【技术大神】PoE供电设备硬件设计心得
PoE(Power Over Ethernet),即以太网供电,是一种基于现有以太网Cat.5布线基础架构不做改动的前提下,为一些基于IP的终端设备(IP摄像头,IoT信息终端,IP电话机等)在传输数据的同时提供直流供电的新技术。PoE技术通过一系列的握手控制协议,确保网络在各种复杂情况(短路、断路、过流、过压等)下仍能安全、正常的运作。使得各种IP智能设备优势明显,具有便捷部署(一根网线搞定)、节约成本(无需外部变压器)和绿色环保(可在源端控制设备开启)的特点。
(各种支持IEEE 802.3af规范的PoE设备)
PoE主要由PSE(Power Sourcing Equipment)和PD(Power Device)组成。其中,PSE供电设备,一般是采购符合IEEE 802.3af的交换机来实现,随着技术的进步,市面上符合要求的供电交换机越来越丰富,价格也越来越合理。而PD用电设备,有两种解决方式:一种是采用现成的分电器,将分离出的数据与电源分别接入传统设备;另一种就是使用专用PD控制芯片将PoE功能集成进自己的设计中。两种方法都可以实现从RJ45口上取电。但很明显,第一种是为了兼容旧设备而准备的,作为一名有追求,又有时间的“攻城狮”,当然是首选第二种方案。但自己折腾,总会遇到这样那样的小问题,接下来就将我跟PoE打交道的这些年中遇到的问题,跟大家一同分享。
1.Mid-Span与End-Span供电方式的区别
PoE协议中,规定了两种供电方式:Mid-Span和End-Span。Mid-Span方式在我的理解中跟普通供电没有太多区别,其使用电缆内4对双绞线中未使用的2对空闲双绞线来传输电能;而End-Span方式则使用通信时所使用的2对双绞线来同时传输电能。以太网采用的是差分传输,所以叠加上的直流电压对其通信不会造成影响。在实际使用中,由于大量的工程布线采用的是只有4芯2对双绞线的电缆,End-Span方式更受到市场的青睐。
所以最基础的问题就是:购买PoE交换机时一定要确定好所支持的供电方式!笔者最开始设计POE设备时,使用某T大厂的控制芯片需外接桥堆来进行整流,因为缺乏经验,只设计了一个End-Span通道,结果调试发现完全无电,耽误了不少时间,望小伙伴引以为戒。其实,这个问题在PoE规范中有明确解释,就是设计PD时应同时支持Mid-Span和End-Span,而PSE只需要支持这两种中的一种即可,这样可确保设备的通用性,只可惜笔者刚开始没看到,白白吃了亏。
(IEEE 802.3af中关于PD应支持两种电源接口的说明)
2. PD设备最小消耗电流的限制
PoE中规定了PD设备最小消耗电流,根据不同的PSE控制芯片,此值一般在5mA到15mA之间。电流比阈值小的供电通道会被认为设备已经拔出,PSE出于安全考虑,会将此路电源做断电处理。在传统的IP摄像头和IP电话等复杂的设备中,一般不会由此引发问题,但当今MCU内部集成外设越来越复杂,越来越多的IP智能设备内部只有单个MCU来实现设计需求,因此这个地方就需要进行斟酌。
(IEEE 802.3af中关于PD最小维持电源的参数)
笔者曾经设计的一款PoE供电IoT数据集中器,初版进行测试时发现有无规律重启现象发生。在详细对电路进行检查后,也没有发现明显引起此现象的原因。直到有一次无意中观察到PSE供电路由器上的供电灯会同PD设备的重启一同亮灭。这才顺藤摸瓜,发现了产生此现象的缘由:由于设计中的数据集中器是采用EFM32系列高性能低功耗作为主控,虽然未做任何低功耗处理,但在系统正常运行时,除去IoT射频的接收发送,其平均消耗的工作电流竟只有2 - 3mA,而此电流仅为PoE规范内规定的最小消耗电流阈值的30%,所以经常会让网线另一端的PSE供电设备错误判断此设备已离线,主动切断了其供电。造成“复位”假象的发生。
