FR2811178A1 - Concentrateur et repeteur permettant la reconnaissance et la telealimentation d'un terminal dans un reseau local - Google Patents
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Abstract
La présente invention concerne un concentrateur et un répéteur qui peuvent être intercalés (ensemble ou séparément) entre un dispositif de téléalimentation et un terminal, sans perturber la discrimination ni la téléalimentation de ce terminal. Ils sont compatibles avec un procédé de téléalimentation d'un terminal dans un réseau local, qui comprend les étapes de :- production d'un signal de détection par un concentrateur (3) du réseau local, dans une liaison (L1) à laquelle est destiné à être connecté un terminal distant (4), ce signal ayant une énergie telle que le terminal ne peut être endommagé en aucun cas;- détection de la présence d'un terminal distant (41 ) téléalimentable par le concentrateur (3), en détectant la présence d'une impédance prédéterminée (21) placée dans le terminal (41 ),- alimentation du terminal (41 ) par le concentrateur (3), en réponse à la détection de la présence du terminal (41 ).
Description
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Concentrateur et répéteur permettant la reconnaissance et la téléalimentation d'un terminal dans un réseau local La présente invention concerne un concentrateur et un répéteur pouvant être utilisé dans un réseau local informatique, par exemple de type Ethernet, tel que décrit dans la demande de brevet français n 00 04 834 déposée le 14 avril 2000. Cette demande de brevet décrit: un procédé pour téléalimenter un terminal dans un tel réseau; un dispositif de téléalimentation; ainsi qu'un terminal adapté pour la mise en oeuvre d'un tel procédé. Ce procédé permet non seulement de téléalimenter, mais permet en outre de discriminer à distance les terminaux qui sont 0o capables d'être alimentés, et ceux qui ne le sont pas. Il évite d'envoyer une tension de téléalimentation sur ceux qui ne sont pas capables d'être alimentés, afin de ne
pas risquer de les endommager.
Dans un tel réseau, chaque terminal est relié à un concentrateur par une liaison individuelle. Un dispositif de téléalimentation est placé soit sur chaque port de ce concentrateur, soit intercalé sur la liaison entre un port du concentrateur, et le terminal. Mais cette demande ne prévoit pas le cas d'un terminal qui est relié à un dispositif de téléalimentation via: - un répéteur, situé à mi-chemin, destiné à compenser les pertes et déformations de signal dues à la distance; - et/ou un concentrateur, permettant de brancher plusieurs terminaux en un
lieu o n'arrive qu'une seule liaison Ethernet reliée à un autre concentrateur.
La présente invention concerne un concentrateur et un répéteur qui peuvent être intercalés (ensemble ou séparément) entre un dispositif de téléalimentation et un terminal, sans perturber la discrimination ni la
téléalimentation de ce terminal.
La figure 1 représente schématiquement, à tire purement indicatif et non limitatif, un réseau local informatique de type Ethernet, qui comprend un serveur de réseau local 1, relié au réseau Internet 0; - un commutateur Ethernet 2 - un concentrateur 3 (" hub " en anglais)
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- M terminaux 41,..., 4M reliés respectivement à des répéteurs individuels, RP1,..., RPM, par les liaisons individuelles L2, chaque répéteur étant relié au concentrateur 3 par une liaison individuelle L1; et N terminaux 5, à 5N reliés directement au concentrateur 3 par des liaisons individuelles L. Les terminaux 5,....., 5N, 41,..., 4M sont, entre autres, des téléphones fonctionnant en mode VolP (" Voice over IP " en anglais, pour " voix par paquets sur protocole IP "). Le serveur de 1 est connecté à un réseau Internet 0 et reçoit des paquets selon le protocole TCP/IP. Les paquets d'une communication donnée sont 0o acheminés à travers le commutateur 2 et le concentrateur 3 vers un terminal, tel que le téléphone 51, ce dernier étant connecté au concentrateur 3 par une liaison
L3 de type 8 fils, avec des connecteurs RJ45.
Classiquement, les terminaux connectés à un réseau local informatique (par exemple: ordinateurs personnels, imprimantes, etc...) sont alimentés localement, par le secteur. Des cordons d'alimentation à 110 ou 220 Volts, indépendants des liaisons de données sont donc utilisées pour alimenter les terminaux. Cette solution augmente la difficulté de l'installation du réseau local: - L'utilisation de deux cordons soulève des problèmes d'encombrement
pouvant, en outre, limiter la liberté de mouvement des personnes.
- Elle crée des risques électriques.
Dans le cas d'un poste téléphonique, une alimentation locale, par le secteur, a en plus pour inconvénient de mettre le poste téléphonique hors service en
cas de coupure de secteur, notamment en cas d'incendie ou catastrophe naturelle.
C'est pourquoi les postes téléphoniques classiques sont téléalimentés par leur
commutateur de rattachement, celui-ci comportant des accumulateurs de secours.
Il est donc souhaitable que certains terminaux reliés à un réseau local informatique soient téléalimentés, à travers la même liaison que celle utilisée pour émettre/recevoir des données. Il est souhaitable en outre que le dispositif de téléalimentation puisse être installé en un point quelconque de la liaison Ethernet L: soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'un concentrateur 3, pour permettre une
adjonction aisée à un réseau déjà existant.
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Une façon de transmettre un courant de téléalimentation consiste à utiliser deux des huit fils de la liaison Ethernet: quatre autres de ces huit fils sont deux paires de fils utilisées respectivement pour transmettre et recevoir des données. Une autre façon, dite par circuit fantôme, consiste à relier les deux bornes d'un générateur d'alimentation respectivement aux points milieux d'un enroulement de transformateur relié à la paire de réception de données et d'un enroulement d'un autre transformateur relié à la paire d'émission de données, dans le dispositif de téléalimentation. Du côté du terminal, la tension d'alimentation est fournie respectivement par les points milieux d'un enroulement de transformateur relié à la paire de réception de données et d'un enroulement d'un autre transformateur relié
à la paire d'émission de données.
Dans les deux cas, téléalimenter le terminal par le réseau local informatique a pour inconvénient que le dispositif de téléalimentation alimente de manière aveugle un terminal. Or la prise RJ45 située à l'extrémité de la liaison L3 peut recevoir un terminal d'un type autre qu'un téléphone (par exemple un ordinateur personnel, une imprimante, etc. ..). Il y a un risque d'endommager les circuits électriques de ce terminal. En effet, la prise RJ45 d'un terminal est généralement utilisée de la manière suivante: - Quatre fils des huit fils sont séparés en deux paires pour respectivement transmettre et recevoir des données. Le terminal comporte un transformateur ayant un enroulement relié à la paire de réception, et un transformateur ayant un enroulement relié à la paire d'émission, chacun de ces enroulements ayant un point milieu qui peut être relié à un potentiel de référence via une résistance de faible valeur. Quatre autres fils, inutilisés, sont mis à la masse, souvent par l'intermédiaire d'une combinaison de résistances et de capacités, pour éliminer les éventuels courants de diaphonie induits par les signaux de données circulant dans les quatre premiers fils, et pour réduire les émissions électromagnétiques indésirables. Si on applique une tension d'alimentation relativement élevée, par exemple 48 Volts, sur cette combinaison de résistances et de capacités, ou sur les résistances reliées aux points milieux des transformateurs, I'intensité du courant
circulant dans ces résistances peut les détruire.
