POE供电说明
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POE供电方法
PoE(Power over Ethernet)是一种通过以太网电缆同时传输数据和电力的技术,可以为网络设备提供可靠的电源和网络连接。
下面是PoE 供电方法的一般步骤:
1. 确定设备是否需要PoE:首先需要确定设备是否需要PoE 供电。
通常,支持PoE 的设备会有一个PoE 指示灯,当设备连接到PoE 交换机或路由器时,指示灯会亮起。
如果设备没有PoE 功能,则无法使用PoE 供电。
2. 连接PoE 供电设备:将PoE 供电设备(如PoE 交换机或路由器)与需要供电的设备连接。
通常,设备会有一个PoE 接口,用于连接PoE 供电设备。
3. 配置PoE 供电设备:在连接设备之前,需要对PoE 供电设备进行配置。
这通常包括设置PoE 供电端口、供电功率、供电优先级等参数。
4. 连接网络:完成PoE 供电设备的配置后,将需要供电的设备连接到网络。
设备会自动连接到PoE 供电设备的PoE 端口,并开始接收电力和数据信号。
需要注意的是,在使用PoE 供电设备时,需要确保设备的功率和电流符合PoE 供电设备的要求。
同时,还需要确保设备的电源和网络连接稳定,以避免供电不稳定或供电失败的情况发生。
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供电原理详解
POE(Power over Ethernet)供电原理是通过以太网线缆同时传输数据和
电力。
其原理基于IEEE 标准,该标准允许在以太网线上传输48V的直流电源。
具体来说,POE供电原理包括以下几个关键步骤:
1. PSE(Power Sourcing Equipment)设备检测:当PSE设备接入PD设备(Powered Device)时,PSE设备会对PD设备进行检测,评估其所需
的功率损耗。
2. 分类:如果检测到受电端设备PD,PSE设备可能会为PD设备进行分类。
3. 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. 稳定供电:为PD设备提供稳定可靠的48V直流电,满足PD设备不超过的功率消耗。
POE供电原理中,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。
同时,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。
请注意,IEEE 标准不允许同时应用以上两种情况。
此外,该标准规定供电电源通常是48V、13W的。
以上信息仅供参考,如果需要更多关于POE供电原理的资料,可以查阅IEEE 标准或相关书籍。
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。
最近在做一些方案的时候需要用到POE技术,简单来说就是通过POE供电器或者支持POE 供电交换机来给远端的AP设备供电。
不太熟悉,所以特地找一些资料来学习一下,记录心得如下:首先POE,全称power over Ethernet,以太网供电。
就是通过双绞线来给受电设备提供直流电。
支持802.3af标准的PSE电源设备能为PD受电设备提供13W以下的直流电。
支持802.3at标准的PSE电源设备能为PD受电设备提供30W以上的直流电。
需要说明的是802.3AF标准是15.4W,但是受电设备(PD)上的PoE 功耗被限制为12.95W。
PSE最大输出功率跟PD最大功率不一样是因为传输过程中的损耗。
另外802.3aT标准同时也是兼容802.3af标准,简单来说就是支持802.3at标准的PSE电源设备同时也可以为支持802.3af标准的PD受电设备提供所需功率。
下面说一下供电过程:一、PSE供电设备可以使用两种供电方式:1、空闲线缆传输电力,4、5正极,7、8负极。
2、同时传输数据和电力,1、2、3、6可以为任意极性。
二、供电过程:1、PSE供电设备检测PD设备,一开始很小的电压,去检测到一个支持802.3AF的PD设备。
2、PD设备分级,评估此PD设备的功耗,即所需的最大功率。
3、开始供电,从低电压逐步增加至48V4、供电,正常供电。
5、断电,当拔掉PD设备时,停止供电。
最后是主要应用:1、802.3af标准提供13W以下的功率,主要应用在网络电话(3-7W)、WLAN接入点(8-12W)等。
2、802.3at标准提供30W以上的功率,主要应用在视频网络电话(10-20W)、PTZ视频监控系统(20W)、WiMAX和802.11n接取器(8~45W)、个人电脑(30W+)等,同时兼容802.3AF标准的PD设备。
同时值的指出的是受电端一般都是同时支持两种供电方式。
即不管交换机是1236或者4578,都是可以用使用的。
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供电技术简述一、发展需求随着网络中视频监控以及无线以太网设备的日益广泛,通过以太网本身提供电力支持的要求也越来越迫切。
多数情况下,终端设备需要直流供电,而终端设备通常安装在距离地面比较高的天花板或室外,附近很难有合适的电源插座,即使有插座,终端设备需要的交直流转换器也难有位置安置。
另外,在很多大型的局域网应用中,管理员同时需要管理多个终端设备,这些设备需要统一的供电和统一的管理,由于供电位置的限制,给供电管理带来极大的不便,以太网供电PoE则正好解决了这个问题。
二、供电优势PoE是一种有线以太网供电技术,使用于数据传输的网线同时具备直流供电的能力,有效解决无线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。
PoE供电具有可靠、连接简单、标准统一的优势:(1)可靠:一台PoE设备可以同时为多个终端设备供电,实现电源集中供电的同时,还可以进行电源备份。
(2)连接简单:终端设备不需外接电源,只需要一根网线。
(3)标准:符合国际标准,使用全球统一的RJ45电源接口,可保证与不同厂商的设备对接。
三、供电方式(1)PoE供电系统包括如下两个设备角色:供电设备PSE(Power-sourcing Equipment):通过以太网给受电设备供电的PoE设备,提供检测、分析、智能功率管理等功能,例如:PoE交换机。
受电设备PD(Powered Device):如无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头等受电方设备。
按照是否符合IEEE标准,PD 分为标准PD和非标准PD。
(2)按照IEEE标准的定义,PSE设备分为MidSpan(PoE功能模块在设备外)和Endpoint(PoE功能模块集成到设备内)两种类型。
(3)Endpoint类型的PSE设备依据使用的供电线对不同分为Alternative A(1/2和3/6线对)和Alternative B(4/5和7/8线对)两种供电模式。
Alternative A供电模式通过数据对供电。
POE 供电设备原理详解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: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。
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。
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3 RJ-45插座示意图图4 供电电路分解细化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4左图,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5图5 后段整流电路以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图图6 POE adapter另一种是通过POE供电交换机供电图7 POE供电交换机POE 交换机供电示意图受电设备以太网交换机/集线器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。
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IEEE802.3af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。