一周新品推荐:Panasonic低功耗蓝牙5.0模块和Toshiba小型化eFuse IC

一周新品推荐:Panasonic低功耗蓝牙5.0模块和Toshiba小型化eFuse IC

本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——Panasonic PAN1780-AT系列蓝牙5.0模块和Toshiba的TCKE712BNL eFuse IC。

产品一:Panasonic PAN1780-AT系列蓝牙5.0模块

在适用于电池供电设备的无线互连技术中,蓝牙无疑是应用最为广泛的一个,选择一款合适的蓝牙模块,是很多低功耗物联网应用开发的第一步。

Panasonic的PAN1780-AT系列Bluetooth 5.0低功耗 (LE) 射频模块就是此类电池供电型物联网设备的理想选择。该蓝牙模块基于Nordic nRF52840单芯片控制器,具有集成的BlueRadios nBlue™ Bluetooth AT.s LE指令集。在实际应用中,Bluetooth 5.0可使用高速2M PHY实现2 Mbps的传输速率,也可以使用500 kb/s或125 kb/s的低功耗编码实现传输距离的扩展。信道选择算法(CSA#2)提高了其在高干扰环境下的性能。

值得一提的是, 超低功耗的PAN1780-AT还支持2型近场通讯(NFC-A),以利于实现更简化的配对和支付解决方案。PAN1780-AT还支持多达46个GPIO以简化开发,总之,使用这款低功耗蓝牙模块,有助于工程师快速完成相关的物联网应用原型的开发。

了解Panasonic PAN1780-AT系列蓝牙5.0模块的更多信息,请看以下视频:

产品二:Toshiba的TCKE712BNL eFuse IC

在电路保护设计中,电子保险丝(eFuse)因其高速、可复位、低电阻、多功能的电路保护特性,在很多应用中备受青睐。

Toshiba的TCKE712BNL eFuse就是其中的代表性产品。该器件是13.2V高输入电压的单输入/单输出eFuse IC,能实现可调过流保护、过压保护和压摆率控制。TCKE712BNL eFuse可用作可重复使用的熔断器,还具有其他保护功能,如通过外部电阻实现的可调过流限制、短路保护、通过外部电容实现的可调压摆率控制、可调过压保护、欠压保护、热关断,以及标志旗功能。

该eFuse的开关导通电阻仅为53mΩ,具有宽输入电压操作特性;0.5mm间距超小型封装使其能够满足小型化便携设备的设计要求,成为硬盘驱动器和电池应用的功率级等电源管理应用的理想选择。

了解Toshiba的TCKE712BNL eFuse IC的更多信息,请看以下视频:

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TE GNSS陶瓷天线:应对全球卫星导航天线设计挑战,它能行!

全球导航卫星系统(简称GNSS),又称全球卫星导航系统,是指利用卫星在地球表面或近地空间的任何地点,为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。随着GPS和北斗等系统在手机和汽车导航中成为标配功能,GNSS也逐渐成为我们生活中不可获取的一部分。

而随着GNSS应用的拓展,也对与其相关的天线系统的设计提出了新的挑战——GNSS天线不仅要满足效率和带宽等性能的要求,还要具有更小巧的外形,并具有支持全球多种GNSS标准、支持多频段的能力。

TE Connectivity(以下简称TE)的GNSS天线就是符合GNSS应用需求的解决方案。这些GNSS陶瓷天线具有出色的效率和带宽性能,能够满足从通用消费者导航到高精度定位不同的应用需求;同时它们采用薄型设计,符合系统小型化设计的要求,并且可按需对电缆、连接器以及外壳进行定制;此外,开发者还能够通过为单个设备配置使用一系列多频段天线,让定位无线连接更加可靠。

