POE电源简介
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。
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_供电原理详解

POE_供电原理详解POE(Power over Ethernet)是一种供电技术,它允许通过网络电缆传输电力和数据信号,为网络设备提供电力。
POE的供电原理是将电源连接到网络交换机或网络注入器上,然后将数据和电力一起传输到网络设备。
POE的供电原理主要涉及两个方面:供电和设备识别。
1.供电:POE的供电原理是通过将电源(例如交流电)连接到网络交换机或网络注入器,将电力传输到网络电缆中,然后通过网络电缆将电力传输到终端设备。
供电的过程包括以下几个步骤:a.设备检测:供电设备(例如交换机或注入器)会检测连接到其端口上的设备是否支持POE技术。
设备可以通过发送特殊的电流或电压信号来表明其是否支持POE。
b.配置供电:如果设备支持POE技术,供电设备将配置相应的端口为供电模式。
供电设备通常可以根据设备所需的功率来配置供电。
c.供电:一旦设备和端口都完成了供电配置,供电设备将提供所需的电力通过网络电缆传输。
d. 供电标准:POE供电有不同的标准,包括IEEE 802.3af、IEEE 802.3at和IEEE 802.3bt。
这些标准规定了不同供电设备的功率输出和传输距离的限制。
2.设备识别:POE的供电原理还涉及设备的识别。
供电设备需要能够识别连接到其端口上的设备是否支持POE技术,并根据设备的需求来进行供电配置。
设备识别可以通过两种方式实现:有源设备和非有源设备。
a.有源设备:有源设备可以主动发送特定的电流或电压信号来告知供电设备其是否支持POE技术和所需的功率。
供电设备根据有源设备发送的信号来配置供电。
b.非有源设备:非有源设备没有能力主动发送信号,供电设备需要通过发送低电压的电流检测设备是否支持POE技术。
如果检测到设备支持POE,供电设备将配置供电。
POE供电原理的关键是通过网络电缆传输电力和数据信号。
供电设备和终端设备之间通过网络电缆建立电力连接,减少了使用独立电源和电源线的成本和复杂性。
供电设备需要能够检测和识别所连接设备的POE支持情况,并根据设备的需求来进行供电配置。
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 供电标准

POE 供电标准POE (Power over Ethernet) 供电技术是一种通过网线为设备提供电源的技术,它使得网络设备能够从网线上获取所需的电力,而不需要单独的电源适配器。
以下是关于POE 供电标准的详细介绍:1. 供电方式:POE 供电主要有两种方式:a) 主动式:在这种方式中,供电设备会检测到受电设备的连接,然后开始供电。
如果受电设备断开连接,供电就会停止。
b) 被动式:在这种方式中,受电设备会检测到供电设备的连接,然后开始接受供电。
如果供电设备断开连接,受电设备的供电就会停止。
2. 供电端口:POE 供电端口有两种类型:a) Type-1:这种类型的端口只提供48V 的直流电源,主要用于低功耗设备。
b) Type-2:这种类型的端口提供80V 的直流电源,主要用于高功耗设备。
3. 供电电压:POE 供电的电压范围是44-57V,这是以太网规定的电压范围。
在供电过程中,电压波动应该控制在±10%的范围内。
4. 供电功率:POE 供电的功率取决于供电设备的规格和受电设备的功耗。
一般来说,单个POE 端口可以提供的最大功率为30W。
对于一些高功耗设备,可能需要使用多个POE 端口或者单独的电源适配器。
5. 受电设备:POE 供电可以用于各种设备,如网络摄像头、无线AP、IP 电话等。
这些设备只需要符合POE 供电标准,就可以通过网线获取所需的电力。
6. 安全性:POE 供电系统应该具备过流保护和短路保护功能,以防止发生电气事故。
此外,POE 供电设备应该符合相关的安全标准和规范,如CE、UL 等。
7. 兼容性:POE 供电系统应该具有良好的兼容性,能够与各种品牌和型号的受电设备配合使用。
为了实现良好的兼容性,POE 供电设备和受电设备应该遵循通用的行业标准和技术规范。
总之,POE 供电标准是一种便捷、灵活且环保的供电方式,它使得网络设备能够从网线上获取所需的电力,而不需要单独的电源适配器。
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 )。
6.POE原理介绍

谢谢各位!
