电子发烧友网报道(文/李宁远)PoE以太网供电是一项历史悠久被广泛采用的供电技术,可以看到我们身边和PoE相关的设备越来越多,互联网协议IP电话、Wi-Fi连接的无线接入点和IP摄像头等等,现在以太网供电PoE已经成为几乎所有企业和工业物联网部署的必备技术。
PoE市场演进方向
传统设备一般采用从市电通过适配器向设备供电这种模式,信号再通过网线单独传输,PoE以太网供电则通过利用现存标准以太网传输电缆同时传送数据和电功率,像互联网协议IP电话、IP摄像头这些PoE设备就是通过100 m的标准CAT5以太网电缆实现电力和信号的传输,这类供电功率在25.5W和30W(接受/发送)水平。PoE以太网供电带来的好处是显而易见的,在成本、布线、远程控制、兼容性方面都很有竞争力。

PoE实现中的细节
PoE设计中供电设备PSE和受电设备PD的互操作性以及是否符合标准是至关重要的。实现PoE的整个流程分为四个部分,首先需要PSE判断PD是否符合标准。如果符合标准,PSE就会和PD通信,确定PD需要的功率等级。确定功率等级后,PSE开始对PD进行上电操作。上电后PSE会对PD进行电源管理,一是功率上限管理,二是PD断开后的PSE断电管理。在判断PD是否符合标准的环节,具体来看是PSE判断负极输出的接入电阻是否符合23.7K-26.3K这个区间,为了确保判断的准确性,PSE会产生两次电压或电流分别去测量电流或电压,然后根据计算出的阻值判断PD设备的合规性。然后是功率分类阶段,PSE会先把电压升到15.5V-20.5V之间,判断流出电流的大小,对PD等级进行划分。Class1-3只需要做一次判断,整个环节最多需要做5次测量分类。PD设备在该环节做得就简单很多,在Class电压范围内通过一个LDO接一个电阻去产生一个对应的电流。

PoE设计挑战
在以前的PoE中,一个电源通道就足以为每个PoE端口供电,现在不仅增加了电源通道用以实现不同等级的电平,还需要提高每个通道的功率密度。随着这些设备的发展,功能越来越多,尺寸越来越小,设计也在进一步简化。电源模块是这些PoE设备的核心,如何减少电源模块体积,体积减小后如何保证效率以及如何将温升维持在需求范围内都是PoE设备设计中的挑战。从PSE设计的角度来说,挑战来自浪涌和电缆放电、系统级的隔离需求、LED照明支持、复杂802.3bt标准的变更、端口混合设计、多样的寄存器接口、热效率以及功率输出效率等,其交换芯片的上电延迟也极大影响了PSE是否会受到PD延迟影响。为了权衡尺寸、效率以及散热,很多厂商选择采用外部FET架构来设计并为PSE系统保留可拓展性以便按照功率需求确定端口数量。


小结
PoE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。随着PSE、PD设计在功率、尺寸、效率上更进一步,PoE将在智能照明、医学成像、数字标牌等越来越多新型应用领域里大展身手。


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