| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131 |
- %META:TOPICINFO{author="roman" comment="reprev" date="1604300042" format="1.1" reprev="1" version="3"}%
- %META:TOPICPARENT{name="WebHome"}%
- ---+!! PoE
- %TOC%
- ---++ Стандарты и типы PoE
- Технология PoE на данный момент существует в нескольких, кардинально отличающихся видах. Почему так произошло? К тому времени, как ребята из IEEE решили стандартизировать технологию, а произошло это не сразу после ее появления, некоторые корпорации уже изобрели свои собственные реализации PoE. Cisco, к примеру, еще в 2000 году представила питание устройств по витой паре. Да и после принятия официальных стандартов IEEE 802.3af в 2003 году, IEEE 802.3at в 2009 году многие производители внедряют свои собственные способы PoE. В основном, потому что реализация полноценных стандартов 802.3af, 802.3at - это сложно и дорого, а потребителям часто нужны модели эконом-класса.
- В итоге PoE существует в нескольких вариантах:
- * по стандарту 802.3af,
- * по стандарту 802.3at,
- * по фирменным частным стандартам, из которых наиболее известен Passive PoE.
- Питание по витой паре согласно стандартам 802.3af, 802.3at называют активным PoE, питание, реализованное по технологии Passive PoE - пассивным.
- Реализация питания по витой паре в устройствах может различаться по типу распиновки. А также, в зависимости от напряжения, подаваемого на порт, существует несколько классов PoE. Все эти данные должны быть указаны в паспорте производителя и помогают правильно подобрать оборудование для проекта.
- ---++ Стандарты IEEE 802.3af, 802.3at - активное PoE
- ---+++ Оборудование PoE и принцип работы
- Технология PoE не оказывает влияния на качество передачи данных. Для её реализации используются свойства физического уровня Ethernet:
- * с использованием высокочастотных трансформаторов на обоих концах линии с центральным отводом от обмоток. Постоянное напряжение питания подается на центральные отводы вторичных обмоток этих трансформаторов, и так же с центральных отводов снимается на приемной стороне. Использование центральных отводов сигнальных трансформаторов позволяет без взаимного влияния передавать питание по сигнальным парам, то есть передавать по одним и тем же проводникам и высокочастотные данные, и постоянное напряжение питания;
- * использование свободных пар для подачи питания. Современные кабельные сети Ethernet, соответствующие стандарту [[100BASE-TX]], состоят из четырех пар, две из которых не задействованы.
-
- Питающие устройства (инжекторы) отличаются по способу подключения питания, при этом питаемые устройства (сплиттеры) являются универсальными. Питаемые устройства должны проектироваться с возможностью приема питания в любом варианте, в том числе и при изменении полярности (например, когда используется перекрестный кабель).
- Питающее устройство подает питание в кабель только в том случае, если подключаемое устройство является устройством питаемого типа. Таким образом, оборудование, не поддерживающее технологию PoE и случайно подключенное к питающему устройству, не будет выведено из строя. Фактически, никакое стандартное оборудование Ethernet, соответствующее спецификации и новее, не может быть выведено из строя разностью потенциалов между парами, поскольку стандарт предусматривает обязательную гальваническую развязку. Развязывающие трансформаторы всех производителей тестируются напряжением 500—2000 Vrms. Процедура подачи и отключения питания на кабель состоит из нескольких этапов.
- ---++++ Определение подключения
- Этап определения подключения служит для определения, является ли подключенное на противоположном конце кабеля устройство питаемым (PD). На этом этапе питающее устройство (PSE) подает на кабель напряжение от 2,8 до 10 B и определяет параметры входного сопротивления подключаемого устройства. Для питаемого устройства это сопротивление составляет от 19 до 26,5 кОм с параллельно подключенным конденсатором ёмкостью от 0 до 150 нФ<ref>По данным на микросхему SI3402 указанные номиналы составляют 23,75—26,25 кОм и 50—120 нФ.</ref>. Только после проверки соответствия параметров входного сопротивления для питаемого устройства питающее устройство переходит к следующему этапу, в противном случае питающее устройство повторно, через промежуток времени не менее 2 мс, пытается определить подключение.
- ---++++ Классификация
- После этапа определения подключения питающее устройство может дополнительно выполнять этап классификации, определяя диапазон мощностей, потребляемых питаемым устройством, чтобы затем управлять этой мощностью. Каждому питаемому устройству, в зависимости от заявленной потребляемой мощности, будет присвоен класс от 0 до 4. Минимальный диапазон мощностей имеет класс 0. Класс 4 зарезервирован стандартом для дальнейшего развития. Питающее устройство может снять напряжение с кабеля, если питаемое устройство стало потреблять мощность больше объявленной во время классификации. Классификация выполняется путём введения в кабель питающим устройством напряжения от 14,5 до 20,5 В и измерения тока в линии.