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Le procédé décrit dans la demande de brevet français n 00 04 834 vise
donc à remédier à ce problème.
Il consiste à: - produire au moins un signal de détection sur au moins deux conducteurs d'une liaison destinée à relier le réseau local à un terminal distant, ce signal ayant une énergie telle que le terminal ne peut être endommagé en aucun cas; - détecter la présence d'un terminal distant téléalimentable, consistant à détecter la présence d'une impédance prédéterminée dans le terminal distant, à partir d'un courant créé par le signal de test dans cette liaison; - envoyer un courant d'alimentation dans cette liaison, quand la présence
d'un terminal téléalimentable est détectée.
Le procédé ainsi caractérisé évite tout risque pour les terminaux parce que le courant de téléalimentation n'est envoyé que si le terminal a été identifié comme étant téléalimentable. L'intensité et la durée du signal de détection sont choisies de manière que l'opération de détection du terminal ne peut causer aucun dégât dans
le cas o le terminal n'est pas un terminal pouvant être téléalimenté.
Selon un mode de mise en oeuvre particulier, pour détecter une impédance prédéterminée dans le terminal distant, il consiste à détecter la présence d'un
condensateur dans le terminal distant.
Le procédé ainsi caractérisé est particulièrement simple à mettre en ceuvre.
La capacité du condensateur est choisie nettement différente de celle de la liaison et des terminaisons utilisées dans les terminaux non téléalimentables. La mesure d'une impédance de type capacitif permet alors la détection d'un terminal téléalimentable. Le condensateur peut être en parallèle sur deux conducteurs utilisés pour la téléalimentation, sans qu'il affecte la transmission du courant continu de téléalimentation. Selon un autre mode de mise en oeuvre particulier, pour détecter une impédance prédéterminée dans le terminal distant, il consiste à détecter la
présence d'un court-circuit dans le terminal distant.
Le procédé ainsi caractérisé est particulièrement simple à mettre en oeuvre, et donc avantageux, lorsqu'on peut disposer le court-circuit entre deux conducteurs
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de la liaison choisis tels que le court-circuit n'empêche ni la téléalimentation, ni
l'émission/réception de données.
Selon un mode de mise en oeuvre préférentiel, pour détecter la présence d'un condensateur dans le terminal distant, il consiste à: - appliquer un signal de test en courant alternatif sur la liaison et vérifier que le terminal distant ne se comporte pas comme un circuit ouvert pour ce signal; - appliquer un signal de test en courant continu sur la liaison et vérifier que le terminal distant se comporte comme un circuit ouvert pour ce signal; - et conclure à la présence d'un terminal téléalimentable si ces deux tests
ont des résultats positifs.
Selon un mode de mise en oeuvre particulier, un procédé d'alimentation adapté pour une liaison comportant deux paires d'émission/réception de données permettant chacune la transmission d'un courant de téléalimentation en mode commun, et d'autres conducteurs pouvant être utilisés aussi pour la téléalimentation, est caractérisé en ce que la détection d'un terminal distant téléalimentable consiste à: - faire un premier test pour détecter si le terminal est téléalimentable par ces deux poires d'émission/réception de données; - faire un second test pour détecter si le terminal est téléalimentable par d'autres conducteurs susceptibles d'être utilisés aussi pour la téléalimentation; - envoyer un courant de téléalimentation dans les deux paires d'émission/réception de données seulement si le premier test montre que le terminal est téléalimentable par ces deux paires - envoyer un courant de téléalimentation dans d'autres conducteurs susceptibles d'être utilisés aussi pour la téléalimentation seulement si le second test
montre que le terminal est téléalimentable par ces autres conducteurs.
Selon un mode de mise en ceuvre particulier, le premier test consiste à détecter la présence d'une première impédance prédéterminée dans le terminal, à partir d'un courant créé par un premier signal de test dans un circuit fantôme supporté par les deux paires d'émission/réception de données; et le second test consiste à détecter la présence d'une seconde impédance prédéterminée dans le
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terminal, à partir d'un courant créé par un second signal de test dans les autres conducteurs.
Préférentiellement, I'une des deux impédances prédéterminées est un court-
circuit; et l'autre impédance prédéterminée est une capacité.
Le procédé ainsi caractérisé permet d'augmenter l'intensité du courant de téléalimentation puisqu'il permet d'utiliser jusqu'à huit conducteurs dans une liaison Ethernet; et il permet de discriminer plusieurs types de terminal téléalimentable ayant des consommations différentes. Par exemple: - S'il détecte que le terminal n'est pas téléalimentable par les conducteurs disponibles dans une liaison Ethernet, mais est téléalimentable par un circuit fantôme sur les deux paires d'émission/réception de données, cela signifie que le terminal est d'un type à faible consommation, pour lequel il est possible et suffisant
d'envoyer un courant de téléalimentation par le circuit fantôme.
- S'il détecte que le terminal est téléalimentable par les conducteurs disponibles dans une liaison Ethernet, et est téléalimentable en outre par un circuit fantôme sur les deux paires d'émission/réception de données, cela signifie que le terminal est d'un type à forte consommation, pour lequel il est possible et nécessaire d'envoyer un courant de téléalimentation par le circuit fantôme, et un
autre par les conducteurs disponibles.
La demande de brevet français n 00 04 834 décrit en outre un terminal adapté pour la mise en oeuvre de ce procédé de téléalimentation, caractérisé en ce qu'il comporte au moins une impédance prédéterminée connectée à au moins deux
conducteurs de la liaison, et qui est caractéristique des terminaux téléalimentables.
Préférentiellement, cette impédance prédéterminée comporte une capacité de valeur très supérieure à celle des terminaisons qui sont couramment connectées à l'extrémité des liaisons, dans des terminaux non téléalimentables destinés à être
reliés au réseau local considéré.
La demande de brevet français n 00 04 834 décrit en outre un dispositif de téléalimentation pour la mise en oeuvre du procédé de téléalimentation, et qui est caractérisé en ce qu'il comporte: - des moyens pour produire au moins un signal de détection sur au moins deux conducteurs d'une liaison destinée à relier le réseau local à un terminal
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distant, ce signal ayant une énergie telle que le terminal ne peut être endommagé en aucun cas; - des moyens pour détecter la présence d'un terminal distant téléalimentable, en détectant la présence d'une impédance prédéterminée dans le terminal distant, à partir d'un courant créé par le signal de test dans cette liaison; - et des moyens pour envoyer un courant d'alimentation dans cette liaison,
quand la présence d'un terminal téléalimentable est détectée.
