الطاقة عبر الإيثرنت

يشير مصطلح "تزويد الطاقة عبر الإيثرنت" ( PoE ) إلى أي من المعايير أو الأنظمة المخصصة التي تنقل الطاقة الكهربائية مع البيانات عبر كابلات الإيثرنت ذات الأزواج الملتوية . يتيح ذلك لكابل واحد توفير اتصال البيانات والطاقة الكافية لتشغيل الأجهزة المتصلة بالشبكة، مثل نقاط الوصول اللاسلكية وكاميرات IP وهواتف VoIP .
التقنيات
| دبوس | زوج | لون |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 |
هناك العديد من التقنيات الشائعة لنقل الطاقة عبر كابلات الإيثرنت، والتي تم تحديدها ضمن معيار IEEE 802.3 الأوسع نطاقًا منذ عام 2003.
التقنيات الثلاث هي:
- يستخدم البديل أ أو الوضع أ نفس زوجين من أزواج الإشارة الأربعة التي يستخدمها 10BASE-T و 100BASE-TX للبيانات في كابلات Cat 5 النموذجية، أي الزوجين 2 و 3.
- يفصل الوضع البديل B أو الوضع B موصلات البيانات والطاقة لـ 10BASE-T/100BASE-TX، مما يجعل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أسهل، أي الأزواج 1 و 4.
- يستخدم وضع 4PPoE أو وضع 4 أزواج جميع الأزواج الملتوية الأربعة بالتوازي، مما يزيد من الطاقة التي يمكن تحقيقها.
ينقل الخيار (أ) الطاقة عبر نفس الأسلاك المستخدمة لنقل البيانات في إصدارات إيثرنت الشائعة بسرعة 10 و 100 ميجابت/ثانية . يشبه هذا أسلوب الطاقة الوهمية المستخدم عادةً لتشغيل ميكروفونات المكثف. تُنقل الطاقة عبر موصلات البيانات بتطبيق جهد مشترك على كل زوج من الأسلاك. ولأن إيثرنت الأزواج الملتوية يستخدم إشارات تفاضلية ، فإن هذا لا يتداخل مع نقل البيانات . يمكن استخلاص جهد الوضع المشترك بسهولة باستخدام نقطة المنتصف لمحول نبضات الإيثرنت القياسي . أما بالنسبة لإيثرنت جيجابت وما فوق، فينقل الخياران (أ) و ( ب) الطاقة عبر أزواج الأسلاك المستخدمة أيضًا لنقل البيانات، حيث تُستخدم جميع الأزواج الأربعة لنقل البيانات بهذه السرعات.
توفر تقنية 4PPoE الطاقة باستخدام جميع أزواج الموصلات الأربعة المستخدمة في إيثرنت ذي الأزواج الملتوية. وهذا يتيح طاقة أعلى لتطبيقات مثل كاميرات التحريك والإمالة والتكبير (PTZ)، ونقاط الوصول اللاسلكية عالية الأداء (WAPs)، أو حتى شحن بطاريات أجهزة الكمبيوتر المحمولة .
إضافةً إلى توحيد الممارسات الحالية لنقل البيانات عبر أزواج البيانات المشتركة ( البديل أ )، والزوج الاحتياطي ( البديل ب )، وأربعة أزواج ( 4PPoE )، توفر معايير IEEE PoE إمكانية الإشارة بين جهاز تزويد الطاقة ( PSE ) والجهاز المُزوَّد بالطاقة ( PD ). تُمكّن هذه الإشارة مصدر الطاقة من اكتشاف وجود جهاز متوافق، كما تُمكّن الجهاز والمصدر من التفاوض على مقدار الطاقة المطلوبة أو المتاحة مع تجنب إلحاق الضرر بالأجهزة غير المتوافقة.
تطوير المعايير
إيثرنت ثنائي ورباعي الأزواج
يوفر معيار PoE الأصلي، IEEE 802.3af-2003 ، [ 1 ] والمعروف الآن باسم النوع 1 ، طاقة تيار مستمر تصل إلى 15.4 واط (بحد أدنى 44 فولت تيار مستمر و350 مللي أمبير) [ 2 ] [ 3 ] على كل منفذ. [ 4 ] ويُضمن توفر 12.95 واط فقط عند الجهاز المُزوَّد بالطاقة، حيث يتبدد جزء من الطاقة في الكابل. [ 5 ]
أدخل التحديث الأول لتقنية PoE، وهو معيار IEEE 802.3at-2009 ، [ 6 ] النوع الثاني ، المعروف أيضاً باسم PoE+ أو PoE plus . يوفر هذا النوع طاقة تصل إلى 25.5 واط، ويمنع استخدام أربعة أزواج من الأسلاك في وقت واحد لتزويد الطاقة. [ 7 ] [ 8 ]
تم دمج كلا المعيارين، 802.3af و802.3at، لاحقًا في منشور IEEE 802.3-2012 . [ 9 ]
لاحقًا، تم تقديم النوعين 3 و 4 في معيار IEEE 802.3bt-2018 ، حيث يسمحان بتوفير طاقة تصل إلى 51 واط و71.3 واط على التوالي، مع إمكانية استخدام جميع الأزواج الأربعة لتوفير الطاقة. [ 10 ] يجب أن يتحمل كل زوج تيارًا يصل إلى 600 مللي أمبير (النوع 3) أو 960 مللي أمبير (النوع 4). [ 11 ] بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد قدرات الطاقة لتقنيات 2.5GBASE-T و5GBASE-T و 10GBASE-T . [ 12 ] يفتح هذا التطور المجال لتطبيقات جديدة ويوسع نطاق استخدامها، مثل نقاط الوصول اللاسلكية عالية الأداء وكاميرات المراقبة.
تم دمج معيار IEEE 802.3bt في معيار 802.3 في مراجعة عام 2022. [ 13 ]
إيثرنت أحادي الزوج
أدخل تعديل IEEE 802.3bu-2016 [ 14 ] تقنية نقل الطاقة عبر خطوط البيانات (Power over Data Lines) أحادية الزوج (يُستخدم معيار PoDL لبروتوكولاتإيثرنت أحادية الزوج100BASE-T1و1000BASE-T1المُخصصة لتطبيقات السيارات والصناعة. [ 15 ] في معايير الزوجين والأربعة أزواج، يُطبَّق جهد الطاقة بين موصل واحد من كل زوج، بحيث لا يوجد فرق جهد داخل كل زوج سوى الجهد الذي يُمثل البيانات المُرسلة. في إيثرنت أحادي الزوج، تُرسل الطاقة بالتوازي مع البيانات. حدد معيار PoDL مبدئيًا عشر فئات طاقة، تتراوح من 0.5 إلى 50 واط (عند نقطة الطاقة).
