CN110098941A - 一种供电控制方法及其装置 - Google Patents

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CN110098941A
CN110098941A CN201810097316.5A CN201810097316A CN110098941A CN 110098941 A CN110098941 A CN 110098941A CN 201810097316 A CN201810097316 A CN 201810097316A CN 110098941 A CN110098941 A CN 110098941A
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张鑫锋
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    • H04L49/351Switches specially adapted for specific applications for local area network [LAN], e.g. Ethernet switches

Abstract

本申请提供一种供电控制方法及其装置,该方法包括:确定是否需要进行供电模式切换;当确定需要进行供电模式切换时,进行供电模式切换。该方法可以提高POE供电交换机供电的灵活性。

Description

一种供电控制方法及其装置
技术领域
本申请涉及以太网供电技术,尤其涉及一种供电控制方法及其装置。
背景技术
POE(Power Over Ethernet,以太网供电)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP(Internet Protocol,互联网协议)的终端(如网络摄像机、IP电话机、无线局域网接入点等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
一个完整的PoE系统包括PSE设备(Power Sourcing Equipment,供电端设备)和PD(Powered Device,受电端设备)两部分;POE供电交换机是一种常见的PSE设备。
目前,常见的POE供电交换机采用8线(即4对双绞线)供电,采用8线供电可以降低线上损耗,减小线损功率,在长距离传输和大功率传输上有很好的优势。
然而实践发现,上述POE供电交换机仅支持8线供电,其供电模式较为单一。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种供电控制方法及其装置。
具体地,本申请是通过如下技术方案实现的:
根据本申请实施例的第一方面,提供一种供电控制方法,应用于POE供电交换机,所述方法包括:
确定是否需要进行供电模式切换;
当确定需要进行供电模式切换时,进行供电模式切换。
可选的,所述确定是否需要进行供电模式切换,包括:
获取所接入的受电端PD设备的电流;
根据当前的供电模式以及所接入的PD设备的电流确定是否需要进行供电模式切换。
可选的,所述根据当前的供电模式以及所接入的PD设备的电流确定是否需要进行供电模式切换,包括:
若当前为8线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流小于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;
若当前为8线供电模式,且所接入的PD设备的电流大于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述进行供电模式切换,包括:
将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
若当前为4线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流大于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;
若当前为4线供电模式,且所接入的PD设备的电流小于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述进行供电模式切换,包括:
将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
可选的,所述确定是否需要进行供电模式切换,包括:
接收供电模式选择指令;
根据当前的供电模式以及所述供电模式选择指令确定是否需要进行供电模式切换。
可选的,所述根据当前的供电模式以及所述供电模式选择指令确定是否需要进行供电模式切换,包括:
若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;
若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述进行供电模式切换,包括:
将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;
若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述进行供电模式切换,包括:
将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
可选的,所述POE供电交换机包括第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路,第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路各包括两对双绞线,所述POE供电交换机中设置有MOS管开关电路,所述第二路PSE供电线路的负端与MOS管的源极连接,所述POE供电交换机的PSE输出OUT端与MOS管的漏极连接;