由此笔者不禁一阵感叹,仅仅面世几年时间的POE协议,竟然如此快的就不适应当今半导体产业的发展,以前经常要几颗芯片,几百毫瓦才能实现的功能,在当今技术的支持下,可能仅需要像EFM32这样一颗芯片,几个毫瓦就搞定了。感叹归感叹,那此现象如何避免呢?很简单!既然工作电流太小,那我们就人为将电流提上来。用多余的电流做点别的事情,把它消耗掉。笔者曾经驱动过炫酷的指示灯,也驱动过散热风扇,但更多的时候其实就是默默的接个电阻消耗掉。不过友情提示:耗散电阻的封装一定要用大一点的(1206或以上),以免造成PCB局部升温,降低板子的稳定性。
3. 隔离降压与非隔离降压的选择
PoE规范中,PSE提供的电压是48V电信标准电压,有很多的参考设计可供选择。一般来讲,作为IP设备,由于网口RJ45上需要有1.5kV隔离电压的要求,所以设计PoE设备也要采用隔离降压电路,这也是IEEE推荐的。但,是不是必须要求隔离降压呢?我认为其实不尽然。如果是跟人体有所接触的设备,比如IP电话等,是要严格要求的,甚至在1.5kV的基础上还要达到2.5kV隔离,用以保证用户的绝对安全。但当今很多IP安全设备,本身成本很低,也不会跟人体有接触,如果严格按照隔离电源设计,则电源部分的物料成本会达到甚至超过整体设计的一半以上,这显然存在浪费。
综上所鉴笔者认为,在安全的大前提下,使用非隔离降压电路取代隔离降压电路,将带来至少三点好处。首先,BOM变简单,降低物料成本;其次,无需变压器,降低研发难度;最后,BUCK降压开关频率高,提高电源总体效率。笔者曾使用过SILICON LABS的Si3402-B芯片,该芯片自身支持隔离降压与非隔离降压两种工作模式,设计者可根据具体的项目需求,灵活设计电源部分,十分好用。所以如果不能确定采用何种压降时,Si3402-B或许会是个不错的选择,甚至在确定了压降方式时,采用Si3402-B也能够给方案提供更多样的设计空间,何乐而不为。
以上三点,是笔者多年来进行PoE设备设计时的心得体会,希望对大家有所帮助。PoE看似高大上,给人一种很神秘,很高端的印象,但其实协议中的全部内容,都已经集成到了控制芯片中,如Si3402-B芯片,连高性能的整流桥、降压稳压器都进行了集成。所以对于我们“攻城狮”来说,就是轻松的找到参考设计,测试拷贝到自己的原理图中,就完成了设计的大部分内容。
由于笔者能力有限,文章中所说观点不一定全部正确。如有错误或遗漏,还望各位同行不吝赐教,共同进步。
作者:用尚科技 周正
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六根弦 Lv5. 技术专家 2022-05-13有TI tps23752A 隔离方案的电路的调试资料吗?
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用户44774461 Lv1 2018-05-01周先生 请教个问题,我在使用si3402b的过程中,发现这个芯片发热严重,主板工作电流也就300ma左右 功率不高,但是si3402b,发热很厉害,不知道是否正常
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用户44774461 Lv1 2018-05-01周先生,受益匪浅,电流太小导致掉电问题帮了我的大忙 多谢
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用户24895491 Lv3. 高级工程师 2016-09-02135******50,你好!纹波大可能跟感性元件参数有关,如果在开关周期中存在磁饱和的情况,将造成无法稳压。用示波器查看下sw处电压波形,如有条件看下电感电流更好,如果出现电流突增的情况,就是磁饱和,要更换更大体积电感,提高饱和电流。
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用户21323990 Lv2. 工程师 2016-09-01请问大神,如何和你联系啊,有些技术问题想咨询下。
- 世小强回复: 您好,您可以直接在此留言,大神是可以看到的哦!
