久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

每個工程師都應了解的有關IEEE 802.3bt PoE的知識

發布時間:2020-09-01 來源:安森美半導體產品行銷經理 Riley Beck 責任編輯:wenwei

【導讀】以太網供電(PoE)是IEEE 802.3af和802.3at標準定義的一種聯網功能。PoE使以太網電纜可以通過現有數據連接同時向網絡設備供電和傳輸數據。IEEE 802.3bt標準已于2018年9月27日獲得IEEE-SA標準委員會的批準,可通過以太網鏈路傳輸更多電力。在這里,我們討論為何這很重要,以及工程師如何利用這一潛力。
 
無線網絡架構隨時可用,為何我們仍在使用有線連接?好吧,無線聯接很方便;但建筑物和家庭中已有數百萬英里的有線CAT5e電纜,因此有線連接仍在使用中,而且有線比無線(企業網絡如大學通常都是有線的)更難被黑客入侵或攔截,且長的有線電纜成本很低。如果您有一幢由磚、石頭和金屬構成的建筑物,那么在許多情況下都能獲得良好的無線信號(5G具有更好的室內覆蓋范圍,但完全部署還需時日)。如果要接入以太網電纜信號,則必須切入。此外,無線更容易受到其他信號和無線電波的破壞,而有線電纜通常被屏蔽并提供“即插即用”體驗,并且具有更好的服務質量(QoS)。
 
802.3bt系統架構
 
系統結構使用電源設備(PSE),一種可通過以太網電纜為受電設備(PD)供電的電源控制器。 IEEE 802.3bt標準指出:“PD是消耗功率或請求功率的設備部分,參與PD檢測算法。能夠成為PD的設備可能具有從備用電源汲取功率的能力。需要從電源接口(PI)供電的PD可能同時從備用電源供電。”典型的PD是一種設備,如IP電話、無線接入點、安防攝像機等,從以太網電纜接收電力。電源接口(PI)是PSE或PD與傳輸介質之間的機械和電氣接口。這是在IEEE802.3bt標準的“PD PI當前定義”第1.4.324節中定義的。
 
以前的PoE標準僅使用以太網電纜中八根導線中的四根來傳輸直流電流,IEEE工作組選擇對802.3bt使用所有八根導線。IEEE Std 802.3bt-2018修正案2指出:“此修正案使用結構化布線工廠中的所有四對電線,增加了功率傳輸,從而為終端設備提供了更大的功率。該修正案還降低了終端設備的待機功耗,并增加了一種機制來更好地管理可用功率預算。”
 
IEEE標準委員會的目標是增加從電源設備(PSE)到受電設備(PD)的電量。提供給PD的這些額定功率水平高達71.3 W(90W來自PSE),同時大大降低了PD睡眠時所需的待機功耗。
 
自動分類特性
 
IEEE 802.3bt標準的第145.8.8.2節對稱為“自動分類”的物理層分類進行了可選擴展。啟用此功能后,PSE會確定所連接的PD設備消耗的實際最大功率。自動分類(Autoclass)僅針對單特征(single signature)PD定義(有關單特征定義,請參閱下一節)。
 
當PSE實施Autoclass時,在POWER_ON且同時pd_autoclass為TRUE時測量PAutoclass。請參閱本文標題為“一個802.2bt最壞情況的示例”的部分,顯示發送給PD的功率未達到所需滿功率的情況。如果啟用自動分類功能,則可以糾正這種情況。有關更多詳細信息,請參見Embedded Computing Design刊登的文章“通過自動分類優化PoE輸出功率”。
 
單特征 / 雙特征
 
IEEE 802.3bt提供兩種新的PD拓撲,分別稱為單特征和雙特征。單特征PD在兩個線對之間具有相同的分類、維持功率特征(MPS)和檢測特征。雙特征PD在兩個線對之間具有獨立不同的特征。802.3bt標準通過新添加的連接檢查(Connection Check)使區分功能能來識別單特征或雙特征PD連接之間的差異。
 
雙特征PD將需要兩個并行的PD接口,因為在此拓撲中需要兩個不同的線對集。每個PSE的電力在每個PD接口之后匯集。這是個成本更高的方案。設計人員可能會選擇成本低一半的單特征方案。考慮具有雙重特征的監視攝像機,其中一個線對與攝像機相連,另一個線對與加熱器或云臺 / 變焦電機相連。
 
