PoE电源解决方案

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tplinkpoe供电接法

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tplinkpoe供电接法TP-Link的POE供电技术是一种允许通过普通的以太网线缆为网络设备提供直流电源的解决方案。

它特别适用于那些需要直流电源但又不方便提供交流电源的场合,例如户外摄像头、无线接入点等。

以下是TP-Link POE供电接法的详细介绍:一、TP-Link POE供电系统的组成TP-Link POE供电系统由POE供电设备和POE受电设备组成。

1. POE供电设备:这通常是一个以太网交换机或路由器,它具备将电力供应给连接的设备的内置功能。

它使用标准的以太网线缆来传输数据和电力。

2. POE受电设备:这是接收由POE供电设备提供的电力的设备。

这可以是IP摄像头、无线接入点、VoIP电话等。

二、TP-Link POE供电接法1. 确保所有的设备都关闭并拔掉电源,以防止任何可能的电击。

2. 使用标准的以太网线缆连接POE供电设备和受电设备。

确保线缆的另一端连接到网络交换机或路由器。

3. 将受电设备的PSE(Power Sourcing Equipment)和PD(Powered Device)端口通过以太网线缆连接起来。

通常,PSE端口位于POE供电设备的背面,而PD端口位于受电设备的背面。

4. 打开POE供电设备的电源,现在它应该开始为受电设备提供电力。

您可以在POE 供电设备的背面找到一个标签,上面写着“Power ON”或类似的指示,以确认设备已启动并为受电设备供电。

5. 打开受电设备的电源,现在它应该开始运行并从POE供电设备接收电力。

确保受电设备已正确连接到网络,并开始通过以太网线缆传输数据。

注意:确保您使用的以太网线缆是Cat 5e或更高版本,因为这些线缆支持POE供电。

另外,确保您的POE供电设备和受电设备都支持802.3af或802.3at标准,这是目前最常用的POE供电标准。

三、常见问题与故障排除1. 受电设备无法启动:这可能是由于POE供电设备没有为受电设备提供足够的电力。

poe受电方案

poe受电方案

poe受电方案POE 受电方案POE(Power over Ethernet)是一种技术,它允许通过以太网电缆传输电力和数据信号。

POE 受电方案的设计和实施对于实现设备的高效供电至关重要。

本文将就POE 受电方案的选择、实施和优点进行探讨。

一、POE 受电方案的选择在选择POE 受电方案时,需要考虑以下几个因素:1. 供电需求:首先需要确定所需供电的设备类型和功耗。

根据设备的功耗需求,选择适合的POE 受电标准和设备型号。

2. 电缆标准:POE 受电方案通常基于以太网电缆传输电力和数据信号。

因此,需要选择符合POE 标准的以太网电缆,如CAT5e 或CAT6。

3. POE 受电设备:POE 受电设备通常由PoE供电器和POE受电器组成。

在选择POE 受电设备时,可以考虑其功率输出、安全性能和可靠性等方面。

二、POE 受电方案的实施实施POE 受电方案的过程包括以下几个步骤:1. 网络设计:根据实际需求设计网络拓扑结构,包括终端设备的位置和连接方式等。

2. 考虑供电点:确定供电点的位置,这些位置通常是网络设备所在的地方。

根据供电点的数量和位置,选择合适的POE 受电设备。

3. 安装设备:按照设计方案,将POE 受电设备安装在合适的位置。

同时,根据供电需求,连接相应的PoE供电器。

4. 连接设备:使用符合POE 标准的以太网电缆,将PoE供电器与POE 受电设备连接起来。

确保连接的质量和稳定性。

5. 测试和调试:安装完毕后,进行测试和调试。

确保POE 受电方案的正常运行和设备的供电质量。

三、POE 受电方案的优点POE 受电方案在供电便利性、管理灵活性和成本效益等方面具有以下优点:1. 供电便利性:POE 受电方案可以通过以太网电缆传输电力和数据信号,省去了传统电源线的布线和管理。

这样可以实现灵活的布线和快速的设备迁移。

2. 管理灵活性:通过POE 受电方案,可以集中管理供电设备,实现对供电负载的监控和控制。

NETGEAR POE网线供电方案

NETGEAR POE网线供电方案

NETGEAR POE网线供电方案方案三句话下一代大功率POE+网线供电技术的引领者拥有业界最全的POE和POE+产品线解决了部署传统强电带来的不便和安全隐患问题一、方案背景POE (Power Over Ethernet)是在现有以太网网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标准供电电压为48V,可以通过线缆的1、2、3、6或4、5、7、8脚供电,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。

