법
다음은 대략적인 대답입니다.

1, 왜 중간 탭 연결 전원이 있습니까? 접지? 이것은 주로 PHY UTP 항 칩의 구동 유형에 의해 결정된다. 두 가지 드라이브 유형, 즉 전압 구동과 전류 구동이 있습니다. 전압 구동은 반드시 전원에 연결해야 한다. 전류가 흐르면 바로 콘덴서를 연결해서 땅에 도착하면 됩니다! 따라서 서로 다른 칩에 대해 중앙 탭 연결은 PHY 와 밀접한 관련이 있으며, 참조 칩의 데이터 설명서와 참조 설계도 필요합니다.

2. 왜 다른 전압의 전원을 연결해야 합니까? 또한 사용된 PHY 칩 데이터에 지정된 UTP 포트 수준에 따라 결정됩니다. 어떤 레벨이 해당 전압에 따라 결정되는지 확인합니다. 2.5v 라면 2.5v, 3.3v 면 3.3v 를 올려요 .....

이 변압기의 역할은 무엇입니까? 안 받아도 돼요? 이론적으로 변압기를 사용하지 않고 RJ45 에 직접 연결하거나 정상적으로 작동할 수 있다. 그러나 전송 거리는 매우 제한적이며, 서로 다른 수준의 네트워크 접속에도 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 칩에 대한 외부의 간섭도 크다. 네트워크 변압기 연결은 주로 신호 레벨 결합에 사용됩니다. 첫째, 신호를 강화하여 신호를 더 멀리 전달할 수 있습니다. 둘째, 칩은 외부로부터 격리되어 간섭 방지 기능을 크게 향상시키고 칩 (예: 번개 치는 것) 을 크게 보호합니다. 셋째, 서로 다른 수평을 연결할 때 (예: 어떤 PHY 칩은 2.5V, 어떤 PHY 칩은 3.3V) 서로 장치에 영향을 주지 않습니다.

일반적으로 네트워크 변압기는 주로 신호 전송, 임피던스 일치, 파형 복구, 신호 클러터 억제, 고전압 격리 등의 기능을 갖추고 있습니다.

데이터 수은은 네트워크 변압기라고도 하며, 네트워크 격리 변압기라고도 할 수 있다. 네트워크 카드에서 두 가지 주요 역할을 합니다. 하나는 데이터 전송입니다. PHY 에서 방출되는 차등 신호를 차동 모드 커플링으로 결합하여 신호를 강화하고 전자기장 변환을 통해 서로 다른 수준으로 연결된 케이블의 다른 쪽 끝으로 연결합니다. 하나는 네트워크 장치마다 네트워크 케이블을 통해 서로 다른 수평을 격리하고, 서로 다른 전압이 네트워크 케이블을 통해 전송되는 것을 방지하며, 장치를 손상시키는 것이다. 게다가, 데이터 수은은 또한 설비에 일정한 방뢰 작용을 할 수 있다.

신호 전압 (차형 신호) 이 변압기의 양쪽 끝에 적용될 때 자기 결합을 통해 변압기의 2 차 끝에서 감지 전압을 감지한다. 신호 전압의 경우 CMC 의 두 권선을 동시에 통과하는 신호 전류의 크기가 동일하기 때문에 반대 방향으로 CMC 의 코어 자기 회로에서 반대 방향의 자기속을 생성하여 서로 상쇄하며 차형 신호 전송에 영향을 주지 않습니다. 이 시점에서 CMT 를 통과하는 두 권선의 전류 크기와 방향은 동일하므로 CMT 는 큰 저항으로 작용하여 차동 모드 신호의 통과를 방해하고 캐리어 신호의 전송에 거의 영향을 미치지 않습니다. 차동 모드 신호는 부하에 직접 연결됩니다. * * * 모드 신호의 경우 변압기의 원래 가장자리와 보조 가장자리 사이의 분포 커패시턴스를 통해 보조 가장자리에 연결됩니다. 이 시점에서 CMC 를 통과하는 두 권선의 전류 크기와 방향은 같습니다. 이때 CMC 는 * * * 모드 전류의 전송을 차단하는 큰 저항과 같고, CMT 를 통과하는 두 권선의 전류 크기는 같고, 반대 방향으로 * * 모드 신호에 단락하는 것과 같기 때문에 * *. 따라서 반송파 신호를 잘 전송할 수 있으며 * * * 모드 간섭 신호를 억제할 수 있습니다.

변압기 중간 탭. 왜 중간 탭 연결 전원이 있습니까? 접지? 이는 주로 phy 칩에 사용되는 UTP (연선) 포트 구동 유형에 의해 결정됩니다. 두 가지 유형이 있습니다. 전압으로 구동되는 경우 전원을 연결해야 합니다. 전류로 구동된다면 필요하지 않습니다. 콘덴서 하나를 직접 접지하다. 왜 2.5v 를 받나요? 그리고 3.3v 를 받나요? 이는 PHY 칩 데이터에 지정된 UTP 포트 수준에 따라 결정됩니다. 2.5v 인 경우 2.5v 를 위로 당기고 3.3v 인 경우 3.3v 를 위로 당깁니다 .....