面向以太網(wǎng)電源的高功率設(shè)計分析
發(fā)布時間:2007/4/23 0:00:00 訪問次數(shù):417
針對以太網(wǎng)電源(PoE)的IEEE802.3af標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定將直流電源與10/100/1000Mbps數(shù)據(jù)一起傳輸,從而為以太網(wǎng)帶來了新的面貌。其中,PoE帶來了一系列獨特的問題,對于許多具備設(shè)計以太網(wǎng)設(shè)備經(jīng)驗的工程師來說,他們并不熟悉針對這些問題的新的思維方式。PoE現(xiàn)在常用于VoIP 電話、無線接入點和安全攝像機。隨著PoE的發(fā)展,有必要增強對該標(biāo)準(zhǔn)的了解以使新的應(yīng)用成為可能。
通過回顧標(biāo)準(zhǔn)可見,PoE鏈接容許受電設(shè)備(PD)從供電設(shè)備(PSE)吸取最多12.95W的功率。PoE鏈接或端口受到PSE的控制,PSE通過在上電前的檢測和分類,可以識別 PD并監(jiān)測該端口(ICUT、ILIM和斷開)。PSE承擔(dān)了大部分PoE的負擔(dān),它必須檢測PoE并無縫地斷開電源,以避免損壞原有的設(shè)備。如果PSE 不能充分地執(zhí)行分類、供電和監(jiān)測等功能,那么,就可能出現(xiàn)間歇性故障并造成供電不穩(wěn)定。PSE不能控制一切;當(dāng)它提供電源的時候,它相信PD是符合標(biāo)準(zhǔn)的,并以無振蕩的方式打開電源,從而避免吸取比要求更多的功率。因為兩類設(shè)備都必須協(xié)作,所以,PD和PSE設(shè)計工程師要從兩設(shè)備的觀點出發(fā)考慮設(shè)計問題。
新興應(yīng)用需要更大的功率
13W對于基本功能IP電話是足夠的,但是,對于電動攝像機、多點無線接入和大屏幕彩色顯示器等應(yīng)用,功率卻嚴(yán)重不足。IEEE目前正在制訂更大功率的標(biāo)準(zhǔn),稱為PoE+(官方稱為IEEE802.3at)將與目前可用的 802.3af設(shè)備共存。由新標(biāo)準(zhǔn)定義的最終功率級別還沒有確定,但是,到目前為止,很可能我們將看到30W的兩對供電系統(tǒng)和60W的4對供電系統(tǒng)。 IEEE802.3at委員會已經(jīng)下達了令人畏縮的任務(wù),要定義一種安全、更大功率、后向兼容并與現(xiàn)已部署的802.3af設(shè)備互通的全球標(biāo)準(zhǔn)。因為編寫這種規(guī)范的復(fù)雜性很高,我們預(yù)期從現(xiàn)在開始算起,一到兩年內(nèi)不可能看到最終規(guī)范。
雖然典型的CAT5電纜有四對雙絞線,但是, 802.3af標(biāo)準(zhǔn)僅僅容許其中兩對線在給定時間內(nèi)傳送電流。一種選擇是容許第三和第四對線傳送額外的電流,從而使可用功率翻一番。第二種選擇是提大電流的限制,容許相同的線對傳送更大的功率。這些技術(shù)都已經(jīng)出現(xiàn)在專用的PoE系統(tǒng)之中。然而,每一種方法都有缺點,使在它們之間作出選擇更為復(fù)雜。
實現(xiàn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)大功率PSE
在過渡時期,有些應(yīng)用需要大功率,等待新標(biāo)準(zhǔn)的到來顯然是不現(xiàn)實的。為此,有幾種解決方案。下列是構(gòu)建在符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)之上的電路(翻譯注釋: complaint應(yīng)該是compliant),圖1a所示PSE電路采用LTC4258,圖1b所示PD電路采用LTC4257。如果該應(yīng)用需要斷開交流,在PSE電路中可以用LTC4259取代;如果應(yīng)用要集成開關(guān)調(diào)整器,在PD電路中可以采用LTC4267取代。
圖1a:采用LTC4258實現(xiàn)的符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PSE電路。
