PD端的潜在问题以及可行的解决方案
IEEE 802.3bt标准指出:“PD在与电缆的实体连接点是被具体指明的,而因为电压校正电路、电源效率不彰、内部电路与外部接地之间的分离造成的损耗等特性,或是PI连接器之后电路引起的其他特性等并未指明。除非有具体说明,否则为PD定义的限制是在PI上指明,而非PD内部的任何一点上。”
要打造真正耐用的设计架构,以下是设计工程师应该考虑的几个领域:
1. 注意因为PSE和PD之间信道中其他组件(如二极管、变压器等)引起的电流不平衡(参考图3)。只要设计工程师意识到这种不平衡,就可以采用创造性的方法来舒缓这种不平衡。这会取决于设计架构,一些可靠的规则是使用良好的接地平面以及承载大电流的宽接地回路。
2. 以太网络电缆中的线对线间电流不平衡。这个问题电缆供货商很少测试或提供设计人员线对线不平衡规格,他们通常只会指明线对内的不平衡。

图3:PD电流不平衡验证电路。(图片来源:IEEE Standard for Ethernet Amendment 2: Physical Layer and Management Parameters for Power over Ethernet over 4 pairs, IEEE Standards Association, IEEE Computer Society, IEEE Std 802.3bt-2018)
3. 当心电缆发热。通常可取得大量的电缆发热数据,但设计人员需要保持温升控制。IEEE工作小组判定温升极限值应小于摄氏10度,他们采用300mA电流流经所有电缆导线,就像在不失衡的情况下,为每100公尺(m)长度的电缆末端传送51W功率。设计工程师可尝试一些方案,例如使用较低电阻的电缆来减少I2R损耗,在每个线束中使用较少的电缆,或仅在电缆线束中部分供电。正确判定确定任何既有电缆耗散(即发热)的方法,是使用恒定功率散热片作为负载,并使用电压源作为输入电源。一些电缆发热研究会测试2.0A时的电缆线束,因此如果使用24AWG电缆,电缆功率密度为164 mW/m。功率密度是每单位长度电缆耗散的功率,因此:164 mW/m = ((2.0A)2x 4.09 ohms)/100m);通道电阻(RCh)基于24 AWG固态铜在20℃的电阻率。

图4:信道是24 AWG UTP,负载为恒定的2.0A。(图片来源:Practical PoE Tutorial, Chris DiMinico, MC Communications/Panduit; Chad Jones, Cisco Systems; Ron Nordin, Panduit; Lennart Yseboodt, Philips Lighting, IEEE802.org, Berlin, Germany 2017)
4. 输送到PD的功率(PD是恒定功率负载)与PSE功率输出之间存在非线性关系。PD的功率需求各不相同,PD若需要更大电流意味着电缆中的压降更高并有IR损耗;PD获得的电压低于所需电压,才需要更大电流。事实证明,在较低电流下使用较高的PD电压可稳定此效果,为安全起见,PSE电压应以不超过57V为限。
PD端的潜在问题以及可行的解决方案
IEEE 802.3bt标准指出:“PD在与电缆的实体连接点是被具体指明的,而因为电压校正电路、电源效率不彰、内部电路与外部接地之间的分离造成的损耗等特性,或是PI连接器之后电路引起的其他特性等并未指明。除非有具体说明,否则为PD定义的限制是在PI上指明,而非PD内部的任何一点上。”
要打造真正耐用的设计架构,以下是设计工程师应该考虑的几个领域:
1. 注意因为PSE和PD之间信道中其他组件(如二极管、变压器等)引起的电流不平衡(参考图3)。只要设计工程师意识到这种不平衡,就可以采用创造性的方法来舒缓这种不平衡。这会取决于设计架构,一些可靠的规则是使用良好的接地平面以及承载大电流的宽接地回路。
2. 以太网络电缆中的线对线间电流不平衡。这个问题电缆供货商很少测试或提供设计人员线对线不平衡规格,他们通常只会指明线对内的不平衡。

图3:PD电流不平衡验证电路。(图片来源:IEEE Standard for Ethernet Amendment 2: Physical Layer and Management Parameters for Power over Ethernet over 4 pairs, IEEE Standards Association, IEEE Computer Society, IEEE Std 802.3bt-2018)
3. 当心电缆发热。通常可取得大量的电缆发热数据,但设计人员需要保持温升控制。IEEE工作小组判定温升极限值应小于摄氏10度,他们采用300mA电流流经所有电缆导线,就像在不失衡的情况下,为每100公尺(m)长度的电缆末端传送51W功率。设计工程师可尝试一些方案,例如使用较低电阻的电缆来减少I2R损耗,在每个线束中使用较少的电缆,或仅在电缆线束中部分供电。正确判定确定任何既有电缆耗散(即发热)的方法,是使用恒定功率散热片作为负载,并使用电压源作为输入电源。一些电缆发热研究会测试2.0A时的电缆线束,因此如果使用24AWG电缆,电缆功率密度为164 mW/m。功率密度是每单位长度电缆耗散的功率,因此:164 mW/m = ((2.0A)2x 4.09 ohms)/100m);通道电阻(RCh)基于24 AWG固态铜在20℃的电阻率。

图4:信道是24 AWG UTP,负载为恒定的2.0A。(图片来源:Practical PoE Tutorial, Chris DiMinico, MC Communications/Panduit; Chad Jones, Cisco Systems; Ron Nordin, Panduit; Lennart Yseboodt, Philips Lighting, IEEE802.org, Berlin, Germany 2017)
4. 输送到PD的功率(PD是恒定功率负载)与PSE功率输出之间存在非线性关系。PD的功率需求各不相同,PD若需要更大电流意味着电缆中的压降更高并有IR损耗;PD获得的电压低于所需电压,才需要更大电流。事实证明,在较低电流下使用较高的PD电压可稳定此效果,为安全起见,PSE电压应以不超过57V为限。
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