Устанавливая точку доступа Wi-Fi, IP-камеру или IP-телефон, часто приходиться учитывать, где находится ближайшая электрическая розетка, чтобы подключить к ней блок питания устройства. Иногда наилучшее положение устройства может вступать в противоречие с его физическим расположением. Например, для достижения лучшего уровня беспроводного сигнала требуется поместить точку доступа на потолке или крыше, а камеру на заборе или высокой стене. Установка оборудования в труднодоступных местах, где поблизости нет источника питания, а электропроводка отсутствует, представляет собой серьезную проблему. Прокладка силовых кабелей в подобных случаях может оказаться дорогостоящей и непростой задачей.
Установка оборудования сопряжена не только с подводкой кабеля питания к месту его монтажа, но и с подключением сетевых кабелей, по которым передаются данные.
Для решения проблемы электропитания устройств, находящихся в труднодоступных местах была разработана технология Power over Ethernet (PoE). Эта технология позволяет передавать удаленному (оконечному) устройству вместе с данными электрическую энергию через кабель на основе стандартной витой пары в сети Ethernet. Благодаря технологии РоЕ точку доступа, например, можно устанавливать в месте наилучшего приема сигнала, IP-камеру поместить в любом удобном для обзора месте, а для подключения IP-телефона не монтировать дополнительную розетку.
В качестве основных преимуществ технологии РоЕ можно выделить следующие:
Технология PoE является расширением стандарта IEEE 802.3. Первая версия технологии была описана в стандарте IEEE 802.3af-2003, которая в 2005 году вошла в 33 раздел стандарта IEEE 802.3-2005. В 2009 году появилась новая расширенная версия технологии РоЕ, описанная в стандарте IEEE 802.3at-2009, также известном как PoE+ или PoE plus. В настоящее время требования к PoE-системам определяются разделом 33 стандарта IEEE 802.3- 2012 (в него полностью включен стандарт IEEE 802.3at-2009). Технология РоЕ предназначена для использования в устройствах с интерфейсами 10Base-T, 100Base-TX и 1000Base-T.
Спецификация РоЕ описывает работу двух типов устройств: питающих
устройств (
Питающее устройство (PSE) может входить в состав активного оборудования или быть выполнено в виде отдельного устройства, которое включается в сетевой сегмент (в разрыв Ethernet-канала). В первом случае питающее устройство в терминологии РоЕ обозначается как "Endpoint" и обычно представляет собой коммутатор с поддержкой РоЕ (коммутаторы D-Link с поддержкой РоЕ содержат букву "Р" в конце названия модели, например, DGS-1210-28P).
Инжекторы являются пассивными устройствами. Они не влияют на передачу данных и используются только для передачи электропитания через кабель. На вход инжектор получает данные и электропитание через соответствующие разъемы, а на выходе объединяет их и передает через стандартный разъем RJ-45, к которому подключен кабель. Инжекторы удобно использовать в том случае, когда в существующую сеть Ethernet требуется добавить функционал PoE, например, чтобы подключить камеру или точку доступа. В том случае, если требуется подключить большое количество устройств с поддержкой РоЕ, например, несколько камер видеонаблюдения, то наилучшим решением будет установка коммутатора РоЕ. При этом для питания коммутатора РоЕ рекомендуется использовать источник бесперебойного питания(UPS).
Коммутаторы РоЕ бывают как управляемые так и неуправляемые. Управляемые коммутаторы предпочтительнее, так как позволяют устанавливать максимальные и минимальные значения потребляемого тока, приоритеты по портам, получать информацию об ошибках, а также автоматически проверять подключенные устройства с помощью прерываний и перегружать их путем кратковременного отключения питания в случае необходимости.
(рис 8.1) Схема построение сети PoE с использованием коммутатора PoE
(рис 8.2) Схема построение сети РоЕ с использованием инжектора РоЕ
Питающее устройство получает питание и данные через стандартный разъем 8P8C (RJ-45). При этом у устройства сохраняется возможность получать электроэнергию через традиционный источник питания, т.е. через розетку.
Спецификация РоЕ определяет два типа систем питания: Тип 1 (Type 1) и Тип 2 (Type 2). Система питания состоит из одного PSE и одного PD, связанных каналом связи. Каждый из типов систем питания имеет опре- деленные характеристики.