對于來自PSE的每個數據對,PD端通常也需要一個變壓器(對于GB以太網,請參見圖1,其中Vpd,B可能是10 / 100Base-T),一個有源橋式整流器,一個802.3bt PD接口控制器和一個DC - DC轉換器。肖特基二極管、電阻器和電容器也可理解為PD附加組件的可能部分。
 
每個工程師都應了解的有關IEEE 802.3bt PoE的知識
圖1 802.3bt PD端應用電路圖,安森美半導體的FDMQ8205A橋式整流器和NCP1096 PoE-PD接口控制器(圖片由安森美半導體提供)
 
圖2顯示,Type 4,Class 8可能消耗的最大功率為71.3W。PSE最低電壓為52 V,最差的支持通道電阻為6.25 ohm,1.73 A的電流將流經電纜。
 
每個工程師都應了解的有關IEEE 802.3bt PoE的知識
圖2 最壞情況下的通道為6.25歐姆,負載的恒定功率為71.3W(Class 8)。每條導線1.73A或0.433是可在兼容系統中流動的最高額定電流(圖片由參考文獻2提供)
 
PD端的潛在問題以及設計人員可能的方案 / 緩解措施
 
IEEE 802.3bt標準指出“PD在與電纜的物理連接點指定。未指定特性如電壓校正電路、電源效率低下造成的損耗,內部電路與外部接地之間的分離或PI連接器之后電路引起的其他特性等。除非特別說明,否則PD定義的限制指定在PI上,而不是在PD內部的任何點上。
 
以下是設計人員應該考慮的一些領域,以建立一個真正強固的設計架構:
 
1)注意由于PSE和PD之間的通道中的其他設備(二極管,變壓器等)引起的電流不平衡(請參見圖3)。只要設計人員意識到這種不平衡,就可以采用創造性的方法來減輕這種不平衡。這將取決于設計架構。一些可靠的規則是使用良好的接地平面以及承載大電流的寬接地回路。
 
2)以太網電纜中的線對線間電流不平衡:這里的問題是電纜供應商很少測試或給設計人員提供線對線不平衡規范,他們通常只指定線對內的不平衡。
 
每個工程師都應了解的有關IEEE 802.3bt PoE的知識
圖3 PD電流不平衡驗證電路(圖片由參考文獻1提供)
 
3)當心電纜發熱:通常會有大量電纜發熱,但設計人員需要保持溫升控制。IEEE工作組設定限值應小于10攝氏度的溫升。他們采用300 mA電流流過所有電纜導線,就像在不失衡的情況下,為每100 m電纜的末端傳送51 W功率。設計人員可以嘗試一些方案,例如使用較低電阻的電纜來減少I2R損耗,在每個線束中使用較少的電纜或僅在電纜束中進行部分供電。
 
確定任何給定電纜的功耗(發熱)的正確方法是使用恒定功率吸收器作為負載,并使用電壓源作為輸入電源2
 
一些電纜發熱研究會測試2.0 A時的電纜束。因此,如果使用24AWG電纜,則電纜功率密度將為164 mW / m。功率密度是每單位長度電纜消耗的功率,因此:
 
164 mW / m =((2.0A)2x 4.09 ohms)/100m)
 
Rch基于24 AWG固態銅在20oC的電阻率
 
每個工程師都應了解的有關IEEE 802.3bt PoE的知識
圖4 通道是24 AWG UTP,負載是恒定的2.0A(圖片由參考文獻2提供)
 
4)輸送到PD的功率(PD是恒定功率負載)與PSE功率輸出之間存在非線性關系。PD的功率需求各不相同。PD需要更多的電流意味著電纜中的壓降更高,并有IR損耗。PD獲得的電壓低于所需電壓,因此需要更多電流。事實證明,在較低電流下使用較高的PD電壓可穩定此效果。為安全起見,請將PSE電壓限制為不超過57 V。
 
測試PD
 
如果制造商有演示板或參考設計,請始終將其用于您的應用。這些板是使用適當的布線和接地技術精心創建的,以提供最佳的架構性能。通常可以從制造商處獲得工藝的Gerber文件。請在設計中使用它們。這些方法將免去對最終設計進行大量測試。
 