总之,TE的GNSS陶瓷天线可以支持GPS、GLONASS、GALILEO和北斗等全球不同的标准,在公共安全、运输和物流部门、防盗保护以及工业应用中大显身手。

产品优势特性

  • 提高效率和带宽
  • 减小天线尺寸
  • 通过最大程度减少所需元件来节省成本
  • 支持多频段/多标准

产品典型应用

  • 车队远程信息处理
  • 被盗车辆追踪
  • 牲畜跟踪
  • 现场状况跟踪
  • 无人机
  • 机器人

→ 想要了解TE GNSS陶瓷天线的更多信息,请点击这里>>

https://www.digikey.cn/zh/product-highlight/t/te-connectivity-amp/gnss-ceramic-antennas

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想将不同电信号转换为电压或电流,有什么好办法?本文告诉你!

关键词:  信号, 隔离

问:将电阻、温度和频率转换为电压或电流

在电路设计中,我们经常会寻找不同的方法将一种电信号(如电阻)转换为另一种信号(如电压),或者将一个电压或电流转换成不同的电压或电流。有些小伙伴在进行此类物料选型时,往往不得要领,在Digi-Key网站中搜索“转换器”并不能找到这些类型的元器件。

实际上,这些类型的物料属于信号调节器和隔离器分类。

进入这个产品分类页面,使用该页面上的参数筛选器就可以缩小选项范围。比如,你可以选择输入类型和范围以及输出类型和范围,找到相应的结果,如下图所示。

这个页面中提供的其他参数筛选项,还允许你通过隔离级别、电源电压级别、制造商特定功能、工作温度等进行筛选。

以下是在该产品分类下的一些产品示例:

制造商产品编号 857-809
Digi-Key 零件编号 2946-857-809-ND
制造商 WAGO Corporation
制造商产品编号 1453210000
Digi-Key 零件编号 281-3391-ND
制造商 Weidmüller
制造商产品编号 SC420I
Digi-Key 零件编号 725-1611-ND
制造商 Sensata-Cynergy3
制造商产品编号 2810078
Digi-Key 零件编号 277-9326-ND
制造商 Phoenix Contact

更多有关信号转换的技术信息, 可参见以下内容:

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高速DAC相位噪声从何而来?首要的原因原来是它……

关键词: 信号, 时钟, 工作原理

问:时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响

在电路设计中,DAC时钟通常是DAC中产生相位噪声的首要原因。为什么这么说?本文将来做一些探讨。

时钟相位噪声的产生

时钟决定何时发送下一样本,故相位(或时序)中的任何噪声都会直接影响输出的相位噪声。

图 1:时钟与相位噪声的相关性


图 1:时钟与相位噪声的相关性

如上图所示,时钟对相位噪声的影响,可以视作各相继离散值与一个矩形函数相乘,其时序由时钟定义。

图 2:相位噪声卷积

如上图所示,在频域中,乘法转换为卷积运算。结果,期望的频谱被时钟相位噪声所破坏。这就是整个时钟相位噪声的产生的过程。

信号频率与相位噪声

根据信号频率与时钟频率之比,相对于载波的噪声放大或缩小。信号频率每降低一半,噪声改进6dB。为了证明这一点,下图是不同频率(5GHz,1GHz,500MHz)下,混入一个带有轻度100kHz相位偏移的调制时钟信号(精密受控),来模拟相位噪声,来看看信号频率与相位噪声的关系。

图 3 :带100kHz相位调制的时钟输出相位噪声 (图片来源:ADI)



我们可以看到,从5GHz时钟到500 MHz DAC输出观测到20dB降幅,从500MHz输出到1GHz输出观测到6dB增幅。

时钟噪声对于DAC相位噪声的影响很大。选择一个高精度的晶振可能是最简单的方案。

更多与晶振相关的技术资讯,可参见:

更多与相位噪声相关的技术资讯,可参见:

更多与本文相关的产品信息如下:

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干货上架!SiC模块选型和应用开发攻略,别错过!