圖1b:采用LTC4257實現(xiàn)的符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PD電路。
大功率工作
下列電路例子展示了實現(xiàn)大功率工作的幾種辦法。注意:在下面的一些PSE電路中,通道4被用于描述電路的變化,但是,也可以采用任何其它通道。
兩對大電流方案
通過簡單地改變傳感器電阻的數(shù)值(圖1a中的RS1到RS4),就可以增加PSE的功率級別。RSn被設(shè)為0.5Ω,符合802.3af標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (375mAICUT,425mAILIM)。例如,將RSn減小到0.25Ω,就可以把電流限制增加一倍(750mAICUT, 850mAILIM)。當(dāng)采用短電纜時,這就可以把PD功率增加一倍;如果電纜較長,其損耗就會增加,從而把傳遞給PD的功率限制為小于原來的兩倍。
圖2a:雙電流大功率、符合802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PSE。
注意,LTC4258也采用傳感器電阻來檢測直流的斷路。把該電阻的數(shù)值減少到0.25Ω,直流斷路門限就可以增加一倍,技術(shù)上就不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。其它 802.3af參數(shù)就不受影響:檢測和分類仍然符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;而交流斷路門限(僅僅對LTC4259)不受傳感器電阻變化的影響。因為所提高的直流門限存在斷開非常低功率的802.3afPD的風(fēng)險,盡管這種風(fēng)險比較小;對于具備802.3afPD的互通性,推薦采用交流斷路。
要改變每個通道的其它兩個元件,以處理額外的電流。典型情況下,MOSFETQ4要用較大的器件取代,以在電流限制期間承受更大的功率。在這種應(yīng)用中,采用D2PAK封裝的IRF530類器件就足夠了。此外,也要指定PoE數(shù)據(jù)磁性模塊以承載更高的電流。幾家磁性元件供應(yīng)商最近推出了具有足夠電流能力的器件。
通過增加兩個新元件,我們可以在符合802.3af的工作和大功率條件兩者之間進行切換。在這種情形下,RS4要設(shè)置為原始的 0.5Ω數(shù)值,并要選擇RS4B,以便RS4IIRS4B提供期望的更大電流。把RS4B設(shè)置
通過回顧標(biāo)準(zhǔn)可見,PoE鏈接容許受電設(shè)備(PD)從供電設(shè)備(PSE)吸取最多12.95W的功率。PoE鏈接或端口受到PSE的控制,PSE通過在上電前的檢測和分類,可以識別 PD并監(jiān)測該端口(ICUT、ILIM和斷開)。PSE承擔(dān)了大部分PoE的負擔(dān),它必須檢測PoE并無縫地斷開電源,以避免損壞原有的設(shè)備。如果PSE 不能充分地執(zhí)行分類、供電和監(jiān)測等功能,那么,就可能出現(xiàn)間歇性故障并造成供電不穩(wěn)定。PSE不能控制一切;當(dāng)它提供電源的時候,它相信PD是符合標(biāo)準(zhǔn)的,并以無振蕩的方式打開電源,從而避免吸取比要求更多的功率。因為兩類設(shè)備都必須協(xié)作,所以,PD和PSE設(shè)計工程師要從兩設(shè)備的觀點出發(fā)考慮設(shè)計問題。
新興應(yīng)用需要更大的功率
13W對于基本功能IP電話是足夠的,但是,對于電動攝像機、多點無線接入和大屏幕彩色顯示器等應(yīng)用,功率卻嚴(yán)重不足。IEEE目前正在制訂更大功率的標(biāo)準(zhǔn),稱為PoE+(官方稱為IEEE802.3at)將與目前可用的 802.3af設(shè)備共存。由新標(biāo)準(zhǔn)定義的最終功率級別還沒有確定,但是,到目前為止,很可能我們將看到30W的兩對供電系統(tǒng)和60W的4對供電系統(tǒng)。 IEEE802.3at委員會已經(jīng)下達了令人畏縮的任務(wù),要定義一種安全、更大功率、后向兼容并與現(xiàn)已部署的802.3af設(shè)備互通的全球標(biāo)準(zhǔn)。因為編寫這種規(guī)范的復(fù)雜性很高,我們預(yù)期從現(xiàn)在開始算起,一到兩年內(nèi)不可能看到最終規(guī)范。