لاحقًا، تمت إضافة PoDL إلى المتغيرات أحادية الزوج 10BASE-T1 ، [ 16 ] و2.5GBASE-T1 و5GBASE-T1 و 10GBASE-T1 ، [ 17 ] واعتبارًا من عام 2021يتضمن ذلك ما مجموعه 15 فئة طاقة مع مستويات جهد وطاقة وسيطة إضافية. [ 16 ]
الاستخدامات
كاميرا IP تعمل بالطاقة وتتصل بالشبكة عبر تقنية Power over Ethernet
هاتف Avaya IP 1140E مع دعم تقنية PoE
وصلة ميكروويف من نوع CableFree FOR3 مثبتة في الإمارات العربية المتحدة: جهاز راديو خارجي كامل يتميز بتقنية نقل الطاقة العالية عبر الإيثرنت الخاصة به
هاتف سيسكو 7906 بتقنية VoIP مع خاصية PoE
تتضمن أمثلة الأجهزة التي تعمل بتقنية PoE ما يلي: [ 18 ]
- هواتف VoIP
- كاميرات IP ، بما في ذلك كاميرات PTZ
- نقاط الوصول اللاسلكية
- أجهزة فك تشفير IPTV
- أجهزة توجيه الشبكة
- مفتاح شبكة صغير ، يوفر عددًا محدودًا من منافذ الإيثرنت من كابل وصلة واحد . قد يقوم هذا المفتاح بدوره بتمرير طاقة الإيثرنت عبر الإيثرنت (PoE) إلى الأجهزة المتصلة به (يُسمى تمرير طاقة الإيثرنت عبر الإيثرنت ).
- أنظمة الاتصال الداخلي وأنظمة الإذاعة العامة
- ساعات حائط ، يتم ضبط الوقت فيها باستخدام بروتوكول وقت الشبكة (NTP).
- أجهزة راديو مثبتة على السطح مزودة بهوائيات مدمجة، وأنظمة تعتمد على تقنية الجيل الرابع/LTE، أو 802.11، أو 802.16، تستخدمها شركات تزويد خدمات الإنترنت اللاسلكية.
- أجهزة راديو خارجية تعمل بالميكروويف والموجات المليمترية، وبعض وحدات البصريات في الفضاء الحر ، والتي تستخدم عادةً تقنية PoE غير القياسية والخاصة.
- مكونات نظام التحكم الصناعي ، بما في ذلك أجهزة الاستشعار، وأجهزة التحكم، والعدادات، وما إلى ذلك.
- مكونات التحكم في الوصول ، بما في ذلك نقاط المساعدة، وأجهزة الاتصال الداخلي، والدخول بدون مفتاح، وما إلى ذلك.
- أجهزة التحكم في الإضاءة ووحدات الإضاءة بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) [ 19 ]
- الأجهزة المسرحية والمسرحية، مثل صناديق توزيع الصوت الشبكية وصناديق التوجيه
- أكشاك نقاط البيع عن بعد
- أجهزة إعادة الإرسال عبر الإيثرنت، أو أجهزة التمديد ، والتي قد تقوم أيضًا بتمرير PoE إلى الأجهزة المتصلة بها [ 20 ].
- موزعات PoE التي تُخرج الطاقة بشكل مختلف (مثل USB Power Delivery )، لتشغيل جهاز بعيد أو شحن هاتف محمول
مصطلحات
معدات توليد الطاقة
يشير معيار 802.3 إلى معدات تزويد الطاقة (PSE)، التي توفر الطاقة عبر كابل الإيثرنت. قد يكون هذا الجهاز محول شبكة ، أو جهاز تزويد الطاقة الطرفي (المعروف عادةً بجهاز نهاية النطاق )، أو مُحقن طاقة عبر الإيثرنت (PoE ) ، أو جهاز تزويد الطاقة الوسيط (Midspan PSE) وفقًا للمعيار، وهو جهاز وسيط بين محول لا يوفر طاقة عبر الإيثرنت (أو لا يستطيع توفير طاقة كافية) وجهاز يعمل بتقنية PoE. [ 21 ]
جهاز يعمل بالطاقة
يشير معيار 802.3 إلى أي جهاز يعمل بتقنية PoE باسم " جهاز مزود بالطاقة " (PD). ومن الأمثلة على ذلك نقاط الوصول اللاسلكية ، وهواتف VoIP ، وكاميرات IP .
تحتوي العديد من الأجهزة المزودة بالطاقة على موصل طاقة إضافي لتوصيل مصدر طاقة خارجي اختياري. وبحسب التصميم، يمكن تزويد الجهاز بجزء من طاقته، أو لا شيء منها، أو كلها من هذا المنفذ الإضافي، [ 22 ] [ 23 ] كما يوفر هذا المنفذ أحيانًا طاقة احتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي عبر تقنية PoE.
ميزات إدارة الطاقة والتكامل
يتوقع مؤيدو تقنية PoE أن تصبح معيارًا عالميًا طويل الأمد لكابلات الطاقة المستمرة، وأن تحل محل العديد من محولات التيار المتردد الفردية التي يصعب إدارتها مركزيًا. [ 24 ] ويجادل منتقدو هذا النهج بأن تقنية PoE أقل كفاءة بطبيعتها من طاقة التيار المتردد نظرًا لانخفاض الجهد، ويزداد الأمر سوءًا بسبب الموصلات الرقيقة لشبكة الإيثرنت. ويشير مؤيدو تقنية PoE، مثل تحالف الإيثرنت ، إلى أن الخسائر المذكورة تمثل أسوأ السيناريوهات من حيث جودة الكابل وطوله واستهلاك الطاقة من قبل الأجهزة التي تعمل به. [ 25 ] على أي حال، عندما يحل مصدر PoE المركزي محل العديد من دوائر التيار المتردد والمحولات والعواكس المخصصة، يمكن تبرير فقد الطاقة في الكابلات.
