以太网供电 (POE) 概述

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以太网电源PoE

以太网电源PoE

以太网电源(PoE)
PoE 基本概念
PSE:
以太网交换机、路由器和集线器PD:
VoIP电话、WLAN 存取点、网络摄录机、
Vin VEE
LM507X 交换机
PSE
(例子:交换机)(例子:IP电话)
Vin
LM507X
VEE
选撢A –中间跨接(Midspan) :电源从PSE 经由CAT-5 电缆内的备用线来提供。

选撢A –终端跨接(Endspan) :电源从PSE 通过数据线经由数据变压器中央电缆终端来提供。

<500ms;
24.9K50 –75ms
分类
PoE 受電器件端方案LM507x 系列
Topology
受电器件的方块图
LM5070 整合了:
1.特征检测
2.分类
3.欠压锁定
4.热-插拔控制器
5.PWM 控制器内部80V/0.4A, 1 ohm Hot Swap 热插拔MOSFET
D1 供终端
跨接配置
D2 供中间跨度配置
外部特征电
阻器
设定输入UVLO
设定PD 分类
输入规格: 32V-57V 输出规格: 3.3V/3.3A
电源
LM5071 辅助输
Q1
D1
12V, 300mA
5V, 1.2A
GND
LM5071 Power Over Ethernet Demo Board 载于美国国家半导体的网上)
i输入UVLO
外部特征
电阻器BR1 供未端
跨接配置
BR2 供中间
跨接配置
LM5072 Eval-board。

poe供电 原理

poe供电 原理

poe供电原理POE(Power over Ethernet),也叫做以太网供电技术,是一个不需要使用额外的电源线就可利用以太网电缆传输数据和能量的技术。

它被广泛运用于数据中心、IP电话和电脑网络设备等行业中。

下面我们将分步骤来介绍POE技术的原理。

第一步:POE技术的定义和作用POE技术是一种在以太网电缆中传输电源的技术,它能够使不需要采用繁琐的电线来给设备供电,从而简化了机房和数据中心的结构,提高了工作的效率。

它的作用主要是通过网络线路将直流电供应给设备,以太网线不再仅仅是传输数据信号的媒介,而同时也能够传输电能。

第二步:POE技术的模式POE厂商为了实现直流电供电,对当前时代的互联网设备的供电模式进行了创新。

目前市场上提供的POE供电模式主要分为两类 - 基于电源端和基于设备端的供电模式。

基于电源端的供电模式是指通过改进网络交换机或者其它POE供电设备的体系架构,以实现网络电源的扩增,并以此为不同的IP设备等提供供电。

而基于设备端的供电模式,则是通过采用POE供电设备,以便实现设备直接使用网络线缆供电。

第三步:POE技术的原理了解了POE技术的两种供电模式后,我们来看下它的原理。

用户只需要接通网络线缆,无需额外再接电源线,就能够实现对设备的供电。

POE技术主要是通过修改网络交换机或其它POE供电设备的体系架构来实现的,其主要原理是:- 在以太网线缆的余量中传输电能,并确保电缆电力能够提供给网络设备。

- 对于标准以太网设备,其只能接受5V和12V,但对于非标准以太网设备,会产生更高的电压,即30V、57V甚至更高压。

- 通过使用标准的以太网组件来发送和接收能量。

最后,POE技术通常用于IP电话、网络摄像头、中继器、网络连接器等应用,由于它能够提供即插即用的装置,并且与现有的网络结构兼容,所以受到广泛的欢迎。

PoE(有源以太网Power Over Ethernet)

PoE(有源以太网Power Over  Ethernet)

PoE(有源以太网Power Over Ethernet)PoE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。

PoE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。

PoE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。

IEEE802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。

✦供电端设备(PSE):支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或者其他网络交换设备;✦受电端设备(PD):在监控系统中主要就是网络摄像机(IPC)、无线AP 一个典型的以太网供电系统。

在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。

在双绞线的末端,该电源用来驱动电话、无线接入点、相机和其他设备。

为避免断电,可以选用一个UPS。

IEEE802. 3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备供电的方式进行了规定。

➢ PoE供电原理:标准的五类网线有四对双绞线,但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。

IEEE80 2.3af允许两种用法,应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。

应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。

以太网供电1(POE)

以太网供电1(POE)

以太网供电(PoE)为数据终端、无线接入点、网络摄像头或网络电话之类连接到以太网端口的设备提供一种有效的电源解决方案。

在以太网供电应用中,电源管理器件在以太网交换机和PoE“中跨”集线器中以及用电设备的DC-DC电源中用来转换电压和电流。

本文作者介绍了如何用电源管理器件在网络交换机、用电设备中实现高性能供电。

以太网指的是IEEE802.3标准所涵盖的各种局域网系统,这一术语还用来指用于如由高速数据线缆网络系统连接的中央文件服务器和多台PC机的协议。

任何像数据终端、无线接入点、网络摄像头或网络电话之类连接到以太网端口的设备都需要用电池或独立的交流电源为其供电,如果在传输数据的同时为连接到网络上的设备提供电源将非常好,而如果这种供电方式能利用现有的以太网电缆来传送,这样就将具备100%的向后兼容能力,那就再好不过了。