所述进行供电模式切换,包括:
若所述MOS开关电路为闭合状态,则控制所述MOS开关电路处于断开状态,以将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
若所述MOS开关电路为断开状态,则控制所述MOS开关电路处于闭合状态,以将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
根据本申请实施例的第二方面,提供一种供电控制装置,应用于POE供电交换机,所述装置包括:
确定单元,用于确定是否需要进行供电模式切换;
控制单元,用于当确定需要进行供电模式切换时,进行供电模式切换。
可选的,所述确定单元,具体用于获取所接入的受电端PD设备的电流;根据当前的供电模式以及所接入的PD设备的电流确定是否需要进行供电模式切换。
可选的,所述确定单元,具体用于若当前为8线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流小于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;若当前为8线供电模式,且所接入的PD设备的电流大于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
所述确定单元,具体还用于若当前为4线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流大于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;若当前为4线供电模式,且所接入的PD设备的电流小于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元,具体还用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
可选的,所述确定单元,具体用于接收供电模式选择指令;根据当前的供电模式以及所述供电模式选择指令确定是否需要进行供电模式切换。
可选的,所述确定单元,具体用于若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
所述确定单元,具体还用于若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元,具体还用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
可选的,所述POE供电交换机包括第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路,第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路各包括两对双绞线,所述POE供电交换机中设置有MOS管开关电路,所述第二路PSE供电线路的负端与MOS管的源极连接,所述POE供电交换机的PSE输出OUT端与MOS管的漏极连接;
所述控制单元,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,若所述MOS开关电路为闭合状态,则控制所述MOS开关电路处于断开状态,以将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;若所述MOS开关电路为断开状态,则控制所述MOS开关电路处于闭合状态,以将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
本申请实施例的供电控制方法,通过为POE供电交换机设置多种不同的供电模式,POE供电交换机供电时,确定是否需要进行供电模式切换,并当确定需要进行供电模式切换时,进行供电模式切换,提高了POE供电交换机供电灵活性。
附图说明
图1是本申请一示例性实施例示出的一种供电控制方法的流程图;
图2是本申请又一示例性实施例示出的一种供电控制方法的流程图;
图3是本申请又一示例性实施例示出的一种供电控制方法的流程图;
图4是本申请一示例性实施例示出的一种POE供电交换机的结构示意图;
图5是本申请一示例性实施例示出的一种MOS管开关电路的示意图;
图6是本申请一示例性实施例示出的一种供电控制装置的结构示意图;
图7是本申请一示例性实施例示出的一种供电控制装置的硬件结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
为了使本领域技术人员更好地理解本申请实施例提供的技术方案,并使本申请实施例的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本申请实施例中技术方案作进一步详细的说明。
请参见图1,为本申请实施例提供的一种供电控制方法的流程示意图,其中,该供电控制方法可以应用于POE供电交换机,如图1所示,该方法可以包括以下步骤:
步骤S100、确定是否需要进行供电模式切换。若是,转至步骤S110;否则,保持当前的供电模式,并结束当前流程。
本申请实施例中,为了提高POE供电交换机供电的灵活性,可以为POE供电交换机设置多种不同的供电模式,其包括但不限于8线供电模式、4线供电模式等。
相应地,在本申请实施例中,POE供电交换机在进行供电过程中,可以根据当前的供电模式以及实际需求的供电模式确定是否需要进行供电模式切换。
其中,若当前的供电模式与实际需求的供电模式不一致,则确定需要进行供电模式切换;若当前的供电模式与实际需求的供电模式一致,则确定不需要进行供电模式切换。
步骤S110、进行供电模式切换。
