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Transformadores LAN PoE 10G: especificaciones, estándares y directrices de diseño clave para ingenieros

2025-08-30
Latest company news about Transformadores LAN PoE 10G: especificaciones, estándares y directrices de diseño clave para ingenieros

 

La alimentación sobre Ethernet (POE) ya no se limita a 1000Base-T. Con el crecimiento dePuntos de acceso Wi-Fi 6/6E, cámaras IP PTZ y computación de borde, los ingenieros están diseñando cada vez más sistemas que requieren10GBase-T tasas de datoscombinado conIEEE 802.3BT POE ++ Entrega de energía. El10G Poe Lan Transformeres un componente crítico en estos diseños, proporcionandoIntegridad de la señal a 10 GB/smientras mantiene1500 VRMS aislamiento galvánicoy reuniónRequisitos de potencia de POE.

 

Este artículo resume elEstándares, especificaciones y consideraciones de diseño de PCBCada ingeniero debe saber antes de seleccionar un transformador de LAN Poe 10G.

 


 

1. ¿Qué es un transformador 10G Poe Lan?

A10G Poe Lan Transformer(también conocido como 10GBase-T Poe Magnetics) integra elTransformador de datos, estrangulamiento en modo común y grifos centrales de Poeen un componente. Su papel es doble:

  1. Ruta de datos: Proporcione una coincidencia de impedancia y un rendimiento de alta frecuencia de hasta 500 MHz (requerido para 10GBase-T, IEEE 802.3an).

  2. Camino de poder: Habilitar Poe/Poe+/Poe ++ (IEEE 802.3af/AT/BT) Inyección de potencia y aislamiento al tiempo que garantiza el cumplimiento de1500 requisitos de alta potencia VRMS.

A diferencia de la magnética de Poe 1G estándar, los transformadores Poe 10G están diseñados específicamente para manejarSeñalización de Multi-Carrier PAM16a 10 GB/s mientras apoyamás corrientes de DCPara el Tipo 3 y el Tipo 4 Poe.

 


 

2. Estándares IEEE relevantes

2.1 Estándar de datos: IEEE 802.3an (10GBase-T)

  • Requiere magnética de alta frecuencia con estrictopérdida de inserción, pérdida de retorno y diafoníaactuación.

  • Los magnéticos no deben degradar BER (tasa de error de bits) o margen de enlace en diseños de PCB de alta densidad.

2.2 Normas de Poe: IEEE 802.3af/AT/BT

  • 802.3af (Poe): Hasta15.4 W PSE Salida, ~ 12.95 W disponible en PD.

  • 802.3at (Poe+): Hasta30 W PSE Salida, ~ 25.5 W en PD.

  • 802.3bt (Poe ++, tipo 3/4): Usoslos cuatro paresPara el poder.

    • Tipo 3: hasta60 W PSE Salida, ~ 51 W en PD.

    • Tipo 4: hasta90–100 W PSE Salida, ~ 71 W en PD.

Para aplicaciones 10G,Poe ++ (802.3bt)a menudo es esencial, especialmente enPuntos de acceso de alta potencia y cámaras.

2.3 Requisito de aislamiento

IEEE 802.3 especifica que los magnéticos deben pasar1500 VRMS para 60(o equivalente 2250 VDC/60S, o pruebas de aumento de 1.5 kV). Este requisito de aislamiento asegura amboscumplimiento de seguridadyconfiabilidad del sistema.

 


 

3. Parámetros eléctricos clave para ingenieros

Al evaluar10g Poe Lan Transformers, los ingenieros deben verificar cuidadosamente la hoja de datos para:

 

Parámetro Requisito típico Por que importa
Aislamiento de saltamontes ≥1500 vrms / 60 s Cumplimiento del requisito de aislamiento IEEE 802.3.
Tasa de datos 10GBase-T Debe establecer explícitamente 10 g de compatibilidad; 1G Poe Magnetics no son adecuados.
Pérdida de inserción Bajo en 1–500 MHz Directamente impacta SNR y BER.
Pérdida de retorno y diafonía Dentro de la máscara IEEE Previene reflexiones y acoplamiento entre pares a 10 g.
Capacidad de POE IEEE 802.3AF/AT/BT (tipo 3/4) Asegura el manejo de corriente central adecuado y la estabilidad térmica.
Temperatura de funcionamiento –40 a 85 ° C (industrial) Requerido para interruptores y AP al aire libre/industrial.
Tipo de paquete Puerto único o múltiple Debe coincidir con la huella RJ45 y la interfaz PHY.

 

 


 

4. Por qué 10g Poe Transformers son diferentes de 1G

  • Mayor rendimiento de frecuencia: Debe cumplir con los límites de pérdida de pérdida de 10GBase-T y pérdida de retorno.
  • Manejo de corriente más alta: Poe ++ requiere un tamaño de núcleo más grande y devanado optimizado para un calentamiento reducido.
  • Supresión de EMI más fuerte: Las señales de 10 GB/s exigen un mejor rechazo y blindaje de ruido en modo común.

 


 

5. Directrices de diseño de PCB y diseño del sistema

Para pruebas de cumplimiento exitosas, los ingenieros deben seguir estas mejores prácticas:

  1. Enrutamiento más corto de Phy-to-Magnetics: Mantenga trazas diferenciales, emparejadas con longitud y controladas por impedancia.
  2. Terminación de bob-smith: UsarResistencias de 75 Ω con condensadores de alto voltajeDesde grifos centrales de cable hasta tierra de chasis para la supresión de EMI.
  3. Autorización de aislamiento: Mantener adecuadoescaso/despejeentre los lados primarios y secundarios para garantizar 1500 VRMS cumpliendo.
  4. Consideraciones térmicas: Para diseños 802.3BT, verifique el aumento de la temperatura del transformador bajo la carga de corriente máxima.
  5. Seguridad del sistema: Además de IEEE 802.3, cumpla conIEC 62368-1para la certificación de seguridad del equilibrio final.

 


 

 

6. Lista de verificación de selección rápida para ingenieros

♦ Debe especificar10GBase-Ten la hoja de datos
♦ apoyaIEEE 802.3AF/AT/BT(Tipo 3/4 para alta potencia)
♦ Hi-Pot ≥1500 vrms / 60 s
♦ Verificadopérdida de inserción, pérdida de retorno y diafoníaa 10 GB/s
♦ Adecuadorendimiento térmicopara aplicaciones 802.3BT
♦ Calificación de temperatura industrial si es necesario

 


 

8. Preguntas frecuentes

P1: puede un1G Poe Transformerser utilizado para 10GBase-T POE?
Los dispositivos No. 1G no pueden satisfacer la pérdida de inserción de 10 g, la pérdida de retorno y los requisitos de diafonía, ni las necesidades actuales más altas de 802.3BT.

P2: ¿Qué calificación de aislamiento se requiere para un transformador de LAN Poe 10G?
Al menos1500 VRMS durante 60 segundos, según IEEE 802.3.

P3: ¿Qué aplicaciones necesitan 10 g de transformadores Poe Lan?
Puntos de acceso Wi-Fi 6/6E de alta potencia, cámaras IP PTZ, celdas pequeñas y puertas de enlace de computación de borde.

P4: ¿Cuánta potencia ofrece IEEE 802.3bt?
Arriba a90-100 W en el PSEy ~71 W en el PD, dependiendo de la longitud y las pérdidas del cable.