Ce dispositif de téléalimentation a notamment pour avantage de pouvoir être installé en un point quelconque de la liaison Ethernet: soit à l'intérieur d'un concentrateur, soit à l'extérieur d'un concentrateur, grâce au fait qu'il peut
fonctionner complètement indépendamment des organes d'un concentrateur.
Mais il n'est pas possible d'intercaler un répéteur et/ou un concentrateur classiques entre ce dispositif de téléalimentation et un terminal, car ils
empêcheraient la discrimination et la téléalimentation de ce terminal.
Le but de la présente invention est de proposer un répéteur et un concentrateur qui puissent être intercalés (ensemble ou séparément) entre un dispositif de téléalimentation et un terminal (ou un autre équipement téléalimentable tel qu'un répéteur ou un concentrateur) sans perturber la
discrimination ni la téléalimentation.
Un premier objet de la présente invention est un répéteur téléalimentable apte à être intercalé entre un équipement de réseau comportant un dispositif de téléalimentation, et un autre équipement de réseau, dans un réseau local; caractérisé en ce qu'il comporte une alimentation téléalimentée et dont l'entrée est couplée à la liaison de manière à être en parallèle avec l'entrée d'alimentation de l'autre équipement de réseau, sur les conducteurs de la liaison qui assurent la téléalimentation; et en ce que cette alimentation présente une impédance d'entrée dont le module est très supérieur au module de l'impédance d'entrée d'alimentation qui est caractéristique des équipements de réseau aptes à être téléalimentés,
susceptibles d'être branchés en aval de ce répéteur.
Le répéteur ainsi caractérisé ne perturbe pas la discrimination entre un équipement téléalimentable et un équipement non téléalimentable, parce que
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l'impédance d'entrée d'alimentation, détectée par un dispositif de téléalimentation situé en amont, reste approximativement la même quand l'impédance d'entrée d'alimentation de ce répéteur est couplée en parallèle avec celle d'un autre équipement de réseau. D'autre part, I'autre équipement de réseau et le répéteur sont téléalimentés tous les deux par le dispositif de téléalimentation situé en amont, puisque leurs entrées d'alimentation respectives sont couplées en parallèle sur les
conducteurs de la liaison qui assurent la téléalimentation.
Un second objet de la présente demande de brevet est un concentrateur apte à être intercalé sur une liaison entre un équipement de réseau comportant un dispositif de téléalimentationet au moins un autre équipement de réseau, dans un réseau local; caractérisé en ce qu'il comporte, pour chacun de ses ports susceptibles d'être raccordés à un autre équipement de réseau, un dispositif de téléalimentation qui comprend - des moyens pour produire au moins un signal de détection sur au moins deux conducteurs d'une liaison destinée à relier le concentrateur à un autre équipement de réseau, ce signal ayant une énergie telle que l'autre équipement de réseau ne peut être endommagé en aucun cas; - des moyens pour détecter la présence d'un autre équipement téléalimentable, en détectant la présence d'une impédance prédéterminée dans l'autre équipement, à partir d'un courant créé par le signal de test dans cette liaison; - et des moyens pour envoyer un courant d'alimentation dans cette liaison,
quand la présence d'un autre équipement téléalimentable est détectée.
Le concentrateur ainsi caractérisé permet la téléalimentation d'équipements téléalimentables situés en aval, et il s'abstient de téléalimenter des équipements non téléalimentables parce qu'il comporte un dispositif de téléalimentation supplémentaire propre à chacun de ses ports, ce dispositif de téléalimentation supplémentaire fonctionnant de manière analogue mais indépendamment de celui situé en amont, dans un équipement de réseau tel qu'un commutateur Ethernet ou
un autre concentrateur.
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Selon un mode de réalisation préférentiel, ce concentrateur est lui-même téléalimentable, et est caractérisé en ce qu'il comprend au moins une impédance prédéterminée couplée à au moins deux conducteurs de la liaison vers l'équipement de réseau situé en amont, et qui est caractéristique de l'entrée d'alimentation des équipements aptes à être téléalimentés. Le concentrateur ainsi caractérisé peut être intercalé sur une liaison tout en
conservant pour cette liaison les avantages de la téléalimentation, puisqu'il est lui-
même détectable comme étant téléalimentable et qu'il peut être téléalimenté.
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront
ic plus clairement à la lecture de la description qui suit, en référence aux dessins
annexés correspondants dans lesquels: - La figure 1, déjà commentée, montre sous forme schématique l'architecture d'un réseau local de type Ethernet dans lequel le procédé selon
l'invention peut être mis en oeuvre.
- La figure 2 représente le schéma synoptique d'un premier exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation situé dans un concentrateur, et le schéma synoptique d'un premier exemple de réalisation de terminal téléalimenté, pour une téléalimentation via un circuit fantôme utilisant les modes communs sur
deux paires d'émission/réception de données.
- La figure 3 illustre le principe de détection d'un terminal téléalimentable.
- La figure 4 représente le schémas synoptique d'une variante de réalisation du terminal téléalimenté, cette variante permettant une alimentation locale en temps normal, et une téléalimentation en cas de défaillance de
l'alimentation locale, notamment en cas de coupure du secteur.
- La figure 5 représente le schéma synoptique plus détaillé du premier exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation, qui est représenté sur la
figure 2.
- La figure 6 représente schématiquement les changement d'état subis par
l'exemple de réalisation représenté sur la figure 5.
- La figure 7 représente le schéma synoptique d'un deuxième exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation situé dans un concentrateur, et d'un deuxième exemple de réalisation de terminal téléalimenté, pour une
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téléalimentation via un circuit fantôme utilisant les modes communs sur deux paires d'émission/réception de données, et simultanément via au moins une autre paire
qui est disponible.
- La figure 8 représente le schéma synoptique plus détaillé du second exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation, qui est représenté sur la
figure 7.
- La figure 9 représente schématiquement les changement d'état subis par
l'exemple de réalisation représenté sur la figure 8.
- La figure 10 représente le schéma synoptique d'un exemple de réalisation o10 du répéteur selon l'invention, et illustre son utilisation dans une liaison o la
téléalimentation est assurée seulement par un circuit fantôme.
- La figure 11 représente le schéma synoptique du même exemple de réalisation du répéteur selon l'invention, mais illustre son utilisation dans une liaison o la téléalimentation est assurée par un circuit fantôme plus deux paires
disponibles.
- La figure 12 représente le schéma synoptique d'un exemple de réalisation du concentrateur téléalimentable selon l'invention, et illustre son utilisation dans une liaison o la téléalimentation est assurée par un circuit fantôme plus deux paires disponibles, alimentés par un dispositif de téléalimentation situé dans un
commutateur Ethernet.