本申请实施例中,当POE供电交换机确定需要进行供电模式切换时,POE供电交换机可以进行供电模式切换。
举例来说,假设POE供电交换机的供电模式包括8线供电模式和4线供电模式,则当POE供电交换机确定需要进行供电模式切换时,若当前的供电模式为8线供电模式时,则POE供电交换机将供电模式切换为4线供电模式;若当前的供电模式为4线供电模式时,则POE供电交换机将供电模式切换为8线供电模式。
在本申请一个实施例中,POE供电交换机8线供电模式下采用网线1、2与网线4、5线对直接连接在一起作为PSE正端,网线3、6与网线7、8线对直接连接在一起作为PSE负端进行供电;POE供电交换机4线供电模式下采用网线4、5线对作为PSE正端,网线7、8线对作为PSE负端进行供电,或,采用网线1、2线对作为PSE正端,网线3、6线对作为PSE负端进行供电。
其中,由于POE供电交换机百兆口通常采用网线1、2线对以及3、6线对进行数据传输,而4、5线对和7、8线对空闲,因此,POE供电交换机4线供电模式下优选采用网线4、5线对作为PSE正端,网线7、8线对作为PSE负端进行供电。
需要说明的是,在本申请实施例中,当POE供电交换机确定不需要进行供电模式切换时,可以保持当前的供电模式。
可见,在图1所示方法流程中,通过为POE供电交换机设置多种不同的供电模式,POE供电交换机在供电过程中可以根据实际需求确定是否需要进行供电模式切换,并当确定需要进行供电模式切换时,进行供电模式切换,提高了POE供电交换机供电灵活性。
应该认识到,在本申请实施例中,POE供电交换机的供电模式并不限于8线供电模式和4线供电模式两种,其也可以包括三种或三种以上的供电模式,在该情况下,当确定需要进行供电模式切换时,还可以根据实际场景确定需要切换至的供电模式。
例如,可以预先设定不同供电模式对应的供电场景,进而,可以根据当前的供电模式以及当前的供电场景确定是否需要进行供电模式切换,以及在确定需要进行供电模式切换时,需要切换至的供电模式。或者,当接收到供电模式切换指令时,可以根据供电模式切换指令中携带的供电模式确定需要切换至的供电模式。
举例来说,假设预先设定的供电模式与供电场景的对应关系是:供电模式1对应供电场景1,供电模式2对应供电场景2,供电模式3对应供电场景3,某一时刻,POE供电交换机正在以供电模式1进行供电,但检测到供电场景切换为了供电场景3,则POE供电交换机可以确定需要进行供电模式切换,并将供电模式有供电模式1切换为供电模式3。
为了便于说明,以下以POE供电交换机包括8线供电模式和4线供电模式两种供电模式为例进行说明
请参见图2,在本申请其中一个实施例中,上述步骤S100中,确定是否需要进行供电模式切换,可以包括以下步骤:
步骤S101a、获取所接入的PD设备的电流。
步骤S102a、根据当前的供电模式以及所接入的PD设备的电流确定是否需要进行供电模式切换。
在该实施例中,考虑到POE供电交换机所接入的PD设备不同时,其实际需求的供电模式可能不同。
举例来说,当POE供电交换机所接入的PD设备为功率较大的设备,如球机、红外相机等,则需要使用8线供电模式进行供电,以降低线损和功耗;当POE供电交换机所接入的PD设备为功率较小的设备,如IPC(网络摄像机),则需要使用4线供电模式进行供电,以提高供电稳定性。
相应地,在该实施例中,POE供电交换机可以实时监测所接入的PD设备的电流,并根据所接入的PD设备的电流确定实际需求的供电模式,进而,根据当前的供电模式以及实际需求的供电模式确定是否需要进行供电模式切换。
在该实施例的一种实施方式中,可以预先设定一个用于进行供电模式选择的电流阈值(本文中称为预设电流阈值,其具体值可以根据实际场景设定),POE供电设备可以根据该预设电流阈值以及所接入的PD设备的电流确定所接入的PD设备实际需求的供电模式,进而确定是否需要进行供电模式切换。
相应地,在该实施方式中,POE供电交换机获取到所接入的PD设备的电流之后,可以比较所接入的PD设备的电流与预设电流阈值,当所接入的PD设备的电流大于预设电流阈值时,确定实际需求的供电模式为8线供电模式;当所接入的PD设备的电流小于预设电流阈值时,确定实际需求的供电模式为4线供电模式。
在该实施方式中,POE供电交换机确定了实际需求的供电模式之后,可以比较当前的供电模式以及该实际需求的供电模式,若二者不一致,则确定需要进行供电模式切换,以及需要切换至的供电模式;否则,确定不需要进行供电模式切换。
举例来说,假设POE供电交换机确定的实际需求的供电模式为8线供电模式,若当前的供电模式为8线供电模式,则可以确定不需要进行供电模式切换;若当前的供电模式为4线供电模式,则可以确定需要进行供电模式切换,且需要切换至8线供电模式。
又举例来说,假设POE供电交换机确定的实际需求的供电模式为4线供电模式,若当前的供电模式为8线供电模式,则可以确定需要进行供电模式切换,且需要切换至4线供电模式;若当前的供电模式为4线供电模式,则可以确定不需要进行供电模式切换。
在该实施方式中,若POE供电交换机当前的供电模式为8线供电模式,且确定需要进行供电模式切换时,POE供电交换机可以将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式。
若POE供电交换机当前的供电模式为4线供电模式,且确定需要进行供电模式切换时,POE供电交换机可以将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
需要说明的是,在本申请实施例中,当POE供电交换机获取到的所接入的PD设备的电流等于预设电流阈值时,POE供电交换机可以保持当前的供电模式,不进行供电模式切换。
请参见图3,在本申请另一个实施例中,上述步骤S100中,确定是否需要进行供电模式切换,可以包括以下步骤:
步骤S101b、接收供电模式选择指令。
步骤S102b、根据当前的供电模式以及供电模式选择指令确定是否需要进行供电模式切换。
