LTC4291-1/LTC4292PSE芯片组
LTC4291-1/LTC4292是隔离式4端口PSE控制器芯片组,专为PoE++系统而设计。图2是LTC4291-1/LTC4292的简化原理图,显示4个以太网端口中的一个是如何供电的。该芯片组采用集成隔离架构,其中LTC4291-1提供一个PSE主机隔离数字接口,而LTC4292则提供一个高压以太网接口。IEEE802.3以太网规范要求将网段(包括PoE威廉希尔官方网站
)与底盘地和PHY进行电气隔离。通过将LTC4291-1置于非隔离侧,将LTC4292置于隔离侧,可将多达6个昂贵的光耦合器和1个隔离电源替换为更便宜、更可靠的10/100以太网变压器。这种拓扑结构不仅可以节省成本,还可以实现更稳定可靠和易于制造的PSE设计。
用户可以通过I2C接口与LTC4291-1/LTC4292进行通信,并可根据应用选择四种PSE工作模式(自动、半自动、手动或关断)中的一种。LTC4291-1/LTC4292使用两个通道(两个栅极驱动器),通过RDS(on)低至40mΩ的外部MOSFET控制电源路径。使用外部MOSFET便于用户选择低RDS(on)的器件,以降低功耗并解除通道故障。使用0.15Ω的检测电阻还可以降低功耗。I2C接口可实现端口配置、端口状态监控以及获取端口电流、PoE电源电压和端口功率的遥测读数。
802.3bt引入了两种不同的PD特征配置:单特征和双特征PD。单特征PD(图3)是在两个线对(pairset)之间共用相同的检测特征和分级特征的PoE++PD。双特征PD是在每个线对上都具有独立特征的PoE++PD;允许每个线对具有完全独立的分级和功率分配。双特征PD解决方案非常复杂,其成本是单特征PD的两倍。
此外,值得注意的是,尽管共用一个相同的架构,802.3bt双特征PD并不等同于先前标准的UPoE设备。LTC4291-1/LTC4292支持经过更新的PoE++PD检测过程,包含新的连接检查子过程,以确定PSE连接哪种PD特征配置。
执行连接检查后,LTC4291-1/LTC4292将开始验证连接的PD是否符合IEEE标准。虽然IEEE要求PSE使用2点电压或2点电流检测方案之一来检测有效PD特征(25kΩ),但LTC4291-1/LTC4292通过同时采用两种类型的检测方案以实现更稳定可靠的方案。这种多点(多电压和多电流)检测机制可用来消除误报,并可避免损坏未针对PoE直流电压承受力而设计的网络设备。
与先前PoE标准使用的传统的2对导体(4根导线)相比,PoE++对4对导体(8根导线)供电以传输功率。这不仅能实现新的更高功率水平,而且由于电缆中的功率损耗减少了一半,因此使用更多导体可以提高旧有的低功率水平系统的效率。例如,为确保PoE+PD可接收到25.5W,需要为PoE+PSE提供30W功率,因为在100m的CAT5E电缆上的损耗为4.5W。采用PoE++标准为相同的25.5WPD供电通常可将损耗降低至2.25W以下,从而使总功率传输效率从85%提高至92.5%。考虑到全球PoEPD的数量,这意味着大幅降低功耗,在许多情况下,碳排放量可降低7.5%。
PoE++引入了四种新的大功率PD分级(Class),从而使单特征分级总数达到9个(如表1所示)。分级5至8是PoE++的新增分级,相当于40W至71.3W的PD功率水平。PSE仍然可选择使用物理层(即用于71.3W的5事件分级)或数据链路层(例如,链路层发现协议(LLDP))进行PD的分级,而且PD依然必须能够支持两种分级方案以与标准相符。请记住,因为每个线对在双特征PD中独立运行,所以每个线对都可以是不同的分级。例如,第一个线对上的Class1(3.84W)和第二个线对上的Class2(6.49W)将形成一个双特征Class1、Class2(10.3W)PD。
图2.LTC4291-1和LTC4292PoE++4端口PSE芯片组的简化原理图。
PoE++PD还可以实现物理层分级的一种可选扩展(称为Autoclass),其中PoE++PSE(如LTC4291-1/LTC4292)测量连接PD的实际最大吸取功率。这样,利用这种电源管理功能,LTC4291-1/LTC4292可以将剩余的功率分配给其他灯泡(如果测量某个灯泡,由于较低的亮度设置或电缆较短,其功耗低于其分级功率)。
不言而喻,PoE++可向后兼容旧的25.5WPoE+和13WPoE标准。较低功率的PoE+或PoEPD可以连接至较高功率的PoE++PSE(如LTC4291-1/LTC4292),这不会有任何问题。而且,当情况反过来时,即较高功率的PoE++PD连接至较低功率的PoE+或PoEPSE时,PD可在经协商的较低功率状态下工作,这被称为降级。如果PD忽略降级并工作在其最高功率状态,则高耗电的PD将导致PSE反复地接通,达到其电流限值,然后关断,这实际上使PSE产生低频寄生振荡。因此,PoE+和PoE++都需要降级,但遗憾的是在许多实施方案中降级被忽视了。
LTC4291-1/LTC4292PSE芯片组