La figure 2 représente le schéma synoptique d'un premier exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation situé dans un concentrateur 3, et d'un premier exemple de réalisation de terminal téléalimenté 51, pour une téléalimentation via un circuit fantôme utilisant les modes communs sur deux paires d'émission/réception de données. La liaison L3 comporte quatre paires - Al, A2 non utilisée, - B1, B2 non utilisée, - C1, C2 utilisée pour la transmission de données vers le réseau, en mode différentiel, - Dl, D2 utilisée pour la transmission de données vers le terminal, en mode différentiel.
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Les paires C1, C2 et D1, D2 sont utilisées en outre en mode commun pour
téléalimenter le terminal 51 par un circuit fantôme.
Le concentrateur 3, comporte une unité 31 de téléalimentation et de détection de présence de terminal téléalimentable, et un combineur 32. Le combineur 32 comprend deux transformateurs 33 et 34 transmettant respectivement un signal Tx à émettre vers un terminal, et un signal Rx reçu d'un
terminal. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement.
Les premiers enroulements sont reliés respectivement aux paires Dl1, D2 et C1, C2.
Ils ont chacun un point milieu relié respectivement à une sortie de l'unité 31 de téléalimentation et de détection de présence de terminal téléalimentable. Les seconds enroulements sont reliés à d'autres organes du concentrateur 3 qui ne sont
pas représentés.
Le terminal 5, comprend un séparateur 20 et une alimentation 22. Le séparateur 20 comprend deux transformateurs 41 et 40 respectivement pour I5 transmettre un signal Tx' à émettre vers le concentrateur 3, et transmettre un signal Rx' reçu par le terminal 5,. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement. Les premiers enroulements sont reliés respectivement aux paires Dl, D2 et Cl1, C2. Ils ont chacun un point milieu relié respectivement à une
entrée de l'alimentation 22.
Une impédance 21 est prévue en parallèle sur l'entrée de l'alimentation 22.
L'impédance 21 est destinée à permettre de reconnaître que ce terminal est téléalimentable. L'impédance 21 et la fréquence du signal de détection sont
choisies telles que le module de l'impédance 21 soit très inférieur à 75 ohms.
L'impédance 21 est choisie telle qu'elle ne court-circuite pas la tension continue appliquée à l'alimentation 22, et qu'elle soit facilement distinguable par rapport aux terminaisons qui sont couramment connectées aux conducteurs disponibles des prises RJ45 des terminaux. L'impédance 21 est de préférence constituée d'une capacité au moins égale à 1 microfarad, par exemple 50 microfarads. Si l'alimentation 22 est constituée d'un convertisseur continu-continu destiné à abaisser la tension, cette capacité 21 peut être constituée par la capacité de filtrage qui se trouve classiquement à l'entrée d'un convertisseur continu-continu, puisque l'alimentation 22 est relié en parallèle sur cette impédance 21. Dans ce cas, Il n'y a
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pas besoin de rajouter un composant pour constituer l'impédance 21, ce qui
simplifie la réalisation du terminal.
La norme IEEE 802.3 prévoit que les deux paires d'émission/réception de données doivent pouvoir supporter 25V jusqu'à 500 kilohertz, en mode commun, par conséquent un signal de test ayant une tension sinusoïdal de quelques volts et une fréquence de l'ordre de 10 Kilohertz ne perturbe pas la transmission des
données utiles.
La figure 3 illustre le principe de la discrimination des terminaux téléalimentables et de ceux qui ne le sont pas. A titre d'exemple, un terminal ic téléalimentable 5, est muni d'un condensateur 21 ayant une capacité de 50 microforads. Cette capacité doit être distinguée d'une terminaison de liaison Ethernet, sur un ordinateur personnel PC par exemple. Cette terminaison comporte typiquement, pour chaque paire P1, P2 de la liaison, deux résistances 37 et 38 de ohms, ayant chacune: une borne reliée à un conducteur de la paire considérée, is et une autre borne reliée à un potentiel de référence via une capacité 39, inférieure ou égale à 100 nanofarads. Selon une variante (non représentée), les deux extrémités de la ligne sont connectées à un court-cicuit relié au potentiel de référence par une résistance de 75 ohms en série avec un condensateur de capacité
inférieure ou égale à 100 nanofarods.
La paire P1, P2 a une résistance de l'ordre de 20 ohms pour chaque conducteur. Pour un signal sinusoïdal à 10 Kilohertz par exemple, le module de l'impédance Zterm mesurée à l'extrémité de la liaison est donc toujours nettement supérieur à 150 ohms quand une terminaison classique est reliée à la paire. Par contre, il est toujours nettement inférieur à 150 ohms quand une capacité de 1 microfarad, ou plus, est reliée à la paire. Il suffit donc de déterminer si le module de l'impédance Zerm est inférieur ou supérieur à 150 ohms, par exemple, pour
savoir si un terminal téléalimentable est présent ou non à l'extrémité de la liaison.
Selon une variante de réalisation, au lieu de téléalimenter par un circuit fantôme, il est possible de téléalimenter par: - A1, A2 seulement; - ou B1, B2 seulement; - ou via A1, A2, B1, et B2 simultanément;
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- ou via AI, A2, B1, B2, et le circuit fantôme simultanément;
selon la puissance nécessaire au terminal.
Selon une variante de réalisation, I'unité 31 et le combineur 32 peuvent être situés dans un boîtier séparé et complètement indépendant du 3, ce boîtier étant simplement intercalé sur la liaison L. La figure 4représente le schémas synoptique d'une variante de réalisation du terminal selon l'invention, cette variante référencée 52 permettant une alimentation locale en temps normal, et une téléalimentation en cas de défaillance de l'alimentation locale, notamment en cas de coupure du secteur. A titre 1o d'exemple, le circuit de téléalimentation passe par la paire disponible Ai, A2, mais le fonctionnement est inchangé s'il passe par un circuit fantôme supporté par les
deux paires démission/réception de données.
Les éléments identiques à ceux du terminal 5, portent les mêmes références. Ce terminal 52 comporte en plus une alimentation secteur classique, 24, fournissant une tension continue de 50 volts par exemple, alors que la tension de téléalimentation est de 48 volts. Le pôle positif de cette alimentation secteur 24 est relié à une entrée positive de l'alimentation 22 via une diode DI. Le pôle positif du circuit de téléalimentation est relié à l'entrée positive de l'alimentation 22 via une diode D2. En fonctionnement normal, la diode D1 est passante alors que la diode D2 est bloquée, à cause de la différence entre les deux tensions d'alimentation. En cas de défaillance du secteur, la tension fournie par l'alimentation secteur 24 s'annule, la diode D2 devient passante, et la diode D1 se bloque. L'alimentation 22
peut donc continuer à fonctionner grâce à la téléalimentation.
Pour permettre le passage d'un signal alternatif de détection du type de terminal, une capacité 23 est placée en parallèle avec la diode D2. Sa valeur est choisie de manière à présenter une impédance négligeable pour le signal de détection, par exemple 100 microfarads. Un terminal à alimentation locale sécurisé par une téléalimentation est ainsi détectable comme un terminal à téléalimentation permanente. Il est envisageable de réserver le courant de téléalimentation à des fonction essentielles du terminal, et de ne pas fournir ce courant de téléalimentation à
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d'autres fonctions non essentielles et grosses consommatrices d'énergie, pendant
les coupures du secteurs.
