[实用新型]一种光网络通信设备有效
申请号: | 201820142906.0 | 申请日: | 2018-01-29 |
公开(公告)号: | CN207720634U | 公开(公告)日: | 2018-08-10 |
发明(设计)人: | 申京;郭昊;赵豫京;赵景隆;李路远;周月浩 | 申请(专利权)人: | 国网河南省电力公司信息通信公司;国家电网公司 |
主分类号: | H05K7/20 | 分类号: | H05K7/20 |
代理公司: | 郑州博派知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 41137 | 代理人: | 荣永辉 |
地址: | 450000 河南省*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光网络通信 本实用新型 控制电路 实时检测 三极管 散热 制热 制冷 温度比较电路 温度检测电路 运算放大器 单元电路 电压控制 驱动电路 热敏电阻 设备运行 依次连接 电压差 发射极 导通 冷热 折点 截止 转换 转化 | ||
本实用新型的一种光网络通信设备,光网络通信设备、TEC制冷片置于散热箱内,TEC制冷片连接有控制电路,控制电路包括依次连接的温度检测电路、温度比较电路、TEC制冷片冷热及速率驱动电路,能将实时检测的设备运行温度和正常工作温度的差值,转化为加到TEC制冷片上的电流大小和方向,实现对散热箱内光网络通信设备进行制冷、制热以及制冷制热的速率的控制。本实用新型通过热敏电阻来实时检测光网络通信设备的运行温度经运算放大器AR1为核心的折点单元电路,转换为与温度成线性的电压,进入比较电路得出电压差,加到三极管Q1、Q2、Q3、Q4组成的H桥驱动电路,通过三极管的导通截止及发射极上电压控制加到TEC制冷片上电流的方向及大小。
技术领域
本实用新型涉及通信技术领域,特别是一种光网络通信设备。
背景技术
温度是光网络通信设备能否长期可靠运行的重要因素,温度过高、过低都会对设备产生不利的影响,光网络发射机、接收内部因为各种元器件尤其是OEMC发热,尤其是在夏日高温,导致光网络通信设备温度骤升,若没有良好的散热系统,会持续在高温状态,容易引起传输设备误码、光收发器无光、电源模块故障等,目前的降温方式是空调降温,这种降温方式由档位控制降温速度,不但降温效果有限,而且导致耗电量多,电费增加,这就使得网络通信的建设和运营成本增加,且忽略了冬季温度过低导致设备无法正常启动的问题。
因此本实用新型提供一种的新的方案来解决此问题。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型目的是提供一种光网络通信设备,能将实时检测的设备运行温度和正常工作温度的差值,转化为加到TEC制冷片上的电流大小和方向,实现对散热箱内光网络通信设备进行制冷、制热以及制冷制热的速率的控制。
其解决的技术方案是,包括光网络通信设备、散热箱、TEC制冷片,所述光网络通信设备、TEC制冷片置于散热箱内,其特征在于,TEC制冷片连接有控制电路,控制电路包括依次连接的温度检测电路、温度比较电路、TEC制冷片冷热及速率驱动电路;
所述TEC制冷片冷热及速率驱动电路包括电阻R9、电阻R11,电阻R9的一端和电阻R11的一端均连接运算放大器AR2的输出端,电阻R9的另一端分别连接三极管Q1的基极、三极管Q3的基极,三极管Q1的发射极和二极管D5的负极连接温度检测电路的输出端,三极管Q3的发射极和二极管D3的正极连接地,三极管Q1的集电极分别连接三极管Q3的集电极、二极管D5的正极、二极管D3的负极、TEC制冷片H1的引脚1,电阻R11的另一端分别连接运算放大器AR3的反相输入端、电阻R12的一端,运算放大器AR1的同相输入端连接地,电阻R12的另一端分别连接运算放大器AR1的输出端、电阻R10的一端,电阻R10的另一端分别连接三极管Q2的基极、三极管Q4的基极,三极管Q2的发射极和二极管D6的负极连接温度检测电路的输出端,三极管Q4的发射极和二极管D4的正极连接地,三极管Q2的集电极分别连接三极管Q4的集电极、二极管D6的正极、二极管D4的负极、TEC制冷片H1的引脚2。
本实用新型智能调节、结构简单,通过散热箱内设置的热敏电阻来实时检测光网络通信设备的运行温度经运算放大器AR1为核心的折点单元电路,转换为与温度成线性的电压,此电压进入运算放大器AR2为核心的比较电路,得出电压差,加到三极管Q1、Q2、Q3、Q4组成的H桥驱动电路,通过三极管的导通截止状态控制加到TEC制冷片上电流的方向,电流的大小由加到三极管Q1、Q2发射极上检测的温度对应的电压值决定,以此实现对散热箱内光网络通信设备进行制冷、制热以及制冷制热的速率的控制。
附图说明
图1为本实用新型的控制电路连接模块图。
图2为本实用新型的控制电路连接原理图。
具体实施方式
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