專利名稱:一種光模塊監(jiān)控電路的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及光通訊技術領域,尤其涉及一種光模塊監(jiān)控電路。
背景技術:
在光通信行業(yè)中,運營商對光模塊的節(jié)能非常重視。但現(xiàn)有符合SFF-8472技術標準的光模塊只可對五種模擬量進行監(jiān)控。如圖1,示出了符合SFF-8472技術標準的光模塊中單片機存儲監(jiān)控值的地址示意圖。由圖1所示,光模塊只對其殼體溫度,電源電壓,偏置電流,發(fā)射光功率,接收光功率五種模擬量進行監(jiān)控,而對體現(xiàn)節(jié)能參數(shù)的總功率并沒有進行監(jiān)控。由于無法監(jiān)測光模塊的總功率,因此無法達到節(jié)能的目的,同時也無法根據(jù)總功率選擇相應功率的散熱裝置進行散熱。因此,有必要提供一種能夠監(jiān)測總功率的光模塊監(jiān)測電路,以達到可根據(jù)總功率進行節(jié)能,并可根據(jù)監(jiān)測的總功率選擇相應功率的散熱裝置進行散熱。
實用新型內(nèi)容本實用新型的實施例提供一種光模塊監(jiān)測電路,解決現(xiàn)有光模塊由于無法監(jiān)測光模塊的總功率,而達不到根據(jù)總功率進行節(jié)能和根據(jù)總功率選擇相應功率的散熱裝置進行散熱的問題。在本實用新型的實施例中,提出了一種光模塊監(jiān)控電路,包括處理器、溫度傳感器、電源電壓監(jiān)測電路、偏置電流監(jiān)測電路、激光器光功率探測電路和接收光功率探測電路,所述溫度傳感器、電源電壓監(jiān)測電路、偏置電流監(jiān)測電路、激光器光功率探測電路和接收光功率探測電路分別與處理器連接,在所述光模塊外接電源與光模塊總負載之間設置有與所述處理器連接的電流監(jiān)控電路,用于得到所述光模塊的總電流;所述處理器根據(jù)所述電源電壓監(jiān)測電路得到的電源電壓和所述光模塊的總電流計算出光模塊的總功率,以實現(xiàn)對光模塊的總功率的監(jiān)測。其中,所述電流監(jiān)控電路包括一電阻和一放大器,其中,所述電阻串聯(lián)于所述外接電源和光模塊總負載的電路中;所述放大器包括兩個輸入端和一個輸出端,其中,一個輸入端與所述電阻的輸入端連接,另一個輸入端與所述電阻的輸出端連接,所述輸出端與所述處理器連接,所述放大器用于將電阻兩端的監(jiān)測信號放大后發(fā)送給所述處理器。優(yōu)選地,所述放大器為差分放大器。其中,所述差分放大器的同相輸入端和反相輸入端輸入的為電壓信號,所述差分放大器根據(jù)同相輸入端和反相輸入端的電壓信號得到差分電壓,并將所述差分電壓放大后經(jīng)所述輸出端發(fā)送給所述處理器。優(yōu)選地,所述差分放大器的放大系數(shù)為10。所述電阻為阻值小于0.01歐姆的高精度電阻。[0015]進一步地,所述電阻為阻值為0.005歐姆的高精度電阻。優(yōu)選地,所述處理器內(nèi)設置有總功率值監(jiān)控值地址,用于存儲所述總功率值。進一步地,所述總功率值的監(jiān)控值地址可存儲功率值的范圍為(Γ6.5535W。其中,所述處理器為單片機、MCU和DSP中的任一種。本實用新型中的光模塊監(jiān)控電路,由現(xiàn)有光模塊的五路監(jiān)控電路上增加了總功率值的監(jiān)控,因此可實現(xiàn)光模塊根據(jù)總功率做出相應的節(jié)能措施,同時還可根據(jù)監(jiān)測的總功率選擇相應功率的散熱裝置進行散熱,從而實現(xiàn)節(jié)能的目的。
為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,以下將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹。顯而易見地,以下描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領域普通技術人員而言,還可以根據(jù)這些附圖所示實施例得到其它的實施例及其附圖。圖1示出了 SFF-8472光模塊中處理器存儲監(jiān)控值的地址示意圖;圖2示出了本實用新型中光模塊監(jiān)控電路的示意圖;圖3示出了電流監(jiān)控電路的示意圖4示出了本實用新型中處理器存儲監(jiān)控值的地址示意圖。
具體實施方式
