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一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置

阅读:742发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了属于 电子 技术领域的一种基于智慧灯杆的POE 接口 网关装置,包括电源供电 电路 ,电源供电电路分别于中央处理控制电路以及若干个POE支路电路连接,中央处理控制电路还与若干个POE支路电路连接,中央处理MCU芯片U4通过FSMC接口分别与外扩SRAM芯片U5和外扩FLASH芯片U6连接,中央处理MCU芯片U4还通过SPI接口与 实时时钟 芯片U7连接。本实用新型的中央处理电路扩展大容量SRAM及FLASH和实时时钟能有效保证网关本地 复杂事件处理 能 力 ,能够满足后期升级及功能扩展资源;本实用新型的POE接口采用可扩展支路电路架构,最大程度满足系统对不同应用的需求来设定不同的扩展支路数量,本装置中POE可扩展支路达20路可实现80个POE端口的有效扩展。,下面是一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置专利的具体信息内容。

1.一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,包括电源供电电路(1),其特征在于:电源供电电路(1)分别于中央处理控制电路(2)以及若干个POE支路电路(3)连接,中央处理控制电路(2)还与若干个POE支路电路(3)连接,中央处理控制电路(2)包括中央处理MCU芯片U4、外扩SRAM芯片U5、外扩FLASH芯片U6和实时时钟芯片U7,其中,中央处理MCU芯片U4通过FSMC接口分别与外扩SRAM芯片U5和外扩FLASH芯片U6连接,中央处理MCU芯片U4还通过SPI接口与实时时钟芯片U7连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,其特征在于:所述POE支路电路(3)包括POE支路处理器MCU芯片U8、以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10,其中,以太网控制芯片U9通过MII接口与POE支路处理器MCU芯片U8的MII接口连接,POE授电控制芯片U10与POE支路处理器MCU芯片U8通过I2C通信总线及INT中断接口相连接,POE支路处理器MCU芯片U8与中央处理MCU芯片U4通过I2C通信总线及INT中断接口相连接,POE支路处理器MCU芯片U8、以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10还与电源供电电路(1)连接。
3.根据权利要求2所述的一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,其特征在于:所述以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10分别与4端口以太网接口J11连接。
4.根据权利要求3所述的一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,其特征在于:所述电源供电电路(1)包括电源转换模U1、中央处理控制电路供电电源转换芯片U2和若干个POE支路供电电源转换芯片U3,其中,电源转换模块U1分别与中央处理控制电路供电电源转换芯片U2和若干个POE支路供电电源转换芯片U3连接,中央处理控制电路供电电源转换芯片U2分别与中央处理MCU芯片U4、外扩SRAM芯片U5、外扩FLASH芯片U6和实时时钟芯片U7连接,一个POE支路供电电源转换芯片U3对应一个POE支路电路(3),POE支路供电电源转换芯片U3分别与POE支路处理器MCU芯片U8、以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10连接。
5.根据权利要求4所述的一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,其特征在于:所述电源转换模块U1的型号为AC220V-DC12V,中央处理控制电路供电电源转换芯片U2和POE支路供电电源转换芯片U3的型号分别为LM2576-ADJ。
6.根据权利要求5所述的一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,其特征在于:所述中央处理MCU芯片U4的型号为STM32F407,外扩SRAM芯片U5的型号为IS62WV51216,外扩FLASH芯片U6的型号为K9F1G08U0E,实时时钟芯片U7的型号为DS3231。
7.根据权利要求6所述的一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,其特征在于:所述POE支路处理器MCU芯片U8的型号为STM32F407,以太网控制芯片U9的型号为RTL8365MB,POE授电控制芯片U10的型号为LTC4259A。

说明书全文

一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于电子技术领域,具体涉及一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置。