在该实施例中,用户(如管理员)可以根据POE供电交换机的实际供电场景确定POE供电交换机需要使用的供电模式,并通过特定装置(如拨码开关)向POE供电交换机发送供电模式选择指令,用于指示POE供电交换机需要使用的供电模式。
相应地,在该实施例中,当POE供电交换机接收到供电模式选择指令时,POE供电交换机可以根据该供电模式选择指令确定实际需求的供电模式。
例如,若供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则POE供电交换机可以确定实际需求的供电模式为4线供电模式;若供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则POE供电交换机可以确定实际需求的供电模式为8线供电模式。
在该实施例中,POE供电交换机确定了实际需求的供电模式之后,可以比较当前的供电模式以及实际需求的供电模式;若二者一致,则确定需要进行供电模式切换,并确定需要切换至的供电模式;否则,确定不需要进行供电模式切换。
举例来说,假设POE供电交换机接收到的供电模式选择指令指示选择4线供电模式,即实际需求的供电模式为4线供电模式,若当前的供电模式为8线供电模式,则POE供电交换机可以确定需要进行供电模式切换,并将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式;若当前的供电模式为4线供电模式,则POE供电交换机可以确定不需要进行供电模式切换。
又举例来说,假设POE供电交换机接收到的供电模式选择指令指示选择4线供电模式,即实际需求的供电模式为4线供电模式,若当前的供电模式为8线供电模式,则POE供电交换机可以确定需要进行供电模式切换,并将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式;若当前的供电模式为4线供电模式,则POE供电交换机可以确定不需要进行供电模式切换。
在本申请又一个实施例中,上述步骤S100中,确定是否需要进行供电模式切换,可以包括:
当接收到供电模式切换指令时,确定需要进行供电模式切换。
在该实施例中,用户(如管理员)可以根据POE供电交换机的实际供电场景确定POE供电交换机需要使用的供电模式,并确定POE供电交换机当前的供电模式是否满足要求,即当前的供电模式是否为该需要使用的供电模式,若是,则确定不需要进行供电模式切换;否则,确定供电模式切换,此时,用户可以通过特定装置(如拨码开关)向POE供电交换机发送供电模式切换指令,以指示POE供电交换机进行供电模式切换。
相应地,在该实施例中,当POE供电交换机接收到供电模式切换指令时,POE供电交换机可以确定需要进行供电模式切换,并根据当前供电模式确定需要切换至的供电模式。
举例来说,当POE供电交换机接收到供电模式切换指令时,若当前为8线供电模式,则需要切换至的供电模式为4线供电模式,POE供电交换机可以将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;若当前为4线供电模式,则需要切换至的供电模式为8线供电模式,POE供电交换机可以将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
需要说明的是,在本申请实施例中,当POE供电交换机包括三种或三种以上供电模式时,上述供电模式切换指令中还需要携带需要切换至的供电模式,或者,POE供电交换机可以根据预先设定的供电模式切换策略进行供电模式切花。
举例来说,假设POE供电交换机包括三种供电模式(供电模式1~3),若POE供电交换机当前的供电模式为供电模式1,则当POE供电交换机接收到供电模式切换指令,且该供电模式切换指令中携带的供电模式为供电模式2(或供电模式3),则POE供电交换机可以将供电模式由供电模式1切换为供电模式2(或供电模式3)。
又举例来说,假设POE供电交换机包括三种供电模式(供电模式1~3),且预设的供电模式切换策略为顺序切换,即进行供电模式切换时,需要由供电模式1切换为供电模式2,再由供电模式2切换为供电模式3,再由供电模式3切换为供电模式1,若当前POE供电交换机当前的供电模式为供电模式1,则当POE供电交换机接收到供电模式切换指令时,POE供电交换机将供电模式由供电模式1切换为供电模式2;若当前POE供电交换机当前的供电模式为供电模式2,则当POE供电交换机接收到供电模式切换指令时,POE供电交换机将供电模式由供电模式2切换为供电模式3。
其中,在该示例中,若POE供电交换机当前的供电模式为供电模式1,且需要将POE供电交换机当前的供电模式切换为供电模式3时,则需要向POE供电交换机发送两次供电模式切换指令,以使POE供电交换机先将供电模式由供电模式由供电模式1切换为供电模式2,然后,再将供电模式由供电模式2切换为供电模式3。
为了使本领域技术人员更好地理解本申请实施例提供的技术方案,下面结合具体应用场景对本申请实施例提供的技术方案进行说明。
请参见图4,为本申请实施例提供的一种POE供电交换机的结构示意图,如图4所示,该POE供电交换机包括CPU(Center Process Unit,中央处理单元)、PSE OUT(PSE供电输出)、RJ45连接器,其中,RJ45连接的管脚1~8分别连接网线1~8,网线4/5线对为PSE+、网线7/8线对为PSE-、网线1/2线对为2PES+、网线3/6线对为2PSE-,PSE OUT与分别与管脚3/6和管脚7/8连接。其中,PSE+和PSE-构成第一路PSE供电线路,2PSE+和2PSE-构成第二路供电线路。
如图4所示,在该实施例中,为了实现POE供电交换机在4线供电模式和8线供电模式之间的切换,PSE OUT与管脚3/6之间设置有MOS开关电路,即PSE-与2PSE-之间设置有MOS开关电路,CPU可以通过GPIO(General Purpose Input Output,通用输入/输出)口控制MOS开关电路处于闭合或断开状态,进而,控制POE供电交换机采用8线供电模式或4线供电模式进行供电。
