PoE交换机供电电压

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poe概念

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POE也被称为基于局域网的供电系统(PoL,PoweroverLAN)或有源以太网(ActiveEthernet),中文称作以太网供电,是利用现存标准网线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。

1、IEEE802.3af。

IEEE802.3af标准是基于POE以太网供电的第一个标准,它在IEEE802.3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。

2、IEEE802.3at。

IEEE802.3at(25.5W)应大功率终端的需求而诞生,在兼容802.3af的基础上,提供更大的供电需求,满足新的需求。

PSE端提供50至57V的电压,约600mA的直流电源,每一端口至少要可提供30W的功率,而经过100米CAT-5的电缆线后,PD端可收到的瓦特数至少要有25.5W。

poe供电电压标准

poe供电电压标准

poe供电电压标准
PoE供电电压标准通常为48V DC(直流电压)。

在PoE技术标准中,采用了IEEE 802.3af和IEEE 802.3at两种不同的电压标准。

请注意,如果供电端的电压不够,或者说电压是40V,会导致数据信号的传输距离大幅度下降,也许只有30米、40米。

因此,使用POE供电的目的是为了方便,希望传输更远的距离,所以供电电压不能太低。

如果PoE供电电压标准过低,可能会对网络设备和数据传输产生以下影响:
1.数据传输速度下降:如果供电电压过低,网络设备的传输功
率会受到影响,导致数据传输速度下降。

这可能会对网络性能和用户体验产生负面影响。

2.网络设备运行不稳定:如果供电电压长时间低于标准值,网
络设备可能会出现运行不稳定的情况,如频繁重启、死机等。

这可能会对网络服务和业务造成严重影响。

3.设备损坏:如果供电电压过低,网络设备可能会因无法正常
工作而损坏。

这可能会导致业务中断和额外的维修成本。

因此,为了确保PoE供电系统的稳定性和可靠性,应确保供电电压在标准范围内。

如果发现供电电压过低,应及时采取措施进行调整和优化,以保证网络设备和数据传输的正常运行。

以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业技术人员。

解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!

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解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!一直有朋友问到,poe交换供电时,网络断了一芯后怎么办?解密POE 供电秘密,当您的网线有一芯断的时候,这篇文章对您的帮助就会体现出来。

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

IEEE80 2.3af允许两种用法:一、应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。

下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。

图一图二序号颜色信号功能描述1白/橙TxData+发送数据2橙TxData-发送数据3白/绿RxData+接收数据4蓝48V GND远程供电电源正极5白/蓝48V GND远程供电电源正极6绿RxData-接收数据7白/棕-48v远程供电电源负极8棕-48V远程供电电源负极二、利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。

应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。

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,不影响数据的传输。

图三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。

下面谈一下1000M BASE-T POE 供电系统图四图五图六图七1000M BASE-T POE 供电系统 4个线序对均传输数据,故无空闲对,均采用数据对供电,图六,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图八图八以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图图九:POE adapter 另一种是通过POE供电交换机供电图十:POE供电交换机图十一:POE交换机供电示意图协商供电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。

s2700s5700系列poe交换机电源供电功率及满供支持最大接口数

s2700s5700系列poe交换机电源供电功率及满供支持最大接口数

S2700/S5700系列POE交换机电源供电功率及满供支持最大接口数PoE设备的电源配置方式PoE交换机的下行电口支持PoE供电。

每端口最大供电功率为30W,最大供电距离100m。

PoE交换机使用信号线耦合供电方式,即在同一对线上同时传输电流和数据。

1、S2750-28TP-PWR-EI-AC、S2750-20TP-PWR-EI-AC和S2751-28TP-PWR-EI-AC均为内置电源2、S2750-28TP-PWR-EI-AC和S2750-20TP-PWR-EI-AC有370W可用于PoE供电,在802.3af协议下最多支持24/16端口PoE满供,在802.3at协议下最多支持12端口PoE满供;2、S2751-28TP-PWR-EI-AC有124W可用于PoE供电,在802.3af协议下最多支持8端口PoE满供,在802.3at协议下最多支持4端口PoE满供。