دمج تقنيات EEE و PoE
يُحتمل أن يُحقق دمج تقنية PoE مع معيار IEEE 802.3az لتقنية إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) وفورات إضافية في استهلاك الطاقة. وتزعم عمليات دمج EEE وPoE قبل اعتماد المعيار (مثل تقنية EEPoE من مارفيل الموضحة في ورقة بحثية صدرت في مايو 2011) تحقيق وفورات تصل إلى 3 واط لكل وصلة. وتكتسب هذه الوفورات أهمية خاصة مع ازدياد استخدام الأجهزة ذات الطاقة العالية. [ 26 ]
التنفيذ القياسي
يتم تطبيق تقنية نقل الطاقة عبر الإيثرنت وفقًا للمعايير المعتمدة، وذلك باتباع المواصفات الواردة في معيار IEEE 802.3af-2003 (الذي أُدرج لاحقًا كبند 33 في معيار IEEE 802.3-2005 ) أو تحديث 2009، معيار IEEE 802.3at. تتطلب هذه المعايير استخدام كابل من الفئة 5 أو أفضل لمستويات الطاقة العالية، ولكنها تسمح باستخدام كابل من الفئة 3 في حال الحاجة إلى طاقة أقل. [ 27 ]
في حالات التوصيلات متعددة الأزواج، توفر تقنية PoE الطاقة كإشارة مشتركة عبر زوجين أو أكثر من الأزواج التفاضلية في كابلات الإيثرنت . وتأتي هذه الطاقة من جهاز مزود بتقنية PoE مثل محول إيثرنت أو محقن PoE .
تعمل تقنية الطاقة الوهمية هذه مع معايير 10BASE-T و 100BASE-TX و 1000BASE-T و 2.5GBASE-T و5GBASE-T و 10GBASE-T ، لأن جميع معايير الأزواج الملتوية تستخدم إشارات تفاضلية مع اقتران المحولات . يمكن توصيل مصدر التيار المستمر والحمل بنقاط التوصيل المركزية للمحول عند كل طرف. ولأن كل زوج يعمل في الوضع المشترك كأحد جانبي مصدر التيار المستمر، يلزم زوجان لإكمال الدائرة.
يجب أن يعمل الجهاز المزود بالطاقة مع أحد الزوجين: إما الأزواج الاحتياطية على الأطراف 4 و5، و7 و8، أو أزواج البيانات على الأطراف 1 و2، و3 و6. تُحدد القطبية وفقًا للمعايير على الأزواج الاحتياطية (4+5+، 7-8-). قد تنعكس قطبية مصدر التيار المستمر على أزواج البيانات باستخدام كابلات التوصيل المتقاطع ، وبالتالي تُطبق القطبية بشكل غير واضح على أزواج البيانات، باستخدام جسر ثنائي . (من المعتاد استخدام 1+2+، 3-6- على T568A).
| الاسم الرسمي في معيار IEEE 802.3 | النوع 1 | النوع 2 | النوع 3 | النوع 4 |
|---|---|---|---|---|
| الاسم الشائع | PoE | PoE+ | PoE++ / 4PPoE [ 28 ] | |
| وثيقة تعريفية من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات | 802.3af | 802.3at | 802.3 بت | |
| الطاقة المتاحة في نقطة التوزيع [ ملاحظة 1 ] | 12.95 واط | 25.50 واط | 51 غرباً | 71.3 واط |
| أقصى طاقة يتم توفيرها بواسطة شركة PSE | 15.40 واط | 30.0 واط | 60 واط | 90 واط [ 29 ] |
| نطاق الجهد (عند مصدر الطاقة) | 44.0–57.0 فولت [ 30 ] | 50.0–57.0 فولت [ 30 ] | 52.0–57.0 فولت | |
| نطاق الجهد (عند نقطة التفريغ) | 37.0–57.0 فولت [ 31 ] | 42.5–57.0 فولت [ 31 ] [ 32 ] | 41.1–57.0 فولت | |
| الحد الأقصى للتيار I max | 350 مللي أمبير [ 33 ] | 600 مللي أمبير لكل زوج [ 33 ] [ 32 ] | 960 مللي أمبير لكل زوج [ 32 ] | |
| أقصى مقاومة للكابل لكل زوج من الكابلات | 20 أوم [ 34 ] ( الفئة 3 ) | 12.5 أوم [ 34 ] [ 32 ] ( الفئة 5 ) | ||
| إدارة الطاقة | ثلاث فئات من القوة (1-3) تم التفاوض عليها بالتوقيع | أربع فئات طاقة (1-4) يتم التفاوض عليها بالتوقيع أو بخطوات 0.1 واط يتم التفاوض عليها بواسطة بروتوكول LLDP | ست فئات طاقة (1-6) يتم التفاوض عليها عن طريق التوقيع أو خطوات 0.1 واط يتم التفاوض عليها بواسطة LLDP [ 35 ] | ثماني فئات طاقة (1-8) يتم التفاوض عليها بالتوقيع أو بخطوات 0.1 واط يتم التفاوض عليها بواسطة بروتوكول LLDP |
| تخفيض قدرة الكابل على أقصى درجة حرارة تشغيل محيطة | لا أحد | 5 درجات مئوية (9.0 درجة فهرنهايت) مع وجود زوجين فقط نشطين، عند I max | 10 درجة مئوية (18 درجة فهرنهايت) مع تشغيل جميع أزواج الكابلات المجمعة، عند I max [ 36 ] | 10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت) مع ضرورة التخطيط المسبق لدرجة الحرارة |
| الكابلات المدعومة | الفئة 3 والفئة 5 [ 27 ] | الفئة 5 [ 27 ] [ ملاحظة 2 ] | ||
| الأوضاع المدعومة | الوضع أ (من نقطة النهاية PSE)، الوضع ب (من منتصف PSE) | الوضع أ، الوضع ب | الوضع أ، الوضع ب، وضع 4 أزواج | وضع 4 أزواج إلزامي |
ملحوظات:
- ↑ ستفقدمعظم مصادر الطاقة ذات الوضع المبدل داخل الجهاز الذي يتم تشغيله ما بين 10 إلى 25٪ أخرى من الطاقة المتاحة على شكل حرارة.
- ↑ تسمح مواصفات الكابل الأكثر صرامة بافتراض قدرة أكبر على حمل التيار ومقاومة أقل (20.0 أوم للفئة 3 مقابل 12.5 أوم للفئة 5).
تشغيل الأجهزة
تتوفر ثلاثة أوضاع: الوضع أ ، والوضع ب ، ووضع الأربعة أزواج . (في المعيار، يُشار إليها كوضعين منفصلين، ويُستخدم مصطلح " وضع الأربعة أزواج" للإشارة إليهما معًا). يُزوّد الوضع أ الطاقة عبر الزوجين 2 و3 من T568A و T568B - وهما زوجا البيانات في 100BASE-TX أو 10BASE-T. يُزوّد الوضع ب الطاقة عبر الزوجين 1 و4 - وهما الزوجان غير المستخدمين في 100BASE-TX أو 10BASE-T. أما وضع الأربعة أزواج، فيُزوّد الطاقة باستخدام جميع الأزواج الأربعة. يُمكن أيضًا استخدام تقنية PoE مع شبكات إيثرنت 1000BASE-T و2.5GBASE-T و5GBASE-T و10GBASE-T، وفي هذه الحالة لا توجد أزواج احتياطية، ويتم توصيل الطاقة بالكامل باستخدام تقنية الطاقة الوهمية .
