1000BASE-T に限定されなくなりました.Wi-Fi 6/6E アクセスポイント,PTZ IP カメラ,エッジコンピューティングシステム設計に 必要な技術が10GBASE-T データレートと組み合わせたIEEE 802.3bt PoE++ 電源供給.10G PoE LAN トランスフォーマーデザインの重要な要素であり,10 Gb/s の信号完整性維持している間1500 Vrms の電磁隔離そして会議PoE 電力需要.
この記事では,規格,仕様,PCB設計の考慮事項10G PoE LAN トランスフォーマーを選ぶ前に すべてのエンジニアが知っておくべきことです
A について10G PoE LAN トランスフォーマー(さらに10GBASE-T PoE磁気と呼ばれます)データトランスフォーマー,コモンモードストローク,PoEセンタータップ機能は2つあります
データ経路: 500 MHzまでインペダンスのマッチングと高周波のパフォーマンスを提供する (10GBASE-T,IEEE 802.3anで必須).
パワーパス: PoE/PoE+/PoE++ (IEEE 802.3af/at/bt) の電源注入と隔離を可能にし,1500 Vrms のハイポット 要求.
標準的な1G PoE磁石とは異なり,10G PoEトランスフォーマーが複数のキャリア PAM16 信号10Gb/sで対応する高速DC電流タイプ3とタイプ4のPOEについて
厳格な磁石と高周波磁石を必要とします挿入損失,帰帰損失,クロスストックパフォーマンス
マグネティクスは,高密度PCBレイアウトでBER (ビットエラーレート) やリンクマージンを低下させてはならない.
802.3af (PoE): 最大15.4 W PSE出力PDでは12.95Wが利用可能だ
802.3at (PoE+): 最大30W PSE出力防災で25.5ワット
802.3bt (PoE++,タイプ3/4)用途4組とも権力のために
タイプ3: 最大60W PSE出力警部で 51W
4型: 最大90~100W PSE出力警部で 71W
10Gアプリケーションでは,PoE++ (802.3bt)重要な要素です.高電力アクセスポイントとカメラ.
IEEE 802.3 は,磁石が60秒間1500Vrmsこの隔離要求は,両側が安全であることを保証します.安全性そしてシステムの信頼性.
評価する際10G PoE LAN トランスフォーマー工学者は,データシートに注意深く確認する必要があります.
パラメータ | 典型的な要求 | 重要 な 理由 |
---|---|---|
ハイポット隔離 | ≥1500 Vrms / 60 s | IEEE 802.3 の隔離要件を満たす. |
データレート | 10GBASE-T | 10G互換性を明示しなければならない. 1G PoE マグネティクスは適していない. |
挿入損失 | 低周波は1500MHz | SNRとBERに直接影響します |
リターン・ロスト&クロスストーク | IEEE マスク内 | 10Gで反射と対間結合を防ぐ |
PoE 能力 | IEEE 802.3af/at/bt (タイプ3/4) | 適切なセンタータップの電流処理と熱安定性を保証します. |
動作温度 | 40 °Cから85 °C (工業用) | 屋外/産業用スイッチとAPに必要 |
パッケージの種類 | 単ポートまたは多ポート | RJ45の足跡と PHYのインターフェースに一致する |
合格テストの成功のために,エンジニアは以下のベストプラクティスを遵守する必要があります.
♦ 指定する必要があります10GBASE-Tデータシート
♦ サポートIEEE 802.3af/at/bt(高出力の場合は3/4型)
♦ハイポット ≥1500Vrms / 60s
♦ 確認挿入損失,帰帰損失,クロスストック10Gb/sで
♦ 適した熱性能802.3bt アプリケーション
♦ 必要に応じて工業用温度指定
Q1: a が1G PoE トランスフォーマー10GBASE-T PoE に使用できるのか?
1Gデバイスは10G挿入損失,返信損失,クロスストーク要件,または802.3btのより高い電流ニーズを満たすことはできません.
Q2: 10G PoE LAN トランスフォーマーにはどの隔離値が必要ですか?
少なくとも1500Vrms 60秒間IEEE 802 に基づいて3.
Q3:どのアプリケーションに10G PoE LAN トランスフォーマーが必要ですか?
高性能Wi-Fi 6/6E アクセスポイント PTZ IPカメラ 小型のセル エッジコンピューティングゲートウェイ
Q4:IEEE 802.3bt はどのくらいの電力を供給していますか?
合計PSEでは90~100Wそして~71WのPDでケーブルの長さや損失に応じて