关键词: 大咖在DK, 电源管理, 方案

如今,对于碳化硅(SiC)电源管理产品的需求正在持续、快速地增长,其应用场景也在不断扩展,涵盖电动汽车、充电站、智能电网、工业电力系统和飞机电力系统等诸多领域。电源设计工程师可以利用碳化硅产品优异的性能,提升系统可靠性和稳健性,确保电力系统稳定而长效地运行。

在最新一期的Digi-Key视频讲座中,Microchip的专家将为大家讲解碳化硅模块的重要优势,及其相关的核心技术,并分享碳化硅模块的选型和应用开发攻略,帮助电力系统的设计人员能够最大程度地提升效率、减小尺寸和重量,从而创建创新的电源解决方案。

总之,有关碳化硅模块的技术干货尽在其中,大家千万别错过!

【点击观看】

主讲嘉宾

王利民 Raymond Wang,Microchip功率管理产品部业务拓展经理

王利民(Raymond Wang)现于Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)上海分公司任职 业务拓展经理。他目前负责Microchip SiC功率解决方案在汽车和工业终端市场的推广活动和业务拓展工作。 他协助客户便捷且自信地采用SiC解决方案。 加入Microchip前,王利民曾在多家生产分立功率组件、 功率模块和电源控制IC产品的公司从事市场营销工作,有着15年的丰富经验,其中8年专注于SiC功率产品在中国的推广。王利民于2006年毕业于浙江大学,获得电力电子专业硕士学位。

内容亮点

  • 极低电感SP6LI封装系列功率模块
(图片来源:Microchip Technology Inc.)

  • 从700V-1700V, 标准及定制化的模块产品
(图片来源:Microchip Technology Inc.)

与本期讲座相关技术文档资源,整理如下,请查收:

→ 更多Microchip产品相关内容,请浏览得捷电子网站Microchip产品专题>>

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聊聊自谐振频率:一个电感选型时不能忽视的参数

关键词:  电感, 规格

问:电感的自谐振频率

电感在终端电极或导体匝数之间有比较低的分布电容。它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫作自谐振频率。当频率超过自谐振频率的时候,电感也不再呈感性。在自谐振频率上,阻抗变高,电感可以用作扼流圈来衰减频率接近自谐振频率的信号。

当我们为一个高频电路或者模块选择一个电感的时候,仅仅考虑电感值是不够的,还要开率自谐振频率要远远高于使用频率。

Digi-Key的固定值电感参数选型页面中有一个『自谐振频率』选项,当你在选择电感时,这是一个需要注意的因素,这个选项有助于你缩小搜索范围。

关于如何在Digi-Key网站上选料,可阅读以下文章: 如何更高效地使用 Digi-Key 零件搜索 元器件智能搜索

更多与电感相关的技术资讯, 参见以下内容:

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PCB上常见元器件标识符号的含义:这张表总结全了!

关键词: 标识

问:PCB板上常见标注符号的含义(元器件标识)

大多数PCB电路板的每个部分都有一个标注符号。这些符号标注了板上的组件类型和放置位置。通过查看故障部件的标注符号,有助于工程师确定所需要的元器件的类型。

以下是一些标注符号的示例:

更多更详细的PCB标注符号的含义总结如下:

标注符号 符号的含义
A 可分离组件或子组件(如印刷电路组件)
AT 衰减器或隔离器
BR 桥式整流器
BT 电池
C 电容器
CN 电容网络
D, CR 二极管(所有类型,包括LED)、晶闸管
DL 延迟线
DS 显示器、通用光源、灯、信号灯
F 熔丝
FB 铁素体磁珠
FD 基准
FL 过滤器
G 发生器或振荡器
GN 广义网络
H 硬件,如螺钉、螺母、垫圈
HY 循环器或定向耦合器
IR 红外二极管
J 插孔(连接器对中最小的可移动连接器)、插孔连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点)
JP 跳线(链路)
K 继电器或接触器
L 电感器或线圈或铁氧体磁珠
LS 扬声器或蜂鸣器
M 电机
MK 麦克风
MP 中压机械部件(包括螺钉和紧固件)
OP 光隔离器
P 插头(连接器对中最可移动的连接器)、插头连接器(连接器可能具有公引脚触点和/或母插座触点)
PS 电源
Q 晶体管(所有类型)
R 电阻
RN 电阻网络
RT 热敏电阻
RV 变阻器,可变电阻器
S 开关(所有类型,包括按钮)
T 变压器
TC 热电偶
TP 测试点
TUN 调谐器
U 集成电路(IC)
V 真空管
VR 电压调节器(参考电压)、可变电阻器(电位计或变阻器)
X 另一个项目的插座连接器,不是P或J,与该项目的字母符号配对(XV表示真空管插座,XF表示保险丝座,XA表示印刷电路组件连接器,XU表示集成电路连接器,XDS表示灯座等)
XTAL 晶体
Y 晶体或振荡器

更多有关电子产品中符号标记的技术资讯, 参见以下内容:

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VCO电压控制振荡器的原理、选型和应用:硬核科普,欢迎围观!

作者:Art Pini

关键词: 晶振, 工作原理, 方案

许多电子应用需要根据其他信号的幅值来改变某个信号的频率。调频信号便是一个很好的例子,其中的载波频率随着调制源幅值的变化而变化。此外,还有锁相环 (PLL):这种电路使用控制系统来改变振荡器的频率和/或相位,以匹配输入参考信号的频率/相位。

设计者的目标是:确定如何尽可能以高效、低成本的方式实现该功能,同时确保精度、可靠性以及不受时间和温度影响的稳定性。

这就是压控振荡器 (VCO) 的功能。这类器件专用于提供一种频率会在合理的范围内随输入信号的电压幅值变化而变化的输出信号。压控振荡器可用于PLL、频率和相位调制器、雷达和许多其他电子系统中。

本文将说明为什么VCO往往是设计者实现这一功能的最佳选择,然后简要介绍VCO的工作原理,以及从分立元器件设计到单片VCO IC的各种VCO设计。然后,通过来自不同供应商的实际案例来探讨如何指定VCO,以匹配特定应用。这些厂商包括Maxim IntegratedAnalog DevicesInfineon TechnologiesNXP SemiconductorsSkyworks SolutionsCrystek Corporation等。

VCO的作用是什么?

如前所述,许多电子应用需要根据另一个信号的幅值来改变或控制某个信号的频率或相位。典型应用包括通信系统、雷达中的频率啁啾、PLL中的相位跟踪以及远程无钥匙进入等跳频应用(图1)。

图1:需要通过施加电压信号来控制频率或相位变化的应用实例包括:通信系统中的调频(上图)、雷达中的频率啁啾(下图第二张)、锁相环路中的相位跟踪(下图第三张)以及跳频应用,如远程无钥匙进入系统(下图)。(图片来源:Digi-Key Electronics)


VCO专门用于产生一种频率会根据输入信号的幅值在合理范围内变化的输出信号。

VCO如何工作

VCO分为分立、模块化和单片形式,但通过对分立式VCO的讨论有助于读者从基本上了解其工作原理以及为什么某些指标非常重要。之后,我们会简要介绍模块化和单片解决方案。

使用分立式VCO,设计者能够极其灵活地满足定制指标。这种方法在自己动手 (DIY) 项目中尤为常见,特别是在业余无线电领域。这类设计用于高频无线电项目,基于经典的振荡器拓扑结构,包括Hartley和Colpitts电感电容 (LC) 振荡器(图2)。

图2:经典振荡器包括Hartley和Colpitts LC振荡器,可以作为VCO的设计基础。(图片来源:Digi-Key Electronics)