测试用例
POE网线检测
1脚为TX+“数据发送正端”、2脚为TX-“数据发送负端”、3脚为 RX+“数据接收正端”、6脚为RX-“数据接收负端”。万用表测试应为 无电压,4脚5脚为正端、7脚8脚为负端、电压为48V 注:不经过POE供电器各脚功能是1236数据端、4578空闲 2、通过千兆 POE供电器后网线各脚功能 1脚为TX+“数据发送正端”、2脚为TX-“数据发送负端”、1脚2脚同时 带正电或负电。 3脚为RX+“数据接收正端”、6脚为RX-“数据接收负端”、3脚6脚同 时带正电或负电。 4脚为TX+“数据发送正端”、5脚为TX-“数据发送负端”、4脚5脚同时 带正电或负电。 7脚为RX+“数据接收正端”、8脚为RX-“数据接收负端”、7脚8脚同 时带正电或负电。 注:1脚2脚为一组、3脚4脚为一组他们只能带相反电压。4脚5脚为一组 、7脚8脚为一组他们只能带相反电压。
poe简介
PSE主要功能如下
为PD搜索链接节点。 通过链接节点对检测到的PD供电。 通过链接节点监控供电状态。 当PD无请求时,断电并回到搜索状态。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
POE是Power Over Ethernet的缩写,中文意思是“基于以太网线的供电技术”。
它能保持在现有的以太网5类双绞线基础架构不变的情况下,通过5类双绞线为IP终端提供直流48V电源,可靠传输距离可达100米。
POE有效的解决了IP电话、无线AP、便携式充电器、刷卡机、网络摄像
头及数据终端的电源供给问题,使这些设备的设计和应用更为简单、方便。
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中规定的POE相关参数如下:
1).电压在36~57V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系统由PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)和PD(Powered Device,受电设备)两部分组成。
IEEE 802.af标准中,PSE所能给PD提供的最大功率只
有30W,随着电子、通信技术的发展,一批大功率网络设备的涌现,30W的最
大功率已经满足不了这些大功率设备的要求,IEEE 802.3af显得有些力不从心。
为了满足更大功率网络设备的供电需求,从2005年9月开始,IEEE开始着手制定新的POE标准IEEE 802.3at,在新标准下,PSE最大能为PD提供70W的
功率。
不过遗憾的是,时至今日,已过五载,仍然没有一个正式版的IEEE 802.3at 标准发布,目前最新的IEEE 802.3at标准是草稿第三版,即IEEE 802.3at Draft3.0。
♦POE的供电方式
按照POE电源在网络中的接入点位置分类,可分为Endpoint和Midspan两种方式。
Endpoint方式下,48V电源从数据设备端输入,一般是从以太网变压器外侧的中心抽头上接入;Midspan方式下,48V电源从网络的中间接入。
按照POE电源所使用的线路又可分为:A方式和B方式。
利用双绞线的第1、2、3、6四根线供电的方式叫A方式;利用双绞线的第4、5、7、8四根线进行供电的方式叫B方式。
如下图所示:
上图中,48V PSE电源从百兆以太网的数据设备端(Switch/Hub)五类双绞线的第1、2根传给PD端,从第3、6根返回,构成一个完整的供电回路。
这里说明下,百兆以太网只用了五类双绞线8根线中的4根,即1、2、3、6,而另外四根4、5、7、8空闲未使用,Alternative B方式就是利用这四根空闲的线来供电。
下图为POE电源为千兆以太网供电,供电方式为Midspan Alternative B方式。