يحتوي الوضع A على تكوينين بديلين (MDI وMDI-X)، يستخدمان نفس الأزواج ولكن بقطبية مختلفة. في الوضع A، يشكل الطرفان 1 و2 (الزوج 3 في توصيلات T568A، والزوج 2 في T568B) أحد جانبي مصدر التيار المستمر 48 فولت، بينما يشكل الطرفان 3 و6 (الزوج 2 في T568A، والزوج 3 في T568B) الجانب الآخر. هذان الزوجان هما نفس الزوجين المستخدمين لنقل البيانات في شبكات 10BASE-T و100BASE-TX، مما يسمح بتوفير كل من الطاقة والبيانات عبر زوجين فقط في هذه الشبكات. تتيح القطبية الحرة لتقنية PoE استخدام كابلات التوصيل المتقاطع وكابلات التوصيل وتقنية MDI-X التلقائية .
في الوضع B، تشكل الدبابيس 4-5 (الزوج 1 في كل من T568A وT568B) أحد جانبي مصدر التيار المستمر، بينما توفر الدبابيس 7-8 (الزوج 4 في كل من T568A وT568B) خط الإرجاع؛ وهذه هي الأزواج التي لا يستخدمها كل من 10BASE-T و100BASE-TX. لذلك، يتطلب الوضع B توصيل جميع أزواج الموصلات الأربعة.
يُحدد جهاز تزويد الطاقة ( PSE )، وليس الجهاز المُزوَّد بالطاقة ( PD )، ما إذا كان سيتم استخدام الوضع A أو الوضع B. ويُحظر استخدام أجهزة PD التي تُطبِّق الوضع A أو الوضع B فقط وفقًا للمعيار. [ 37 ] يمكن لجهاز تزويد الطاقة (PSE) تطبيق الوضع A أو الوضع B أو كليهما ( وضع 4 أزواج ). يُشير جهاز PD إلى توافقه مع المعايير بوضع مقاومة 25 كيلو أوم بين أزواج الطاقة. إذا اكتشف جهاز تزويد الطاقة (PSE) مقاومة عالية جدًا أو منخفضة جدًا (بما في ذلك حالة قصر الدائرة)، فلن يتم تزويد الطاقة. هذا يحمي الأجهزة التي لا تدعم تقنية PoE. تتيح ميزة فئة الطاقة الاختيارية لجهاز PD الإشارة إلى متطلبات الطاقة الخاصة به عن طريق تغيير مقاومة الاستشعار عند الفولتيات العالية.
للحفاظ على الطاقة، يجب أن يستهلك جهاز الكشف الضوئي ما لا يقل عن 5-10 مللي أمبير لمدة 60 مللي ثانية على الأقل في كل مرة. إذا تجاوزت مدة عدم استيفاء هذا الشرط 400 مللي ثانية، فسيعتبر نظام الطاقة الجهاز مفصولاً، ولأسباب تتعلق بالسلامة، سيفصل الطاقة عنه. [ 38 ]
يوجد نوعان من وحدات تزويد الطاقة عبر الإيثرنت (PSE): وحدات الطرفية ووحدات التوسيط . وحدات الطرفية (عادةً محولات PoE) هي معدات شبكات إيثرنت تتضمن دوائر نقل الطاقة عبر الإيثرنت. أما وحدات التوسيط فهي عبارة عن حاقنات طاقة تعمل بين محول إيثرنت غير مزود بتقنية PoE (أو محول لا يوفر طاقة كافية) والجهاز المراد تزويده بالطاقة، حيث تقوم بتزويده بالطاقة دون التأثير على البيانات. تُستخدم وحدات الطرفية عادةً في التركيبات الجديدة أو عند استبدال المحول لأسباب أخرى (مثل الانتقال من سرعة 10/100 ميجابت/ثانية إلى 1 جيجابت/ثانية )، مما يُسهّل إضافة خاصية PoE. يمكن استخدام وحدات تزويد الطاقة عبر الإيثرنت من نوع Midspan، على سبيل المثال، لتزويد جهاز واحد بالطاقة عند إضافته إلى شبكة لا تدعم تقنية PoE.
| منصة | فعل | الفولت المحدد (V) | |
|---|---|---|---|
| 802.3af | 802.3at | ||
| كشف | يكشف جهاز PSE ما إذا كان للـ PD مقاومة التوقيع الصحيحة التي تتراوح بين 19 و 26.5 كيلو أوم . | 2.7–10.1 | |
| التصنيف | يكشف جهاز PSE عن نطاق الطاقة الذي يشير إلى المقاومة ( انظر أدناه ). | 14.5–20.5 | |
| مارك 1 | يشير جهاز PD إلى أنه يدعم معيار 802.3at. ويُظهر جهاز PD حملاً يتراوح بين 0.25 و4 مللي أمبير . | — | 7-10 |
| الصف الثاني | يُخرج جهاز PSE جهد الفئة إذا كان icaمرة أخرى للإشارة إلى قدرة 802.3at. | — | 14.5–20.5 |
| مارك 2 | يشير جهاز PD إلى أنه يدعم معيار 802.3at. ويُظهر جهاز PD حملاً يتراوح بين 0.25 و4 مللي أمبير . | — | 7-10 |
| بدء | يوفر مصدر الطاقة جهد بدء التشغيل. [ 39 ] [ 40 ] | > 42 | > 42 |
| التشغيل العادي | يزود جهاز تزويد الطاقة (PSE) الجهاز بالطاقة. [ 39 ] [ 40 ] | 37–57 | 42.5–57 |
تُعرف الأجهزة المتوافقة مع معيار IEEE 802.3at أيضًا باسم النوع 2. وقد يستخدم مُزوّد الطاقة 802.3at بروتوكول LLDP للإشارة إلى إمكانية استخدام معيار 802.3at. [ 41 ]
| فصل | الاستخدام | تصنيف التيار (مللي أمبير ) | نطاق الطاقة عند PD (واط) | أقصى طاقة من وحدة تزويد الطاقة (واط) | وصف الفئة |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | تقصير | 0–5 | 0.44–12.94 | 15.4 | التصنيف غير مُنفَّذ |
| 1 | خياري | 8-13 | 0.44–3.84 | 4.00 | استهلاك منخفض جداً للطاقة |
| 2 | خياري | 16-21 | 3.84–6.49 | 7.00 | استهلاك منخفض للطاقة |
| 3 | خياري | 25-31 | 6.49–12.95 | 15.4 | قوة متوسطة |
| 4 | صالح لأجهزة النوع 2 (802.3at)، غير مسموح به لأجهزة 802.3af | 35–45 | 12.95–25.50 | 30 | طاقة عالية |
| 5 | صالح لأجهزة النوع 3 (802.3bt) | 36–44 و 1–4 | 40 (4 أزواج) | 45 | |
| 6 | 36-44 و 9-12 | 51 (4 أزواج) | 60 | ||
| 7 | صالح لأجهزة النوع 4 (802.3bt) | 36-44 و 17-20 | 62 (4 أزواج) | 75 | |
| 8 | 36-44 و 26-30 | 71.3 (4 أزواج) | 90 |
لا يمكن استخدام الفئة 4 إلا بواسطة أجهزة IEEE 802.3at (النوع 2)، والتي تتطلب تيارات صالحة من الفئة 2 والعلامة 2 لمراحل التشغيل. يُعتبر جهاز 802.3af الذي يُظهر تيارًا من الفئة 4 غير متوافق، وسيتم التعامل معه كجهاز من الفئة 0. [ 44 ] : 13
التكوين عبر بروتوكول LLDP عبر الإيثرنت
بروتوكول اكتشاف طبقة الربط (LLDP) هو بروتوكول إيثرنت من الطبقة الثانية لإدارة الأجهزة. يسمح LLDP بتبادل المعلومات بين مزود الطاقة (PSE) وجهاز العرض (PD). تُنسق هذه المعلومات بتنسيق النوع-الطول-القيمة (TLV). تحدد معايير PoE هياكل TLV التي يستخدمها كل من مزود الطاقة وجهاز العرض للإشارة إلى الطاقة المتاحة والتفاوض بشأنها.
