PoE Power A CIFP száloptikás és hálózati blogja 100 éves múltra visszatekintő jelenlegi megoldás

Manapság egyre gyakrabban fordul elő, hogy a hálózati eszközök (Wi-Fi hozzáférési pontok, webkamerák, IP-telefonok stb.) Maguk az adatvezetéken keresztül veszik fel az elektromos áramot, elkerülve ezzel annak szükségességét, hogy 230 V-os elektromos aljzat legyen a készülék közelében. felszerelés. Ezt a technológiát a PoE néven ismerjük, ez a betűszó, amelynek jelentése Power over Ethernet. Ennek a technikai problémának a megoldása a telefonáramkörökben csaknem 100 éve használt áramkörön, az ún Fantom áramkörök

blogja

Technikailag a megoldandó probléma az, hogyan lehet az egyenáramú tápellátást "összekeverni" az adatokkal, amelyek az Ethernet kapcsolat vezetékein keresztül keringenek, anélkül, hogy ezeket az adatokat megváltoztatnák. A 20. század elejének telefonvonalaiban hasonló probléma merült fel: hogyan lehet három független telefonkört működtetni, csak két áramkör vezetékeit használva. Vagyis hogyan lehet összekapcsolni egy pár telefont más telefonok vezetékein keresztül anélkül, hogy interferenciát okoznának közöttük

Amint az ábrán látható, fantom módban történő áramellátással, csak két telefonpár használatával rendelkezünk három független telefon áramkör. Ott a neve fantom vagy fantom, a harmadik telefon áramkör óta tökéletesen működik az, amely összeköti a kép közbenső helyzetében lévő telefonpárt, annak ellenére, hogy fizikailag nem létezik ilyen. Ennek az áramkörnek a kulcsa benne van a másodlagos köztes bevitelű transzformátorok. Ezzel az elrendezéssel a fantom üzemmódba kapcsolt telefonpár által előidézett áramváltozás nem fogja befolyásolni fizikai párokkal összekapcsolt telefonokhoz, mivel amikor az áram ellentétes irányban kering a másodlagos részek két felén keresztül, akkor nem okoznak indukált feszültséget az említett transzformátorok primerjeiben.

Az előző ábrán megfigyelhető, hogy a fantom üzemmódban (Ip) lévő áram két egyenlő áramra oszlik-e, amelyek ellentétes irányban keringenek a transzformátor szekunder oldalán. Ez a két egyenlő áram, de ellentétes irányban két ellentétes feszültséget eredményez a transzformátor szekunder részében, ezért az elsődlegesben nem jelenik meg feszültség. Másrészt a fizikai páron (Is) keresztül összekapcsolt telefonáram, amikor ugyanabban az irányban kering a teljes szekunder tekercsen, feszültséget termel a transzformátor primerjében (Vs). És ez akkor is igaz lesz, ha az Ip áram változó áramerősségű, mivel mindig két egyenlő áramra lesz felosztva, de ellentétes irányban, amelyek hatásai a transzformátor primerben megszűnnek.

Ezzel eljutunk a PoE eszközök által használt technikai megoldáshoz. Ezeket az eszközöket kétféle módon lehet táplálni, „nem használt” párok használatával az adatátvitelhez, vagy meg lehet osztani az adatok továbbításához használt párok használatát.

A fenti ábra az úgynevezett „B módszert” mutatja a PoE eszközök táplálásához, amely 4,5 és 7,8 párokat használ, amelyeket nem használnak adat továbbítására. Ez a rendszer azokra az eszközökre érvényes, amelyek a 10BASE-T és a 100BASE-TX szabványokkal működnek, de elvben, összeférhetetlen 1000BASE-T rendszerekkel Y 10GBASE-T, mivel ezek a rendszerek mind a négy párt használják az adatok továbbítására. Valójában a mai PoE meghajtású berendezések kompatibilisek mindkét energiaellátó rendszerrel, az A és a B módszerrel, mivel egy transzformátort tartalmaznak, közepes csapolással mind a 4 adatpárra.

A fenti séma megfelel a PoE tápegység úgynevezett „A” módszerének. Ez a rendszer kompatibilis az összes Ethernet szabványdal, mivel bár az adatokhoz is használt 1,2 és 3,6 párokat használja, ezt a rendszeren keresztül egy transzformátor közbenső csapkal a szekunderen, Egy olyan rendszer, amely - amint azt korábban jeleztük - a telefonálás során csaknem 100 éve használt Phantom áramkörök alapja. Ez a megoldás az ajánlott, és ezt használja az összes jelenlegi PoE eszköz.