在该实施例中,POE供电交换机可以实时监测前端接入的PD设备的电流,并比较前端接入的PD设备的电流与预设电流阈值;若前端接入的PD设备的电流大于预设电流阈值,则POE供电交换机的CPU可以判断当前的供电模式,若当前供电模式为4线供电模式,即MOS开关电路处于断开状态,则CPU可以通过GPIO口控制MOS开关电路处于闭合状态,此时,POE供电交换机切换为8线供电模式进行供电;若当前供电模式为8线供电模式,即MOS开关电路处于闭合状态,则保持当前供电模式。
若前端接入的PD设备的电流小于预设电流阈值,则POE供电交换机的CPU可以判断当前的供电模式,若当前供电模式为8线供电模式,即MOS开关电路处于闭合状态,则CPU通过GPIO口控制MOS开关电路处于断开状态,此时,POE供电交换机切换为4线供电模式进行供电;若当前供电模式为4线供电模式,即MOS开关电路处于断开状态,则保持当前供电模式。
在该实施例中,POE供电交换机还可以根据用户的选择指令确定采用8线供电模式或4线供电模式进行供电,如图4所示,该POE供电交换机还可以部署供电模式选择装置(图中以拨码选择装置为例),当前端PD设备的PIN脚腐蚀(如RJ45连接器3/4管脚腐蚀、5/6管脚腐蚀或6/7管脚腐蚀导致管脚间阻抗很小或者短路)或者其他情况下,用户需要选择4线供电模式时,可以通过拨码选择装置向POE供电交换机的CPU发送选择4线供电模式的控制信号,CPU接收到控制信号后,可以确定当前的供电模式,若当前为8线供电模式,即MOS开关电路处于闭合状态,则CPU可以通过GPIO口来控制MOS开关电路处于断开状态;若当前为4线供电模式,即MOS开关处于断开状态,则可以保持当前的供电模式。
当用户使用较大功率的前端PD设备并且现场施工良好线缆和前端设备无不良情况下,为了降低线损,可以通过拨码选择装置向POE供电交换机的CPU发送选择8线供电模式的控制信号,CPU接收到控制信号后,可以确定当前的供电模式,若当前为4线供电模式,即MOS开关电路处于断开状态,则CPU可以通过GPIO口来控制MOS开关电路处于闭合状态;若当前为8线供电模式,即MOS开关处于闭合状态,则可以保持当前的供电模式。
可见,在本申请实施例中,当POE供电交换机中由于RJ45内部部分管脚进水腐蚀导致管脚间阻抗变小甚至短路,从而导致POE供电交换机无法通过8线供电模式供电,但可以通过4线供电模式供电时,POE供电线交换机可以将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式进行供电,不仅可以提高供电可靠性,还能方便现场施工,不用更换POE供电交换机,仍可以继续使用。
请参加图5,为图4所示POE供电交换机中的MOS开关电路的示意图,如图5所示,Q1为用于放大POE供电交换机的驱动功能的三极管,Q2为MOS(Metal Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体)管,R1为Q1的限流电阻,R2为Q1的偏置电阻,C1、C2、C3为缓启动电路,防止大的INRUSH电流(涌浪电流)导致MOS管过流损坏。
其中,Q2的源极(即S端)与2PSE-端(即RJ45连接器的管脚3/6连接),Q2的漏极(即D端)与PSE-端(即PSE OUT端)连接。
当V_EN(PSE控制信号)输入高电平时,Q1饱和导通,MOS管的VGS=0,MOS管截止,此时第二路PSE供电无输出,POE供电交换机采用4线供电模式供电;其中,VGS为MOS管的栅极(即G端)和源极(即S端)之间的电压差;
当V_EN输入低电平时,Q1截止高阻态,MOS管Q2的VGS大于VGSth导通,此时第二路PSE供电输出,POE供电交换机采用8线供电模式供电;其中,VGSth为MOS管的门限电压。
本申请实施例中,通过为POE供电交换机设置多种不同的供电模式,POE供电交换机供电时,确定是否需要进行供电模式切换,并当确定需要进行供电模式切换时,进行供电模式切换,提高了POE供电交换机供电灵活性。
以上对本申请提供的方法进行了描述。下面对本申请提供的装置进行描述:
请参见图6,为本申请实施例提供的一种供电控制装置的结构示意图,其中,该供电控制装置可以应用于上述方法实施例中的POE供电交换机,如图6所示,该供电控制装置可以包括:
确定单元610,用于确定是否需要进行供电模式切换;
控制单元620,用于当确定需要进行供电模式切换时,进行供电模式切换。
在一种可选的实施方式中,所述确定单元610,具体用于获取所接入的受电端PD设备的电流;根据当前的供电模式以及所接入的PD设备的电流确定是否需要进行供电模式切换。
在一种可选的实施方式中,所述确定单元610,具体用于若当前为8线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流小于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;若当前为8线供电模式,且所接入的PD设备的电流大于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元620,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式。
在一种可选的实施方式中,所述确定单元610,具体用于若当前为4线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流大于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;若当前为4线供电模式,且所接入的PD设备的电流小于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元620,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