2003年6月IEEE802.3af标准的制定,为以太网供电(PoE)市场的发展注入了一针强心剂,大大加速了以太网供电(PoE)的应用进程。

其中,作为全球高性能企业网络解决方案供应商与电信IP接入设备供应商,NETGEAR公司推出的以太网供电(PoE)解决方案,因其卓越的性能而备受注目,从而继续推动了技术创新标准化的进程。

提高了支持新服务和应用方面的灵活性及实用性,从而使用户可获得更高灵活性及移动性。

随着视频电话、PTZ视频监控系统等高功率应用的出现,IEEE802.3af 15.4W的供电功率显然不能满足需求,这就限制了以太网电缆供电的应用范围。

为了克服PoE对功率预算的限制,并将其推向新的应用,NETGEAR公司率先革新了向终端设备供电的能力,创建一种从以太网交换端口提供更高功率(30W)标准的供电方式。

此功能已被IEEE 802.3at委员会批准,现正得到广泛采用。

兼容当前的IEEE802.3af标准。

PoE可广泛应用于VoIP电话、无线AP 接入点、IP视频监控、物联网、集成建筑物管理、蓝牙接入点和零售视频服务亭等诸多领域,POE将改变网络设备供电的方式,并部署全新的一系列应用。

并随着802.3at的迅猛发展,通过以太网网线供电的要求也越来越迫切,因此,以太网供电成了必然趋势。

poe以太网电源方案介绍

poe以太网电源方案介绍

POE以太网电源方案介绍上海皇华信息科技POE (Power over Ethernet,也称为局域网供电)指的是在现有的以太网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。

简单是说以太网供电是一种能在同一根电缆上向联网装置提供电源和数据的技术。

以太网供电相关的规范,于2003年6月得到了批准。

它将PoE的实施方法标准化,并且规定了部署Ethernet供电设备(PSE)和用电终端的方式。

1 标准简介标准概念了一种允许通过以太网在传输数据的同时输送48 V直流电源的方式,它将以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术引入到现有的网络基础设施中,最大传输距离为100m。

PoE由供电设备PSE和受电设备PD组成。

PSE分为端接式和中跨式两种类型,主要实现对PD的检测、功率分级(可选)、供电和断电等功能;PD主要作为标准识别设备,返回各种符合标准的信号以及持续工作信号,从而完成整个供电过程。

初期迈入PoE市场的厂商包括3Com、Intel、PowerDsine、Nortel、Mitel 和National Semiconducto r。

PoE标准被视为第一个真正国际化的电源分配标准,其支持者相信它将在几年内变得无所不在。

这些支持者表示,相应的发展推动力,将是在为以太网交换添加电源时可保证更低的成本这一点。

实际上,PoE可以简化功率要求在15W以下的用电装置的安装和部署,如IP电话、网络摄像机和WLAN接入点。

由于能将电源和LAN电缆连接合二为一,人们将不再需要为每个终端设置一个额外的AC插座。

它是一种足够简单的概念,但是其背后的内涵与外沿却深远而宽广:在商业上,各行业在通信基础架构方面节省的金额可达到数百万的规模,而在家用方面,PoE将成为智能家庭的推广的关键。