这正是IEEE802.3af标准定义的PoE标准所提供的,该标准的优点在于:由于每一个设备仅需要一套线缆,简化了连接各个设备的布线,并降低了布线成本;省去交流电源线以及交流适配器,使得工作环境更加安全、整洁并且开销更低;可以很容易地将设备从一处搬移到另一处;图1:向后兼容以太网交换机的"中跨"式集线器。

当交流主电源发生故障时,可以用不间断电源向设备继续供电;连接到以太网的设备可以被远程监控。

正是这些优点使得PoE成为一项从本质上改变了低功耗设备供电方式的全新技术。

能通过PoE技术供电的设备不胜枚举,可以在网站上查看其具体的门类与品种。

但是,当下推动PoE总有效市场增长(TAM, Total Available Market)的主力是两类用电设备:WLAN接入点和VoIP电话。

到2007年,前者的年复合增长率(CAGR)将为38%,达到1,500万台(数据来源:iSuppli)。

同时间,支持后者的企业网络预期将达到300万单位。

而这些用电设备的需求反过来也推动着现有的以太网交换机升级,从而具备支持PoE的能力。

POE供电详解

POE供电详解

Alternative B
如图所示,4-5脚链接形成正级,7-8脚链接形成负级,由PSE给 PD供电。
POE供电工作过程
侦查PD
电源断开
PD功 耗分类
实时监控
开始供电
IEEE 802.3af 标准供电工作过程
1、 检测:一开始PSE在为受电设备供电前,先输出一个低电压来检测受电设备(PD)是否符合 IEEE802.3af标准,如果符合标准,一般是在受电设备中,选用24.9K的电阻,来确认符合IEEE802.3af 供电标准。 2、 分级:当PSE检测到符合要求的阻值后,会将输出电压进一步提高,来对受电设备进行分级,如果 受电设备此时没有回应分级确认电流,PSE默认将受电设备规为0级,为其提供15.4W的输出功率。 3、 供电:经过确认分级后,PSE会向受电设备输出48V的直流电,并确认受电设备不超过15.4W的功 率要求,当受电设备超载或短路后,PSE停止为其供电,再次进入检测阶段。 • IEEE802.3af标准供电系统的主要供电特性参数为: • 直流电压在44~57V之间,典型值为48V。 • 典型工作电流为10~350mA,典型的输出功率:15.4W。 • 超载检测电流为350~500mA。 • 在空载条件下,最大需要电流为5mA。 • 为PD设备提供3.84~12.95W四个Class等级的电功率请求。 • IEEE802.3af的分级参数: • Class 0设备需要的最高工作功率为0~12.95W • Class 1设备需要的最高工作功率为0~3.84W; • Class 2设备需要的工作功率介于3.85W~6.49W; • Class 3设备的功率范围则介于6.5~12.95W。
PoE供电系统中的几个角色定义:
供电设备(PSE):Power Sourcing Equipment,给终端供电的设备; 受电设备(PD):Power Device,需要供电的终端。

POE原理介绍

POE原理介绍

课程内容
POE简介
POE供电原理
应用实例
测试用例
应用实例
支持十兆百兆千兆POE供电器示意图
应用实例
支持十兆百兆千兆POE供电器原理图
课程内容
PO
POE网线检测
测试设备:POE供电器、网线 测试工具:万用表 测试方法:万用表接触网线水晶头各脚 1、通过10M/100M POE供电器后网线各脚功能
但理论上,802.3at规范中重要的改进之一是将一对线电流的上限值规定为600mA。现在 ,PSE必须要能够连续提供至少600mA的电流,一个50V的最小输出电压和57V的最大输出电 压。这转化为一个34.2W的PSE输出功率。电缆电阻的模型化设计值不大于12.5Ω,根据 , 有4.5W的损耗,因而在PD连接器上产生了34.2W- 4.5W= 29.7W的可用功率。有必要把48V 转换效率考虑在内,有0.9W的损耗,这样最终传输至PD负载的可用功率约为29.7 W -0.9W = 28.8W。 如果在两对线上同时施加电压,传递两组600mA的电流,理论输出功率可达到28.8W * 2 = 57.6W。
测试用例
测试案例
测试目的 测试POE交换机与POE供电器混合工作,以及长网线供电 测试方式 按工程接法连接交换机、供电器和AP,采用自制POE网口转接板串在 AP网口处,用万用表测试到AP侧的实际供电线对地电压。 测试连接图如下:
测试用例
测试案例
AP1到AP8是500MW高功率AP,采用弘浩供电器供电;AP9是100MW 双频AP,直接用烽火POE交换机供电。 POE网口转接板有两个直接连通网口,并有引出网线的1、3、5、8 的金属片方便测量网线上的电压(用普通万用表电压档测量1、3或5、8 )。

什么是POE供电?

什么是POE供电?