| رأس TLV | سلسلة معلومات TLV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع ( 7 بتات ) | الطول ( 9 بتات ) | IEEE 802.3 OUI ( 3 بايتات ) | النوع الفرعي IEEE 802.3 ( ثمانية واحدة ) | دعم طاقة MDI [ 46 ] ( 1 أوكتاف ) | زوج طاقة PSE [ 46 ] ( ثمانية واحدة ) | فئة الطاقة ( ثمانية واحدة ) | أولوية النوع/المصدر ( 1 بايت ) | قيمة الطاقة المطلوبة من قبل PD ( 2 أوكتيت ) | قيمة الطاقة المخصصة بواسطة PSE ( 2 أوكتيت ) |
| 127 | 12 | 00-12-0F | 2 | البت 0: فئة المنفذ (1: PSE؛ 0: PD) البت 1: دعم طاقة PSE MDI البت 2: حالة طاقة PSE MDI البت 3: إمكانية التحكم في أزواج PSE البتات 4-7: محجوزة | 1: زوج الإشارة 2: زوج احتياطي | 1: الصف 0 2: الصف 1 3: الصف 2 4: الصف 3 5: الصف 4 | البت 7: نوع الطاقة (1: النوع 1؛ 0: النوع 2) البت 6: نوع الطاقة (1: PD؛ 0: PSE) البتات 5-4: مصدر الطاقة البتات 3-2: محجوزة البتات 0-1 أولوية الطاقة (11: منخفضة؛ 10: عالية؛ 01: حرجة؛ 00: غير معروفة) | من 0 إلى 25.5 واط بزيادات قدرها 0.1 واط | من 0 إلى 25.5 واط بزيادات قدرها 0.1 واط |
| رأس TLV | سلسلة معلومات TLV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع ( 7 بتات ) | الطول ( 9 بتات ) | IEEE 802.3 OUI ( 3 بايتات ) | النوع الفرعي IEEE 802.3 ( ثمانية واحدة ) | دعم طاقة MDI [ 46 ] ( 1 أوكتاف ) | زوج طاقة PSE [ 46 ] ( ثمانية واحدة ) | فئة الطاقة ( ثمانية واحدة ) |
| 127 | 7 | 00-12-0F | 2 | البت 0: فئة المنفذ (1: PSE؛ 0: PD) البت 1: دعم طاقة PSE MDI البت 2: حالة طاقة PSE MDI البت 3: إمكانية التحكم في أزواج PSE البتات 7-4: محجوزة | 1: زوج الإشارة 2: زوج احتياطي | 1: الفئة 0 2: الفئة 1 3: الفئة 2 4: الفئة 3 5: الفئة 4 |
| رأس TLV | رأس الصفحة الطبية | طاقة موسعة عبر MDI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع ( 7 بتات ) | الطول ( 9 بتات ) | TIA OUI ( 3 أوكتات ) | طاقة موسعة عبر النوع الفرعي MDI ( ثمانية واحدة ) | نوع الطاقة ( 2 بت ) | مصدر الطاقة ( 2 بت ) | أولوية الطاقة ( 4 بتات ) | قيمة الطاقة ( ثماني وحدات ) |
| 127 | 7 | 00-12-BB | 4 | PSE أو PD | الحفظ العادي أو الاحتياطي | حرج، مرتفع، منخفض | من 0 إلى 102.3 واط بزيادات قدرها 0.1 واط |
مراحل الإعداد هي كالتالي:
- يقوم مزود الخدمة (PSE) باختبار المستهلك (PD) فعليًا باستخدام معيار 802.3af من الفئة 3.
- يوفر جهاز PSE طاقة أساسية لجهاز PD.
- يشير جهاز PD إلى جهاز PSE بأنه جهاز PoE PD، مما يشير إلى أقصى طاقة لديه والطاقة المطلوبة.
- يشير جهاز PSE إلى جهاز PD بأنه جهاز PoE PSE، مما يشير إلى الطاقة المخصصة لجهاز PD، وعند هذه النقطة يمكن لجهاز PD أن يبدأ في استهلاك الطاقة حتى الطاقة المخصصة.
قواعد هذه المفاوضات المتعلقة بالسلطة هي:
- لا يجوز لقسم الحماية أن يطلب طاقة أكبر من فئة 802.3af المادية.
- لا يجوز أن يسحب جهاز توزيع الطاقة أكثر من الحد الأقصى للطاقة المعلن عنها من قبل شركة الكهرباء الفلبينية.
- يجوز لهيئة الكهرباء الفلبينية رفض أي جهاز توزيع كهربائي يسحب طاقة أكثر من الحد الأقصى المسموح به.
- لا يجوز لمزود الطاقة تخفيض الطاقة المخصصة لجهاز توزيع الطاقة قيد الاستخدام.
- يجوز لشركة الكهرباء طلب خفض استهلاك الطاقة عبر وضع ترشيد الاستهلاك. [ 48 ] : 10
تطبيقات غير قياسية
يوجد أكثر من عشرة تطبيقات خاصة. [ 49 ] سيتم مناقشة التطبيقات الأكثر شيوعًا أدناه.