未来,PoE兼容的装置将包括移动、PDA、电吉他,乃至剃须刀。

poe供电方案

poe供电方案

poe供电方案一、背景介绍随着信息技术的发展,网络设备的数量和规模不断扩大,对于电力供应的要求也越来越高。

为了保证网络设备的稳定运行,需要一个可靠的电源供应方案。

Poe供电方案是一种常用的解决方案,它可以将数据和电力传输在同一根网线上,避免了使用多个电源适配器。

二、Poe供电原理Poe(Power over Ethernet)是一种利用以太网线传输直流电力的技术。

它通过在已有以太网线路上增加直流电压来实现数据和电力传输。

Poe供电分为两种类型:标准Poe和非标准Poe。

标准Poe采用IEEE 802.3af/802.3at协议,最大功率分别为15.4W和30W;非标准Poe则没有统一规范,最大功率可以高达60W或以上。

三、Poe供电方案设计要点1. 确定设备类型:不是所有设备都支持Poe供电,因此需要确定需要使用该方案的设备是否支持。

2. 确定功率需求:根据设备的功率需求选择合适的PoE供电器。

3. 选择合适的PoE供电器:根据设备类型和功率需求选择合适的PoE 供电器,同时需要考虑供电距离和线路质量等因素。

4. 确定供电方式:Poe供电可以采用两种方式:端口供电和中央供电。

端口供电需要在每个设备端口上安装PoE供电器,而中央供电则是在交换机或路由器上安装PoE模块,通过网线将直流电传输到每个设备。

5. 检查线路质量:Poe供电需要通过网线传输直流电,因此需要检查线路质量是否符合要求。

6. 安装设备:根据设计方案安装设备,并进行测试。

四、Poe供电方案实施步骤1. 确定设备类型并选择合适的PoE供电器。

2. 确定功率需求,并根据需求选择合适的PoE供电器。

3. 根据所选的Poe供电器确定所需的网线类型和长度,并检查线路质量是否符合要求。

4. 根据选择的Poe供电方式(端口或中央)进行安装,并进行测试。

五、Poe供电方案应用场景1. 无线AP(Access Point):在无法接通交流电源的地方,可以使用Poe技术为AP提供稳定的直流电源。

POE以太网供电解决方案

POE以太网供电解决方案

POE以太网供电解决方案以太网供电VoIP电话、无线接入点、IP摄像机甚至时钟只是利用以太网供电(电源和数据在同一条数据电缆中)的设备中的一部分。

随着时间的推移,PoE在局域网环境和企业工作场所越来越普及,新型PoE设备不断推出,以利用这种新技术。

主要由于电源和数据在同一条电缆中高效结合的优点,使得在新建设施和向PoE 网络增加新设备时能够节省开支。

这是因为每个设备不再需要独立的电源插座。

如何利用这种技术并为设施降低开支呢?泰科电子为802.3af应用提供AMP NETCONNECT 8口以太网供电(PoE)中继设备。

在为远程设备(例如VoIP电话机、WLAN接入点、安全装置等)供电时,AMP NETCONNECT PoE中继设备提供端口级的经济高效解决方案。

AMP NETCONNECT 8口PoE中继设备使在现有铜缆上加入直流电源简单得像连接跳接线一样,在不需要电源时,它能够消除用电交换机端口的PoE开支。

与终端设备相比,中继PoE设备有几个优点,包括:•允许为PoE自由选择交换机供应商和产品–中继设备设置为现有交换机端口增加了供电能力。

•提供向PoE移植的途径,同时不需要升级为新交换机的开支。

•提高PoE端口的利用率,消除了终端设备存在的过热问题。

虽然许多中继设备仅支持10/100Mbps,但AMP NETCONNECT 8口PoE中继设备在端口级上支持千兆以太网,同时完全符合数据终端设备(DTE)的IEEE 标准。

AMP NETCONNECT中继设备还支持在每个端口上加入全功率(15.4瓦),同时提供以太网、快速以太网甚至是千兆以太网应用的全部能力。

至于密度,在标准19"机架的1U空间中可安装多达三台中继设备,共提供24个全供电端口。

AMP NETCONNECT 8口PoE中继设备配有通用的110/220V供电电源,可作为用于向少量无线接入点供电的单机设备,从而不需要通过交换机提供外部供电;另外,该设备还可配置为机架安装的解决方案,随着网络对供电需求的不断增加,可以不断堆置PoE跨中设备。

poe方案

poe方案POE(Power over Ethernet)方案指的是一种通过以太网线传输电力的技术,它可以将电力和数据传输集成在同一根以太网线中,减少了线缆的数量和复杂度,提高了网络设备的灵活性和可靠性。