所有的振荡器都是基于使用正反馈来实现持续振荡的。Hartley和Colpitts振荡器是基本设计,用不同方式产生正反馈。正反馈要求振荡器输出的信号返回到输入端,总相移为 360°。放大器提供180°倒相,360°的另一半来自振荡电路的LC。振荡电路决定了标称振荡频率。在Hartley振荡器电路中,振荡电路由L1、L2和Ct组成;在Colpitts振荡器中,振荡电路由L1、Ct1和Ct2组成。

Hartley振荡器采用电感耦合方式,通过电路中所示的双电感或分接电感(L1和L2)来实现倒相。Colpitts振荡器在相应电路中采用了由Ct1和Ct2组成的容性分压器。从这些基本设计衍生出许多设计,每个设计都有自己的名称。这些衍生设计尝试将振荡电路与放大器隔离,以防止负载造成频率偏移。这样的衍生设计有很多,设计者可以从中挑选自己喜欢的。

通过采用变容二极管为这些设计增加频率控制功能,从而改变振荡电路的谐振频率,变容二极管有时也称为变容器二极管,是专门用来提供可变电容的结型二极管。P-N结经过反向偏置,并且可以通过改变所施加的直流偏置电压来改变二极管的电容。变容二极管的电容与所施加的直流偏置电压成反比:反向偏置越高,二极管的耗尽区越大,因而电容也越小。这种变化可以从Skyworks Solutions的SMV1232_079LF超突变结变容二极管的电容反向电压图中看出(图3)。这种二极管在零电压下的电容为4.15皮法拉 (pF),在8V下的电容为0.96pF。

图3:Skyworks Solution的SMV1232变容二极管的电压电容图清楚地显示了电容是如何随着所施加的直流偏置电压而发生反向变化的。(图片来源:Skyworks Solutions)

变容二极管的电容范围决定了VCO的调谐范围。振荡器的电压控制是通过增加变阻器与振荡电路并联实现的,如图4所示。图中所示为一个中心频率为1千兆赫 (GHz)、调谐范围约为100兆赫 (MHz) 的Colpitts振荡器VCO的评估板参考设计。该参考设计集成了一个射极跟随器缓冲器,以隔离VCO的负载变化。本设计中的谐振电路包括电感L3和电容C4、C7、C8。变容二极管VC1与振荡电路并联。电容器C4控制给定变容二极管的频率变化范围,而C7和C8则提供维持振荡所需的反馈。

图4:Colpitts振荡器VCO的评估板参考设计,其中心频率为1GHz,调谐范围约100MHz。变容二极管VC1(左下)与振荡电路并联,由电感L3和电容C4、C7、C8组成。(图片来源:NXP Semiconductors)


变容二极管和双极结晶体管的选择取决于振荡器频率。对于1GHz的标称频率,可以使用诸如NXP Semiconductor的BFU520WX或Infineon Technologies的BFP420FH6327XTSA1之类的射频晶体管。BFU520WX的过渡频率为10GHz,增益为18.8分贝 (dB),BFP420FH6327XTSA1的过渡频率为25GHz,增益为19.5dB。两者在1GHz时都有足够的增益带宽积来适应该电路。

总之,分立式VCO的设计灵活性最大,但与模块化或单片器件相比,则其体积更大且PCB占用面积更多。

指定VCO

主要的VCO指标通常从标称频率范围开始,即可获得的最低和最高频率。另外,这些参数也可以被指定为标称频率或中心频率以及调谐范围。

输入调谐电压范围对应于输入电压摆动,在调谐范围内对VCO进行调谐(图5)。

图5:输出频率作为输入调谐电压函数时的调谐曲线图,可以让您基本了解相比线性拟合的VCO线性度。输出频率与调谐电压的斜率就是调谐灵敏度。(图片来源:Digi-Key Electronics)


调谐增益或灵敏度就是频率电压曲线的斜率,以MHz/volt (V) 为单位。这是衡量调谐线性的标准。在VCO处于控制环路中的应用中,如PLL,调谐灵敏度是VCO元件的增益,可能会影响控制环路的动态性能和稳定性。