- ---++++ Подключение
- Этап определения подключения служит для определения, является ли подключенное на противоположном конце кабеля устройство питаемым (PD). На этом этапе питающее устройство (PSE) подает на кабель напряжение от 2,8 до 10 B и определяет параметры входного сопротивления подключаемого устройства. Для питаемого устройства это сопротивление составляет от 19 до 26,5 кОм с параллельно подключенным конденсатором ёмкостью от 0 до 150 нФ[7]. Только после проверки соответствия параметров входного сопротивления для питаемого устройства питающее устройство переходит к следующему этапу, в противном случае питающее устройство повторно, через промежуток времени не менее 2 мс, пытается определить подключение.
- ---++++ Подача полного напряжения
- После прохождения этапов определения и классификации питающее устройство подает в кабель напряжение 48 В с фронтом нарастания не быстрее 400 мс. После подачи полного напряжения на питаемое устройство питающее устройство осуществляет контроль его работы двумя способами:
- * если питаемое устройство в течение 400 мс будет потреблять ток меньше 5 мА, то питающее устройство снимает питание с кабеля;
- * питающее устройство подает в кабель напряжение 1,9—5,0 В с частотой 500 Гц и вычисляет входное сопротивление; если это сопротивление будет больше 1980 кОм в течение 400 мс, питающее устройство снимает питание с кабеля.
- Кроме того, питающее устройство непрерывно следит за током перегрузки. Если питаемое устройство будет потреблять ток более 400 мА в течение 75 мс, питающее устройство снимет питание с кабеля.
- ---++++ Отключение
- Когда питающее устройство определяет, что питаемое устройство отключено от кабеля или произошла перегрузка потребляемого тока питаемым устройством, происходит снятие напряжение с кабеля за время не менее 500 мс.
- ---+++ Параметры
- | *Характеристика*| *Стандарт 802.3af* | *Стандарт 802.3at (PoE+, PoE plus)*|
- |Диапазон напряжения постоянного тока на питаемом устройстве | от 36 до 57 V (номинальное 48V) | от 42,5 до 57 V |
- |Диапазон напряжения, выдаваемого источником | от 44 до 57 V | от 50 до 57 V |
- |Максимальная мощность PoE-источника | 15,4 Вт | 30 Вт |
- |Максимальная мощность, получаемая PoE-потребителем | 12,95 Вт | 25,50 Вт |
- |Максимальный ток | 350 mA | 600 mA |
- |Максимальное сопротивление кабеля | 20 Ом (для cat.3) | 12,5 Ом (для cat.5)|
- |Классы питания| 0-3 | 0-4 |
- ---+++ Классы питания
- Самым распространенным является 1 класс питания.
- |*Класс*| *Стандарт* |*Мощность на порт, Вт* | *Мощность на устройство, Вт* |
- |0 | 802.3af/802.3at | 15,4 | 0,44 - 12,95 |
- |1 | 802.3af/802.3at |4,5 |0,44 - 3,84 |
- |2 | 802.3af/802.3at | 7 | 3,84 - 6,49 |
- |3 | 802.3af/802.3at |15,4 | 6,49 - 12,95 |
- |4 | 802.3at | 30 | 12,95 - 25,5 |
- ---++ Passive PoE
- Этот тип PoE - удешевленный аналог международных стандартов питания по витой паре. Как мы уже говорили выше, полноценная реализация 802.3af/802.3at сложна и повышает стоимость устройства. Поэтому производители сетевого оборудования эконом-сегмента используют вместо них в своей продукции пассивное питание по витой паре. Его особенность в том, что источник Passive PoE не опрашивает питаемое устройство и не согласовывает мощность. По свободным проводникам витой пары просто подается постоянное напряжение. Поэтому, если соединить источник PoE и потребитель, несовместимые друг с другом, оборудование может сгореть: сразу или через некоторое время, в результате постоянного перегрева и подгорания плат. Некоторые производители дополняют технологию Passive PoE полезными функциями.
- Например, PoE out в устройствах MikroTik способно определять, подключено ли к питаемому порту устройство, выявлять, нет ли перегрузки или короткого замыкания. Кроме того, функциями PoE на большинстве устройств MikroTik можно управлять: включать, отключать их на портах, менять режим и т. п. Речь, конечно идет не о простеньких PoE-шнурах, а о реализации PoE в роутерах, коммутаторах и другом оборудовании производителя.
- Источники Passive PoE довольно широко варьируются по напряжению, мощности, силе тока. Чаще всего производители выпускают их под свое оборудование, поэтому в каждом отдельном случае нужно подбирать PoE-источник под конкретные потребности.