3、S5700-48TP-PWR-SI、S5700-52C-PWR-EI、S5700-28C-PWR-SI、S5700-52C-PWR-SI、S5700-24TP-PWR-SI和S5700-28C-PWR-EI支持可插拔500W PoE电源和可插拔250W PoE电源。

4、S5710-28C-PWR-EI-AC、S5710-52C-PWR-EI-AC和S5710-52C-PWR-EI支持580W和1150W PoE 电源。

5、S5710-108C-PWR-HI仅支持1150W PoE电源。

电源的搭配关系如下表所示。

电源搭配PoE实际可用功率设备支持接口数(满供)250W –123.2W S5700-48TP-PWR-SIS5700-52C-PWR-EIS5700-28C-PWR-EIS5700-24TP-PWR-SIS5700-28C-PWR-SIS5700-52C-PWR-SI •802.3af(15.4W/端口):8 •802.3at(30W/端口):4500W –369.6W S5700-48TP-PWR-SIS5700-52C-PWR-EIS5700-28C-PWR-EIS5700-24TP-PWR-SIS5700-28C-PWR-SIS5700-52C-PWR-SI •802.3af(15.4W/端口):24 •802.3at(30W/端口):12250W 250W 246.4W S5700-48TP-PWR-SIS5700-52C-PWR-EIS5700-28C-PWR-EIS5700-24TP-PWR-SIS5700-28C-PWR-SIS5700-52C-PWR-SI •802.3af(15.4W/端口):16 •802.3at(30W/端口):8500W 500W 739.2W S5700-48TP-PWR-SIS5700-52C-PWR-EIS5700-52C-PWR-SI •802.3af(15.4W/端口):48 •802.3at(30W/端口):24S5700-28C-PWR-EI •802.3af(15.4W/端电源搭配PoE实际可用功率设备支持接口数(满供)S5700-28C-PWR-SI 口):24•802.3at(30W/端口):24369.6W S5700-24TP-PWR-SI •802.3af(15.4W/端口):24•802.3at(30W/端口):12580W –370W S5710-28C-PWR-EI-ACS5710-52C-PWR-EIS5710-52C-PWR-EI-AC ••802.3af(15.4W/端口):24 •802.3at(30W/端口):12580W 580W 740W S5710-52C-PWR-EIS5710-52C-PWR-EI-AC •802.3af(15.4W/端口):48 •802.3at(30W/端口):24S5710-28C-PWR-EI-AC •802.3af(15.4W/端口):24•802.3at(30W/端口):241150W –785.4W S5710-52C-PWR-EIS5710-108C-PWR-HI •802.3af(15.4W/端口):48 •802.3at(30W/端口):261150W 1150W 1570.8W S5710-52C-PWR-EIS5710-108C-PWR-HI •802.3af(15.4W/端口):48 •802.3at(30W/端口):48说明:双电源供电时,对主机采用冗余备份方式供电,对PD设备采用负载分担方式供电。

S2700S5700系列POE交换机电源供电功率及满供支持最大接口数

S2700S5700系列POE交换机电源供电功率及满供支持最大接口数

S2700/S5700系列POE交换机电源供电功率及满供支持最大接口数PoE设备的电源配置方式PoE交换机的下行电口支持PoE供电。

每端口最大供电功率为30W,最大供电距离100m。

PoE交换机使用信号线耦合供电方式,即在同一对线上同时传输电流和数据。

1、S2750-28TP-PWR-EI-AC、S2750-20TP-PWR-EI-AC和S2751-28TP-PWR-EI-AC均为内置电源2、S2750-28TP-PWR-EI-AC和S2750-20TP-PWR-EI-AC有370W可用于PoE供电,在802.3af协议下最多支持24/16端口PoE满供,在802.3at协议下最多支持12端口PoE满供;2、S2751-28TP-PWR-EI-AC有124W可用于PoE供电,在802.3af协议下最多支持8端口PoE满供,在802.3at协议下最多支持4端口PoE满供。