سيسكو
دعمت بعض نقاط وصول شبكة Wi-Fi وهواتف VoIP من سيسكو تقنية PoE خاصة بها [ 50 ] قبل سنوات عديدة من وجود معيار IEEE لتوفير هذه التقنية. ولا يمكن ترقية تطبيق PoE الأصلي من سيسكو برمجياً إلى معيار IEEE 802.3af. وتستطيع أجهزة PoE الأصلية من سيسكو توفير ما يصل إلى 10 واط لكل منفذ. ويتم التفاوض على مقدار الطاقة المراد توفيرها بين نقطة النهاية ومحول سيسكو بناءً على قيمة طاقة مضافة إلى بروتوكول اكتشاف سيسكو (CDP) الخاص بسيسكو. كما يتولى بروتوكول CDP مسؤولية نقل قيمة شبكة VLAN الصوتية ديناميكياً من محول سيسكو إلى هاتف VoIP من سيسكو.
في إطار مخطط سيسكو ما قبل المعيار، يرسل مُبدِّل الطاقة (PSE) نبضة وصلة سريعة (FLP) على زوج الإرسال. يقوم الجهاز (PD) بتوصيل خط الإرسال بخط الاستقبال عبر مرشح تمرير منخفض . يتلقى مُبدِّل الطاقة (PSE) نبضة الوصلة السريعة (FLP) في المقابل. يوفر مُبدِّل الطاقة (PSE) تيارًا مشتركًا بين الزوجين 1 و2، مما ينتج عنه طاقة افتراضية مُخصصة تبلغ 48 فولت تيار مستمر [ 51 ] و 6.3 واط [ 52 ] . يجب على الجهاز (PD) بعد ذلك توفير وصلة إيثرنت في غضون 5 ثوانٍ إلى منفذ التبديل في وضع التفاوض التلقائي. تُبلغ رسالة CDP لاحقة، تحتوي على قيمة TLV، مُبدِّل الطاقة (PSE) بمتطلبات الطاقة النهائية. يؤدي انقطاع نبضات الوصلة إلى إيقاف تشغيل الطاقة. [ 53 ]
في عام 2014، ابتكرت شركة سيسكو تطبيقًا آخر غير قياسي لتقنية PoE يسمىتقنية التغذية عبر الإيثرنت العالمية (UPOE). يمكن لتقنية UPOE استخدام جميع أزواج الأسلاك الأربعة، بعد التفاوض، لتوفير طاقة تصل إلى 60 واط. وهي متوافقة مع الإصدارات السابقة من تقنية PoE+ (802.3at). وتستخدم بروتوكول LLDP TLV جديدًا للتفاوض. [ 54 ]
في عام 2017، أصدرت شركة سيسكو جهاز Catalyst 9300، وهو محول يدعم تقنية UPOE+، ومتوافق مع الإصدارات السابقة من تقنيتي UPOE وPoE++ (802.3bt). [ 55 ]
الأجهزة التناظرية
تُعدّ تقنية LTPoE++، وهي تقنية متطورة عالية الطاقة، قادرة على توفير مستويات طاقة متفاوتة عند 38.7 و52.7 و70 و90 واط، وذلك باستخدام كابل إيثرنت Cat 5e واحد. وتتوافق LTPoE++ مع الإصدارات السابقة من تقنية PoE+ (802.3at). [ 56 ] وتعمل LTPoE++ من خلال توسيع آلية استشعار التيار. [ 57 ]
تتوفر أجهزة تعمل بالطاقة متوافقة مع كل من معيار 802.3bt (PoE++) ومعيار LTPoE++ غير القياسي. [ 58 ]
مايكروسيمي
شركة PowerDsine ، التي استحوذت عليها شركة Microsemi عام 2007، ثم استحوذت عليها شركة Microchip عام 2018، تبيع مُحقنات الطاقة منذ عام 1999. وباستخدام دوائر Microchip المتكاملة متعددة PoE PSE، تدعم مُحقنات ومُحولات PoE معايير IEEE 802.3 PoE، بالإضافة إلى التكوينات السابقة للمعايير. وقد استخدمت العديد من الشركات، مثل Polycom و 3Com و Lucent و Nortel، تطبيق PowerDsine القديم لتقنية PoE عبر الشبكة المحلية . [ 59 ]
سلبي
في نظام PoE السلبي، لا يتواصل المحقن مع الجهاز المُزوَّد بالطاقة لتحديد متطلبات الجهد أو القدرة، بل يكتفي بتزويده بالطاقة باستمرار. تستخدم معظم الأنظمة السلبية ترتيب دبابيس الوضع B في معيار 802.3af (انظر قسم ترتيب الدبابيس ) - حيث يكون التيار المستمر موجبًا على الدبوسين 4 و5 وسالبًا على الدبوسين 7 و8. كان الهدف من ذلك تبسيط تصميم الأجهزة، إذ لا يتعارض مع إشارات 100 ميجابت/ثانية على الدبابيس 1 و2 و3 و6، ولكن مع تقنية جيجابت إيثرنت، يلزم وجود محول على أي حال. ونتيجة لذلك، تختلف تقنية جيجابت بين استخدام الوضع B (4+5+، 7-8-) والوضع A (1+2+، 3-6-).
لا يوجد تفاوض على الجهد في النظام السلبي، لذا يجب على مزود الطاقة وجهاز الحماية الاتفاق على جهد محدد مسبقًا. تشمل الخيارات الشائعة ما يلي:
- يُستخدم مصدر الطاقة 24 فولت بشكل شائع مع مجموعة متنوعة من أجهزة الراديو اللاسلكية الداخلية والخارجية، وخاصةً من موتورولا (كامبيوم حاليًا)، ويوبيكويتي نتوركس ، ومايكروتيك ، وغيرها. أما الإصدارات السابقة من مصادر الطاقة السلبية PoE 24 فولت تيار مستمر، والتي كانت تُشحن مع أجهزة الراديو المتوافقة مع معايير 802.11a و802.11g و802.11n، فكانت سرعتها عادةً 100 ميجابت/ثانية فقط.
- 48 فولت، يستخدم في الاتصالات السلكية واللاسلكية. [ 60 ]
تُستخدم أيضًا جهود 12 فولت و18 فولت، [ 60 ] و54 فولت. [ 61 ] ويبلغ الحد الأقصى للتيار عادةً 1 أمبير أو 2 أمبير. [ 60 ]
تتضمن مصادر الطاقة السلبية لتقنية PoE المحولات والمحقنات، تمامًا كما هو الحال في تقنية PoE القياسية (النشطة). ويمكن تزويد المحقنات بالطاقة من التيار المتردد أو التيار المستمر. [ 60 ]
لا تقتصر الأجهزة التي تعمل بتقنية PoE السلبية على الأجهزة التي تدعم هذه التقنية بشكل أصلي، بل تشمل أيضاً الأجهزة التي يتم تزويدها بالطاقة عبر موزعات. على سبيل المثال، يقوم أحد الموزعات بتحويل نطاق واسع من فولتيات PoE السلبية إلى 5 فولت. [ 62 ]
حدود سعة الطاقة
تحدد مسودة معايير ISO /IEC TR 29125 و Cenelec EN 50174-99-1 ارتفاع درجة حرارة حزمة الكابلات المتوقع عند استخدام تقنية 4PPoE. ويتم التمييز بين سيناريوهين:
- حزم تسخن من الداخل إلى الخارج، و
- حزم تسخن من الخارج لتتماشى مع درجة الحرارة المحيطة.