什么是POE供电?POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。

POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。

POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。

IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。

IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。

但是,该标准的缺点一直制约着市场的扩大。

直到2003年6月,IEEE批准了802. 3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备供电的方式进行了规定。

IEEE 802.3af的发展包含了许多公司专家的努力,这也使得该标准可以在各方面得到检验。

一个典型的以太网供电系统。

在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。

在双绞线的末端,该电源用来驱动电话、无线接入点、相机和其他设备。

为避免断电,可以选用一个UPS。

POE的系统构成及供电特性参数一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。

PoE以太网供电技术

PoE以太网供电技术

PoE以太网供电技术以太网供电技术(Power over Ethernet ,PoE)的采用一直以来受到以太网交换机对网络输送电力和数据容量的限制,但是一个新的概念,中间跨接法(Mid-span),可以在不购买新交换机的情况下,为网络增添以太网供电容量。

尽管以太网供电技术很吸引人,市场调研公司Venture Development Corporation 发现企业不大愿意投资新的基础设施或者以太网供电系统。

现有的以太网交换机可以满足IP 数据需求,但若要加大以太网供电容量,为此需要花费数千美元购买一个新的交换机,不仅浪费金钱,也浪费调试的时间。

而中间跨接技术可以以极低廉的成本增加以太网供电容量。

优点以太网供电技术是对主干接线的一种很有吸引力的替代方式,可以通过结构化布线输送数十瓦电力到百米外(甚至更远) 。

它是一种即插即用技术,在交换机和通电设备间,电力和数据信号共用一根信号电缆,省下了单独的电源接口。

它不仅安装快捷,使用灵活,成本低廉,而且可以省下同一网络上每个设备相对低效又昂贵的电源。

用户可以在需要的地方为设备通电,而不是必须靠近一个电源接口。

国际组织可以推广使用以太网供电技术,而无需担心不同的交流电源标准、插座、插头或者可靠性等问题。

维护效率也得到了提高,可以远程关闭或重新设置那些设备,主要网络在断电时可以通过标准的48V 备份电池组直接供电,从而继续运行。

背景以太网供电(PoE)起初的概念是在路由器中驱动专有互联网语音协议(VoIP)商务电话加载48V 直流偏置。

用户很快就意识到它的潜力,推动形成了一个开放的国际标准。

这可以防止该技术被某一品牌的设备捆绑,减少由非兼容产品导致的互换性问题和危险状况的发生。

目前的以太网供电(PoE)标准IEEE802.3af,于2003 年正式批准,适用于需要12.95W 以下的设备。

这个标准对安全性和安装时的保护有强制要求,确保在现有的Cat5/Cat5e 网线中安全、可靠地输送(15.4W,48V 输入)电力。

简述(POE)以太网供电技术

简述(POE)以太网供电技术

简述(POE)以太网供电技术前言乙太网(Ethernet)是目前使用最广泛的网络标准之一,尤其随着互联网的高度普及,乙太网(Ethernet)已成为企业或个人选择网路架构技术的首选,而乙太网供电(Power over Ethernet)PoE技术的出现,可以让乙太网不再受到供电环境的限制,也不会因为局部电源中断而导致网络故障,它可以大幅提升系统架构的可靠性,其应用也越来越多元化。

PoE架构的理念与曾经固定电话系统十分类似。

例如,固定电话解决了当用户侧停电或供电困难场合的通信问题,采用了电话线给话机远程供电的方式,即电话线同时传输语音信号和话机终端所需的工作电源。

运用到乙太网架构中,即为PoE的概念模型。

PoE的技术是由IEEE 802.3af 小组,在2003年6月推出的乙太网技术,其目的是将数据与电源整合到1 路线路中进行传输。

在已有的网线上同时传输电源,可避免为网络上的一些中继或终端设备单独设置电源,如网络采用POE方式进行架设,网络上的交换机、无线路由器、IP摄像头等设备,就不需要单独设置电源,一定程度上简化了网络架构,节约了网络成本。

将PoE技术运用到安防、VoIP、IP摄像头等低耗电终端设备上时,可简化供电结构,布线时仅需通过一条五类线或六类线即可同时实现电源供应。

在新一代PoE+规范提出后,可通过PoE技术供应的电源功率得到大幅提升,更加提升了PoE技术的实用价值。

PoE技术与PLC对比PoE技术利用乙太网线路同时传输电力,而PLC(Power Line Communication:电力线通信)是另一种不同概念的网络架构,是将数据传输需求附加在现有的电力线上。

虽然PoE与PLC都简化了布线,PoE技术可以免布电力线,而PLC技术可免布设网路线,两种技术都在一定程度上节约了成本,但两种技术的发展却大不相同。

PoE技术是在IEEE规范下建立的统一标准,但PLC技术的发展却多由设备厂商各自推动,终端间标准不统一,因此产品的兼容性不高。

以太网供电 POE

以太网供电 POE

以太网供电(Power over Ethernet PoE)PoE(Power Over Ethernet),是指通过100BASE-TX、1000BASE-T以太网网络供电。

通过这种方式,可以有效的解决IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电,对于这些终端而言不再需要考虑其室内电源系统布线的问题,在接入网络的同时就可以实现对设备的供电。

供电设备PSE 受电设备PD在通用性方面,目前的PoE供电也有了统一的标准,只要遵循已经发布的802.3af标准,就可以解决不同厂家设备之间的适配性的问题标准的五类网线有四对双绞线,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。