从上图中,我们可以看到,千兆以太网使用了5类双绞线的全部8根线,我们还看到Midspan方式是从线路的中间通过专门的设备将POE电源接入网线上的,由于Midspan方式需要专用的设备,比较麻烦,所以现在基本上都使用Endpoint方式。
这里补充下,在有的规范中,为了增加PSE所能提供的功率,将目前的4根线传输方式增加到8根线。
当前,在数据设备的PSE设计方案中,Alternative A 和Alternative B方式都有,业界也没有具体规范,究竟选择哪种方式,就看设计人员的喜好了。
但是,对于PD设备来说,就必须要兼容Alternative A和Alternative B两种方式,因为它不知道它对端的PSE设备是A方式还是B方式。
兼容两种受电方式的电路原理图如下所示。
♦POE供电过程
POE供电过程分为:PD Detection、PD Classification、Power Up、RTP&Power Management和Disconnection五种状态。
1).PD Detection,即PD设备探测。
在PSE向线路供电之前,必须先检测线路上是否有PD设备连接以及所连接的PD设备是否能受电,以避免将48V电源加给非兼容的POE网络设备,对其造成危害。
具体方法是通过检测电源输出线对之间的电阻电容值大小来判断是否有合法的PD设备存在。
只有在检测到符合规范标准的PD设备存在后,才会启动下一步的操作。
检测动作是周期性进行的,规范要求两次检测的最小时间间隔为2ms。
测试过程的判定标准如下:
A).直流阻抗在19K~26.5Kohm之间,电容值小于等于150nF,被认为是合法的PD设备,可以供电;
B).直流阻抗小于15K或大于33Kohm,或电容值大约10uF,被认为是无效的PD设备,禁止供电;
C).直流阻抗在15K~19Kohm,或26.5~33Kohm之间被认为是过渡保护阻抗区,可以供电也可以不供电;
D).直流阻抗在500Kohm以上,被认为线路上无PD设备。
这里介绍下具体的检测方法,在实际检测操作中,先后从PSE端口输出幅度在2.8V~10V之间的两次检测电压(两次电压的幅度间隔需在1V或以上),然后记录两次所加加压所对应的电流值,从而可以得到两个电流与电压的交点,根据两点确定一条直线的原理,那么这两个点所构成直线的斜率(V-I斜率)就是线路上的直流阻抗值。
2).PD Classification,即PD功率分级。
由于受电设备种类很多,需要的电源功率也各不相同,所以在供电设备正确检测到受电设备以后,就要检测对端PD设备的功率等级。
分级的具体方法是向线缆上施加一个15.5V至20.5V的探测电压,电流限制在100mA以下,时间限制在10~75ms之间。
根据PD设计规范,PD设备会将一个分级电阻串联到线路中,用来标识自己的功率。
PSE通过测试给PD加电压,然后根据返回电路的大小来确定PD设备属于哪个等级。
分级标准如下:
3).Power Up,即上电的意思。
在PD Dectection和PD Classification两个步骤完成后,接着将施加在双绞线对上的电压迅速升高到48V,开始向PD正常供电,同时PD设备中的检测电路(检
测电阻和分级电阻)立即被切断,使得检测电路不会继续消耗电源功率。
PD上电过程示意图如下所示。
4).RTP&Power Management,对PD设备实时监控和电源管理。
5).Disconnection,PSE实时检测PD设备是否断开,以便关闭电源输出。
802.3af标准定义了两种断开检测方式,即DC方式和AC方式。
DC方式,也叫直流方式,其原理是通过测量PD从线路上吸收的最小电路来确定其是否已经断开;AC方式,也叫交流方式,也通过测量线路的阻抗来判定的,这种方式被认为是一种更加准确的受电设备断开检测方法。
♦POE的未来发展趋势
PoE技术由于其易安装、易管理、简便性、安全性、稳定性、可扩展性和利旧原则,在家庭应用、无线建网、安全防护、建筑物管理、零售、娱乐等领域,都具有巨大的应用前景,并推动了相关领域的发展。
如下图所示。