POE方案的核心是POE供电设备(PSE)和POE终端设备(PD)。

PSE是指通过POE技术为终端设备供电的设备,例如交换机、中继器或注入器。

PD则是指接收POE供电并进行数据传输的设备,例如IP摄像机、无线接入点或IP电话。

POE方案的优点之一是简化了设备的安装和布线。

传统上,为了在某个设备上进行电源供应,需要使用专门的电源插座和电源线。

而使用POE方案,只需使用一根以太网线就可以同时传输电力和数据,减少了线缆数量和安装复杂度。

这对于需要在困难或隐蔽的地方安装设备的场景非常有用,例如天花板、墙壁或远程位置。

另一个优点是提高了系统的可靠性。

由于POE供电设备在供电时会监测电流和功耗的情况,因此可以避免因过载或短路而造成的损坏。

此外,POE供电设备还可以通过以太网线上的监测机制实现对供电设备状态的实时监控和远程管理,提高了故障排除和系统维护的效率。

POE方案还可以节省能源和降低设备成本。

传统上,每个设备需要单独的电源适配器来供电,这不仅浪费了能源,还增加了设备的购买成本和维护成本。

而采用POE方案,可以减少电源适配器的使用,提高能源利用率,降低设备的总成本。

然而,POE方案也存在一些限制和挑战。

首先,POE技术只能传输有限的功率,通常在15.4瓦特到30瓦特之间。

这对于一些高功率设备(如服务器、工作站)来说可能不足够,需要额外的电源供应。

其次,由于POE技术使用的是直流电(DC),而不是交流电(AC),因此需要设备支持直流输入。

对于一些已经使用交流电供电的设备来说,可能需要额外的转换器或适配器。

总的来说,POE方案是一种方便、灵活且可靠的供电解决方案,可以减少布线复杂度、提高系统可靠性,并节省能源和降低设备成本。

应用于校园的PoE电源的设计


2 低成本Leabharlann P 0 E电源设计方案 目前有很多 成熟 的 P o E管理 芯片及 解决 方 案 , 需要
结合 M C U来实现整个 P o E方案 , 在保 证 了安全 的同时也 工作过程如下 : 当输出电压 升高时, 分压 电阻两端 电压 。 造成 了较高 的价格 。现 在设 计一 种低 成本 的 P o E电源 , 升高 , 即接到 U 4的参考输入端 的电压 升高, 后与其 内部 的
即去掉管理芯片及相应 的软件也可 以通过较为便 宜 的硬 2 . 5 V基准 电压作 比较 , U 4阴阳极 间电压
降低 , 流过
件 电路实现输入过压、 输 出过 流、 过压保护 、 输 出短路保 护 P C 8 1 7型光耦 的发光二极管 电流增 大 , 通过 “ 电一 光 一电”
护 电路等 。
2 . 2 . 1 防 雷 电路
A C 2 2 0 V 一 睾辛 I l M 0 V A C 2 2 0 V
自 】
: 防雷电路
… … … 一 .
防雷 电路 ( 如图 4 ) 由保 险丝 F l 、 压 敏 电 阻 MO V 1 、
M O V 2 、 MO V 3 ( 型号: T V R 2 0 6 2 1 ) 和 气体 放 电管 z( 型号 :
波, 交流 2 2 0 V变成直流 , 由P WM控制器进行脉宽调制 , 经 P C 8 1 7做外部误差放大器 , 比U C 2 8 4 5内部的误差放大器精
高频变压器变成高频交流 , 再经整流滤波产生直流 4 8 V 。 度高 , 使得输出电压在负载发生较大的变化时 , 输 出电压基
等安全措施 。本文以 6 0 w双 口P o E电源为例 ( 最大输 出 的转换 , U 2 集射极间 电压变低 , u 1的 1 脚( U C 2 8 4 5内部 的 可达 7 0 w) , 每 口的最大 功率 3 0 W, 效率 1 >8 7 %, 电压调 误差放大器输 出端 ) 电平变低 , 占空 比减小 , 传输到次级线 整率 ≤ ± O . 5 %, 负 载调整率 ≤ ± 2 %, 输 出纹波及 噪音 ≤ 圈和 自馈线圈的能量减小 , 最终 , 输 出电压被降低 。反之亦

