[实用新型]以太网链路切换装置有效
申请号: | 201720130606.6 | 申请日: | 2017-02-14 |
公开(公告)号: | CN206433003U | 公开(公告)日: | 2017-08-22 |
发明(设计)人: | 蔡惠琳;刘军;李亿博;吴勇;马恩彪;何代钦 | 申请(专利权)人: | 北京国基科技股份有限公司 |
主分类号: | H04L12/24 | 分类号: | H04L12/24 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司11127 | 代理人: | 王天尧,汤在彦 |
地址: | 100085 北京市海淀区上地信息路1号(*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 以太网 切换 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及网络技术领域,具体地,涉及一种以太网链路切换装置。
背景技术
工业以太网吸引着越来越多的制造业厂商,因为其有低成本、高智能、高扩展性和高实效的能力。在许多工业通信控制领域的实际应用中,设备所处在的环境很复杂,用户对以太网的可靠性、稳定性要求也越来越高。为了保证在通信控制系统,网络掉线或交换机故障的情况下,整个通信系统不会瘫痪,现在大多采用以太网链路切换装置来提高网络容错能力。
图1是现有的以太网冗余链路切换装置的结构框图。如图1所示,现有的以太网冗余链路切换装置采用了CPU(Central Processing Unit,中央处理器)、CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)模块和以太网物理层芯片PHY。中央处理器通过MAC(multiple access channel,多址接入信道)端口和GPIO(General Purpose Input Output,通用输入/输出)端口连接CPLD模块,CPLD模块再通过数据线与控制线分别连接两个以太网物理层芯片。该方案的缺点在于:如果CPLD模块出现问题,那么CPLD模块后面的器件或系统都无法运行了,易产生网络连接故障,增加了维修成本。
实用新型内容
本实用新型实施例的主要目的在于提供一种以太网链路切换装置,以减少网络连接故障,降低维修成本。
为了实现上述目的,本实用新型实施例提供一种以太网链路切换装置,包括:
一个主链路和至少一个冗余链路;
主链路包括第一以太网控制器、与第一以太网控制器连接的第一以太网物理层芯片、与第一以太网物理层芯片连接的第二以太网物理层芯片;
每一冗余链路包括第二以太网控制器、与第二以太网控制器连接的第三以太网物理层芯片、与第三以太网物理层芯片连接的第四以太网物理层芯片;
链路切换装置,用于在主链路发生数据传输故障时,切换为由一冗余链路进行数据传输。
在其中一种实施例中,还包括:连接于第一以太网物理层芯片与第二以太网物理层芯片之间的第一以太网网络变压器,用于匹配第一以太网物理层芯片发送的请求信号与第二以太网物理层芯片发送的应答信号的电平。
在其中一种实施例中,还包括:连接于第一以太网网络变压器与第二以太网物理层芯片之间的第一RJ45连接器,用于传输第一以太网物理层芯片发送的请求信号、第二以太网物理层芯片发送的应答信号。
在其中一种实施例中,每一冗余链路上设有第二以太网网络变压器,连接在该冗余链路上第三以太网物理层芯片与第四以太网物理层芯片之间,用于匹配该冗余链路上第三以太网物理层芯片发送的请求信号与第四以太网物理层芯片发送的应答信号的电平。
在其中一种实施例中,每一冗余链路上还设有第二RJ45连接器,连接在该冗余链路上第二以太网网络变压器与第四以太网物理层芯片之间,用于传输该冗余链路上第三以太网物理层芯片发送的请求信号、第四以太网物理层芯片发送的应答信号。
在其中一种实施例中,第二以太网物理层芯片和至少一个第四以太网物理层芯片位于计算机内部。
在其中一种实施例中,还包括:网络交换机,包括多个输入端口,以及与输入端口一一对应的多个输出端口;
网络交换机的其中一个输入端口连接主链路上第一RJ45连接器,与该输入端口对应的输出端口连接主链路上第二以太网物理层芯片;
网络交换机的另多个输入端口分别连接一冗余链路上第二RJ45连接器,与该多个输入端口一一对应的多个输出端口分别连接该冗余链路上第四以太网物理层芯片。
在其中一种实施例中,第一以太网物理层芯片具体用于:向第二以太网物理层芯片发送请求信号,在预定时长内没有收到第二以太网物理层芯片的应答信号时,向第一以太网控制器发送数据传输故障信号;
第一以太网控制器具体用于:将数据传输故障信号发送给链路切换装置;
链路切换装置具体用于:在接收到数据传输故障信号后,确定在主链路发生数据传输故障,切换为由一冗余链路进行数据传输。
在其中一种实施例中,第一以太网物理层芯片还包括寄存器,用于设置向第一以太网控制器发送数据传输故障信号的时间。
在其中一种实施例中,发送数据传输故障信号的时间为0ms、10±2ms、20±2ms、40±2ms的其中之一。
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