Устройства PSE и PD Типа 1 предназначены для работы только в сетях 10Base-T и 100Base-TX (этот тип устройств описан в стандарте IEEE 802.3af). В системе Типа 1 для передачи питания используются две пары кабеля на основе витой пары категории 3 и выше. Для систем питания Типа 1 определен номинальный постоянный ток 350 мА для каждой витой пары, сопротивление кабеля постоянному току 20 Ом. Выходное напряжение питания PSE Типа 1 лежит в диапазоне от 44 до 57 В постоянного тока, минимальный уровень выходной мощности равен 15,4 Вт. Входное напряжение PD Типа 1 лежит в диапазоне от 37 до 57 В постоянного тока, максимальная входная мощность в среднем равна 13 Вт с учетом потерь в кабеле.
Устройства PSE и PD Типа 2 предназначены для работы в сетях 10Base-T, 100Base-TX и 1000Base-T (этот тип устройств описан в стандарте IEEE 802.3at). В системе Типа 2 для передачи питания используются две пары кабеля на основе витой пары категории 5/5е и выше. Для систем питания Типа 2 определен номинальный постоянный ток 600 мА для каждой витой пары, сопротивление кабеля постоянному току 12,5 Ом. Выходное напряжение питания PSE Типа 2 лежит в диапазоне от 50 до 57 В постоянного тока, минимальный уровень выходной мощности равен 30 Вт. Входное напряжение PD Типа 2 лежит в диапазоне от 42,5 до 57 В постоянного тока, максимальная входная мощность в среднем равна 25,5 Вт с учетом потерь в кабеле.
Существует четыре базовых схемы подачи питания, каждая из кото- рых имеет два альтернативных (А и В) варианта передачи питания по витым парам:
(рис 8.3) Схема питания Endpoint PSE в сети 10/100Base-TX (вариант А – пунктирная линия; вариант В – сплошная линия)
(рис 8.4) Схема питания Endpoint PSE в сети 1000Base-T (вариант А – пунктирная линия; вариант В – сплошная линия)
(рис 8.5) Схема питания Midspan PSE в сети 10/100Base-TX (вариант А – пунктирная линия; вариант В – сплошная линия)
(рис 8.6) Схема питания Midspan PSE в сети 1000Base-T (вариант А – пунктирная линия; вариант В – сплошная линия)
Устройство PSE может поддерживать передачу питания в соответствии с вариантом А, вариантом В или в соответствии с обоими вариантами. В последнем случае не допускается, чтобы PSE одновременно подавало питание по варианту А и варианту В в подключенный сегмент. Устройство PD обязано уметь принимать из сети и выделять питание при любом варианте его подачи (А или В), в том числе и при изменении полярности подключения (при использовании прямых или перекрестных кабелей).
Устройство PSE подает питание в кабель только в том случае, когда определит, что подключенное к нему устройство является устройством типа PD. Если удаленное устройство не поддерживает РоЕ, то питание ему подаваться не будет. У всех устройств типа PD величина сопротивления приемника должна лежать в диапазоне от 19 до 26,5 кОм. Специальная процедура инициализации PSE позволяет автоматически определять величину сопротивления подключенного устройства. Для того чтобы удостовериться, что подключенное устройство является устройством типа PD, PSE проводит двойное измерение тока с двумя разными уровнями напряжения (от 2,80 до 10 В) и на основе этих параметров вычисляет значение сопротивления приемника. Если полученное значение сопротивления лежит в диапазоне от 19 до 26,5 кОм, то PSE считает, что подключенное устройство является устройством типа PD и переходит к следующему этапу.
После идентификации удаленного устройства как РоЕ-совместимого PSE выполняет его классификацию. Классификацией называется способность PSE отправлять запросы PD с целью определения мощности, потребляемой PD.
Процедура классификации по мощности предназначена для взаимной идентификации PSE и PD. Механизм взаимной идентификации позволяет PD Типа 2 отличить PSE Типа 1 от PSE Типа 2, PSE Типа 2 отличить PD Типа 1 от PD Типа 2.
Существует две формы классификации: классификация на физическом уровне и классификация на канальном уровне.