IEEE80 2.3af允许两种用法:应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。

应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。

在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。

标准不允许同时应用以上两种情况。

电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。

该标准规定供电电源通常是48V、13W的。

PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。

POE标准供电系统的主要供电特性参数为:1. 电压在44~57V之间,典型值为48V。

2. 允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。

3. 典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。

4. 在空载条件下,最大需要电流为5mA。

5. 为PD设备提供3.84~12.95W五个等级的电功率请求,最大不超过13W。

POE标准供电系统的主要供电特性参数为:1.电压在44~57V之间,典型值为48V。

2. 允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。

3. 典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。

超详细PoE供电知识大盘点

超详细PoE供电知识大盘点

超详细PoE供电知识大盘点Power over Ethernet (PoE)是一种将电力传输到以太网网络设备中的技术。

PoE可用于为不同类型的设备提供电力,如网络摄像机、轻型AP(接入点)、VoIP电话、无线电源转换器等。

本文将对PoE供电的基础知识、标准、用途以及设计和安装技巧进行详细的介绍。

基础知识1.PoE是什么?PoE是一种技术,它允许将电力通过已有的4对双绞线传输到网络设备,而不需要将电力和数据分别传输。

这意味着网络设备可以使用以太网电缆中无需其他电源的交流电力。

2.PoE供电如何工作?PoE交换机或注入器会将电力添加到以太网电缆中,然后网络设备中的PoE适配器将该电力提取出来,转换为设备所需的直流电。

3.PoE供电有哪些类型?IEEE 802.3标准规定了两种PoE供电类型:PoE和PoE+。

PoE可以传递最高15.4瓦,而PoE+可以传递最高30瓦。

标准1.IEEE 802.3afIEEE 802.3af是一种标准,定义了PoE技术的最初版本。

该标准允许最高传输功率为15.4瓦,可满足多种设备的需求。

2.IEEE 802.3atIEEE 802.3at是IEEE 802.3af的改进版本,通常被称为PoE+。

该标准允许更高的传输功率最高可达30瓦。

用途1.网络摄像机网络摄像机是一种使用PoE供电的设备。

通过使用PoE供电,网络摄像机可以在远程位置集群安装并使用它们,而无需额外的功率和电缆。

2.VoIP电话VoIP电话是通过互联网进行语音通信的电话系统。

这些电话通常与计算机或服务器通信,并且可以使用PoE供电来提供信号和电力。

3.无线接入点无线接入点(AP)与计算机联网的设备,能够与其它设备共享网络访问权限,通过PoE供电可以方便地在没有墙壁插座的地方安装。

设计和安装技巧1.对于PoE供电电缆,应避免使用弯曲或铺设过于复杂的电缆。

使用错误的电缆类型会影响性能、造成电磁干扰并可能导致电缆过热。

POE技术介绍

POE技术介绍

03
利用空闲的线对传输电力
04
电力和数据传输互不干扰,保证数据传输的稳定性和安全性
POE技术的标准与协议
IEEE 802
IEEE 802
IEEE 802
POE供电协议:定 义了POE设备的供
电方式和过程
POE控制协议:定 义了POE设备的控
制和管理方式
POE数据传输协议: 定义了POE设备之 间的数据传输方式
POE技术广泛应用于网络摄像机、无 线AP、IP电话等设备,提供便捷的 供电和通信解决方案。
POE技术支持多种供电标准,如 IEEE 802
POE技术的优势
节省成本:通过一根 网线同时传输数据和 电力,降低布线成本
灵活性强:支持远程 管理和控制,提高网 络管理效率
安全性高:采用低压 直流供电,降低触电 风险
节能环保:降低能耗, 减少碳排放,符合绿 色环保理念
POE技术的应用场景
网络监控:通过POE技术为摄像头供电,实现网 络监控系统的部署和管理。
无线网络:通过POE技术为无线AP供电,实现无 线网络的覆盖和扩展。
智能照明:通过POE技术为智能照明系统供电, 实现照明系统的智能控制和管理。
工业自动化:通过POE技术为工业自动化设备供 电,实现工业自动化系统的部署和管理。
03
更智能的控制与管理:实现对POE设备的智能监控和管理
04
更安全的数据传输:提高数据传输的安全性和可靠性
POE技术的挑战与机遇
挑战:技术成熟 度、成本、安全
性、兼容性
机遇:物联网、 智能家居、智能 建筑、智慧城市
挑战:标准制定、 产业链协同、生
态系统建设
机遇:技术创新、 市场拓展、政策

POE介绍

POE介绍

POE 相关介绍POE(power on Ethernet)为一种利用以太网双绞线传输电能的技术。

长期以来,双绞线是局域网的主要传输媒质;作为局域网设备的扩展,POE 设备能够在原有主要硬件的基础上,将受电端的设备电源解放。

其主要应用在IP 电话、无线接入点、PDA 充电站等;这些设备无需额外的AC 布线和外部电源适配器,利用POE 提供的13W(IEEE802.3af)或者30W(IEEE802.3at)功率便可以正常工作。