以下將結合附圖對本實用新型各實施例的技術方案進行清楚、完整的描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型的一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├绢I域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動的前提下所得到的所有其它實施例,都屬于本實用新型所保護的范圍。本實用新型的主要思路為,在光模塊的總電源輸入端加上電流監(jiān)控電路以得到光模塊的總電流。光模塊內(nèi)的處理器通過計算監(jiān)控到的總電源的電壓和得到的光模塊的總電流得到光模塊的總功率值,并將總消耗功率值放入到監(jiān)控值地址,以實現(xiàn)對光模塊總功率的監(jiān)控。
以下結合附圖詳細說明本實用新型實施例的技術方案。圖2示出了本實用新型中的光模塊監(jiān)控電路的示意圖。如圖2所示,光模塊內(nèi)設置有處理器201。其中,處理器201分別與設置于殼體內(nèi)的溫度傳感器202、電源電壓分壓電路203、偏置電流監(jiān)測電路204、監(jiān)測發(fā)射光功率的激光器光功率探測電路205和監(jiān)測接收光功率的接收光功率探測電路206相連,用于分別監(jiān)控光模塊的殼體溫度,電源電壓,激光器偏置電流,激光器發(fā)射光功率,接收光功率。同時處理器上設有I2C數(shù)據(jù)線接口和I2C時鐘線接口。本實用新型中,光模塊內(nèi)的處理器201為單片機、MCU和DSP中的任一種。本實施例中的光模塊監(jiān)控電路還包括電流監(jiān)控電路207,電流監(jiān)控電路207與處理器201連接并將得到的監(jiān)控信號發(fā)送給處理器201。處理器201根據(jù)電流監(jiān)控電路207發(fā)送的信號計算出光模塊的總電流。圖3示出了電流監(jiān)控電路207的示意圖。如圖3所示,電流監(jiān)控電路207設置于外接電源與光模塊總負載之間。電流監(jiān)控電路207包括電阻Rl和差分放大器301。其中,[0030]Rl為高精度小阻值電阻,本實用新型中,Rl為阻值小于0.01歐姆的高精度電阻。Rl串聯(lián)于外接電源和光模塊總負載的電路中。差分放大器301的反相輸入端pin3與電阻Rl的輸入端連接,差分放大器301的同相輸入端pin4與電阻Rl的輸出端連接。差分放大器301的輸出端pinl與處理器201連接。差分放大器301的Pin5,Pin2為差分放大器301的電源引腳。圖中R2、R3為配合差分放大器301內(nèi)部電路而設置,由于差分放大器301內(nèi)部電路為現(xiàn)有技術,此處不再贅述。下面對處理器201通過電流監(jiān)控電路207實現(xiàn)對光模塊總功率進行監(jiān)測的工作原理進行詳細闡述。由于電阻Rl串聯(lián)于外接電源和光模塊總負載的電路中,因此流過電阻Rl的電流和光模塊總負載的電流相同,故測得流過電阻Rl的電流即可得到光模塊總負載的總電流。本實施例中,差分放大器301的反相輸入端pin3和同相輸入端pin4的輸入信號均為電壓信號。差分放大器301接入到Rl電阻兩端時,反相輸入端pin3為電阻Rl輸入端電壓信號,輸入端pin4為電阻Rl輸出端電壓信號。差分放大器301根據(jù)兩輸入端的電壓信號得到差分電壓,此差分電壓即為Rl電阻的電壓。差分放大器301將得到的差分電壓信號放大后經(jīng)輸出端Pinl發(fā)送給處理器201。本實施例中,差分放大器301的放大系數(shù)K優(yōu)選為10。但實用新型中的放大系數(shù)K可由本技術領域人員根據(jù)需要進行選擇,本實施例中的放大系數(shù)K選擇10只是示例性的,并非限制本實用新型的保護范圍。處理器201根據(jù)差分放大器301得到電阻Rl的電壓值U1,由于Rl的阻值確定,因此處理器201可根據(jù)I1=U1Al計算得到電阻Rl的電流值。此電流值即為光模塊總負載的電流I。由于光模塊內(nèi)設置有電源電壓分壓電路203用于檢測電源電壓并將電源電壓U輸入給處理器201,因此處理器201通過P=UI即可計算出光模塊的總功率。由于利用電源電壓分壓電路203得到電源電壓U的電路和計算方法為本技術領域的公知技術,此處不再贅述。圖4示出了本實用新型中處理器201存儲監(jiān)控值的地址示意圖。如圖4所示,本實用新型在原有存儲監(jiān)控值的地址上增加監(jiān)控值地址106和107用于存儲總功率的監(jiān)控值。具體存儲方法為:106,107—共16Bits,可表示從0 6.5535W的功率,一個LSB表示0.lmW。