3、S5700-48TP-PWR-SI、S5700-52C-PWR-EI、S5700-28C-PWR-SI、S5700-52C-PWR-SI、S5700-24TP-PWR-SI和S5700-28C-PWR-EI支持可插拔500W PoE电源和可插拔250W PoE电源。

4、S5710-28C-PWR-EI-AC、S5710-52C-PWR-EI-AC和S5710-52C-PWR-EI支持580W和1150W PoE 电源。

5、S5710-108C-PWR-HI仅支持1150W PoE电源。

电源的搭配关系如下表所示。

电源搭配PoE实际可用功率设备支持接口数(满供)250W –123.2W S5700-48TP-PWR-SIS5700-52C-PWR-EIS5700-28C-PWR-EIS5700-24TP-PWR-SIS5700-28C-PWR-SIS5700-52C-PWR-SI ∙802.3af(15.4W/端口):8∙802.3at(30W/端口):4500W –369.6W S5700-48TP-PWR-SIS5700-52C-PWR-EIS5700-28C-PWR-EIS5700-24TP-PWR-SIS5700-28C-PWR-SIS5700-52C-PWR-SI ∙802.3af(15.4W/端口):24∙802.3at(30W/端口):12250W 250W 246.4W S5700-48TP-PWR-SIS5700-52C-PWR-EIS5700-28C-PWR-EIS5700-24TP-PWR-SIS5700-28C-PWR-SIS5700-52C-PWR-SI ∙802.3af(15.4W/端口):16∙802.3at(30W/端口):8500W 500W 739.2W S5700-48TP-PWR-SIS5700-52C-PWR-EIS5700-52C-PWR-SI ∙802.3af(15.4W/端口):48∙802.3at(30W/端口):24S5700-28C-PWR-EI ∙802.3af(15.4W/端S5700-24TP-PWR-SIS5700-28C-PWR-EIS5700-48TP-PWR-SIS5700-52C-PWR-EIS5700-28C-PWR-SIS5700-52C-PWR-SIS5700-28P-PWR-LI-ACS5700-52P-PWR-LI-ACS5710-28C-PWR-LIS5710-52C-PWR-LIS5700-10P-PWR-LI-ACS5710-28C-PWR-EI-ACS5710-52C-PWR-EI-ACS5710-52C-PWR-EIS5700-28X-PWR-LI-ACS5700-52X-PWR-LI-ACS5710-108C-PWR-HIS3700-28TP-PWR-EIS3700-52P-PWR-EIS3700-28TP-PWR-SIS3700-52P-PWR-SIS2700S2700-26TP-PWR-EIS2700-9TP-PWR-EIS2700-52P-PWR-EIS2710-52P-PWR-SIS2750-20TP-PWR-EI-ACS2750-28TP-PWR-EI-ACS2751-28TP-PWR-EI-AC补充一下2700和3700交换机的支持型号。

解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!

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前言:解密POE供电秘密,当您的网线有一芯断的时候,这篇文章对您的帮助就会体现出来。

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

IEEE80 2.3af允许两种用法:1、应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。

下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。

解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图一解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图二序号颜色信号功能描述1白/橙TxData+发送数据2橙TxData-发送数据3白/绿RxData+接收数据4蓝48V GND远程供电电源正极5白/蓝48V GND远程供电电源正极6绿RxData-接收数据7白/棕-48v远程供电电源负极8棕-48V 远程供电电源负极2、利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。

应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。

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,不影响数据的传输。

解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图三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。

下面谈一下1000M BASE-T POE 供电系统解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图四解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图五解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图六解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图七1000M BASE-T POE 供电系统4个线序对均传输数据,故无空闲对,均采用数据对供电,图六,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图八解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图八以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图九:POE adapter另一种是通过POE供电交换机供电解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图十:POE供电交换机解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!图十一:POE交换机供电示意图解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!协商供电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。

POE交换机和普通交换机有什么不一样?