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用户21323990 Lv2. 工程师 2016-09-01我现在用SI3402B ,产品支持POE供电,但发现电源5V输出 不稳定,纹波非常大,正想咨询下一下。
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winthony Lv6. 高级专家 2016-08-31POE,很早以前做过的产品,这几年接触的少了
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SILICON LABS 32-bit Microcontroller选型表
SILICON LABS 32位MCU选型,频率24MHz~80MHz,Flash存储4kB~2048kB,RAM存储2kB~512kB。
产品型号
|
品类
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系列
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Frequency(MHz)
|
Flash (kB)
|
RAM (kB)
|
Vdd min(V)
|
Vdd max(V)
|
Package Type
|
Package Size (mm)
|
Internal Osc.
|
Debug Interface
|
Cryptography
|
Dig I/O Pins
|
ADC 1
|
DAC
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USB
|
Cap Sense
|
LCD
|
Temp Sensor
|
Timers (16-bit)
|
UART
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USART
|
SPI
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I2C
|
I2S
|
EMIF
|
RTC
|
Comparators
|
EFM32GG290F512-BGA112
|
32位MCU
|
EFM32 Giant Gecko
|
48
|
512
|
128
|
1.98
|
3.8
|
BGA112
|
10x10
|
±2%
|
ETM; SW
|
AES-128 AES-256
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90
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12-bit, 8-ch., 1 Msps
|
12-bit, 2 ch.
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-
|
Cap Sense
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-
|
Temp Sensor
|
4
|
7
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3
|
3
|
2
|
1
|
0
|
RTC
|
2
|
选型表 - SILICON LABS 立即选型
世强硬创获菲力克斯授权,代理消费电子领域低铁损变压器/电感等产品
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以太网供电(POE)的受电端电源芯片(PD)Si3402,其评估板是按照5V电压输出设计,如果要实现12V输出,应该如何实现?
可以通过以下方式实现:1、如果要修改Si3402的输出电压,修改部分电路参数即可:变压器参数,输出电压反馈电路参数,滤波电容等。 2、在评估板的用户手册“Silicon Labs Si3402 ISO-EVB评估板使用说明”第10页,详细列出了5V,9V和12V电压输出的参数。
以太网供电(POE)的受电端电源芯片(PD)Si3402,其输出电压需要微调,如何实现?
可以通过以下方式微调:1、如果要微调Si3402的输出电压,调整输出电压反馈值即可,AN296应用文档中第14页有介绍如何调整“4.2.1. Output Voltage—Isolated DeSign” 。 2、输出电压反馈值的计算公式:Vout = 1.24 x (1+R5/R6)。
SILICON LABS EFM32PG23/EFM32PG22 32-bit Microcontrollers选型表
EFM32PG23 Series 2 and EFM32PG22 Series 2 MCUs
产品型号
|
品类
|
Series
|
Core
|
Max GPIO
|
Max LCD Segments
|
Max Temperature(℃)
|
Vdd Min (V)
|
Vdd Max (V)
|
Frequency(MHz)
|
Flash (kB)
|
RAM (kB)
|
Dig I/O Pins
|
Security
|
ADC 1
|
USB
|
Temp Sensor
|
UART
|
RTC
|
Package Type
|
Package Size (mm)
|
Internal Osc.
|
Debug Interface
|
Cryptography
|
EFM32PG23B200F128IM40
|
Microcontroller
|
EFM32PG23 Series 2
|
ARM Cortex-M33
|
34
|
4 x 20
|
125
|
1.71
|
3.8
|
80
|
128
|
64
|
29
|
Vault
|
16-bit, 12-ch., 1 Msps
|
×
|
Temp Sensor
|
3
|
RTC
|
QFN40
|
5x5
|
2%
|
Secure; SW; ETM
|
AES-1
AES-256
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选型表 - SILICON LABS 立即选型
以太网供电(PoE)有哪些供电方式?