在一种可选的实施方式中,所述确定单元610,具体用于接收供电模式选择指令;根据当前的供电模式以及所述供电模式选择指令确定是否需要进行供电模式切换。
在一种可选的实施方式中,所述确定单元610,具体用于若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元620,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式。
在一种可选的实施方式中,所述确定单元610,具体用于若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元620,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
在一种可选的实施方式中,所述确定单元610,具体用于当接收到供电模式切换指令时,确定需要进行供电模式切换;
所述控制单元620,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,若当前为8线供电模式,则将供电模式切换为4线供电模式;若当前为4线供电模式,则将供电模式切换为8线供电模式。
在一种可选的实施方式中,所述POE供电交换机包括第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路,第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路各包括两对双绞线,所述POE供电交换机中设置有MOS管开关电路,所述第二路PSE供电线路的负端与MOS管的源极连接,所述POE供电交换机的PSE输出OUT端与MOS管的漏极连接;
所述控制单元620,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,若所述MOS开关电路为闭合状态,则控制所述MOS开关电路处于断开状态,以将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;若所述MOS开关电路为断开状态,则控制所述MOS开关电路处于闭合状态,以将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
请参见图7,为本申请实施例提供的一种供电控制装置的硬件结构示意图。该供电控制装置可以包括处理器701、存储有机器可执行指令的机器可读存储介质702。处理器701与机器可读存储介质702可经由系统总线703通信。并且,通过读取并执行机器可读存储介质702中与供电控制逻辑对应的机器可执行指令,处理器701可执行上文描述的供电控制方法。
本文中提到的机器可读存储介质702可以是任何电子、磁性、光学或其它物理存储装置,可以包含或存储信息,如可执行指令、数据,等等。例如,机器可读存储介质可以是:RAM(Radom Access Memory,随机存取存储器)、易失存储器、非易失性存储器、闪存、存储驱动器(如硬盘驱动器)、固态硬盘、任何类型的存储盘(如光盘、dvd等),或者类似的存储介质,或者它们的组合。
本申请实施例还提供了一种包括机器可执行指令的机器可读存储介质,例如图7中的机器可读存储介质702,所述机器可执行指令可由供电控制装置中的处理器701执行以实现以上描述的供电控制方法。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。

Claims (12)

1.一种供电控制方法,应用于以太网供电POE供电交换机,其特征在于,所述方法包括:
确定是否需要进行供电模式切换;
当确定需要进行供电模式切换时,进行供电模式切换。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定是否需要进行供电模式切换,包括:
获取所接入的受电端PD设备的电流;
根据当前的供电模式以及所接入的PD设备的电流确定是否需要进行供电模式切换。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据当前的供电模式以及所接入的PD设备的电流确定是否需要进行供电模式切换,包括:
若当前为8线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流小于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;
若当前为8线供电模式,且所接入的PD设备的电流大于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述进行供电模式切换,包括:
将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
若当前为4线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流大于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;
若当前为4线供电模式,且所接入的PD设备的电流小于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述进行供电模式切换,包括:
将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定是否需要进行供电模式切换,包括:
接收供电模式选择指令;