則總功率=0.1*(MSB*256+LSB) *0.001,單位:瓦監(jiān)控系統(tǒng)通過I 2C接口數(shù)據(jù)線讀取處理器201監(jiān)控值地址的數(shù)值,即可獲取需監(jiān)控的殼體溫度,電源電壓,偏置電流,發(fā)射光功率,接收光功率和總功率的具體數(shù)值。由于本實用新型可監(jiān)控光模塊的總功率參數(shù),因此本實用新型可根據(jù)光模塊的總功率做出相應的節(jié)能措施,還可根據(jù)監(jiān)測的總功率選擇相應功率的散熱裝置進行散熱顯然,本領域技術人員可以對本實用新型進行各種改動和變型而不脫離本實用新型的精神和范圍。這樣,倘若對本實用新型的這些修改和變型屬于本實用新型權利要求及其等同技術的范圍之內(nèi),則本實用新型也包含這些改動和變型在內(nèi)。
權利要求1.一種光模塊監(jiān)控電路,包括處理器、溫度傳感器、電源電壓監(jiān)測電路、偏置電流監(jiān)測電路、激光器光功率探測電路和接收光功率探測電路,所述溫度傳感器、電源電壓監(jiān)測電路、偏置電流監(jiān)測電路、激光器光功率探測電路和接收光功率探測電路分別與處理器連接,其特征在于, 在所述光模塊外接電源與光模塊總負載之間設置有與所述處理器連接的電流監(jiān)控電路,用于得到所述光模塊的總電流; 所述處理器根據(jù)所述電源電壓監(jiān)測電路得到的電源電壓和所述光模塊的總電流計算出光模塊的總功率,以實現(xiàn)對光模塊的總功率的監(jiān)測。
2.根據(jù)權利要求1所述的光模塊監(jiān)控電路,其特征在于,所述電流監(jiān)控電路包括一電阻和一放大器,其中, 所述電阻串聯(lián)于所述外接電源和光模塊總負載的電路中; 所述放大器包括兩個輸入端和一個輸出端,其中,一個輸入端與所述電阻的輸入端連接,另一個輸入端與所述電阻的輸出端連接,所述輸出端與所述處理器連接,所述放大器用于將電阻兩端的監(jiān)測信號放大后發(fā)送給所述處理器。
3.根據(jù)權利要求2所述的光模塊監(jiān)控電路,其特征在于,所述放大器為差分放大器。
4.根據(jù)權利要求3所述的光模塊監(jiān)控電路,其特征在于,所述差分放大器的同相輸入端和反相輸入端輸入的為電壓信號,所述差分放大器根據(jù)同相輸入端和反相輸入端的電壓信號得到差分電壓,并將所述差分電壓放大后經(jīng)所述輸出端發(fā)送給所述處理器。
5.根據(jù)權利要求4所述的光模塊監(jiān)控電路,其特征在于,所述差分放大器的放大系數(shù)為10。
6.根據(jù)權利要求2所述的光模塊監(jiān)控電路,其特征在于,所述電阻為阻值小于0.01歐姆的高精度電阻。
7.根據(jù)權利要求6所述的光模塊監(jiān)控電路,其特征在于,所述電阻為阻值為0.005歐姆的高精度電阻。
8.根據(jù)權利要求1所述的光模塊監(jiān)控電路,其特征在于,所述處理器內(nèi)設置有總功率值監(jiān)控值地址,用于存儲所述總功率值。
9.根據(jù)權利要求8所述的光模塊監(jiān)控電路,其特征在于,所述總功率值的監(jiān)控值地址可存儲功率值的范圍為(Γ6.5535W。
10.根據(jù)權利要求1所 述的光模塊監(jiān)控電路,其特征在于,所述處理器為單片機、MCU和DSP中的任一種。
專利摘要本實用新型公開了一種光模塊監(jiān)控電路,包括處理器、溫度傳感器、電源電壓監(jiān)測電路、偏置電流監(jiān)測電路、激光器光功率探測電路和接收光功率探測電路,所述溫度傳感器、電源電壓監(jiān)測電路、偏置電流監(jiān)測電路、激光器光功率探測電路和接收光功率探測電路分別與處理器連接。在所述光模塊外接電源與光模塊總負載之間設置有與所述處理器連接的電流監(jiān)控電路,用于得到所述光模塊的總電流;所述處理器根據(jù)所述電源電壓監(jiān)測電路得到的電源電壓和所述光模塊的總電流計算出光模塊的總功率,以實現(xiàn)對光模塊的總功率的監(jiān)測。本實用新型在現(xiàn)有五路監(jiān)控電路上增加了總功率值的監(jiān)控,因而可實現(xiàn)光模塊根據(jù)總功率做出相應的節(jié)能措施,從而實現(xiàn)節(jié)能目的。
文檔編號H04B10/07GK202998097SQ20122057783
公開日2013年6月12日 申請日期2012年11月5日 優(yōu)先權日2012年11月5日
發(fā)明者李紹波, 張華 申請人:青島海信寬帶多媒體技術有限公司