La figure 5 représente le schéma synoptique plus détaillé du premier exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation 31, qui est représenté sur la figure 2. Il comprend: - un commutateur 44 ayant trois entrées et une sortie, cette dernière étant reliée au point milieu du transformateur 33 via une résistance R2 shuntée par une capacité Cl; - un générateur 45 de tension alternative de test (fournissant un signal l0 sinusoïdal, de quelques volts, à 10 kilohertz par exemple), ayant une borne reliée au point milieu du transformateur 34 et une autre borne reliée à une première borne d'une résistance RI; la seconde borne de cette résistance R1 étant reliée à une première entrée du commutateur 44; - un générateur 46 de tension continue, 48V par exemple, destinée à téléalimenter un terminal, ayant une borne négative reliée au point milieu du transformateur 34, et une borne positive reliée à une première borne d'une résistance R3 par une inductance 49; la seconde borne de cette résistance R3 étant reliée à une deuxième entrée du commutateur 44; - un générateur 47 de tension continue de test (de 5 volts par exemple), ayant une borne positive reliée au point milieu du transformateur 34 et une borne négative reliée à une troisième entrée du commutateur 44; - un circuit logique 43 ayant: une première entrée reliée à la seconde borne de la résistance Ri; deux autres entrées reliées respectivement aux bornes de la résistance R2 et de la capacité Cl; et une sortie qui commande le commutateur 44. Dans cet exemple, RI= 75 ohms, R2= 1 ohm, R3= 10 ohms,
Cl = 1 microfarad.
L'inductance 49, en série avec le générateur 46, a une valeur telle que, lorsque les générateurs 45 et 46 sont couplés simultanément au terminal distant,
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l'atténuation du signal de test en courant alternatif, provoquée par le générateur 46, soit négligeable. Dans d'autres modes de réalisation, cette fonction peut être
remplie au moyen d'un circuit actif.
La valeur de R2 est choisie de façon à définir l'intensité maximale du courant de téléalimentation dans la ligne, et la valeur de Cl est choisie de façon à transmettre le signal alternatif de détection, avec une atténuation négligeable. La tension du générateur alternatif 45 et la valeur de la résistance R1 sont choisies de façon à faire circuler un courant de test ayant une intensité sans danger pour tout terminal susceptible d'être connecté au bout de la liaison, notamment si c'est un 0o terminal non téléalimentable. La tension continue de test fournie par le générateur 47 est très inférieure à la tension de téléalimentation, pour être sans danger pour les terminaux non téléalimentobles. D'autre part, elle est insuffisante pour faire démarrer l'alimentation d'un terminal téléalimentable. Cette alimentation est donc
vue comme un circuit ouvert lors du test en courant continu.
La figure 6 représente schématiquement les changement d'état subis par l'exemple de réalisation de l'unité 31 représenté sur la figure 5. Lors du démarrage de l'unité 31, elle est dans un état S1 pour réaliser un test en courant alternatif pour la détection de présence d'un terminal téléalimentable: le circuit logique 43 actionne le commutateur 44 pour relier seulement sa première entrée à sa sortie. La tension de téléalimentation n'est pas appliquée à la liaison L, il n'y a donc pas de risque pour un terminal classique. Le commutateur 44 transmet un courant alternatif. Le circuit logique 43 compare la valeur de la tension alternative présente sur la deuxième borne de la résistance RI avec une valeur de seuil correspondant à un module de l'impédance Z,.erm égal à 50 ohms par exemple. Il y a deux événements possibles: - Evénement 102: le module est supérieur à 50 ohms, c'est un circuit ouvert pour le courant alternatif, donc il n'y a aucun terminal connecté au bout de la liaison, le circuit 43 reste dans son état SI pour continuer ce test en courant alternatif. - Evénement 101: le module est inférieur à 50 ohms, il y a un court-circuit au moins pour le courant alternatif, donc il peut y avoir un terminal téléalimentable connecté au bout de la ligne, ou bien un court-circuit entre deux conducteurs de la
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ligne; le circuit 43 passe à l'état S2 qui va permettre de discriminer ces deux cas,
au moyen d'un test en courant continu, avec une faible tension et une courte durée.
Lors de ce test, l'alimentation 22 présente une résistance élevée parce qu'elle reçoit
une tension d'entrée insuffisante pour pouvoir démarrer.
Le test réalisé dans l'état 52 conduit à deux événements possibles Evénement 105: la résistance est supérieure à 50 ohms, c'est un circuit ouvert pour le courant continu, donc il n'y a aucun terminal classique connecté au bout de la liaison; c'est un terminal téléalimentable ou un terminal à alimentation locale sécurisé par téléalimentation. Le circuit 43 passe dans un état S4 pour o1 téléalimenter ce terminal tout en continuant le test en courant alternatif afin de
détecter une déconnexion éventuelle du terminal qui a été détecté.
- Evénement 104: la résistance est inférieure à 50 ohms, donc il y a un court-circuit pour le courant continu dans le terminal ou sur la liaison; il y a donc un terminal classique (ayant une terminaison comportant un court-circuit) ou bien il y a un court-circuit accidentel dans lequel il ne faut pas envoyer le courant de téléalimentation; le circuit 43 passe à l'état S3 qui va permettre de surveiller une
éventuelle disparition de ce court-circuit.
Dans l'état S3, le circuit 43 fait périodiquement, par exemple une fois par seconde, un test à faible tension continue et à faible durée pour détecter la déconnexion d'un terminal classique. L'unité 31 fournit un courant continu d'intensité et de durée suffisamment faible pour tester la présence d'un terminal classique sans risquer de le détériorer. Le circuit 43 actionne le commutateur 44 pour relier seulement sa deuxième entrée à sa sortie, pendant une durée de 150 millisecondes seulement. Au bout de 100 millisecondes (nécessaires pour qu'une éventuelle capacité ait le temps de se charger), le circuit 43 mesure la tension aux bornes de R2. Si cette tension est nulle, c'est que le circuit est ouvert pour le courant continu. Pendant ce test, la tension de téléalimentation n'est pas appliquée à la liaison L. La tension appliquée pour le test est de 5 volts dans cet exemple. Il n'y a donc pas de risque pour un terminal. Le circuit logique 43 compare la valeur de la tension continue mesurée sur les bornes de la résistance R2 avec une seule valeur
de seuil, correspondant par exemple à une résistance égale à 50 ohms.
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Ce test est réitéré jusqu'à ce que la valeur devienne supérieure à 50 ohms (Evénement 106): Le circuit 41 repasse alors dans l'état S1 pour détecter la
connexion éventuelle d'un terminal téléalimentable.