對于設計的生產測試以及在實際系統中的測試,有一些很好的方案,如Reach Technology的PoE5 100 W PoE測試儀或Reach Technology的RT-PoE5 IEEE 802.3bt以太網供電PSE生產測試儀。新罕布什爾大學互操作性實驗室是唯一用于測試PoE認證的第三方測試機構。Sifos Technologies擁有用于IEEE 802.3bt PoE的新的緊湊的PowerSync分析儀,將有助于進行4線對測試。以上方案將有助于確保強固的系統。
 
總結
 
本文旨在介紹POE和IEEE802.3bt。希望讀者能了解PD和PSE的定義,以及它們在提供適當信號和功率傳輸方面的優勢和局限性,并更好地理解該標準及其在PoE系統中的改進能力。
 
本文的重點正如本文所強調的,IEEE 802.3bt標準支持設計人員向PD提供更高的功率以及更多通用的能源選擇。
 
本文還提供了為什么在無線世界中進行有線連接可以增強安全性、提高可預測性和可靠性的原因。廣泛的現有有線基礎設施已部署到位,其環境干擾遠低于無線環境,系統成本更低且QoS更高。
 
本文還向讀者介紹了設計802.3bt PD時要考慮的一些重要點,以避免潛在的缺陷,從而使最終設計的系統穩定可靠。
 
最后,為了更好地設計802.3bt PD,向設計人員演示了適當的測試方法,并提供了鏈接和參考文獻。
 
參考文獻
 
1 IEEE Standard for Ethernet Amendment 2: Physical Layer and Management Parameters for Power over Ethernet over 4 pairs, IEEE Standards Association, IEEE Computer Society, IEEE Std 802.3bt™-2018 (Amendment to IEEE Std 802.3™-2018 as amended by IEEE Std 802.3cb™-2018)
 
2 Practical PoE Tutorial, Chris DiMinico, MC Communications/Panduit; Chad Jones, Cisco Systems; Ron Nordin, Panduit; Lennart Yseboodt, Philips Lighting, IEEE802.org, Berlin, Germany 2017
 
 
推薦閱讀:
 