Классификация на физическом уровне использует электрические характеристики PD, на основе которых PSE определяет какой класс при- своить PD на основе потребляемой им мощности и вычисляет свою минимальную мощность на выходе (таблица 8.1). Спецификация РоЕ делит устройства PD в зависимости от потребляемой мощности на 5 классов: от 0 до 4 (таблица 8.2).
| Класс | Минимальная мощность на выходе устройства PSE, Вт |
|---|---|
| 0 | 15,4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 15,4 |
| 4 | 30 |
| Класс | Средняя мощность на входе устройства PD, Вт |
|---|---|
| 0 | 13 |
| 1 | 3,84 |
| 2 | 6,49 |
| 3 | 13 |
| 4 | 25,5 |
Классификация на канальном уровне выполняется PSE и PD с помощью протокола Data Link Layer (DLL). Эта классификация обеспечивает более точное определение потребляемой мощности PD и позволяет PSE динамически изменять значение выходной мощности в зависимости от текущих потребностей PD. Устройства РSЕ могут выполнять классификацию PD на физическом уровне, на канальном уровне или использовать комбинацию обоих методов.
После завершения процесса классификации устройство PSE подает в кабель напряжение 48 В. Спецификация РоЕ предусматривает автоматическое отключение напряжения питания, если сопротивление приемника или отдаваемый ток резко меняется.
Следует рассказать об еще одном типе устройств РоЕ, которые не описаны стандартом. Это РоЕ-сплиттеры. Сплиттер является пассивным устройством и используется для подключения к сети РоЕ устройств без поддержки функции РоЕ. Функция сплиттера противоположна функции инжектора. Сплиттер подключается к сети РоЕ, из которой получает данные и питание по кабелю на основе витой пары. На выходе он разделяет данные и питание, которые далее передаются соответственно через кабель на основе витой пары и стандартный кабель питания. То есть, на входе у сплиттера стандартный разъем RJ-45, а на выходе – разъем RJ-45 и разъем питания.
Рассмотрим пример подключения IP-камеры без поддержки технологии PoE через сплиттер PoE, например DKT-50. Схема подключения устройств показана на рис 8.7.
(рис 8.7) Подключение IP-камеры с помощью сплиттера к сети РоЕ
Шаг 1. Соединить между собой PoE-порты коммутатора и сплиттера с помощью Ethernet-кабеля.
Шаг 2. Отдельным кабелем Ethernet подключить порт LAN OUT сплиттера к LAN-порту IP-камеры.
Шаг 3. На сплиттере установить выходное напряжение (5В или 12В), которое требуется для питания IP-камеры, используя встроенный переключатель.
Шаг 4. Подключить кабель питания постоянного тока, входящий в комплект поставки, к сплиттеру и к разъему питания IP-камеры.
Предположим, что организации требуется подключить устройство (точку доступа или IP-камеру), расположенное в труднодоступном месте, но локальная сеть не поддерживает функционал РоЕ. Решить проблему подведения питания к удаленному устройству с минимальными затратами можно с помощью установки инжектора и сплиттера в разрыв сегмента Ethernet между коммутатором и удаленным устройством. Рассмотрим пример организации подачи питания для IP-камеры с помощью инжектора DKT-200 и сплиттера DKT-50 (рис 8.8).
(рис 8.8) Организация подачи электропитания в сети без поддержки технологии РоЕ
Для этого необходимо выполнить следующие шаги по подключению устройств.
Шаг 1. Подключить к инжектору DKT-200 адаптер питания, кото- рый входит в комплект поставки.
Шаг 2. С помощью Ethernet-кабеля соединить порт DATA IN инжек- тора и порт коммутатора.
Шаг 3. Соединить отдельным кабелем Ethernet порт P+DATA OUT инжектора и порт PWR+DATA IN сплиттера DKT-50.
Шаг 4. Подключить один конец Ethernet-кабеля к порту DATA OUT сплиттера, другой конец – к LAN-порту IP-камеры.
Шаг 5. На сплиттере установить выходное напряжение (5В, 9В или 12В), которое требуется для питания IP-камеры, используя встроенный переключатель.
Шаг 6. Подключить кабель питания постоянного тока, входящий в комплект поставки, к сплиттеру и к разъему питания IP-камеры.
Подбирая коммутатор РоЕ, проектировщик или сетевой администратор должен ответить на ряд вопросов:
Вся необходимая информация, позволяющая найти ответы на эти вопросы, находится в описаниях коммутаторов.
Для того чтобы определить хватит ли мощности для обеспечения питания всех подключаемых к коммутатору устройств, сначала надо определить их суммарную мощность. Исходя из полученного значения, выбирается коммутатор, количество портов РоЕ и энергетический потенциал которого, позволяют подключить нужное количество устройств и справиться с задачей питания.
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.