LTC4291-1/LTC4292是隔离式4端口PSE控制器芯片组,专为PoE++系统而设计。图2是LTC4291-1/LTC4292的简化原理图,显示4个以太网端口中的一个是如何供电的。该芯片组采用集成隔离架构,其中LTC4291-1提供一个PSE主机隔离数字接口,而LTC4292则提供一个高压以太网接口。IEEE802.3以太网规范要求将网段(包括PoE威廉希尔官方网站
)与底盘地和PHY进行电气隔离。通过将LTC4291-1置于非隔离侧,将LTC4292置于隔离侧,可将多达6个昂贵的光耦合器和1个隔离电源替换为更便宜、更可靠的10/100以太网变压器。这种拓扑结构不仅可以节省成本,还可以实现更稳定可靠和易于制造的PSE设计。
用户可以通过I2C接口与LTC4291-1/LTC4292进行通信,并可根据应用选择四种PSE工作模式(自动、半自动、手动或关断)中的一种。LTC4291-1/LTC4292使用两个通道(两个栅极驱动器),通过RDS(on)低至40mΩ的外部MOSFET控制电源路径。使用外部MOSFET便于用户选择低RDS(on)的器件,以降低功耗并解除通道故障。使用0.15Ω的检测电阻还可以降低功耗。I2C接口可实现端口配置、端口状态监控以及获取端口电流、PoE电源电压和端口功率的遥测读数。
802.3bt引入了两种不同的PD特征配置:单特征和双特征PD。单特征PD(图3)是在两个线对(pairset)之间共用相同的检测特征和分级特征的PoE++PD。双特征PD是在每个线对上都具有独立特征的PoE++PD;允许每个线对具有完全独立的分级和功率分配。双特征PD解决方案非常复杂,其成本是单特征PD的两倍。
此外,值得注意的是,尽管共用一个相同的架构,802.3bt双特征PD并不等同于先前标准的UPoE设备。LTC4291-1/LTC4292支持经过更新的PoE++PD检测过程,包含新的连接检查子过程,以确定PSE连接哪种PD特征配置。
执行连接检查后,LTC4291-1/LTC4292将开始验证连接的PD是否符合IEEE标准。虽然IEEE要求PSE使用2点电压或2点电流检测方案之一来检测有效PD特征(25kΩ),但LTC4291-1/LTC4292通过同时采用两种类型的检测方案以实现更稳定可靠的方案。这种多点(多电压和多电流)检测机制可用来消除误报,并可避免损坏未针对PoE直流电压承受力而设计的网络设备。
与先前PoE标准使用的传统的2对导体(4根导线)相比,PoE++对4对导体(8根导线)供电以传输功率。这不仅能实现新的更高功率水平,而且由于电缆中的功率损耗减少了一半,因此使用更多导体可以提高旧有的低功率水平系统的效率。例如,为确保PoE+PD可接收到25.5W,需要为PoE+PSE提供30W功率,因为在100m的CAT5E电缆上的损耗为4.5W。采用PoE++标准为相同的25.5WPD供电通常可将损耗降低至2.25W以下,从而使总功率传输效率从85%提高至92.5%。考虑到全球PoEPD的数量,这意味着大幅降低功耗,在许多情况下,碳排放量可降低7.5%。
PoE++引入了四种新的大功率PD分级(Class),从而使单特征分级总数达到9个(如表1所示)。分级5至8是PoE++的新增分级,相当于40W至71.3W的PD功率水平。PSE仍然可选择使用物理层(即用于71.3W的5事件分级)或数据链路层(例如,链路层发现协议(LLDP))进行PD的分级,而且PD依然必须能够支持两种分级方案以与标准相符。请记住,因为每个线对在双特征PD中独立运行,所以每个线对都可以是不同的分级。例如,第一个线对上的Class1(3.84W)和第二个线对上的Class2(6.49W)将形成一个双特征Class1、Class2(10.3W)PD。
图2.LTC4291-1和LTC4292PoE++4端口PSE芯片组的简化原理图。
PoE++PD还可以实现物理层分级的一种可选扩展(称为Autoclass),其中PoE++PSE(如LTC4291-1/LTC4292)测量连接PD的实际最大吸取功率。这样,利用这种电源管理功能,LTC4291-1/LTC4292可以将剩余的功率分配给其他灯泡(如果测量某个灯泡,由于较低的亮度设置或电缆较短,其功耗低于其分级功率)。
不言而喻,PoE++可向后兼容旧的25.5WPoE+和13WPoE标准。较低功率的PoE+或PoEPD可以连接至较高功率的PoE++PSE(如LTC4291-1/LTC4292),这不会有任何问题。而且,当情况反过来时,即较高功率的PoE++PD连接至较低功率的PoE+或PoEPSE时,PD可在经协商的较低功率状态下工作,这被称为降级。如果PD忽略降级并工作在其最高功率状态,则高耗电的PD将导致PSE反复地接通,达到其电流限值,然后关断,这实际上使PSE产生低频寄生振荡。因此,PoE+和PoE++都需要降级,但遗憾的是在许多实施方案中降级被忽视了。
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