- ---++ Типы распиновки
- ---+++ Для стандарта 802.3af
- * Тип А. И электричество, и данные подаются по жилам 1, 2, 3, 6. Жилы 5, 7, 8 не используются.
- * Тип B. Для подачи электропитания используются жилы 4, 5, 7, 8. Данные передаются по остальным.
- ---+++ Для стандарта 802.3at
- * Применяется только тип B. Использование распиновки типа A запрещено стандартом.
- ---+++ Для Passive PoE:
- В большинстве случаев подача электропитания осуществляется по проводникам 4, 5, 7, 8 (как в типе B стандарта 802.3af).
- * Распиновка PoE: <br />
- <img src="%ATTACHURLPATH%/poe-pinout.jpg" alt="poe-pinout.jpg" width='1107' height='466' />
- Существует также распиновка по третьему типу, когда для подачи питания задействуются все жилы стандартного четырехпарного кабеля, но она встречается реже, обычно в фирменных реализациях PoE, например, UPOE от Cisco. Если с обеих сторон сети вы устанавливаете оборудование с поддержкой стандартов 802.3af/802.3at, то тип распиновки, фактически не имеет значения, так как устройство-потребитель PoE по стандарту может работать с любой из них. Однако если речь идет о совмещении оборудования разных стандартов, это может быть важным.
- ---++ Кабель для PoE
- От качества кабеля напрямую зависит качество PoE, и то, на какую расстояние его можно провести. Витую пару необходимо подбирать:
- * четырехпарную, не ниже cat.5e,
- * медную, а не омедненную (не биметалл),
- * с толщиной проводников не менее 0,51 мм (24 AWG),
- * с сопротивлением проводников не выше 9,38 Ом/100 м (более высокие значения способствуют большей потери мощности в кабеле)
-
- ---++ Длина PoE
- Согласно стандартов 802.3af и 802.3at длина кабеля для PoE заявляется равной 100 метрам. Однако на практике максимальная длина витой пары PoE зависит от многих факторов, в том числе заранее неизвестных:
- * сечения проводников,
- * металла проводников,
- * количества изгибов на линии,
- * наводок, неравномерных характеристик витой пары, перегибов кабеля и пр.
- Со скидкой на перегибы и прочее максимальная длина кабеля PoE желательна не более 75 метров. Однако с действительно качественным кабелем можно сделать и больший пролет. Если же мы говорим о Passive PoE, то здесь длина может быть меньше, вплоть до 30-60 метров.
- Расчет линии надо проводить с учетом:
- * какое напряжение нужно питаемому устройству (в том числе при пиковой нагрузке),
- * какое напряжение выдает источник,
- * каково сопротивление витой пары и, соответственно, каковы будут потери напряжения на линии.
- ---++ Бюджет мощности PoE
- При расчете бюджета PoE нужно:
- * Посчитать общую мощность всех потребителей PoE на линии. Подсчет необходимо производить по пиковой нагрузке, с учетом все работающих модулей оборудования.
- * Соответственно мощности потребителей подобрать PoE-источник, обратив внимание на мощность отдельных портов (какое устройство к какому порту вы будете подключать?) и суммарную мощность источника (не превышает ли ее общая мощность потребителей?) При этом желательно, чтобы при расчете мощность PoE-источника (коммутатора, роутера) не использовалась более чем на 75% (закладываем резерв). Если линия планирует использоваться не один год, нужно понимать. что со временем выдаваемая источником PoE мощность будет снижаться, потери могут составлять до 10% в год.
- * Просчитать потери мощности от источника до потребителя. Главный фактор, от которого они зависят - это сопротивление проводников. Помимо значений по умолчанию, необходимо взять в расчет также и то, что сопротивление проводника повышается при нагреве, а значит, если кабель проложен в помещении с повышенной температурой, или находится под воздействием солнечных лучей, устройство на конце линии будет получать гораздо меньшую мощность, чем в теории.
- -- Main.RomanDmitriev - 31 Oct 2020
- %META:FILEATTACHMENT{name="poe-pinout.jpg" attachment="poe-pinout.jpg" attr="h" comment="Распиновка PoE" date="1604138207" path="poe-pinout.jpg" size="91801" user="roman" version="1"}%
- %META:PREFERENCE{name="DENYTOPICVIEW" title="DENYTOPICVIEW" type="Set" value="WikiGuest"}%
- %META:PREFERENCE{name="DENYTOPICCHANGE" title="DENYTOPICCHANGE" type="Set" value="WikiGuest"}%
- %META:PREFERENCE{name="PERMSET_VIEW" title="PERMSET_VIEW" type="Local" value="registeredusers"}%
- %META:PREFERENCE{name="PERMSET_CHANGE" title="PERMSET_CHANGE" type="Local" value="registeredusers"}%
|