poe 的供电标准及技术参数

标题:深度探讨POE的供电标准及技术参数在当今互联网时代,随着物联网的快速发展,各种设备的智能化需求不断增加,其中网络设备的设计也越来越注重便利性和灵活性。

而POE(Power over Ethernet)技术作为一种为网络设备提供电力的解决方案,正逐渐成为各种网络设备的首选。

本文将围绕着POE的供电标准及技术参数展开全面探讨,旨在帮助读者更深入地了解POE技术的特点和应用场景,从而对其进行灵活和有效地应用。

1. POE技术概述POE技术是一种通过以太网网线传输电力的技术,它可以为无源设备(如IP摄像机、无线接入点等)提供所需的电力,从而不需要额外的电源线路,极大地简化了设备的安装和布线。

而在POE技术中,供电标准和技术参数起着至关重要的作用。

2. POE供电标准在POE技术中,IEEE 802.3af、IEEE 802.3at和IEEE 802.3bt是比较常见的供电标准,它们分别规定了不同的供电功率和设备类型的适用范围。

- IEEE 802.3af标准规定了每个端口最大供电功率为15.4W,适用于最基本的网络设备,如IP通信方式和无线接入点。

- IEEE 802.3at标准提高了供电功率至30W,适用于对功率需求更高的设备,如网络摄像机和视频通信方式。

- IEEE 802.3bt标准更进一步提高了供电功率,可以提供最高100W 的电力输出,适用于更为复杂的网络设备,如高功率无线接入点和射频识别器。

3. POE技术参数在POE技术中,除了供电功率之外,还有一些其他重要的技术参数需要考虑,包括供电距离、供电效率、供电方式等。

- 供电距离:供电距离是指POE供电设备与供电目标设备之间的最大距离,其取决于电缆的类型和质量,以及供电功率等因素。

- 供电效率:供电效率是指POE供电设备的能源利用率,它直接影响着POE系统的稳定性和可靠性。

- 供电方式:根据供电方式的不同,POE技术可以分为端供电和中心供电两种方式,它们分别适用于不同的场景和应用需求。

poe解决方案

poe解决方案
《Poe解决方案》
Poe解决方案是一种高效的电力供应和传输系统,它采用相对较低的电压和高电流来传输能量,从而减少能量损耗。

Poe技术可以通过网络连接将电力传输到远程设备,如网络摄像头、无线接入点、电话和其他设备,而不需要额外的电源线路。

Poe解决方案的主要优势之一是简化了设备的安装和布线。

传统的电力供应系统需要额外的电源线路和插座,而Poe技术可以通过网络线缆直接为设备供电,从而降低了成本并减少了安装的复杂性。

此外,Poe解决方案还有助于提高能源效率。

传统的电力供应系统通常会面临能量损耗的问题,而Poe技术可以通过将供电电压降低到较低的水平来降低损耗,从而提高能源利用率。

Poe解决方案的适用范围非常广泛,可以用于各种场景,包括办公室、商业建筑、工厂和学校等。

它不仅可以提高设备的灵活性和可移植性,还可以帮助用户降低能源消耗和管理成本。

总的来说,Poe解决方案是一种高效、节能的电力供应和传输系统,它为用户提供了简化安装、提高能源效率和降低成本的便利。

随着技术的不断发展,Poe解决方案将在各个领域发挥越来越重要的作用。

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标准以外的高功率 PoE 解决方案
作者:Heping Dai,David Arciniega
引言
IEEE 802.3af 以太网供电 (PoE) 标准于 2003 年 6 月批准通过。

此后,诸如 IP 电话与无线 LAN 接入点等众多应用纷纷开始遵从这一最新标准。

PoE 市场中新推出了用于以太网线缆两端的几种 PoE 电源控制器。

例如,TPS2383A 是符合 IEEE 802.3af 标准的控制器,用于线缆的供电设备 (PSE) 端,而 TPS2375 则是 IEEE 802.3af 用电设备 (PD) 控制器,用于线缆的下行端。

上述控制器不仅简化了 PoE 设计,而且还使之更为可靠,并符合标准。

采用 PoE 之后,越来越多的终端设备都设计为可以直接从以太网线缆/RJ-45 连接器获得电力。

但是,IEEE 802.3af 标准限制 PSE 可提供的功率为 15.4W,而用于 PD 的功率为
12.95W。

如果应用要求的功率大于 IEEE 802.3af 标准允许的量,则设计人员就要以创造性方法推出标准以外的解决方案。

幸运的是,目前市场中提供的器件可用于上述类型的设计。

我们应当记住,这些解决方案要求 PSE 提供更高的功率,但范围仍保持在以太网线缆和 RJ-45 连接器的最大安全工作电流之内。

高功率用电设备
就符合 IEEE 802.3af 标准的 PD 而言,所采用的最大 DC 电流为 350mA,限流为 450mA。

为了从 PSE 获得更高的功率,我们可用热插拔控制器实施标准以外的高功率 PD。

我们可采用如图 1 所示的 TPS2490 实施此类解决方案。

工作电流与限流都由电流感应电阻器和所选的外部MOSFET 进行外部设置。

感应电阻器RS设置最大DC限流,且应用应选择外部MOSFET。

此外,通过选择电阻分压器 RPROG1 和 RPROG2 来对功率限制特性进行编程,TPS2490 还可用于保护外部MOSFET(见 TPS2490 数据手册)。

正如我们所指出的那样,就其从线缆所获得的功率量以及被检测为有效 PD 的情况来看,该解决方案是超出标准之外的。

图 1. 带有标准以外UVLO 的高功率PD
如果我们需要 IEEE 802.3af 标准所定义的有效 PD,那么与 RUV1 及 RUV2并联的等效电阻 RDET 就可被设为约等于 24.9Kohms。

