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1. Augmentez la distance de transmission. La puissance du pilote de la puce PHY est limitée. Lorsque le câble réseau est long et que le signal atteint l'extrémité de réception, le signal peut être atténué au point qu'il ne fonctionne plus. Mais après l'ajout d'un transformateur réseau, solutions de communication sans fil la capacité de commande est considérablement augmentée grâce à la sortie du transformateur, permettant une transmission ultérieure du signal.
2. Réduisez les interférences lors de la réception des puces PHY. Le récepteur, l'émetteur et le transformateur réseau équivalent à isoler le PHY des lignes réseau. Les lignes réseau sont exposées à l'extérieur et sont sensibles à diverses interférences. Sans isolation, la sortie numérique de la puce PHY est sujette à l'instabilité.
3. Améliorer la compatibilité des terminaux de réception et de transmission de la puce PHY. Si le récepteur PHY utilise 3,3 V et l'émetteur PHY utilise 5 V, Module sans fil LoRa les signaux de niveau entre les deux ne sont pas compatibles sans transformateur réseau. Les transformateurs de réseau garantissent la transmission des signaux quelle que soit la tension utilisée lors de la réception et de la transmission.
De cette analyse :
On peut remarquer que les inducteurs conformes sont situés à différents endroits : un à l'extrémité du câble et un autre à l'extrémité du PHY.
Avis:
Le côté PHY est plus cher que le côté câble, probablement parce qu'il n'est pas couramment utilisé.
Il n'est pas recommandé pour le PHY en mode courant d'utiliser un transformateur réseau à l'extrémité du PHY, ce qui pourrait entraîner l'arrêt du réseau. Peu importe qu'il s'agisse d'un PHY de type tension.
@100 kHz, 0,1 V, polarisation CC 8 mA 350 uhmin.
Les fiches de produits des fabricants de transformateurs de réseau utiliseront un inducteur OCL en circuit ouvert : une tension de signal sinusoïdale indiquant une fréquence de 100 kHz et une amplitude de 0,1 V détectera l'inducteur OCL en circuit ouvert d'un transformateur de réseau avec une inductance supérieure à 350 uH et une alimentation par bobine. plus décalage CC de 8 mA.
Pourquoi cela est-il ainsi? Il y a deux raisons :
1. La raison pour laquelle le fabricant doit ajouter la condition de détection de décalage 8 mA DC à la bobine est que pendant le fonctionnement du LAN, le transformateur du réseau, en raison du nombre différent d'impulsions de données rectangulaires de polarité positive et négative, ne génère automatiquement pas plus de 8 mA dans la bobine du transformateur réseau. DC ou décalage lent, DC ou décalage lent dans la bobine réduit l'OCL de la bobine, la diminution de l'OCL fait basculer le toit plat en impulsions de données rectangulaires, et des erreurs se produiront lorsque le toit plat est fortement incliné, ce qui entraîne des erreurs de bits.
2. D'autre part, depuis peu, les transformateurs de réseau sont utilisés pour transmettre des signaux de données et en même temps, ils sont également utilisés pour transmettre une tension continue à des équipements électroniques à des dizaines de mètres (système d'alimentation POE). Le courant PoE est relativement important et peut atteindre le niveau de l’ampère. Le courant PoE est également le mouvement continu ou lent d'un laminateur dans un transformateur réseau. Des excursions lentes du courant peuvent entraîner une diminution de l'inductance de l'inductance, altérant ainsi la capacité du transformateur réseau à éliminer les interférences électromagnétiques.
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