1 POE 系统的结构:POE (基于以太网的供电系统)包含三个组成部分:PSE(power sourceing device)供电端设备、PD(power device)受电端设备、以太网双绞线。

如图 1所示:图 1 POE 系统结构图 其中PSE 为供电设备,它通过以太网向需要传输电力的PD 设备输送电能,并且进行电力的管理和统计。

按照802.3at 和802.3af 标准,其输送的电压大小为-48V 。

输出的功率可以为:4W 、7W 、15W 、30W 。

PSE 会根据PD 的分级结果进行供电设置和功率分配。

PD 为受电设备,其通过双绞线从PSE 设备获取电能,并转换成普通电压以供自身设备使用,PD 设备需要能够按照802.3af 标准中描述的与PSE 设备进行交互,支持PD 的检测、分级和供电等过程。

2 POE 工作原理:POE 系统中供电模式分为两种:信号线供电和空闲线供电2.1 信号线供电在实际局域网中使用的双绞线为四组、八根。

在百兆以太网中会使用其中两对,另外两对会空闲不用。

由于802.3的要求,以太网接口与内部PHY 之间需要有2M 欧姆以上的隔离电阻,因此绝大多数以太网设备在以太网接口处使用隔离变压器进行初级和次级的隔离。

百兆以太网中用来传输信号的两对查分信号在隔离变压器中会有两个中心抽头,如图 2中所示,在普通的以太网中,这两个中心抽头会使用鲍勃史密斯电路进行端接,在POE 系统中,PSE 设备可以通过在这两个中心抽头上加上0V 和-48V 电压使两对传输信号的差分线上的共模电压分别为0V 和-48V 。

POE供电介绍及IPC(网络摄像机)供电常见问题

POE供电介绍及IPC(网络摄像机)供电常见问题

POE供电介绍及IPC(网络摄像机)供电常见问题POE(Power over Ethernet)被称为基于局域网的供电系统或有源以太网,有时也被简称为以太网供电。

指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。

POE供电标准POE供电标准有两种:802.3af标准和802.3at标准。

以下是具体参数对比:802.3af标准和802.3at标准对比802.3at 协议支持向下兼容802.3af协议;802.3af协议无法兼容802.3at 协议(原因:802.3at的最低供电要求为50V,802.3af标准最低电压无法满足50V的供电需求)POE供电注意事项POE供电时,通过标准网线中数据线还是空闲线供电是由POE供电设备决定的,当前主流IPC设备都兼容。

(1)如果当前IPC既支持POE供电也支持DC12V供电,则POE供电和12V供电可以同时接入,默认优先使用DC12V供电,从POE供电切换到DC12V供电是无缝切换的,但是从DC12V供电切换到POE供电,需要断电一下。

在长距离POE 供电不足时,接上DC12V就可以了。

(2)如果要通过四芯网线连接摄像机既实现联网又实现POE供电,则要求前端POE供电设备除了满足POE供电标准外还要求POE供电设备是通过数据线供电的。

(3)POE供电是用网线来传输电力和数据信号,普通5类线信号传输距离,理论上遵循100米左右。

工程上为保证施工质量,一般建议80米左右。

(主要受线材质量影响,不同材质略有区别)网络摄像机常见供电问题Q1:摄像头支持哪两种供电方式?A1:交流电、直流电Q2:POE供电方式,网络信号的传输是如何进行的?供电方式间的切换是怎么样的?A2:主流设备带POE供电的设备同时支持数据线供电和空闲线供电两个方式,网络信号传输是通过网线中的1236线,支持的是802.3af或是802.3at标准。

什么是以太网供电

什么是以太网供电

什么是以太网供电(PoE)?以太网供电(PoE)是一种将功率从中央交换机传输到以太网连接设备(VoIP电话、WLAN发射机、安防摄像头)的供电方法。

利用现有的CAT-5电缆,这些设备可以不需要AC供电(同时节省配线成本)。

交换机也可以对分配给用电设备(PD)的功率进行控制,这样允许对某些重要系统进行精确不间断的功率管理。

工作方式基本上,一个PoE负载或用电设备(PD)为了实现与发送端PSE(功率发送设备)的连接,要完成三个步骤,包括检测、分级及欠压锁存。

检测阶段当具有PoE功能的以太网电缆插入到一个PD设备时,PSE会询问该PD设备以确定其是否为具有PoE功能的设备。

这段时间定为检测阶段。

在检测阶段,PSE会给PD施加一个斜坡电压,用来寻找负载端是否有25 kΩ的阻抗特性。

如果没有检测到该阻抗,PSE会假定负载不是具有PoE功能的负载,从而关断PoE发送端。

此时系统以标准的以太网连接方式工作。

如果检测阶段检测到识别阻抗,PSE会继续进行到分级阶段。

阻抗识别电压是介于2.5 V和10 V之间的斜坡电压。

在检测阶段,一个24.9 kΩ的电阻可以提供恰当的识别阻抗(参见图1)。

图1. 检测阻抗分级阶段PSE给PD提供的斜坡电压继续上升。

在15 V到20 V之间,开始进行分级。

在此电压过渡期间,PD设备必须拉出规定的电流以确定其设备级别(参见图2)。

使用24.9 kΩ识别电阻可以确定其为最简单的级别(0级)。

分级电流用来确定该PD设备在正常工作期间所消耗的总功率大小。

此电流信息由PSE反馈到控制器,由系统来确定功率预算的要求。

表1列出了分级电流的大小及相应PD工作时的功率要求。

级别P MIN P MAX I CLASS(最小值)I CLASS(最大值)R CLASS0 0.44 W 12.95 W 0 mA 4 mA 开路1 0.44 W 3.84 W 9 mA 12 mA 150 Ω2 3.84 W 6.49 W 17 mA 20 mA 82.5 Ω3 6.49 W 12.95 W 26 mA 30 mA 53.6 Ω4 保留保留36 mA 44 mA 38.3 Ω表1.分级功率级别。