Dans l'état S4, I'unité 31 fournit un courant de téléalimentation au terminal téléalimentable qui a été détecté, et surveille l'apparition de deux événements possibles: - une éventuelle déconnexion du terminal téléalimentable qui a été détecté, - ou une éventuelle défaillance de la liaison ou du terminal, créant un
court-circuit pour le courant continu.
0o Le circuit 43 actionne le commutateur 44 pour relier simultanément sa première entrée et sa troisième entrées à sa sortie. Un courant de téléalimentotion est donc fourni à la liaison L. Le générateur 45 fournit un courant alternatif permanent superposé au courant continu de téléalimentation, pour surveiller la présence du terminal téléalimentable détecté. Un courant continue circule dans la résistance R2 tant que le terminal téléalimentable connecté est au bout de la ligne L. Le circuit 43 surveille la chute de tension aux bornes de la résistance R2. Il compare la valeur de la tension alternative présente sur la deuxième borne de la résistance R1 avec une
valeur de seuil correspondant à un module de l'impédance Z,,em égal à 50 ohms.
D'autre part, il compare la valeur de la tension continue aux bornes de R2 avec une
valeur de seuil correspondant à une résistance de 50 ohms.
Pendant l'état de S4, il peut y avoir deux événements - Evénement 107: le module de l'impédance en alternatif devient supérieur à 50 ohms, le circuit est ouvert pour le courant alternatif, donc le terminal téléalimentable a été déconnecté; le circuit 43 repasse à l'état S1. La tension de téléalimentation n'étant plus appliquée à la liaison, un autre terminal quelconque
peut donc être branché en toute sécurité.
- Evénement 108: la résistance au courant continu est inférieure à ohms, donc il y a un court-circuit, soit sur la liaison, soit dans le terminal. Le circuit 43 passe dans un état S5 o il arrête la téléalimentation pendant 30 secondes, par exemple, pour éviter toute détérioration par le courant de téléalimentation. Puis il repasse à l'état S4 o il rétablit le courant de téléalimentation pour tester de nouveau la résistance en courant continu, au cas o
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le court-circuit aurait été transitoire. Si le court-circuit a disparu et que le terminal téléalimentable est encore connecté à la liaison, le circuit 43 reste dans l'état S4
pour le téléalimenter.
La figure 7 représente le schéma synoptique d'un deuxième exemple de réalisation 31' du dispositif de téléalimentation, situé dans un concentrateur 3', et un deuxième exemple de réalisation 52 d'un terminal téléalimenté. Ce deuxième exemple est destiné à alimenter des terminaux nécessitant une intensité trop élevée pour être supportée seulement par le circuit fantôme établi sur les deux paires d'émission/réception de données, ou supportée seulement par les deux paires io disponibles. Il est possible de répartir le courant de téléalimentation de manière équitable sur les quatre paires de la liaison, c'est à dire le circuit fantôme plus les
deux paires disponibles. Cela permet de doubler l'intensité de téléalimentation.
Mais il est alors nécessaire de vérifier que le terminal est apte à recevoir un courant de téléalimentation sur toutes ces paires. Si l'unité de téléalimentation testait seulement le circuit fantôme et si elle envoyait ensuite la tension de téléalimentation sur toutes les paires, elle pourrait détruire des terminaisons placées aux extrémités des paires disponibles dans des terminaux téléalimentables seulement par le circuit fantôme. L'unité 31' de téléalimentation et de détection de terminal téléalimentable qui est représentée sur les figures 7 et 8 permet de vérifier que le terminal est téléalimentable par le circuit fantôme et de vérifier que le terminal est téléalimentable en outre par les deux paires disponibles. Elle permet de distinguer ainsi trois types de terminal: -un terminal non téléalimentable, - un terminal téléalimentable seulement par le circuit fantôme, - et un terminal téléalimentable à la fois par le circuit fantôme et par les
deux paires disponibles.
Il est à la portée de l'Homme de l'Art d'adapter l'unité 31' pour permuter le test des paires disponibles et le test du circuit fantôme pour distinguer ainsi trois types de terminal: - un terminal non téléalimentable, - un terminal téléalimentable seulement par les paires disponibles,
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- et un terminal téléalimentable à la fois par le circuit fantôme et par les
deux paires disponibles.
L'unité 31' comporte quatre accès dans cet exemple. Deux accès sont reliés respectivement aux points milieux des transformateurs 33 et 34. Le circuit fantôme utilise les modes communs sur les deux paires Cl, C2, et D1, D2 d'émission/réception de données. Un troisième accès est relié aux conducteurs disponibles AI et B]. Un quatrième accès est relié aux conducteurs disponibles A2
et B2.
Dans le terminal 52, les extrémités des conducteurs Al et B1 sont reliées
ic ensemble à un premier accès de l'alimentation 22, et sont reliées par un court-
circuit 51 au point milieu du transformateur 41, c'est à dire à l'une des bornes du circuit fantôme. Les extrémités des conducteurs A2 et B2 sont reliées ensemble à un second accès de l'alimentation 22, et sont reliées par un court-circuit 52 au point milieu du transformateur 40, c'est à dire à l'autre borne du circuit fantôme. Comme s5 précédemment, une capacité 21 est en parallèle sur les deux accès de
l'alimentation 22.
L'unité 31' envoie une moitié du courant de téléalimentation via le circuit fantôme, et une moitié via les paires Ai, A2, B1, B2. Le signal alternatif de test est
superposé au courant de téléalimentation.
La figure 8 représente le schéma synoptique plus détaillé du second exemple de réalisation de dispositif de téléalimentation, qui est représenté sur la figure 7. L'unité 31' de téléalimentation et de détection de terminal téléalimentable comporte, en plus des éléments constituant l'unité 31 précédemment décrite: - une résistance R4 ayant une première borne reliée au point commun de la résistance R3 et de l'inductance 49; - et un second commutateur 48 ayant une entrée, une sortie, et une entrée
de commande.
Le circuit logique 43 est remplacé par un circuit logique 43'. Il commande les commutateurs 44 et 48. L'entrée du commutateur 48 est reliée à une seconde borne de la résistance R4. Celle-ci a la même valeur que R3; R3 et R4 servant à répartir équitablement le courant de téléalimentation entre le circuit fantôme et le circuit passant par les paires Al, A2, Bl, B2. La sortie du commutateur 48 est reliée
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aux conducteurs A2 et B2 de la liaison L. Les conducteurs A1 et BI sont reliés au point commun du générateur 45, du générateur 47, du générateur 46, et du point
milieu du transformateur 34.
La figure 9 représente schématiquement les changement d'état subis par I'exemple de réalisation représenté sur la figure 8. Au démarrage, et tant que le terminal n'a pas été identifié comme pouvant être téléalimenté à la fois par le circuit fantôme et par les paires disponibles, l'entrée du commutateur 48 n'est pas
reliée à sa sortie. Le générateur 46 n'applique donc aucune tension au terminal.