根据当前的供电模式以及所述供电模式选择指令确定是否需要进行供电模式切换。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据当前的供电模式以及所述供电模式选择指令确定是否需要进行供电模式切换,包括:
若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;
若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述进行供电模式切换,包括:
将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;
若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述进行供电模式切换,包括:
将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述POE供电交换机包括第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路,第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路各包括两对双绞线,所述POE供电交换机中设置有MOS管开关电路,所述第二路PSE供电线路的负端与MOS管的源极连接,所述POE供电交换机的PSE输出OUT端与MOS管的漏极连接;
所述进行供电模式切换,包括:
若所述MOS开关电路为闭合状态,则控制所述MOS开关电路处于断开状态,以将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
若所述MOS开关电路为断开状态,则控制所述MOS开关电路处于闭合状态,以将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
7.一种供电控制装置,应用于以太网供电POE供电交换机,其特征在于,所述装置包括:
确定单元,用于确定是否需要进行供电模式切换;
控制单元,用于当确定需要进行供电模式切换时,进行供电模式切换。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,
所述确定单元,具体用于获取所接入的受电端PD设备的电流;根据当前的供电模式以及所接入的PD设备的电流确定是否需要进行供电模式切换。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,
所述确定单元,具体用于若当前为8线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流小于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;若当前为8线供电模式,且所接入的PD设备的电流大于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
所述确定单元,具体还用于若当前为4线供电模式,且所接入的受电端PD设备的电流大于预设电流阈值,则确定需要进行供电模式切换;若当前为4线供电模式,且所接入的PD设备的电流小于等于所述预设电流阈值,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元,具体还用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
10.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,
所述确定单元,具体用于接收供电模式选择指令;根据当前的供电模式以及所述供电模式选择指令确定是否需要进行供电模式切换。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,
所述确定单元,具体用于若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;若当前为8线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;
所述确定单元,具体还用于若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择8线供电模式,则确定需要进行供电模式切换;若当前为4线供电模式,且所述供电模式选择指令指示选择4线供电模式,则确定不需要进行供电模式切换;
所述控制单元,具体还用于当确定需要进行供电模式切换时,将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
12.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述POE供电交换机包括第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路,第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路各包括两对双绞线,第一路PSE供电线路和第二路PSE供电线路各包括两对双绞线,所述POE供电交换机中设置有MOS管开关电路,所述第二路PSE供电线路的负端与MOS管的源极连接,所述POE供电交换机的PSE输出OUT端与MOS管的漏极连接;
所述控制单元,具体用于当确定需要进行供电模式切换时,若所述MOS开关电路为闭合状态,则控制所述MOS开关电路处于断开状态,以将供电模式由8线供电模式切换为4线供电模式;若所述MOS开关电路为断开状态,则控制所述MOS开关电路处于闭合状态,以将供电模式由4线供电模式切换为8线供电模式。
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