VCO的输出功率规定了向指定阻抗负载输送的功率,对于RF VCO来说通常是50欧姆 (Ω)。输出功率以dB为单位,参考1毫瓦 (mW) (dBm)。在VCO的频率范围内,功率输出的平坦度也是值得关注的。

负载牵引是指由于负载阻抗变化而引起的VCO输出频率变化,测量单位为MHz峰峰值 (pk-pk)。通常,通过使用类似图4所示的发射极跟随器之类的缓冲放大器来提高负载隔离度。

电源推进是指由于电源电压的变化而导致VCO输出频率变化的现象。其单位是MHz/V。

相位噪声规格是VCO信号的纯度指标。理想振荡器的频谱是振荡器频率下的窄谱线。相位噪声代表了振荡器不需要的调制,且扩大了频谱响应。相位噪声是由振荡器电路内的热源和其他噪声源造成的,用载波下分贝每赫兹 (dBc/Hz) 表示。频域的相位噪声会导致时域出现时序抖动,表现为时间间隔误差 (TIE)。

模块化VCO

模块化VCO代表了电路集成的下一个最高水平。这类VCO被封装在小型模块化外壳中,可以象组件一样使用。模块化VCO通常比分立式VCO具有更高的封装密度。这类器件具有一系列输出频率、调谐范围和功率输出水平。例如Crystek Corporation的CRBV55BE-0325-0775 VCO(图6)。该器件的尺寸为1.25 x 0.59英寸 (in.)(31.75 x 14.99毫米 (mm)),高度为1.25in.,输入电压范围为0 – 12伏,调谐范围为325 – 775MHz。其输出功率水平为+7dBm(典型值),10千赫兹 (kHz) 载波偏移时相位噪声为-98dBc/Hz,100kHz时为-118dBc/Hz。

图 6 :Crystek CRBV55BE VCO的外形图显示了其外形紧凑,具体为1.25 x 1.25 x 0.59in.。(图片来源:Crystek Corporation)


在动态控制方面,Crystek VCO的典型调谐灵敏度为45MHz/V。电源推进指定为0.5MHz/V(典型值),最大1.5MHz/V。负载牵引最大为5.0MHz pk-pk。

单片VCO

VCO可以作为单片IC实施。单片IC的体积密度最高。与模块化VCO一样,单片VCO也是为特定的工作频段设计的。这种器件如Maxim Integrated 的MAX2623EUA+T。这是一款自足式VCO,在8引脚mMax单封装中集成了振荡器和输出缓冲器(图7)。

图7:Maxim Integrated的MAX2623 VCO的框图和引脚配置。该器件是一款基于LC的传统VCO,通过双变容二极管控制电压。该器件在其8针封装内置了一个输出缓冲器。(图片源:Maxim Integrated)

该设计包括片载振荡器电感和变容二极管。该器件的工作电源为+2.7至+5.5V,电流消耗仅8毫安 (mA)。MAX2623是该产品系列中的三款VCO之一,每款VCO都有不同的预期工作频率,因此各不相同。MAX2623的调谐范围为885 – 950MHz,涵盖了902 – 928MHz的工业、科学和医疗 (ISM) 频段,可用作本地振荡器。该VCO向50Ω负载输送的输出功率水平为-3dBm,且在100kHz偏移下的典型相位噪声为-101dBc/Hz。控制电压范围为0.4 – 2.4V,负载牵引一般为0.75MHz (pk-pk)。电源推进为280kHz/V(典型值)。封装尺寸为0.12 × 0.12 × 0.043in.(3.03 x 3.05 x 1.1mm)。

另一个单片VCO的例子是Analog Devices的HMC512LP5ETR。该VCO的频率范围为9.6 – 10.8GHz,调谐电压范围为2 – 13V。该器件专用于卫星通信、多点无线电和军事应用(图8)。