POE供电原理详解

POE供电原理详解

POE供电原理详解POE,即Power over Ethernet,即通过以太网传输电力。

它是一种将电力和数据通过同一根以太网电缆传输的技术,可为IP设备实现供电并传输数据。

POE供电原理中的关键组成部分包括供电设备(PSE)和供电设备(PD)。

供电设备(Power Sourcing Equipment,PSE):供电设备是POE系统中的电源设备,通常指交换机或注入器。

它通过发送特定的电流和电压,将电力传输到以太网电缆中。

PSE负责识别和为连接到其端口的设备供电。

供电设备(Powered Device,PD):1.PSE检测:当PD连接到PSE时,PSE会发送电流和电压以探测到连接的设备。

它会发送一小段低电压(通常为2.7V至10V)的电流脉冲,用于确定连接设备的类型和POE需求。

PD必须能够响应PSE的检测信号以启动POE 供电。

2.分类:PSE需要根据PD的功率需求,将其分类为不同的供电等级(标准POE 最高功率为15.4W,POE+为30W)。

这些等级决定了PSE将发送到PD的电流和电压。

3.供电:一旦设备被分类,PSE会根据PD所需的功率,通过以太网电缆发送所需的电压和电流。

供电过程是以变流型式进行的,PSE会将交流电压转换为直流电压来提供给PD。

4.供电确认:PD会发送一个供电确认信号给PSE,以通知其电源已成功传输。

这个确认信号是通过发送一个固定电压的电流脉冲来实现的。

需要注意的是,POE供电的最大距离是由电缆长度和电流大小决定的。

电流越大,供电距离就越短。

标准POE的最大供电距离约为100米。

总之,POE供电原理通过将电力和数据传输到同一根以太网电缆中,为各种网络设备提供了便捷的供电方式。

通过PSE的检测、分类和供电过程,PD可以接收到所需的电压和电流,从而实现供电和传输数据。

这项技术的广泛应用为各行各业的网络设备带去了巨大的便利和可靠性。

POE技术培训

POE技术培训

POE技术培训标题:POE技术培训1. 引言POE(Power over Ethernet)技术,即以太网供电技术,是一种在以太网传输数据的同时,通过同一根网线为终端设备提供电力的技术。

随着网络技术的不断发展,POE技术在安防监控、无线覆盖、智能电网等领域得到了广泛应用。

为了提高大家对POE技术的了解和应用能力,特举办此次POE技术培训。

2. POE技术原理POE技术通过在以太网线缆中传输电力,为终端设备提供电源。

其基本原理是在以太网数据传输的同时,将直流电信号叠加到数据信号上,通过网线传输到终端设备。

在终端设备端,再将直流电信号分离出来,为设备提供电力。

3. POE技术标准为了规范POE技术的发展和应用,国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)等组织制定了相关标准。

目前,POE技术的主要标准有IEEE 802.3af、IEEE 802.3at和IEEE 802.3bt等。

这些标准规定了POE设备的供电能力、供电距离、供电线路的电气特性等方面的要求。

4. POE技术的应用(1)安防监控:POE技术可以为网络摄像头、门禁控制器等设备提供电力,简化布线,降低安装成本。

(2)无线覆盖:POE技术可以为无线接入点(AP)提供电力,实现无线网络的覆盖。

(3)智能电网:POE技术可以为智能电网中的传感器、控制器等设备提供电力,实现远程监控和控制。

(4)工业自动化:POE技术可以为工业现场的传感器、执行器等设备提供电力,实现工业自动化控制。

5. POE技术的优势(1)简化布线:POE技术可以在一根网线中同时传输数据和电力,减少了布线的复杂度和成本。

(2)灵活性:POE技术可以为任意位置的网络设备提供电力,不受电源插座位置的限制。

(3)安全可靠:POE技术具有过载保护、短路保护等功能,保证了供电的安全可靠。

(4)节能环保:POE技术可以根据设备的实际需求进行供电,避免了能源的浪费。

6. POE技术的未来发展(1)更高的供电能力:为了满足更多设备的电力需求,POE技术将不断提高供电能力。

以太网供电 (POE) 概述

以太网供电 (POE) 概述

以太网供电(POE) 概述POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。

POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。

POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。

IEEE 802.3af 标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。

IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。

但是,该标准的缺点一直制约着市场的扩大。

直到2003年6月,IEEE批准了802. 3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备供电的方式进行了规定。

IEEE 802.3af的发展包含了许多公司专家的努力,这也使得该标准可以在各方面得到检验。

一个典型的以太网供电系统如图1所示。

在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。

在双绞线的末端,该电源用来驱动电话、无线接入点、相机和其他设备。

为避免断电,可以选用一个UPS。

图1 一个典型的以太网供电系统POE的关键技术1、POE的系统构成及供电特性参数一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。