يعتمد السيناريو الثاني بشكل كبير على البيئة وطريقة التركيب، بينما يتأثر السيناريو الأول فقط ببنية الكابل. في الكابلات القياسية غير المحمية، يرتفع معدل ارتفاع درجة الحرارة المرتبط بتقنية PoE بمقدار خمسة أضعاف. أما في الكابلات المحمية، فينخفض هذا المعدل إلى ما بين 2.5 و3 أضعاف، وذلك بحسب التصميم.
منافذ التوصيل
| دبابيس المفتاح | لون T568A | لون T568B | وضع 10/100 B، تيار مستمر على قطع الغيار | الوضع A بسرعة 10/100 ، تيار مستمر وبيانات | الوضع B 1000 ، تيار مستمر وبيانات ثنائية | الوضع 1000 A، تيار مستمر وبيانات ثنائية | الوضع 1000 A+B (4PPoE)، DC و bi-data [ ملاحظة 1 ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدبوس 1 | وصفة طبية + | وصفة طبية + | تيار مستمر + | TxRx A + | TxRx A + | تيار مستمر + | TxRx A + | تيار مستمر + | ||||
| الدبوس 2 | Rx − | Rx − | تيار مستمر + | TxRx A − | TxRx A − | تيار مستمر + | TxRx A − | تيار مستمر + | ||||
| الدبوس 3 | Tx + | Tx + | DC − | TxRx B + | TxRx B + | DC − | TxRx B + | DC − | ||||
| الدبوس 4 | تيار مستمر + | غير مستخدم | TxRx C + | تيار مستمر + | TxRx C + | TxRx C + | تيار مستمر + | |||||
| الدبوس 5 | تيار مستمر + | TxRx C − | تيار مستمر + | TxRx C − | TxRx C − | تيار مستمر + | ||||||
| الدبوس 6 | Tx − | Tx − | DC − | TxRx B − | TxRx B − | DC − | TxRx B − | DC − | ||||
| الدبوس 7 | DC − | غير مستخدم | TxRx D + | DC − | TxRx D + | TxRx D + | DC − | |||||
| الدبوس 8 | DC − | TxRx D − | DC − | TxRx D − | TxRx D − | DC − | ||||||
| ملحوظات: | ||||||||||||
مراجع
- ↑ 802.3af-2003 ، يونيو 2003
- ↑ معيار IEEE 802.3-2005، القسم 2، الجدول 33-5، البند 1
- ↑ معيار IEEE 802.3-2005، القسم 2، الجدول 33-5، البند 4
- ↑ معيار IEEE 802.3-2005، القسم 2، الجدول 33-5، البند 14
- ↑ معيار IEEE 802.3-2005، القسم 2، البند 33.3.5.2
- ↑ التعديل 3 من معيار 802.3at: تحسينات على تزويد معدات طرفية البيانات (DTE) بالطاقة عبر واجهة الوسائط المعتمدة (MDI) ، 11 سبتمبر 2009
- ↑ "تعديل على معيار IEEE 802.3 يُحسّن إدارة الطاقة ويزيد الطاقة المتاحة" . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE). مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 يونيو 2010 .
- ↑ تنص الفقرة 33.3.1 على أن "أجهزة PD التي تتطلب الطاقة في وقت واحد من كل من الوضع A والوضع B غير مسموح بها تحديدًا بموجب هذا المعيار".
- ↑ معيار IEEE 802.3-2012 (مراجعة لمعيار IEEE 802.3-2008) – معيار IEEE لشبكة الإيثرنت . جمعية معايير IEEE. 28 ديسمبر 2012. doi : 10.1109/IEEESTD.2012.6419735 . ISBN 978-0-7381-7312-2.خطأ في الاستشهاد: معلمة غير معروفة ""802.3-2012"" في
<ref>الوسم؛ المعلمات المدعومة هي dir، follow، group، name (انظر صفحة المساعدة ). - ↑ تنص الفقرة 33.3.1 على ما يلي: "قد يشير PD إلى القدرة على قبول الطاقة على كلا مجموعتي الأزواج من PSE بموجب الفقرة 145 باستخدام متغير TLV PD 4PID".
- ↑ معلمات نظام IEEE 802.3bt
- ↑ "مسودة معيار IEEE P802.3bt/D1.5 لشبكة الإيثرنت - التعديل: الطبقة الفيزيائية ومعلمات الإدارة لتزويد الطاقة لمحطات DTE عبر MDI على أربعة أزواج" (ملف PDF) . 30 نوفمبر 2015. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 10 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أبريل 2017 .
- ↑ معيار IEEE 802.3-2022 (مراجعة لمعيار IEEE 802.3-2018) – معيار IEEE لشبكة الإيثرنت . جمعية معايير IEEE. 29 يوليو 2022. doi : 10.1109/IEEESTD.2022.9844436 . ISBN 978-1-5044-8725-2.خطأ في الاستشهاد: معلمة غير معروفة ""802.3-2022"" في
<ref>الوسم؛ المعلمات المدعومة هي dir، follow، group، name (انظر صفحة المساعدة ). - ↑ "فريق عمل IEEE P802.3bu لتزويد الطاقة عبر خطوط البيانات (PoDL) بزوج واحد" . 17-03-2017. مؤرشف من الأصل في 10-10-2017 . تم الاطلاع عليه في 30-10-2017 .
- ↑ "معيار نقل الطاقة عبر الإيثرنت في السيارات يوسع نطاق القدرة الكهربائية" . 13 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 16 يناير 2021 .
- 1 2 IEEE 802.3cg-2019
- ↑ IEEE 802.3ch-2020
- ↑ "تقنية التغذية عبر الإيثرنت" . صفحة ويب تجارية . Garrett.com. مؤرشفة من الأصل بتاريخ 29 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليها بتاريخ 6 أغسطس 2011 .
- ↑ ماكديسيان، أليك م. "الآفاق الجديدة المشرقة لمصابيح LED: محركات جديدة، إمكانيات جديدة" (ملف PDF) . ماكسيم إنتجريتد . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 8 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 17 فبراير 2024 .