这就能够满足标准定义的有效 PD 检测电阻要求了。

我们还应注意,选择 RUV1 和RUV2 时应满足所需的通电阈值(见 TPS2490 数据手册)。

为了实现符合IEEE 802.3af标准的打开和关闭输入阈值电压,我们还要添加额外的电路,如图 2所示。

该电路还可用于编程打开和关闭阈值,通过调节 RUV1、RUV2 以及 RUV3 的电阻值来达到所需范围。

RUV1 和
RUV2 间的分压决定了打开上升阈值电压,而 RUV1||RUV3 与 RUV2 间的分压则决定了输入的关闭阈值电压。

图2. 高功率PD,带有符合IEEE 802.3af 标准的UVLO(39.4V 上升,30.6V下降)
就图 1 与图 2 所示的两个 PD 而言,FET 应为一个 N 通道 MOSFET,带有 100V 的漏极额定电压。

它还应具备 20V 的闸极额定电压以及 2A 或更高的漏极额定电流。

为了通过 PD 前级 (front stage) 获得更高功率,应选择 RS 的电阻值,这样限流就比最大负载电流高出约 20%。

举例来说,如 PD 最大负载(DC/DC 转换器)为 22W(或最小输入电压 44V 上的最大等效负载电流为0.5A),则限流可设为 0.6A,这就需要把 RS 设为约 83mW。

图 1 和图 2 所示的解决方案都带有高侧开关。

众多应用并不关心使用高侧还是低侧开关,但有些PD 却更希望使用低侧开关。

为了配置低侧开关 PD,需要一个低侧 MOSFET 驱动器。

图 3 显示了采用 TPS2399 的解决方案。

TPS2399 是一个额定为 100V 的电流斜波热插拔控制器,其正好适用于超出标准以外的低侧开关 PD 控制器。

图 3. 带有低侧开关的高功率PD
这种设计与图 1 所示几乎相同,但可采用不同的控制器来处理低侧开关。

由于 TPS2399 控制器有着不同的限流感应阈值,因此感应电阻必须不同,这才能达到与图 1 所示相同的限流。

遵循前面的例子,限流应设为 0.6A。

就图 3 所示的应用而言,感应电阻 RS 应大约为 67mW,而非83mW。

假定图 1 和图 3 所示 RDET、RUV1 以及 RUV2 的等效输入电阻约 25kW,则以上所有三个解决方案都应将PD 设置为 0 类,这就可实现从各自的 PSE 获得最大功率。

高功率电源设备
根据设计,即便是 PD 可用于获得更高功率,其也有可能无法得到所需功率,因为符合 IEEE 802.3af 标准的 PSE 也有功率限制。

如图 4 所示,采用TPS2383而又符合标准的 PSE 所允许的线缆最大持续电流仅为 0.35A(或功率为 15.4W,限流为 0.4A),因为电流感应电阻为 0.5W(与 IRFD110 串联)。

允许从源极获得更高功率的简单方法就是降低感应电阻值,这样限流就会变高。

举例说来,如果要求从 PSE 获得19.25W 的功率(而不是从符合标准的 PSE 获得15.4W),则只需将感应电阻器的电阻值降低至 0.4W,这就可向 PSE 输出上的 RJ-45 连接器提供0.4375A的持续DC电流(限流 0.5A)。

图4. PSE解决方案(显示了符合标准的PSE)
以上解决方案符合除额定功率(或额定电流)以外的所有 PoE 标准。

当然,如果 IEEE 802.3af兼容性对应用不重要,那么我们也可将其他通用热插拔控制器用于 PSE。

结论
PSE 向以太网线缆提供比 IEEE 802.3af 标准规定的更高功率是可能的,PD 通过适当 PSE 与 PD设计调整从线缆获得更高功率也是有可能的。

参考书目
1. TPS2375、TPS2376、TPS2377、IEEE 80
2.3af PoE 用电器件控制器,数据手册(SLVS525),德州仪器;
2. TPS2490、TPS2491 正极高压功率限制热插拔控制器,数据手册 (SLVS503),德州仪器;
3. TPS2398、TPS2399 -48-V 用于冗余电源系统的热插拔控制器,数据手册 (SLUS562A),德州仪器;TPS2383A 八通道电源设备功率管理器,数据表 (SLUS559A),德州仪器。

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