Les états sont les mêmes que pour l'unité 31, sauf que l'événement 105 qui est la io détection d'un circuit ouvert en courant continu qui permet de conclure que c'est un terminal téléalimentable par le circuit fantôme (ou à alimentation locale secourable par téléalimentation), n'est pas suivi immédiatement par l'état S4 qui téléalimente le terminal. L'unité 31' passe dans un état S4a o le circuit 43' fait un test à faible tension continue et à faible durée pour tester en outre les paires disponibles Al, A2, B1, B2. Il actionne le commutateur 44 pour relier seulement sa deuxième entrée à sa sortie, pendant une durée de 150 millisecondes seulement. Le circuit logique 43'
vérifie s'il y a une tension continue sur les conducteurs A2, B2.
- Evénement 111: Le circuit 43' a détecté une tension continue en retour sur les conducteurs A2, B2 parce que le circuit fantôme (au point milieu du transformateur 40) est relié à ces conducteurs dans le terminal par le court-circuit 52. Ceci signifie que le terminal est téléalimentable en outre par les paires disponibles. Le circuit 43' commande le commutateur 48 pour qu'il relie son entrée et sa sortie. Ainsi le générateur 46 applique une tension de téléalimentation sur les paires disponibles. Puis le circuit 43' passe dans un état S4b analogue à l'état S4 décrit précédemment, o il téléalimente le terminal par le circuit fantôme en plus de
la téléalimentation par les paires disponibles.
- Evénement 1 10: Le circuit 43' n'a pas détecté une tension continue en retour sur les conducteurs A2, B2 parce que le circuit fantôme n'est pas relié à ces conducteurs dans le terminal. Ceci signifie que le terminal n'est pas téléalimentable par les paires disponibles. Le circuit 43' laisse le commutateur 48 ouvert. Ainsi le générateur 46 n'applique pas de tension de téléalimentation sur les paires
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disponibles, il n'y a aucun risque d'endommager le terminal. Puis le circuit 43' passe dans un état S4b identique à l'état S4 décrit précédemment, o il téléalimente
le terminal par le circuit fantôme uniquement.
La figure 10 représente le schéma synoptique d'un exemple de réalisation RP1 du répéteur selon l'invention, et illustre son utilisation dans une liaison o la téléalimentation est assurée seulement par un circuit fantôme. Dans un concentrateur 3, chaque port comporte un dispositif de téléalimentation 31 tel que
décrit précédemment, qui assure les fonctions de détection et de téléalimentation.
Le port considéré dans cet exemple est raccordé à un terminal 41 via le répéteur RP1 qui est nécessaire à cause de la longueur de la ligne. Le concentrateur 3 est relié au répéteur RP1 par un tronçon de liaison LI. Le terminal 41 est relié au répéteur RP1 par un tronçon de liaison L2, et comporte: un séparateur constitué de deux transformateurs 40 et 41, une alimentation 22, et une capacité 21 en parallèle sur les bornes d'entrée de cette alimentation 22, comme décrit
précédemment.
Le répéteur RP1 comporte: - un séparateur 1 39 et un combineur 1 32 - une alimentation 122;
-et deux circuits régénérateurs 35 et 36.
Le combineur 132 comprend deux transformateurs 133 et 134 transmettant respectivement un signal à émettre vers le terminal 41, et un signal reçu du terminal 41. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement. Les premiers enroulements sont reliés respectivement aux paires de transmission de données de la liaison L2. Ils ont chacun un point milieu. Le second enroulement du transformateur 133 est relié à des sorties différentielles du circuit régénérateur 35. Le second enroulement du transformateur 134 est relié à des
entrées différentielles du circuit régénérateur 36.
Le séparateur 139 comprend deux transformateurs 140 et 141 transmettant respectivement le signal à émettre vers le concentrateur 3, et le signal reçu du concentrateur 3. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement. Les premiers enroulements sont reliés respectivement aux paires de transmission de données de la liaison Ll. Le point milieu du premier
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enroulement du transformateur 140 est relié à une première borne entrée de l'alimentation 122, et au point milieu du transformateur 133. Le point milieu du premier enroulement du transformateur 141 est relié à une seconde borne d'entrée de l'alimentation 122, et au point milieu du transformateur 134. Le second enroulement du transformateur 141 est relié à des sorties différentielles du circuit régénérateur 36. Le second enroulement du transformateur 140 est relié à des
entrées différentielles du circuit régénérateur 35.
Les liaisons entre les points milieux des transformateurs 140, 141, 133, 134, permettent de raccorder directement le circuit fantôme du tronçon L1 au circuit 0o fantôme du tronçon L2 pour assurer le passage du courant continu de
téléalimentation, et des signaux de test (en courant continu et en courant alternatif).
Il n'y a pas de capacité branchée sur les bornes d'entrée de l'alimentation 122 du répéteur, et cette alimentation est conçue de façon à présentée une impédance d'entrée ayant un module de valeur très supérieure à 50 ohms lors du test en courant alternatif. En effet, le répéteur RP1 est téléalimenté par le dispositif de téléalimentation 31 mais il ne doit l'être que dans le cas o un terminal téléalimentable 41 est effectivement relié au répéteur RP1. Le répéteur RP1 tout seul ne doit donc pas être détecté comme un terminal téléalimentable. La réalisation d'une alimentation 122 présentant une impédance d'entrée très supérieure à 50 ohms pour le signal alternatif de test est à la portée de l'homme de l'Art. Par exemple, I'étage d'entrée de cette alimentation peut comporter une inductance ou
un circuit actif équivalent à une inductance.
Lors du test en courant alternatif (Etat S1, sur la figure 6), le dispositif de téléalimentation 31 détecte un circuit fermé en courant alternatif si et seulement si un terminal téléalimentable 4, est raccordé, grâce à la capacité 21 placée dans le terminal 41. Ensuite, lors du test en courant continu (Etat S2), I'alimentation 122 et l'alimentation 22 présentent chacune une résistance élevée parce qu'elles reçoivent une tension d'entrée insuffisante pour pouvoir démarrer. Si le dispositif de téléalimentation 31 constate qu'il n'y a pas de court-circuit en courant continu, il conclut qu'un terminal téléalimentable est raccordé. Le répéteur est donc
transparent vis à vis du dispositif de téléalimentation 31.
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La figure 11 représente le schéma synoptique du même exemple de réalisation du répéteur selon!'invention, mais illustre son utilisation dans une liaison o la téléalimentation est assurée par un circuit fantôme plus deux paires disponibles AI, A2 et B1, B2. Ces deux paires disponibles sont utilisées seulement dans le tronçon de liaison LI car elles permettent d'apporter le surplus d'énergie correspondant aux besoins des circuits du répéteur RP1. Les deux conducteurs AI et A2 relient ensemble le point milieu du transformateur 33 au point milieu du transformateur 140. Les deux conducteurs B1 et B2 relient ensemble le point milieu
du transformateur 34 au point milieu du transformateur 141.