- ↑ "موسع إيثرنت لأجهزة POE و POE Plus" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30-09-2015 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-10-2015 .
- ↑ ملاحظات تقنية من سيسكو أيرونت حول 1000BASE-T Midspan PSE ، مؤرشفة بتاريخ 2011-08-02 في Wayback Machine ، تمت زيارتها في 18 يوليو 2011
- ↑ معيار IEEE 802.3-2008، القسم 2، البند 33.3.5
- ↑ معيار IEEE 802.3at-2009، البند 33.3.7
- ↑ ديف دويلي (26 أكتوبر 2003)، "تخلص من محولات الطاقة الجدارية باستخدام تقنية نقل الطاقة عبر الإيثرنت" ، مجلة التصميم الإلكتروني ، مؤرشفة من الأصل بتاريخ 26 نوفمبر 2017 ، تم الاطلاع عليها بتاريخ 21 يوليو 2018
- ↑ ديفيد تريمبلاي؛ لينارت يسيبودت (10 نوفمبر 2017)، "توضيح المفاهيم الخاطئة حول تقنية نقل الطاقة عبر الإيثرنت وفقدان الطاقة في الكابلات" ، تركيب وصيانة الكابلات ، مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 يوليو 2018 ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يوليو 2018
- ↑ رومان كلاينرمان؛ دانيال فيلدمان (مايو 2011). "تقنية التغذية عبر الإيثرنت (PoE): بديل موفر للطاقة" (ملف PDF) . مارفيل. مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 16 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2016 .
- 1 2 3 IEEE 802.3at-2009، البند 33.1.1c
- ↑ كوساليا بالاسوبرامانيان؛ ديفيد أبرامسون (مايو 2014). "النص الأساسي لمعيار IEEE 802.3 BT" (ملف PDF) . مؤرشف (PDF) من الأصل بتاريخ 2017-04-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2017-04-02 .
- ↑ نظرة عامة على معيار 802.3bt - معيار التغذية عبر الإيثرنت (ملف PDF) ، تحالف الإيثرنت ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2024
- 1 2 IEEE 802.3at-2009 الجدول 33-11
- 1 2 IEEE 802.3at-2009 الجدول 33-18
- 1 2 3 4 IEEE 802.3bt الجدول 145-1
- 1 2 IEEE 802.3at-2009 الجدول 33-1
- 1 2 IEEE 802.3at-2009 33.1.4 معلمات النظام من النوع 1 والنوع 2
- ↑ تعريفات أنواع IEEE 802.3bt 145.3.1 PD
- ↑ متطلبات الكابلات لمعيار IEEE 802.3bt
- ↑ IEEE 802.3 33.3.1 PD PI
- ↑ هيربولد، جاكوب؛ دويلي، ديف (27 أكتوبر 2003)، "تخلص من تلك "الأجهزة المزعجة" باستخدام تقنية نقل الطاقة عبر الإيثرنت" ، التصميم الإلكتروني ، 51 (24): 61، مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2005
- 1 2 IEEE 802.3-2008، القسم 2، الجدول 33-12
- 1 2 IEEE 802.3at-2009، الجدول 33-18
- ↑ "LTC4278 IEEE 802.3at PD مع وحدة تحكم Flyback متزامنة بدون محول ضوئي ودعم 12 فولت إضافي" (ملف PDF) . cds.linear.com . صفحة 15. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 13 يوليو 2011.
- ↑ IEEE 802.3-2018، القسم 2، الجدول 33-9
- ↑ معيار IEEE 802.3bt، الجدول 145-26
- ↑ معيار IEEE 802.3-2008، القسم 2، البند 33.3.4
- ↑ البند 79.3.2 من معيار IEEE 802.3: الطاقة عبر MDI TLV
- 1 2 3 4 IETF RFC 3621
- ↑ IEEE 802.1AB-2009 الملحق F.3 الطاقة عبر MDI TLV
- 1 2 "مقترح LLDP / LLDP-MED لتقنية PoE Plus (15-09-2006)" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 23-09-2010 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10-01-2010 .10-01-2010
- ↑ "توصيلات دبابيس خاصة بتقنية Power over Ethernet (POE)" .
- ↑ "مخطط توصيل دبابيس تقنية التغذية عبر الإيثرنت (POE)" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2015-04-01.
- ↑ "التخطيط لتقنية الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت من سيسكو > تحليل البنية التحتية للشبكة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2010 .2010-01-12 ciscopress.com
- ↑ "تقنية التغذية عبر الإيثرنت على محول سيسكو كاتاليست 6500" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2010-11-06.2010-01-12 conticomp.com
- ↑ "فهم خوارزمية الكشف عن الطاقة المضمنة في هاتف سيسكو IP عبر منفذ إيثرنت 10/100 - أنظمة سيسكو" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2009-02-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2010-01-12 .2010-01-12 cisco.com
- ↑ "ورقة بيضاء حول تقنية Cisco Universal Power Over Ethernet - أطلق العنان لقوة شبكتك" . شركة Cisco Systems. 11 يوليو 2014. مؤرشفة من الأصل بتاريخ 28 نوفمبر 2017.
- ↑ "دليل نشر محولات Cisco Catalyst 9000 المزودة بتقنية Cisco UPOE+ بقدرة 90 واط" . Cisco .
- ↑ "وحدات تحكم واجهة التغذية عبر الإيثرنت" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 يوليو 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يوليو 2016 .
- ↑ "LTC4279 Single Port PoE/PoE+/LTPoE++ PSE Controller" (PDF) .
- ↑ "وصف ميزات التطبيق النموذجي LT4293 LTPoE++/IEEE 802.3bt PD Interface Controller" (PDF) .
- ↑ شركة باور داين المحدودة ، مؤرشفة من الأصل بتاريخ 28 يوليو 2012
- 1 2 3 4 "معدات الطاقة السلبية عبر الإيثرنت، AC-DC و DC-DC" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20-06-2010.
- ↑ "مقدمة في الشبكات - تقنية التغذية عبر الإيثرنت (PoE)" . مركز مساعدة Ubiquiti .
- ↑ "محولات الطاقة عبر الإيثرنت بجهد 5 فولت" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2013-07-02.
- تنص الفقرة 145.2.9 من معيار IEEE 802.3bt-2018 على أنه "لا يجوز لمزود الطاقة تطبيق طاقة 4 أزواج ما لم يحدد مزود الطاقة [...] جهاز PD على أنه من النوع 3 أو النوع 4".
روابط خارجية
- إيثرنت
- أجهزة الشبكات
- أجهزة الشبكة
- الطاقة الكهربائية
- معايير IEEE
- مصادر الطاقة