背景技术

[0002] 在现代的电子技术领域中,随着城市智慧照明技术应用的推广,智慧灯杆将会在智慧照明领域得到广泛的应用。目前的智慧路灯系统中针对智慧灯杆项目的应用大都采用共杆形式,所有挂载设备均采用独立的上行通道,现有基于无线和有线的连接方式不统一,同时网关不具备本地事件的逻辑处理能只能作为协议转发装置,存在前期调试复杂、后期维护工作量大等弊端。实用新型内容
[0003] 为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,具有每支路可扩展4个独立的POE接口,具备可扩展和统一的POE接口,每路POE接口均提供通信和授电能力的特点。
[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,包括电源供电电路,电源供电电路分别于中央处理控制电路以及若干个POE支路电路连接,中央处理控制电路还与若干个POE支路电路连接,中央处理控制电路包括中央处理MCU芯片U4、外扩SRAM芯片U5、外扩FLASH芯片U6和实时时钟芯片U7,其中,中央处理MCU芯片U4通过FSMC接口分别与外扩SRAM芯片U5和外扩FLASH芯片U6连接,中央处理MCU芯片U4还通过SPI接口与实时时钟芯片U7连接。
[0005] 作为本实用新型的优选技术方案,所述POE支路电路包括POE支路处理器MCU芯片U8、以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10,其中,以太网控制芯片U9通过MII接口与POE支路处理器MCU芯片U8的MII接口连接,POE授电控制芯片U10与POE支路处理器MCU芯片U8通过I2C通信总线及INT中断接口相连接,POE支路处理器MCU芯片U8与中央处理MCU芯片U4通过I2C通信总线及INT中断接口相连接,POE支路处理器MCU芯片U8、以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10还与电源供电电路连接。
[0006] 作为本实用新型的优选技术方案,所述以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10分别与4端口以太网接口J11连接。
[0007] 作为本实用新型的优选技术方案,所述电源供电电路包括电源转换模U1、中央处理控制电路供电电源转换芯片U2和若干个POE支路供电电源转换芯片U3,其中,电源转换模块U1分别与中央处理控制电路供电电源转换芯片U2和若干个POE支路供电电源转换芯片U3连接,中央处理控制电路供电电源转换芯片U2分别与中央处理MCU芯片U4、外扩SRAM芯片U5、外扩FLASH芯片U6和实时时钟芯片U7连接,一个POE支路供电电源转换芯片U3对应一个POE支路电路,POE支路供电电源转换芯片U3分别与POE支路处理器MCU芯片U8、以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10连接。
[0008] 作为本实用新型的优选技术方案,所述电源转换模块U1的型号为AC220V-DC12V,中央处理控制电路供电电源转换芯片U2和POE支路供电电源转换芯片U3的型号分别为LM2576-ADJ。
[0009] 作为本实用新型的优选技术方案,所述中央处理MCU芯片U4的型号为STM32F407,外扩SRAM芯片U5的型号为IS62WV51216,外扩FLASH芯片U6的型号为K9F1G08U0E,实时时钟芯片U7的型号为DS3231。
[0010] 作为本实用新型的优选技术方案,所述POE支路处理器MCU芯片U8的型号为STM32F407,以太网控制芯片U9的型号为RTL8365MB,POE授电控制芯片U10的型号为LTC4259A。
[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
[0012] 1、本实用新型的中央处理电路扩展大容量SRAM及FLASH和实时时钟能有效保证网关本地复杂事件处理能力,能够满足后期升级及功能扩展资源;
[0013] 2、本实用新型的POE接口采用可扩展支路电路架构,最大程度满足系统对不同应用的需求来设定不同的扩展支路数量,本装置中POE可扩展支路达20路可实现80个POE端口的有效扩展。附图说明
[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:
[0015] 图1为本实用新型的电路示意图;
[0016] 1、电源供电电路;2、中央处理控制电路;3、POE支路电路。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0018] 实施例
[0019] 请参阅图1,本实用新型提供以下技术方案:一种基于智慧灯杆的POE接口网关装置,包括电源供电电路1,其特征在于:电源供电电路1分别于中央处理控制电路2以及若干个POE支路电路3连接,中央处理控制电路2还与若干个POE支路电路3连接,中央处理控制电路2包括中央处理MCU芯片U4、外扩SRAM芯片U5、外扩FLASH芯片U6和实时时钟芯片U7,其中,中央处理MCU芯片U4通过FSMC接口分别与外扩SRAM芯片U5和外扩FLASH芯片U6连接,实现容量扩展以提升数据处理能力,中央处理MCU芯片U4还通过SPI接口与实时时钟芯片U7连接,实现高精度系统时钟运行。
[0020] 具体的,所述POE支路电路3包括POE支路处理器MCU芯片U8、以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10,其中,以太网控制芯片U9通过MII接口与POE支路处理器MCU芯片U8的MII接口连接,POE授电控制芯片U10与POE支路处理器MCU芯片U8通过I2C通信总线及INT中断接口相连接,POE支路处理器MCU芯片U8与中央处理MCU芯片U4通过I2C通信总线及INT中断接口相连接,POE支路处理器MCU芯片U8、以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10还与电源供电电路1连接。
[0021] 具体的,所述以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片U10分别与4端口以太网接口J11连接。
[0022] 具体的,所述电源供电电路1包括电源转换模块U1、中央处理控制电路供电电源转换芯片U2和若干个POE支路供电电源转换芯片U3,其中,电源转换模块U1分别与中央处理控制电路供电电源转换芯片U2和若干个POE支路供电电源转换芯片U3连接,中央处理控制电路供电电源转换芯片U2分别与中央处理MCU芯片U4、外扩SRAM芯片U5、外扩FLASH芯片U6和实时时钟芯片U7连接,一个POE支路供电电源转换芯片U3对应一个POE支路电路3,POE支路供电电源转换芯片U3分别与POE支路以太网控制芯片U8、以太网控制芯片U9和POE授电控制芯片电U10连接,电源转换模块U1提供将输入的交流220V转换为直流12V输出给后级各单元供电。
[0023] 具体的,所述电源转换模块U1的型号为AC220V-DC12V,中央处理控制电路供电电源转换芯片U2和POE支路供电电源转换芯片U3的型号分别为LM2576-ADJ。
[0024] 具体的,所述中央处理MCU芯片U4的型号为STM32F407,外扩SRAM芯片U5的型号为IS62WV51216,外扩FLASH芯片U6的型号为K9F1G08U0E,实时时钟芯片U7的型号为DS3231。
[0025] 具体的,所述POE支路处理器MCU芯片U8的型号为STM32F407,以太网控制芯片U9的型号为RTL8365MB,POE授电控制芯片U10的型号为LTC4259A。
[0026] 综上所述,本电路中央处理电路扩展大容量SRAM及FLASH和实时时钟能有效保证网关本地复杂事件处理能力,能够满足后期升级及功能扩展资源;POE接口采用可扩展支路电路架构,最大程度满足系统对不同应用的需求来设定不同的扩展支路数量,本装置中POE可扩展支路达20路可实现80个POE端口的有效扩展。
[0027] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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