正向poe以太网供电

正向poe以太网供电

C114讯部署在楼顶的无线AP需要电力供应、架设在家门口的Web摄像头需要电力供应、安放在家中的IP电话机需要电力供应……在没有电源插座的情况下,设备如何运转?其实,一根网线就可解决所有问题,在PoE技术以及设备的支持下,你不用为寻找电源插座而妥协和烦恼!1、什么是POE技术以太网供电(PoE)是于2003年6月批准通过的IEEE 802.3af标准供电技术,它利用现有的网络5类(CAT-5)数据电缆传输直流电源,在传递信号的同时也将电源传送给用电设备(PD),如无线AP、IP电话及网络摄像头等,省去了本地电源。

在PoE系统中,为PD提供电源的设备叫供电设备(PSE)。

PoE系统的主要供电特性参数为:1)电压在44~57V之间,典型值为48V。

2)允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。

3)典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。

4)在空载条件下,最大需要电流为5mA。

5)为PD端提供3.84~12.95W五个等级的电功率请求,最大不超过13W。

2、为什么采用PoE技术无线AP、IP电话及网络摄像头等终端设备通常数量众多、位置特殊、取电困难,其实施部署不仅消耗人力物力,增加建网成本,而且拖延了建设时间。

PoE技术则通过远程供电的方法,消除了在每一台终端设备上都安装单独的电源设备的问题,使得不必在使用现场为设备部署单独的电源系统,能够极大地减少部署终端设备的布线和管理成本,推动了相关领域的发展和业务的开展。

PoE可以在实现最优性能的地方安装和迁移终端设备,而不受限于现有的交流电源插座,还简化了安装过程中及任何未来网络改动过程中的电缆管理。

对无线AP之类的设备,这一点尤其重要,这些设备可以安装在难以接触的地方,如天花板或走廊中,以实现最广泛的覆盖范围。

PoE通过SNMP管理的集中式电源增强了系统可靠性,防止电源过载、掉电、浪涌和尖峰。

在和铁锂或铅酸电池一起实现PoE时,即使市电中断也不会造成业务中断。

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以太网供电(POE) 概述POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作做何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。

POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。

POE也被称为基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN )或有源以太网( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。

IEEE 802.3af 标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。

IEEE在1999年开始制定该标准,最早参与的厂商有3Com, Intel, PowerDsine, Nortel, Mitel和National Semiconductor。

但是,该标准的缺点一直制约着市场的扩大。

直到2003年6月,IEEE批准了802. 3af标准,它明确规定了远程系统中的电力检测和控制事项,并对路由器、交换机和集线器通过以太网电缆向IP电话、安全系统以及无线LAN接入点等设备供电的方式进行了规定。

IEEE 802.3af的发展包含了许多公司专家的努力,这也使得该标准可以在各方面得到检验。

一个典型的以太网供电系统如图1所示。

在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。

在双绞线的末端,该电源用来驱动电话、无线接入点、相机和其他设备。

为避免断电,可以选用一个UPS。

图1 一个典型的以太网供电系统POE的关键技术1、POE的系统构成及供电特性参数一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分。

PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。

而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端设备,如IP电话、网络安全摄像机、AP及掌上电脑( PDA)或移动电话充电器等许多其他以太网设备(实际上,任何功率不超过13W的设备都可以从RJ45插座获取相应的电力)。

两者基于IEEE 802.3af标准建立有关受电端设备PD的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。

POE标准供电系统的主要供电特性参数为:(1)电压在44~57V之间,典型值为48V。

(2)允许最大电流为550mA,最大启动电流为500mA。

(3)典型工作电流为10~350mA,超载检测电流为350~500mA。

(4)在空载条件下,最大需要电流为5mA。

(5)为PD设备提供3.84~12.95W五个等级的电功率请求,最大不超过13W。

2、POE供电的工作过程当在一个网络中布置PSE供电端设备时,POE以太网供电工作过程如下所示。

(1)检测:一开始,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE 802.3af标准的受电端设备。

(2)PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。

(3)开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。

(4)供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。

(5)断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。

在把任何网络设备连接到PSE时,PSE必须先检测设备是不是PD,以保证不给不符合POE标准的以太网设备提供电流,因为这可能会造成损坏。

这种检查是通过给电缆提供一个电流受限的小电压来检查远端是否具有符合要求的特性电阻来实现的。

只有检测到该电阻时才会提供全部的48V电压,但是电流仍然受限,以免终端设备处在错误的状态。

作为发现过程的一个扩展,PD还可以对要求PSE的供电方式进行分类,有助于使PSE以高效的方式提供电源。

一旦PSE开始提供电源,它会连续监测PD电流输入,当PD电流消耗下降到最低值以下,如在拔下设备时或遇到PD设备功率消耗过载、短路、超过PSE的供电负荷等,PSE会断开电源并再次启动检测过程。

电源提供设备也可以被提供一种系统管理的能力,例如应用简单网络管理协议(SNMP)。

这个功能可以提供诸如夜晚关机、远端重启之类的功能。

研究POE的供电方式可以看出,在供电的过程中有两个关键的问题需要考虑,一个是对于PD 设备的识别,另一个是系统中UPS的容量。

3、POE通过电缆供电的原理标准的五类网线有四对双绞线,但是在l0M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。