設計成功的反向降壓-升壓轉換器布局
長時間工作的電源是否還能穩定運行?
高帶寬探頭挖潛增效和前端選擇及焊接指南
陶瓷電容器靜電容量隨時間變化的原理
Astera Labs全面提供適用于PCIe 4.0和5.0互連的Aries Smart Retimer
要采購電纜么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
水蜜桃精品av一区二区| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 一区二区视频欧美| 成人在线超碰| 日韩精品视频网| 婷婷五月色综合香五月| 亚洲综合日本| 首页国产精品| 欧美日韩视频免费观看| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 老鸭窝一区二区久久精品| 国产欧美一区二区色老头| 99综合视频| 男女激情视频一区| 午夜日韩福利| 亚洲一区二区三区四区电影| 午夜在线精品| 欧美日韩中文一区二区| 亚洲精品一区二区在线看| 欧美成人基地| 91久久黄色| 免播放器亚洲| 五月激激激综合网色播 | 国产a亚洲精品| yellow在线观看网址| 色婷婷色综合| 香蕉国产精品| 性欧美长视频| 国产欧美在线| 久久精品五月| 亚洲午夜91| 亚洲欧美日本日韩| 日韩成人精品一区二区三区| 中文字幕一区二区三区在线视频| 日本不卡视频在线| 日本国产一区| 亚洲欧美日韩在线观看a三区 | 国产v日韩v欧美v| 日本午夜精品久久久久| 国产精品一区二区免费福利视频 | 国产欧美日韩精品一区二区三区| 欧美日韩调教| 国产极品模特精品一二| 麻豆一区二区三| 一区二区三区四区日本视频| 青青青免费在线视频| 亚洲五月婷婷| 亚洲一级特黄| 免费成人在线视频观看| 日韩激情中文字幕| 福利精品在线| 91亚洲国产| 久久成人精品| 中文字幕亚洲在线观看| 国产欧美日韩精品高清二区综合区| 久久99蜜桃| 久久99国产精品视频| 国产成人精品一区二区免费看京| 日韩一区二区中文| 亚洲另类av| 欧美一区成人| 91精品一区二区三区综合在线爱| 亚洲一区中文| 精品一区二区三区中文字幕视频| 午夜精品成人av| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 久久精品午夜| 在线观看亚洲精品福利片| 国产精品天天看天天狠| 夜夜嗨一区二区| 国产精品多人| 老司机久久99久久精品播放免费| 日韩福利视频导航| 激情久久五月| 日本视频一区二区| 日韩中文影院| 伊人久久亚洲影院| 亚洲三级精品| 三级在线看中文字幕完整版| 日韩成人a**站| 日韩欧美三区| 亚洲性色av| 国产精品18| 亚洲欧洲一区| 伊伊综合在线| 日本不卡一区二区| 一本色道精品久久一区二区三区| 国产精品15p| 日韩高清一区| 激情综合亚洲| 精品美女在线视频| 亚洲图片久久| 国产精品毛片一区二区三区| 精品国产亚洲一区二区三区在线 | 亚洲精品中文字幕乱码| 精品黄色一级片| 亚洲永久精品唐人导航网址| 视频二区不卡| 欧美经典一区| 国产美女久久| 亚洲欧美日韩国产| 国产精品久久久久av电视剧| 亚洲精品免费观看| 国产一区二区三区自拍| 精品久久久久中文字幕小说| 国产毛片精品| 亚洲毛片一区| 午夜亚洲福利| 欧美日韩国产欧| 久久久久国产| 精品国产亚洲一区二区三区| 久久精品xxxxx| 亚洲制服欧美另类| 蜜臀av一区二区三区| 久久精品高清| 日本欧美不卡| 精品国产亚洲日本| 奇米狠狠一区二区三区| 婷婷六月综合| 免费一二一二在线视频| 亚洲三区欧美一区国产二区| 一区二区视频欧美| 国产成人精品一区二区三区在线| 国产视频网站一区二区三区| 青青伊人久久| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 免费视频久久| 欧美日韩视频| 国产精品嫩草99av在线| 免费看av不卡| 日韩一区二区在线免费| 国产精品a久久久久| 蜜桃久久精品一区二区| 亚洲小说欧美另类婷婷| 五月天久久网站| 婷婷精品视频| 日韩亚洲国产欧美| 米奇777超碰欧美日韩亚洲| 激情欧美亚洲| 亚洲调教视频在线观看| 国产视频一区欧美| 日韩一级不卡| 日韩综合一区二区三区| 亚洲日本三级| 国产精品久久亚洲不卡| 欧美一区二区三区免费看| 久久av影视| 国产乱码精品一区二区三区四区 | 最近高清中文在线字幕在线观看1| 久久亚洲资源中文字| 国产精品久一| 欧美一区=区三区| 久久久久观看| 精品国产欧美日韩| 久久久久久久久丰满| 日韩另类视频| 国产综合色产| 中文精品在线| 欧美一区二区三区久久| 国产精品成人3p一区二区三区| 国产欧美亚洲精品a| 国产精品亚洲欧美一级在线| 久久福利在线| 久久国产电影| 免费日韩av片| 国产精品jk白丝蜜臀av小说| 国产精品啊啊啊| 国产99在线| 久久激情一区| 亚洲三级网址| 青青草精品视频| 精品高清久久| 国产精品久久久久久久免费观看| 成人在线免费观看网站| 蜜桃av.网站在线观看| 欧美高清一区| 青青草国产成人99久久| 久久影院资源站| 亚洲韩日在线| 伊人久久一区| 国产一区二区精品福利地址| 日韩电影免费网站| 亚洲综合专区| 久久精品毛片| 亚洲综合丁香| 69精品国产久热在线观看| 最新中文字幕在线播放| 日韩欧美一区二区三区免费看| 99国产精品视频免费观看一公开| 日韩影院免费视频| 久久久久九九精品影院| 日韩欧美国产精品综合嫩v| 精精国产xxxx视频在线野外| 伊人久久婷婷| 久久精品国产精品亚洲毛片| 香蕉成人av| 国产日韩精品视频一区二区三区| 精品久久不卡| 亚洲精品影视| 日韩av在线中文字幕|