雖然典型的CAT5電纜有四對雙絞線,但是, 802.3af標(biāo)準(zhǔn)僅僅容許其中兩對線在給定時間內(nèi)傳送電流。一種選擇是容許第三和第四對線傳送額外的電流,從而使可用功率翻一番。第二種選擇是提大電流的限制,容許相同的線對傳送更大的功率。這些技術(shù)都已經(jīng)出現(xiàn)在專用的PoE系統(tǒng)之中。然而,每一種方法都有缺點,使在它們之間作出選擇更為復(fù)雜。
實現(xiàn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)大功率PSE
在過渡時期,有些應(yīng)用需要大功率,等待新標(biāo)準(zhǔn)的到來顯然是不現(xiàn)實的。為此,有幾種解決方案。下列是構(gòu)建在符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)之上的電路(翻譯注釋: complaint應(yīng)該是compliant),圖1a所示PSE電路采用LTC4258,圖1b所示PD電路采用LTC4257。如果該應(yīng)用需要斷開交流,在PSE電路中可以用LTC4259取代;如果應(yīng)用要集成開關(guān)調(diào)整器,在PD電路中可以采用LTC4267取代。
圖1a:采用LTC4258實現(xiàn)的符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PSE電路。
圖1b:采用LTC4257實現(xiàn)的符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PD電路。
大功率工作
下列電路例子展示了實現(xiàn)大功率工作的幾種辦法。注意:在下面的一些PSE電路中,通道4被用于描述電路的變化,但是,也可以采用任何其它通道。
兩對大電流方案
通過簡單地改變傳感器電阻的數(shù)值(圖1a中的RS1到RS4),就可以增加PSE的功率級別。RSn被設(shè)為0.5Ω,符合802.3af標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (375mAICUT,425mAILIM)。例如,將RSn減小到0.25Ω,就可以把電流限制增加一倍(750mAICUT, 850mAILIM)。當(dāng)采用短電纜時,這就可以把PD功率增加一倍;如果電纜較長,其損耗就會增加,從而把傳遞給PD的功率限制為小于原來的兩倍。
圖2a:雙電流大功率、符合802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PSE。
注意,LTC4258也采用傳感器電阻來檢測直流的斷路。把該電阻的數(shù)值減少到0.25Ω,直流斷路門限就可以增加一倍,技術(shù)上就不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。其它 802.3af參數(shù)就不受影響:檢測和分類仍然符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;而交流斷路門限(僅僅對LTC4259)不受傳感器電阻變化的影響。因為所提高的直流門限存在斷開非常低功率的802.3afPD的風(fēng)險,盡管這種風(fēng)險比較小;對于具備802.3afPD的互通性,推薦采用交流斷路。
要改變每個通道的其它兩個元件,以處理額外的電流。典型情況下,MOSFETQ4要用較大的器件取代,以在電流限制期間承受更大的功率。在這種應(yīng)用中,采用D2PAK封裝的IRF530類器件就足夠了。此外,也要指定PoE數(shù)據(jù)磁性模塊以承載更高的電流。幾家磁性元件供應(yīng)商最近推出了具有足夠電流能力的器件。
通過增加兩個新元件,我們可以在符合802.3af的工作和大功率條件兩者之間進行切換。在這種情形下,RS4要設(shè)置為原始的 0.5Ω數(shù)值,并要選擇RS4B,以便RS4IIRS4B提供期望的更大電流。把RS4B設(shè)置