La figure 12 représente le schéma synoptique d'un exemple de réalisation 3' du concentrateur, selon l'invention. Dans un commutateur Ethernet 2', un dispositif de téléalimentation 231 et un combineur constitué de deux transformateurs 201 et 202 analogues à ceux décrit précédemment pour un concentrateur 3, assurent les fonctions de détection et de téléalimentation pour le s5 port considéré sur ce commutateur 2'. Le concentrateur 3' est relié à ce port. Il comporte lui-même N ports reliés respectivement à N terminaux 51,..., 5N par des liaisons individuelles L. Ce concentrateur 3' est téléalimentable, et sa téléalimentation est assurée par un circuit fantôme sur deux paires D1, D2, C1, C2, plus deux paires disponibles B1, B2, A1, A2, de la liaison vers le commutateur 2', alimentées par le
dispositif de téléalimentation 231 situé dans le commutateur 2'.
Dans le concentrateur 3', chaque port comporte: un dispositif de téléalimentation, respectivement 2311,..., 231N, analogue au dispositif 31 décrit précédemment; et un combineur, respectivement 2321,..., 232N, analogue au combineur 32 décrit précédemment; qui assurent les fonctions de détection et de téléalimentation. Le concentrateur 3' comporte en outre - un séparateur 240; - une alimentation 222 - une capacité 221 en parallèle sur l'entrée de l'alimentation 222
- et un circuit concentrateur classique 200.
* Par exemple, le combineur 232, comprend deux transformateurs 233 et 234 transmettant respectivement un signal à émettre vers un terminal 61, et un
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signal reçu du terminal 61. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement. Les premiers enroulements sont reliés respectivement aux paires de transmission de données de la liaison L vers le terminal 61. Ils ont chacun un point milieu. Le second enroulement du transformateur 233 est relié à des sorties différentielles du circuit concentrateur 200. Le second enroulement du transformateur 234 est relié à des entrées différentielles des circuits concentrateurs 200. Le séparateur 239 comprend deux transformateurs 240 et 241 transmettant respectivement le signal reçu du concentrateur 2' et le signal à émettre o10 vers le concentrateur 2'. Ils comportent chacun un premier enroulement et un second enroulement. Les premiers enroulements sont reliés respectivement aux paires D1, D2, C1, C2 de transmission de données. Le point milieu du premier enroulement du transformateur 240 est relié à une première borne entrée de l'alimentation 222, à une première borne entrée de chaque dispositif de téléalimentation 2311,....., 231,, et aux fils disponibles Al, Bl. Le point milieu du premier enroulement du transformateur 241 est relié à une seconde borne d'entrée de l'alimentation 222, à une seconde borne d'entrée de chaque dispositif de téléalimentation 2311,......, 231N, et aux fils disponibles A2, B2. Le second enroulement du transformateur 141 est relié à des sorties différentielles du circuit concentrateur 200. Le second enroulement du transformateur 240 est relié à des
entrées différentielles du circuit concentrateur 200.
Le concentrateur 3' doit être téléalimenté quels que soit les terminaux auxquels il est raccordé. Même si aucun de ces terminaux n'est téléalimentables, ils ont besoin du fonctionnement du concentrateur 3'. Le concentrateur 3' est détecté par le dispositif de téléalimentation 231 comme un terminal téléalimentable, grâce
à la présence de la capacité 121 (au moins égale à un microfarad). Celleci peut-
être constituée de la capacité de filtrage qui est classiquement placée en entrée
d'une alimentation.
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Claims (3)
1) Répéteur téléalimentable (RP1) apte à être intercalé sur une liaison entre un équipement de réseau (3) comportant un dispositif de téléalimentation (31), et un autre équipement de réseau (41), dans un réseau local; caractérisé en ce qu'il comporte une alimentation (1 22) téléalimentée et dont l'entrée est couplée à la liaison de manière à être en parallèle avec l'entrée d'alimentation (22) de l'autre équipement de réseau, sur les conducteurs de la liaison qui assurent la téléalimentation; et en ce que cette alimentation (122) présente une impédance d'entrée dont 1c le module est très supérieur au module de l'impédance d'entrée d'alimentation qui est caractéristique des équipements aptes à être téléalimentés (41), susceptibles
d'être branchés en aval de ce répéteur.
2) Concentrateur (3') apte à être intercalé sur une liaison entre un équipement de réseau (2'), comportant un dispositif de téléalimentation (231), et au moins un autre équipement de réseau (61,...6N), dans un réseau local; caractérisé en ce qu'il comporte, pour chacun de ses ports susceptibles d'être raccordés à un autre équipement de réseau, un dispositif de téléalimentation (2311,...,231N) qui comprend: - des moyens (45) pour produire (S1, S2) au moins un signal de détection sur au moins deux conducteurs d'une liaison (L) destinée à relier ce concentrateur à un autre équipement de réseau (61), ce signal ayant une énergie telle que l'autre équipement de réseau ne peut être endommagé en aucun cas; - des moyens (43) pour détecter (101, 105) la présence d'un autre équipement (61) téléalimentable, en détectant la présence d'une impédance prédéterminée dans cet autre équipement, à partir d'un courant créé par le signal de test dans cette liaison; - et des moyens (46, R3, 43, 44) pour envoyer (S4) un courant d'alimentation dans cette liaison, quand la présence d'un autre équipement
téléalimentable est détectée.
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3) Concentrateur selon la revendication 2, téléalimentable, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une impédance prédéterminée (221) couplée à au moins deux conducteurs de la liaison, et qui est caractéristique des équipements de
réseau aptes à être téléalimentés.
Priority Applications (6)
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|---|---|---|---|
| FR0008592A FR2811178B1 (fr) | 2000-07-03 | 2000-07-03 | Concentrateur et repeteur permettant la reconnaissance et la telealimentation d'un terminal dans un reseau local |
| AT00402852T ATE458326T1 (de) | 1999-11-04 | 2000-10-16 | Verfahren zur fernspeisung eines endgerätes in einem lokalen netz |
| DE60043836T DE60043836D1 (de) | 1999-11-04 | 2000-10-16 | Verfahren zur Fernspeisung eines Endgerätes in einem lokalen Netz |
| EP00402852A EP1100226B1 (fr) | 1999-11-04 | 2000-10-16 | Procédé de téléalimentation d'un terminal dans un réseau local |
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| US11/391,669 USRE44325E1 (en) | 1999-11-04 | 2006-03-29 | Method of providing a remote power feed to a terminal in a local area network, and corresponding remote power feed unit, concentrator, repeator, and terminal |
Applications Claiming Priority (1)
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| FR0008592A FR2811178B1 (fr) | 2000-07-03 | 2000-07-03 | Concentrateur et repeteur permettant la reconnaissance et la telealimentation d'un terminal dans un reseau local |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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| FR0008592A Expired - Fee Related FR2811178B1 (fr) | 1999-11-04 | 2000-07-03 | Concentrateur et repeteur permettant la reconnaissance et la telealimentation d'un terminal dans un reseau local |
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| FR2811178B1 (fr) | 2002-10-04 |
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