IEEE80 2.3af允许两种用法如图2和图3所示。

图2 通过空闲脚供电图3 通过数据脚供电应用空闲脚供电时,4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。

应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,不影响数据的传输。

在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。

标准不允许同时应用以上两种情况。

电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。

该标准规定供电电源通常是48V、13W的。

PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。

POE标准还规范了传送电功率应使用的非屏蔽双绞线对电缆,即3、5、5e或6类电缆。

明确了与其一起工作的现存电缆设施不需要任何改动,这其中包括3、5、5e或6类电缆、各种短接线与接线板、电源插座引线和连接的硬件等。

POE标准与IEEE 802.3标准系列兼容。

4、POE的两种供电方法POE标准为使用以太网的传输电缆输送直流电到POE兼容的设备定义了两种方法:一种称作“中间跨接法”( Mid -Span ),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电,相应的Endpoint PSE支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或其他网络交换设备。

另一种方法是“末端跨接法”(End-Span),是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率。

Midspan PSE是一个专门的电源管理设备,通常和交换机放在一起。

它对应每个端口有两个RJ45插孔,一个用短线连接至交换机,另一个连接远端设备。

可以预见,End-Span会迅速得到推广,这是由于以太网数据与输电采用公用线对,因而省去了需要设置独立输电的专用线,这对于仅有8芯的电缆和相配套的标准RJ-45插座意义特别重大。

图4是POE供电系统的一个实例,由供电设备PSE 、受电设备PD和相关的配套设备及以太网传输电缆组成。

图4 符合IEEE 802.3af标准的以太网供电系统实例当PD设备与POE标准兼容时就可直接通过RJ-45插座从以太网电缆供电,对于与POE不兼容的设备可以采用直流变换器或抽头分压装置的方法,将其电压变换成POE兼容的电压。

这些装置有时也被称为有源以太网分裂器(Sputters),它可以将太网电缆的直流电压取出来并通过常规的直流插座供PD设备使用。

POE技术的优势以及拓展的应用使用以太网线供电的优势是明显的:POE只需要安装和支持一条电缆,简单而且节省空间,并且设备可随意移动。

节约成本。

许多带电设备,例如视频监视摄像机等,都需要安装在难以部署AC电源的地方,POE使其不再需要昂贵电源和安装电源所耗费的时间,节省了费用和时间。

像数据传输一样,POE可以通过使用简单网管协议(SNMP)来监督和控制该设备。

POE供电端设备只会为需要供电的设备供电,只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险。

一个单一的UPS就可以提供相关所有设备在断电时的供电。

用户可以自动、安全地在网络上混用原有设备和POE设备,这些设备能够与现有以太网电缆共存。

使网络设备便于管理。

因为当远端设备与网络相连后,才能够远程控制、重配或重设。

在无线局域网中,POE可以简化射频测试任务,接入点能够被轻松地移动和接入。

随着IEEE 802.3af标准的确立,其他大量的应用也将快速涌现出来,包括蓝牙接入点、灯光工作、网络打印机、IP电话机、Web摄像机、无线网桥、建筑的保安系统如门禁读卡机与监测系统等。

用户在当前的以太网设备上融合新的供电装置,就可以在现有的网线上提供48V直流电源,降低了网络建设的总成本,并且保护了投资。

已经有制造商在市场上投放产品,例如带电源的Midspan Hub。

结束语以太网在线供电(POE)是一种革命性技术,它通过目前承载以太网数据的同一条五类/超五类双绞线电缆提供可靠的直流电源,扩展了以太网本已非常强大的功能。

POE将改变网络设备供电的方式,网络管理员可以最大限度地利用现有的网络设施,并部署全新的一系列应用。

三楼:ericPoE的核心就是将48V的额定电压通过以太网电缆传输给受电设备(PD)阵列。

IP电话就是受电设备的一种,其它还有Wi-Fi设备和蓝牙接入点,网络摄像机和零售终端。

POTs(传统电话服务)通过本地交换机将48V的额定电压传送到用户的电话上,而这种传送会随着我们拿起电话一并进行。

但对很多像VoIP之类的具体PoE应用,最为关键的是明确网络关键物理基础设施(NCPI)能否支持这些PD,能否被正确的安装,这样才能确保它比POTs发挥更大的效用。

图1 典型的PoE布局图能量传输通过以太网给受电设备传送能量有两种方式。

一种是使用电缆里的两对空闲双绞线,每一对分别对应一个极性;另一种方法是通过网络开关,将极性传送到接收器和发射器相互隔离的转换器的次级中心抽头中。

额定的48V电压是通过电源设备(PSE)来提供的,其提供方式也有两种,经端点PSE 或中点PSE。

其中,端点PSE可配合新型的网络开关工作或是集成进网络开关中。

Midspan PSE通过网络开关输出48V的额定电压就是经由端点PSE,此法通常用于升级已建成的网络。

其典型的实现方法就是使用了电源模块插座和电源集线器。

根据网络结构的大小和相关的基础结构,PSE通常布置在中间配线架(IDF)中、主配线架或数据中心中。

但不管采用何种方案,依据实际需要对NCPI监视和加强都是非常重要的。

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