針對以太網(wǎng)電源(PoE)的IEEE802.3af標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定將直流電源與10/100/1000Mbps數(shù)據(jù)一起傳輸,從而為以太網(wǎng)帶來了新的面貌。其中,PoE帶來了一系列獨特的問題,對于許多具備設(shè)計以太網(wǎng)設(shè)備經(jīng)驗的工程師來說,他們并不熟悉針對這些問題的新的思維方式。PoE現(xiàn)在常用于VoIP 電話、無線接入點和安全攝像機。隨著PoE的發(fā)展,有必要增強對該標(biāo)準(zhǔn)的了解以使新的應(yīng)用成為可能。
通過回顧標(biāo)準(zhǔn)可見,PoE鏈接容許受電設(shè)備(PD)從供電設(shè)備(PSE)吸取最多12.95W的功率。PoE鏈接或端口受到PSE的控制,PSE通過在上電前的檢測和分類,可以識別 PD并監(jiān)測該端口(ICUT、ILIM和斷開)。PSE承擔(dān)了大部分PoE的負擔(dān),它必須檢測PoE并無縫地斷開電源,以避免損壞原有的設(shè)備。如果PSE 不能充分地執(zhí)行分類、供電和監(jiān)測等功能,那么,就可能出現(xiàn)間歇性故障并造成供電不穩(wěn)定。PSE不能控制一切;當(dāng)它提供電源的時候,它相信PD是符合標(biāo)準(zhǔn)的,并以無振蕩的方式打開電源,從而避免吸取比要求更多的功率。因為兩類設(shè)備都必須協(xié)作,所以,PD和PSE設(shè)計工程師要從兩設(shè)備的觀點出發(fā)考慮設(shè)計問題。
新興應(yīng)用需要更大的功率
13W對于基本功能IP電話是足夠的,但是,對于電動攝像機、多點無線接入和大屏幕彩色顯示器等應(yīng)用,功率卻嚴(yán)重不足。IEEE目前正在制訂更大功率的標(biāo)準(zhǔn),稱為PoE+(官方稱為IEEE802.3at)將與目前可用的 802.3af設(shè)備共存。由新標(biāo)準(zhǔn)定義的最終功率級別還沒有確定,但是,到目前為止,很可能我們將看到30W的兩對供電系統(tǒng)和60W的4對供電系統(tǒng)。 IEEE802.3at委員會已經(jīng)下達了令人畏縮的任務(wù),要定義一種安全、更大功率、后向兼容并與現(xiàn)已部署的802.3af設(shè)備互通的全球標(biāo)準(zhǔn)。因為編寫這種規(guī)范的復(fù)雜性很高,我們預(yù)期從現(xiàn)在開始算起,一到兩年內(nèi)不可能看到最終規(guī)范。
雖然典型的CAT5電纜有四對雙絞線,但是, 802.3af標(biāo)準(zhǔn)僅僅容許其中兩對線在給定時間內(nèi)傳送電流。一種選擇是容許第三和第四對線傳送額外的電流,從而使可用功率翻一番。第二種選擇是提大電流的限制,容許相同的線對傳送更大的功率。這些技術(shù)都已經(jīng)出現(xiàn)在專用的PoE系統(tǒng)之中。然而,每一種方法都有缺點,使在它們之間作出選擇更為復(fù)雜。
實現(xiàn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)大功率PSE
在過渡時期,有些應(yīng)用需要大功率,等待新標(biāo)準(zhǔn)的到來顯然是不現(xiàn)實的。為此,有幾種解決方案。下列是構(gòu)建在符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)之上的電路(翻譯注釋: complaint應(yīng)該是compliant),圖1a所示PSE電路采用LTC4258,圖1b所示PD電路采用LTC4257。如果該應(yīng)用需要斷開交流,在PSE電路中可以用LTC4259取代;如果應(yīng)用要集成開關(guān)調(diào)整器,在PD電路中可以采用LTC4267取代。
圖1a:采用LTC4258實現(xiàn)的符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PSE電路。