图8:Analog Devices的HMC512LPETR VCO的框图,显示了集成变容二极管和具有集成谐振器的振荡器内核。(图片来源:Analog Devices)


这种单片微波集成电路 (MMIC) VCO采用GaAs和InGaP异质结双极晶体管,使用5伏直流电源,可实现宽带宽和对50Ω负载的+9dBm输出功率水平。在100kHz偏移下,相位噪声为-110dBc/Hz。负载牵引一般为5MHz峰峰(典型值)。电源推进通常是5V电压下30MHz/V(典型值)。该器件采用QFN 5 x 5mm表面贴装封装。请注意,该VCO 还包括半频和四分之一频辅助输出。这些小数频率输出可用于驱动PLL合成器,以便在需要时锁定VCO初级输出,或同步其他时序链信号。

体积小巧既是这两种单片VCO器件的特点,也是其主要优势。

本文小结

无论是分立式、模块化还是单片式VCO,都能满足许多应用对基于电压的频率控制的需求。这些器件用于函数发生器、PLL、频率合成器、时钟发生器和模拟音乐合成器。虽然这些器件都相对简单,但正确使用则需要充分了解其工作方式和主要指标。一旦了解了这些知识,就会发现有很多设计和供应商可供选择。

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PoE以太网供电电源是哪种模式?本文教你快速辨别

关键词:  以太网, 网络

问:以太网供电 802.3AF 模式A、模式B 和 4对模式(IEEE802.3af)(IEEE802.3at)

以太网供电(PoE)供电电源 通过Cat. 5E或更高的以太网电缆数据传输线向设备供电。有时,会有客户询问我们特定以太网交换机使用的是哪种协议,例如来自HenrichHES6G-4E-2SFP-VLW,因为数据表中通常没有特别提到这些信息。


根据 IEEE 802.3af和IEEE802.3at标准,使用了三种模式,它们是模式A、模式B和4对模式(4-pair)。您需要的模式将由您正在供电的设备而不是电源决定。

模式A:使用相同的导线进行数据和电力传输,并具有MDI和MDI-X两种不同的配置。然而,这两种配置使用相同的线对,只是极性相反。模式A将引脚1和2用于配置的一侧(正或负),将引脚3和6用于相反的连接。

模式B:使用备用线对分离电源和数据信号。引脚4和5提供正电压连接,而引脚7和8提供负电压连接。

4对模式:通过所有四对导线供电。

在下表中,您可以看到PoE的特性参数。

属性 802.3af(802.3at Type 1)PoE 802.3at Type 2 PoE+ 802.3bt Type 3 4PPoE 802.3bt Type 4
PD中的可用功率 12.95W 25.50W 51W 71W
最大电源传输功率 15.40W 30.0W 60W 100W
PSE电压范围 44.0-57.0V 50.0-57.0V 50.0-57.0V 52.0-57.0V
PD电压范围 37-57.0V 42.5-57.0V 42.5-57.0V 41.1-57.0V
最大电流Imax 20Ω(类别 3) 12.5Ω(类别5) 12.5Ω 12.5Ω
电源管理 通过签名协商三个电源等级 通过签名协商三个电源等级 或者通过LLDP磋商0.1W 每步 通过签名协商三个电源等级 或者通过LLDP磋商0.1W 每步 通过LLDP磋商0.1W 每步
支持线缆 类别 3与类别 5 类别 5 类别 5 类别 5
支持模式 模式A( 末端跨接法)模式B(中跨式) 模式A, 模式B 模式A, 模式B, 4对模式 4对模式

要确定您的电源使用哪种模式,请参阅数据表并查找引脚。例如,我们在HES6G-4E-2SFP-VLW 的数据表第二页中发现:

这表明它是模式B电源。

更多有关以太网供电的技术信息, 请参见以下内容:

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