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以太网供电(PoE)技术及其应用.ppt

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简介:
本演示文稿深入探讨了以太网供电(PoE)技术的工作原理、优势及广泛应用场景,包括安全监控、无线接入点和办公自动化等领域。 以太网供电(PoE)技术与应用:初步介绍 本段落将简要概述以太网中的POE供电方式及其应用场景。通过这种方式,可以在同一根电缆上同时传输数据和电力,大大简化了网络设备的安装过程,并提高了部署效率。PoE技术支持在远程位置为各种设备提供电源,如无线接入点、IP电话及安全摄像头等,在企业办公环境以及家庭娱乐系统中有着广泛的应用前景。

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  • (PoE).ppt
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    本演示文稿深入探讨了以太网供电(PoE)技术的工作原理、优势及广泛应用场景,包括安全监控、无线接入点和办公自动化等领域。 以太网供电(PoE)技术与应用:初步介绍 本段落将简要概述以太网中的POE供电方式及其应用场景。通过这种方式,可以在同一根电缆上同时传输数据和电力,大大简化了网络设备的安装过程,并提高了部署效率。PoE技术支持在远程位置为各种设备提供电源,如无线接入点、IP电话及安全摄像头等,在企业办公环境以及家庭娱乐系统中有着广泛的应用前景。
  • ESP32-POE:配备100Mb802.3标准(POE)的物联开发板
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    ESP32-POE是一款集成100Mb高速以太网和符合802.3标准的POE供电功能的物联网开发板,适用于需要稳定网络连接和便捷电源管理的应用场景。 ESP32-POE是一款具备以太网供电功能的IoT开发板,支持WIFI、BLE以及以太网连接。它采用Si3402-B芯片,符合IEEE 802.3标准,并包含预标准(旧式)PoE的支持。这款产品非常适合用于扩展物联网应用中的传感器和执行器,通过以太网电缆供电来实现远程控制与监测。 此外,在深度睡眠模式下,ESP32-POE的功耗极低,仅需不到100uA。该产品的硬件遵循Apache 2.0许可证发布,软件则根据GPL3许可授权使用;文档资料在CC BY-SA 3.0协议下开放共享。
  • 基于POE系统设计
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    本项目旨在设计并实现一种高效的以太网供电(PoE)系统,通过以太网电缆同时传输数据和电力,适用于网络设备如无线接入点、IP电话等,提高安装便捷性和能源效率。 这段文字描述的内容包括原理图(PDF格式)、PCB设计文件(pads格式)以及物料清单(BOM),涉及一个四层电路板的设计,并包含了差分走线的布局。
  • POEEMC设计的路标准.pdf
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    本PDF文档深入探讨了以太网POE供电技术中的电磁兼容性(EMC)设计原则与电路标准化问题,为工程师提供实用的设计指导和解决方案。 ### 以太网POE供电EMC设计标准电路解析 #### 一、概述 随着网络技术的发展,以太网供电(Power over Ethernet, POE)技术因其便捷性、灵活性及可靠性等特点,在各类网络设备中得到了广泛应用。然而,由于POE设备在传输数据的同时还需要通过以太网线缆提供电力,这使得其面临着电磁兼容(Electromagnetic Compatibility, EMC)方面的一系列挑战。本段落将基于相关文档内容,详细介绍该标准电路的设计要点及其EMC方面的考量。 #### 二、EMC设计目标 EMC设计的主要目标在于确保电子设备能够在预定的环境中正常工作,并且不会对其他设备造成干扰。对于以太网POE供电设备而言,其EMC设计需满足以下标准: 1. **浪涌测试**:符合IEC61000-4-5标准,通常要求达到第4级。 2. **静电放电(ESD)**:应达到IEC61000-4-2标准的第4级要求,即接触放电8kV和空气放电15kV。 3. **辐射与传导抑制**:采用合适的设计策略来减少电磁辐射和传导干扰,例如使用滤波器L2。 #### 三、关键组件解析 1. **保护元件** - **MOV (金属氧化物压敏电阻)**:如型号为MOV14D820V的元件用于过电压保护,可以有效吸收瞬态高压并防止后端电路受到损害。 - **TVS (瞬态电压抑制二极管)**:例如BV03C类型的TVS二极管能够迅速响应电压变化,限制电压幅度以保护电路不受浪涌冲击。 2. **滤波器** - **L2 (共模扼流圈)**:SF0905251YLB型的共模扼流圈用于抑制高频共模干扰,有助于提高设备抗干扰能力。 - **陶瓷电容**:例如使用100nF和1000pF的电容器来滤除电源线上的噪声。 3. **整流与稳压** - **整流桥**:U2作为整流桥负责将交流输入转换为直流,是POE供电系统的核心组成部分之一。 - **DC-DC转换器**:虽然文档中未明确提及,在实际应用中通常会采用此设备来调节输出电压以确保稳定。 4. **连接器与接口** - **J1 (以太网接口)**:MX1+、MX1-等引脚代表了信号线和地线,用于连接外部网络设备。 #### 四、电路设计原理 本设计围绕POE供电系统的输入保护、滤波以及整流等几个关键环节展开: 1. **输入保护**:采用MOV和TVS元件进行浪涌及ESD防护。 2. **滤波**:通过L2等滤波器减少传导与辐射干扰。 3. **整流与稳压**:整流桥U2负责将交流电转换为直流,后续可能加入DC-DC转换器以进一步调节输出电压。 #### 五、设计注意事项 1. **布局与布线**:合理的布局和布线对减少电磁干扰至关重要。应尽量减小信号回路面积,并确保敏感线路远离强干扰源。 2. **接地设计**:良好的接地可以有效降低共模干扰,提高系统的稳定性。需采用低阻抗路径并避免形成地环路。 3. **元件选择**:合理选型保护元件和滤波器对于实现EMC目标非常重要。 #### 六、总结 以太网POE供电的EMC设计标准电路旨在解决网络设备在复杂电磁环境下的正常运行问题。通过合理的配置保护元件、滤波器以及其他关键组件,可以有效提升设备的EMC性能。实际设计过程中还需注意布局、布线以及接地等方面的具体实施细节,确保最终产品的可靠性和稳定性。
  • POE系统设计 definitely可行.zip
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    本资料深入探讨了POE以太网供电系统的原理与设计方法,包含实际应用案例和技术细节,旨在帮助读者掌握高效可靠的POE系统开发技巧。 POE以太网供电系统设计已经亲测可用,并可直接用于制作电路板。提供全套文件包括BOM、PCB、SCH和Gerber。
  • 千兆 PDF
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    本书深入浅出地讲解了千兆以太网技术的基本原理、协议标准及其在实际网络环境中的应用案例和部署方案。适合网络工程师和技术爱好者参考学习。 千兆以太网技术与应用 第一部分 千兆以太网基础 第1章 千兆网之前的以太网 1.1 以太网发展简史 1.1.1 1973-1982:以太网的产生及DIX联盟 1.1.2 1982-1990:从诞生到成熟的第一个十年,即十兆位每秒(Mb/s)速率的以太网发展 1.1.3 1983-1997:局域网桥接与交换的发展 1.1.4 1992-1997:快速以太网的兴起 1.1.5 自从九十年代中期以来,千兆位每秒(Gb/s)速率的以太网络开始崭露头角 1.2 为什么以太网如此受欢迎 1.2.1 相较于令牌环技术的优势 1.2.2 成本效益 1.2.3 DIX贡献出他们唯一的局域网,即以太网络 1.3 以太网的发展如同钟摆般摇摆 1.4 关于以太网的命名方法介绍 1.5 向千兆位每秒(Gb/s)速率的以太网络迈进
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    简介:太赫兹波技术涉及从远红外到微波频段的独特电磁辐射领域。此技术因其高穿透性、非破坏性和指纹识别特性,在安全检查、医疗检测及无线通信等众多领域展现出广泛应用前景和研究价值。 太赫兹波技术及其应用属于宏观电子学与微观光子学研究的交叉领域。
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    简介:本文探讨了10G以太网的技术特性及其在企业网络、数据中心等场景的应用现状,并展望其未来发展前景。 随着以太网速率的提升,其工作距离也在不断增大。目前10G以太网的工作范围已经扩展到了40公里。因此,以太网不仅在局域网中占据主导地位,最近还开始应用于城域网和广域网领域。作为IEEE 802.3标准的一部分,10G以太网是速率与距离方面的自然进化结果。它将已验证的经济效益扩展到了更广泛的网络环境中。 由于具备潜在最低成本、直接演进而来的性能以及已被证明的互操作性和熟悉的网络管理特性,业界普遍看好10G以太网的发展前景。
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