圖1b:采用LTC4257實現(xiàn)的符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PD電路。
大功率工作
下列電路例子展示了實現(xiàn)大功率工作的幾種辦法。注意:在下面的一些PSE電路中,通道4被用于描述電路的變化,但是,也可以采用任何其它通道。
兩對大電流方案
通過簡單地改變傳感器電阻的數(shù)值(圖1a中的RS1到RS4),就可以增加PSE的功率級別。RSn被設(shè)為0.5Ω,符合802.3af標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (375mAICUT,425mAILIM)。例如,將RSn減小到0.25Ω,就可以把電流限制增加一倍(750mAICUT, 850mAILIM)。當(dāng)采用短電纜時,這就可以把PD功率增加一倍;如果電纜較長,其損耗就會增加,從而把傳遞給PD的功率限制為小于原來的兩倍。
圖2a:雙電流大功率、符合802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PSE。
注意,LTC4258也采用傳感器電阻來檢測直流的斷路。把該電阻的數(shù)值減少到0.25Ω,直流斷路門限就可以增加一倍,技術(shù)上就不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。其它 802.3af參數(shù)就不受影響:檢測和分類仍然符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;而交流斷路門限(僅僅對LTC4259)不受傳感器電阻變化的影響。因為所提高的直流門限存在斷開非常低功率的802.3afPD的風(fēng)險,盡管這種風(fēng)險比較;對于具備802.3afPD的互通性,推薦采用交流斷路。
要改變每個通道的其它兩個元件,以處理額外的電流。典型情況下,MOSFETQ4要用較大的器件取代,以在電流限制期間承受更大的功率。在這種應(yīng)用中,采用D2PAK封裝的IRF530類器件就足夠了。此外,也要指定PoE數(shù)據(jù)磁性模塊以承載更高的電流。幾家磁性元件供應(yīng)商最近推出了具有足夠電流能力的器件。
通過增加兩個新元件,我們可以在符合802.3af的工作和大功率條件兩者之間進行切換。在這種情形下,RS4要設(shè)置為原始的 0.5Ω數(shù)值,并要選擇RS4B,以便RS4IIRS4B提供期望的更大電流。把RS4B設(shè)置
通過回顧標(biāo)準(zhǔn)可見,PoE鏈接容許受電設(shè)備(PD)從供電設(shè)備(PSE)吸取最多12.95W的功率。PoE鏈接或端口受到PSE的控制,PSE通過在上電前的檢測和分類,可以識別 PD并監(jiān)測該端口(ICUT、ILIM和斷開)。PSE承擔(dān)了大部分PoE的負擔(dān),它必須檢測PoE并無縫地斷開電源,以避免損壞原有的設(shè)備。如果PSE 不能充分地執(zhí)行分類、供電和監(jiān)測等功能,那么,就可能出現(xiàn)間歇性故障并造成供電不穩(wěn)定。PSE不能控制一切;當(dāng)它提供電源的時候,它相信PD是符合標(biāo)準(zhǔn)的,并以無振蕩的方式打開電源,從而避免吸取比要求更多的功率。因為兩類設(shè)備都必須協(xié)作,所以,PD和PSE設(shè)計工程師要從兩設(shè)備的觀點出發(fā)考慮設(shè)計問題。
新興應(yīng)用需要更大的功率
13W對于基本功能IP電話是足夠的,但是,對于電動攝像機、多點無線接入和大屏幕彩色顯示器等應(yīng)用,功率卻嚴(yán)重不足。IEEE目前正在制訂更大功率的標(biāo)準(zhǔn),稱為PoE+(官方稱為IEEE802.3at)將與目前可用的 802.3af設(shè)備共存。由新標(biāo)準(zhǔn)定義的最終功率級別還沒有確定,但是,到目前為止,很可能我們將看到30W的兩對供電系統(tǒng)和60W的4對供電系統(tǒng)。 IEEE802.3at委員會已經(jīng)下達了令人畏縮的任務(wù),要定義一種安全、更大功率、后向兼容并與現(xiàn)已部署的802.3af設(shè)備互通的全球標(biāo)準(zhǔn)。因為編寫這種規(guī)范的復(fù)雜性很高,我們預(yù)期從現(xiàn)在開始算起,一到兩年內(nèi)不可能看到最終規(guī)范。
