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Strom über Ethernet oder PoE ist eine Technologie zu fließen und Termine über einen Standard geliefert werden verdrilltes PaarKabel in einem Ethernet-Netzwerk. Die Technologie wird verwendet, um Netzwerkgeräte wie z VoIP-Telefone, Webcams, Schalter, Antennen vor dem drahtlose Netzwerke und sehr kleine Computer wie eingebettete Systeme und Tablet-Computer Strom bereitzustellen. Angesichts der begrenzten het Leistung die ein Netzwerkkabel übertragen kann, ist diese Technik für größere Verbraucher wie z Server oder Arbeitsplätze.
Der Einsatz von PoE macht ein zusätzliches Netzteil überflüssig. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn das Netzwerkgerät an einem Ort eingesetzt werden soll, an dem die Stromversorgung über die Steckdose nur schwer möglich ist.
Endspanne und Mittelspanne
PoE kann auf zwei Arten angeboten werden: durch ein PoE-fähiges Ethernet-Switch oder über einen separaten Injektor. Viele Business-Ethernet-Switches sind mit oder ohne PoE erhältlich. Ein Switch, der verwendet wird, um Workstations mit Ethernet zu versorgen, ist oft ein PoE-Switch zu (hauptsächlich) VoIP-Gerät Strom, während ein vergleichbarer Switch in einem Rechenzentrum (an den hauptsächlich Server angeschlossen werden) ohne PoE verwendet wird. Schließlich muss ein PoE-Switch ein deutlich schwereres Power-Modul haben, um auch alle angeschlossenen Geräte mit Strom zu versorgen.
Wenn nur eine sehr begrenzte Anzahl von Geräten, die an einen Switch angeschlossen sind, PoE erfordert, kann es effizienter sein, ein externes . zu verwenden Injektor zu verwenden: ein Netzteil wird über ein spezielles Koppelkabel mit einem Ethernet-Kabel verbunden.
Wenn die Stromversorgung über den Schalter erfolgt, wird dies als a . bezeichnet Endspanne, während ein externer Injektor a mittlere SpanneGerät erwähnt.[1] „Power Brick“ ist eine andere Bezeichnung für einen PoE-Power-Injektor, beispielsweise zur Stromversorgung separater Access Points über ein 8-adriges Netzwerkkabel.
Das Gegenstück zum Injektor ist der Splitter, der die Stromversorgung über das Ethernet-Kabel umsetzt und auf einem separaten Stromkabel zur Verfügung stellt. Dadurch können Netzwerkgeräte, die nicht für PoE ausgelegt sind, ohne separate Stromversorgung genutzt werden.
Normen
Die ursprüngliche Technologie ist als IEEE 802.3af bekannt. Ein Standard-Netzwerkkabel verwendet 4 der 8 Adern des Kabels. Bei PoE werden die anderen Drähte zur Stromversorgung verwendet. Dazu gehört ein spezifisches Protokoll, wobei zuerst gemessen wird, ob ein PoE-Gerät angeschlossen ist, welche Leistung benötigt wird und erst dann die notwendige elektrische Spannung angeboten werden. Dies ist sehr wichtig, da einige Geräte die nicht verwendeten Drähte kurzschließen. Der ursprüngliche Standard erlaubt Leistungen von 15,4 Watt pro Adernpaar. Werden 4 der Kerne zur Leistungsübertragung genutzt, bedeutet dies maximal etwa 31 Watt. Mit etwas Verlust im Kabel bleibt eine Nutzleistung von ca. 30 Watt übrig.
Nachfolger 802.3at
Der Nachfolger von PoE ist der Standard IEEE 802.3at (auch bekannt als PoE). Dieser Standard verwendet vier Drähte. Diese vier Drähte werden sowohl für die Daten- als auch für die Stromübertragung verwendet. Das ist also Phantomspeisung. Der Standard wurde im November 2009 ratifiziert.[2] Der Standard von 2009 erlaubt nicht, dass ein Endpunkt gleichzeitig Strom von beiden Kabelpaaren verwendet.[3] Eine mögliche Anwendung der erhöhten Leistungskapazität des neuen Standards besteht darin, ein aktives Gerät „unterwegs“ mit Strom zu versorgen: Eine einzige Schnittstelle eines PoE-fähigen Switches kann einen Remote-Switch mit Strom versorgen.
Farbcode
Kreuzkabel, bei denen die Adern an den Kabelenden auf einem RJ45-Stecker nach den Standards EIA/TIA-568A bzw. EIA/TIA-568B montiert sind, werden fast nicht mehr verwendet, da die Netzwerkgeräte selbst erkennen können, wie die Kabel montiert ist. Es ist mittlerweile gängige Praxis, an beiden Enden den B-Standard (568B) zu verwenden.
| Venen am Schalter | TIA-568A-Standard | TIA-568B-Standard | 10/100 Mbit/s Modus B, Gleichstrom an Ersatzteilen | 10/100 Mbit/s Modus A, gemischte DC & Daten | 1000 Mbit/s (1 Gigabit) Modus B, DC & Bi-Daten | 1000 Mbit/s (1 Gigabit) Modus A, DC & Bi-Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kern 1 | weiß Grün | weiß-orange | Rx | Rx DC | TxRx A | TxRx A DC |
| Kern 2 | Grün | Orange | Rx | Rx DC | TxRx A | TxRx A DC |
| Kern 3 | weiß-orange | weiß Grün | Tx | Tx DC | TxRx B | TxRx B DC |
| Kern 4 | Blau | Blau | DC | TxRx C DC | TxRx C | |
| Kern 5 | weiß Blau | weiß Blau | DC | TxRx C DC | TxRx C | |
| Kern 6 | Orange | Grün | Tx | Tx DC | TxRx B | TxRx B DC |
| Kern 7 | Weiss-braun | Weiss-braun | DC | TxRx D DC | TxRx D | |
| Kern 8 | Braun | Braun | DC | TxRx D DC | TxRx D |
Nüsse
- ↑Cisco Aironet Technotes über IEEE 802.3at, besucht am 18. Juli 2011
- ↑TCMNet-Blogger IEEE 802.3at-2009 ratifiziert, besucht am 18. Juli 2011
- ↑Regel 33.3.1 besagt: "PDs, die gleichzeitig Strom von Modus A und Modus B benötigen, sind nach diesem Standard ausdrücklich nicht erlaubt."