以太网供电(PoE)供电方式主要有两种:(1)中间跨接法(Mid-Span),使用以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电;(2)末端跨接法(End-Span),在传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率。
目前项目中需要使用Si3404设计PoE受电模块,但是不知电源变压器如何购买和定制?目前看官方的demo里的变压器是让铭普光磁设计的,但是找不到卖的。
Silicon Labs 以太网供电芯片Si3404,副边反馈的隔离参考设计EVB用户手册请参考:UG325: Class 3 Isolated Evaluation Board for the Si3404。EVB使用的变压器是:MenTech公司的TOEP13-0155S1型号,15W输出功率,可以找MenTech公司购买。如果贵司需要,可以联系我们平台,我们会帮助提供变压器参数,贵司找变压器厂家制作变压器。
SILICON LABS EFM32 Wonder Gecko 32-bit Microcontroller选型表
SILICON LABS 32位MCU选型,基于48MHz Frequency,64kB~256kB Flash,32kB RAM等参数进行选型。
产品型号
|
品类
|
Frequency(MHz)
|
Flash (kB)
|
RAM (kB)
|
Dig I/O Pins
|
ADC 1
|
DAC
|
Cap Sense
|
Temp Sensor
|
Timers (16-bit)
|
UART
|
USART
|
SPI
|
I2C
|
I2S
|
EMIF
|
RTC
|
Comparators
|
Vdd min(V)
|
Vdd max(V)
|
Package Type
|
Package Size (mm)
|
Internal Osc.
|
Debug Interface
|
Cryptography
|
ADC
|
EFM32WG230F128-QFN64
|
Microcontroller
|
48
|
128
|
32
|
56
|
12-bit, 8-ch., 1 Msps
|
12-bit, 2 ch.
|
Cap Sense
|
Temp Sensor
|
4
|
5
|
3
|
3
|
2
|
1
|
0
|
RTC
|
2
|
1.98
|
3.8
|
QFN64
|
9x9
|
±2%
|
ETM; SW
|
AES-128 AES-256
|
8 x Ch 500 x MSPS 12 x bit
|
选型表 - SILICON LABS 立即选型
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SILICON LABS EFM32 Leopard Gecko 32-bit Microcontroller选型表
SILICON LABS 32位MCU选型,基于48MHz Frequency,64kB~256kB Flash,32kB RAM等参数进行选型。
产品型号
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品类
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Frequency(MHz)
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Flash (kB)
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RAM (kB)
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Dig I/O Pins
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ADC 1
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DAC
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Cap Sense
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Temp Sensor
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Timers (16-bit)
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UART
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USART
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SPI
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I2C
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I2S
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EMIF
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RTC
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Comparators
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Vdd min(V)
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Vdd max(V)
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Package Type
|
Package Size (mm)
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Internal Osc.
|
Debug Interface
|
Cryptography
|
EFM32LG230F128G-QFN64
|
Microcontroller
|
48
|
128
|
32
|
56
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12-bit, 8-ch., 1 Msps
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12-bit, 2 ch.
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Cap Sense
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Temp Sensor
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4
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5
|
3
|
3
|
2
|
1
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0
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RTC
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2
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1.98
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3.8
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QFN64
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9x9
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±2%
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ETM; SW
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AES-128 AES-256
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选型表 - SILICON LABS 立即选型
POE PD接口芯片Si3402应用时,变压器定制的问题:FA2672的尺寸偏大,需要定制变压器。有没有推荐的变压器厂商?
POE PD接口芯片Si3402应用时,使用的变压器,除了推荐coilcraft-cps的变压器产品外,还可使用WURTH ELEKTRONIK和EATON的POE变压器。
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最小起订量: 100000 提交需求>
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最小起订量: 3000 提交需求>
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