POE交换机和普通交换机有什么不一样?
POE的两种供电方案------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。
使用以太网线供电的优势是明显的:
1. 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。(简单,方便)
2.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。
3.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。
其实POE又分为标准的和非标准的,标准的他会检测连接的网络设备是否有POE的受电端。如果有就会供电,如果没有就不会供电,只提供数据传输。
非标的就会烧坏设备,我这里已碰到过,一个POE的电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ直接烧坏我的网络摄像机。
POE网线供电方案及优势
什么是POE--POE (Power Over Ethernet)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poe供电些基于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。

解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!

解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!

解密POE交换机供电秘密,8芯网线断芯不再害怕!前言:解密POE供电秘密,当您的网线有一芯断的时候,这篇文章对您的帮助就会体现出来。

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

IEEE80 2.3af允许两种用法:1、应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。

下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。

图一图二序号颜色信号功能描述1白/橙TxData+发送数据2橙TxData-发送数据3白/绿RxData+接收数据4蓝48V GND远程供电电源正极5白/蓝48V GND远程供电电源正极6绿RxData-接收数据7白/棕 -48v远程供电电源负极8棕 -48V远程供电电源负极2、利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。

应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。

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,不影响数据的传输。

图三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。

下面谈一下1000M BASE-T POE 供电系统图四图五图六图七1000M BASE-T POE 供电系统4个线序对均传输数据,故无空闲对,均采用数据对供电,图六,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图八图八以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图图九: POE adapter另一种是通过POE供电交换机供电图十:POE供电交换机图十一:POE交换机供电示意图协商供电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。

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PoE交换机供电电压
PoE供电过程中只会输出三种供电电压,在检测阶段的供电电压时2.5V-10V,在分级
阶段的供电电压为15-20V,最后稳定在48V。

只所以PoE供电电压会引起很多朋友的疑惑,原因在于市场上有很多非标准的PoE设备,这些PoE设备的输出电压各异,有12V、24V、48V等,尤其是有些设备的输出电压为48V,看起来好像和标准PoE一样,但实际差别很大,很具迷惑性。

实际上,对PoE供电电压的疑虑用一只万用表就可以搞定。

拿电表测量PSE设备供电
脚(1,2、3,6或者4,5、7,8)如果有48V或其它电压值稳定输出的是非标的(不做检测,48V或其它电压值直接供电);如果测量不出电压(2-10V跳动,在对PD端进行检测)则为标准POE(电表不是合法的PD,不会供电无电压)。

PSE直流12V/24V供电,直接到达PD供电-------------------------------非标中的非标
PSE直流48V供电,直接到达PD,降压供电-----------------------------非标POE
PSE检测PD,分级,供电,降压供电,最后48V供电---------------------802.3af/at标
准PoE
丰润的PoE交换机系列均是标准的,支持IEEE802.3af/3at标准,在供电前会进行检
测是否是标准的PoE受电设备,如果不是则不会供电,保证设备的安全。

POE以太网供电工作过程
检测:首先PSE会发送一个测试电压给在网设备以探测受电设备中的一个24.9kΩ共模电阻。

测试信号开始为2.5V,然后提升到10V,这将有助于补偿Cat-5电缆自身阻抗带来的损失。

因为这种电缆最长可达100m。

如果PSE检测到来自PD的适当阻抗特征(24.9kΩ),它便会继续提升电压。

如果检测不到特征阻抗,PSE将不会为电缆加电。

受电设备电路中的齐纳二极管会保证系统其余部分不受测试信号的干扰。

PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后,PSE将向PD施加15~20V的电压,并通过测量电流大小来确定PD的特定级别。

如果除了探测到第一级的电阻外没发现其他分级电路,该设备被定义成零级别。

在此阶段,PD的电源部分将被欠压锁定(UVLO)电路维持在无源状态,以便隔离开关级,直至特征和分级阶段完成。

开始供电:分级完成后,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
a)供电,直至提供48V的直流电源。

b)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12.95W的功率消耗。

c)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。

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