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COMM
PoE
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- ELETTRONICA OGGI 430 - SETTEMBRE 2013
di classificazione, come indicato nella specifica PoE+; il PD
viene informato di essere collegato a un PSE di tipo 2 o
LTPoE++. L’assenza di un secondo evento di classificazione
indica che il PD è collegato a un PSE di tipo 1 che si limita a
un’alimentazione di tipo 1.
Lo standard IEEE definisce la classificazione del layer fisico
del PD di tipo 2 come due risultati consecutivi di Classe 4.
Un PD LTPoE++ deve quindi indicare due risultati consecu-
tivi di Classe 4 nel primo e nel secondo evento di classifica-
zione, facendo in modo che il PD LTPoE++ appaia come un
PD di tipo 2 associato a un PSE di tipo 2.
Il PSE LTPoE++ passa al terzo evento di classificazione dopo
una serie di misurazioni valide di Classe 4 nel primo e nel
secondo evento di classificazione. Dopo due misurazioni di
Classe 4 positive, si procede con un terzo evento di classi-
ficazione che deve passare a una classe diversa dalla 4 per
poter riconoscere il PD come dispositivo LTPoE++. Il PD che
mantiene la Classe 4 durante il terzo evento di classifica-
zione è considerato di tipo 2 dal PSE LTPoE++. Lo standard
IEEE 802.3at prevede che i PD di tipo 2 conformi ripetano
risposte di Classe 4 per tutti gli eventi di classificazione. Il
terzo evento di classificazione informa il PD LTPoE++ che è
connesso a un PSE LTPoE++. Nella tabella 1 sono indicate
le permutazioni degli eventi di classificazione relative ai vari
livelli di alimentazione del PD.
Disconnessione DC
Oltre a poter fornire alimentazione solo a un PD valido, il
PSE non deve lasciare l’alimentazione attivata dopo che il
PD è stato disattivato perchè un cavo alimentato potrebbe
in seguito essere collegato a un dispositivo per cui non è
prevista l’alimentazione. La tecnologia LTPoE++ utilizza il
metodo della disconnessione DC per determinare l’assenza
del PD in base alla quantità di corrente continua che passa
dal PSE al PD. Quando la corrente rimane al di sotto di una
soglia I
MIN
(tra 5mA e 10mA) per un certo periodo di tempo
t
DIS
(da 300ms a 400ms), il PSE pensa che il PD sia assente
e disattiva l’alimentazione.
Il punto della situazione
Dopo aver rilevato e classificato il PD, il PSE decide se
accenderlo. Se la potenza a disposizione è sufficiente per
alimentare il PD, il PSE lo accende e inizia a monitorare la
porta per l’eventualità della disconnessione DC.
A questo punto il PSE ha il quadro completo della situazione:
la sequenza di rilevamento gli indica che alla porta è colle-
gato un PD reale; la fase di classificazione gli indica quanta
energia consuma il PD e quanta energia deve mettere a
disposizione; e il metodo di disconnessione DC gli indica
che il PD è ancora presente e funziona regolarmente. Il PD,
a sua volta, ha un modo diretto per comunicare al PSE di
che tipo è, quanta energia gli serve e se vuole o meno che
l’alimentazione prosegua. Tutto questo accade senza influire
in alcun modo sul flusso di dati.
Un’importante caratteristica della tecnologia LTPoE++ è che
non ha bisogno di utilizzare il Link Layer Discovery Protocol
(LLDP) previsto dalla specifica IEEE PoE+ per negoziare l’a-
limentazione a livello di software. Questo protocollo richiede
estensioni agli stack Ethernet e può comportare un notevole
lavoro di sviluppo software. I PSE e i PD LTPoE++ negoziano
in modo autonomo i livelli di potenza e le capacità a livello di
hardware, pur restando compatibili con le soluzioni basate
su LLDP. L’LTPoE++ offre ai progettisti di sistemi la possi-
bilità di implementare o meno l’LLDP. I sistemi end-to-end
proprietari possono scegliere di fare a meno del supporto di
LLDP, con conseguenti vantaggi in termini di time-to-market,
ulteriore riduzione del costo dei componenti, delle dimen-
sioni e della complessità della scheda.
Soluzione LTPoE++ ‘plug and play’
Linear Technology offre controller PSE LTPoE++ a 1, 4, 8
e 12 porte, caratterizzati da una dissipazione di potenza
bassissima, una buona protezione contro eventi ESD e CDE,
un numero ridotto di componenti e possibilità di sviluppare
progetti in modo economico. In abbinamento al controller
PD LT4275 (Fig. 3), un sistema LTPoE++ ‘plug and play’
completo (senza LLDP) può fornire fino a 90W di potenza,
mantenendo la piena compatibilità con gli standard PoE+
e PoE. L’intera soluzione utilizza MOSFET esterni a bassa
R
DS(ON)
per ridurre nettamente la dissipazione di calore del
PD e ottimizzare l’efficienza energetica, aspetto importante
a tutti i livelli di alimentazione.
Grazie a valori max ass. elevati su tutti i pin analogici e a
una protezione contro le scariche dal cavo, i dispositivi
sono perfettamente protetti dai più comuni picchi di corren-
te sulla linea Ethernet. I sistemi LTPoE++ facilitano la forni-
tura di energia, consentendo ai progettisti di concentrare le
loro risorse sulle applicazioni.
Q
Fig. 3 - Il controller PD LT4275 da 90WusaMOSFET esterni per migliorare
il rendimento
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...102
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