雖然典型的CAT5電纜有四對雙絞線,但是, 802.3af標(biāo)準(zhǔn)僅僅容許其中兩對線在給定時間內(nèi)傳送電流。一種選擇是容許第三和第四對線傳送額外的電流,從而使可用功率翻一番。第二種選擇是提大電流的限制,容許相同的線對傳送更大的功率。這些技術(shù)都已經(jīng)出現(xiàn)在專用的PoE系統(tǒng)之中。然而,每一種方法都有缺點,使在它們之間作出選擇更為復(fù)雜。
實現(xiàn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)大功率PSE
在過渡時期,有些應(yīng)用需要大功率,等待新標(biāo)準(zhǔn)的到來顯然是不現(xiàn)實的。為此,有幾種解決方案。下列是構(gòu)建在符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)之上的電路(翻譯注釋: complaint應(yīng)該是compliant),圖1a所示PSE電路采用LTC4258,圖1b所示PD電路采用LTC4257。如果該應(yīng)用需要斷開交流,在PSE電路中可以用LTC4259取代;如果應(yīng)用要集成開關(guān)調(diào)整器,在PD電路中可以采用LTC4267取代。
圖1a:采用LTC4258實現(xiàn)的符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PSE電路。
圖1b:采用LTC4257實現(xiàn)的符合基本802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PD電路。
大功率工作
下列電路例子展示了實現(xiàn)大功率工作的幾種辦法。注意:在下面的一些PSE電路中,通道4被用于描述電路的變化,但是,也可以采用任何其它通道。
兩對大電流方案
通過簡單地改變傳感器電阻的數(shù)值(圖1a中的RS1到RS4),就可以增加PSE的功率級別。RSn被設(shè)為0.5Ω,符合802.3af標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 (375mAICUT,425mAILIM)。例如,將RSn減小到0.25Ω,就可以把電流限制增加一倍(750mAICUT, 850mAILIM)。當(dāng)采用短電纜時,這就可以把PD功率增加一倍;如果電纜較長,其損耗就會增加,從而把傳遞給PD的功率限制為小于原來的兩倍。
圖2a:雙電流大功率、符合802.3af標(biāo)準(zhǔn)的PSE。
注意,LTC4258也采用傳感器電阻來檢測直流的斷路。把該電阻的數(shù)值減少到0.25Ω,直流斷路門限就可以增加一倍,技術(shù)上就不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。其它 802.3af參數(shù)就不受影響:檢測和分類仍然符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;而交流斷路門限(僅僅對LTC4259)不受傳感器電阻變化的影響。因為所提高的直流門限存在斷開非常低功率的802.3afPD的風(fēng)險,盡管這種風(fēng)險比較;對于具備802.3afPD的互通性,推薦采用交流斷路。
要改變每個通道的其它兩個元件,以處理額外的電流。典型情況下,MOSFETQ4要用較大的器件取代,以在電流限制期間承受更大的功率。在這種應(yīng)用中,采用D2PAK封裝的IRF530類器件就足夠了。此外,也要指定PoE數(shù)據(jù)磁性模塊以承載更高的電流。幾家磁性元件供應(yīng)商最近推出了具有足夠電流能力的器件。
通過增加兩個新元件,我們可以在符合802.3af的工作和大功率條件兩者之間進行切換。在這種情形下,RS4要設(shè)置為原始的 0.5Ω數(shù)值,并要選擇RS4B,以便RS4IIRS4B提供期望的更大電流。把RS4B設(shè)置
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