CN208386569U - 一种poe交换机 - Google Patents

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魏周全
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Abstract

本申请提供了一种POE交换机,包括壳体,设置于所述壳体上的电源接口和至少两个网口,还包括设置于所述壳体内的处理器和功率芯片,所述功率芯片与所述电源接口和各个所述网口电性连接,所述处理器与所述功率芯片电性连接;所述处理器,用于通过所述功率芯片采集所述电源接口的多个输入电压值,根据多个所述输入电压值确定连接至所述电源接口的供电设备的额定功率值,根据所述额定功率值生成功率管理配置并下发至所述功率芯片;所述功率芯片,用于采集所述电源接口的所述输入电压值,以及用于根据所述功率管理配置管理各个所述网口给受电设备供电的输出总功率值。

Description

一种POE交换机
技术领域
本申请涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种POE交换机。
背景技术
无管理以太网(Power Over Ethernet,POE)交换机在配合外置电源适配器使用时,无管理POE交换机的出厂设置最高输出功率值须与电源适配器的输出功率值保持一致,其中,最高输出功率值一般为出厂额定功率值,也就是,无管理POE数据交换机限定输出的最高功率值。在电源适配器的输出功率值大于无管理POE交换机的最高输出功率值时,无管理POE交换机的输出功率值被限定在出厂额定功率值,无管理POE交换机的输出功率值即为电源适配器的输出功率值,此时,电源适配器多余的功率值则无法提供给后级各受电端设备(Power Device,PD);在电源适配器的输出功率值小于无管理POE交换机的最高输出功率值时,由于无管理POE交换机无法自动适配电源适配器的输出功率值,后级各PD设备的消耗功率值总和可能会超过电源适配器的输出功率值,造成适配器过载损坏。
目前,若希望无管理POE交换机与电源适配器的输出功率值一致,则通过无管理POE交换机中的拨码档位实现,但是,拨码使用不方便,如果用户选错的拨码档位,导致无管理POE交换机与电源适配器功率值不一致时,可能导致电源适配器损坏或无管理POE交换机供电异常。
实用新型内容
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种POE交换机,用于解决现有技术中无法自动适配电源适配器的输出功率的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种POE交换机,包括壳体,设置于所述壳体上的电源接口和至少两个网口,还包括设置于所述壳体内的处理器和功率芯片,所述功率芯片与所述电源接口和各个所述网口电性连接,所述处理器与所述功率芯片电性连接;
所述处理器,用于通过所述功率芯片采集所述电源接口的多个输入电压值,根据多个所述输入电压值确定连接至所述电源接口的供电设备的额定功率值,根据所述额定功率值生成功率管理配置并下发至所述功率芯片;
所述功率芯片,用于获取所述电源接口的所述输入电压值,以及用于根据所述功率管理配置管理各个所述网口给受电设备供电的输出总功率值。
可选地,所述功率芯片包括寄存器,所述寄存器保存所述功率芯片采集的多个所述输入电压值,以便由所述处理器获取。
可选地,所述POE交换机还包括设置于所述壳体上的第一指示灯,所述第一指示灯与所述处理器电性连接;
所述处理器,还用于在确定当前的所述输出总功率值超出所述额定功率值时,控制所述第一指示灯进行指示。
可选地,所述POE交换机还包括设置于所述壳体上的至少两个第二指示灯,每个所述第二指示灯表征一个设定功率值,各个所述第二指示灯分别所述处理器电性连接;
所述处理器,还用于控制表征的设定功率值与当前的所述供电设备的所述额定功率值匹配的所述第二指示灯进行指示。
可选地,所述POE交换机还包括设置于所述壳体上的显示装置,所述显示装置与所述处理器电性连接;
所述显示装置,用于显示当前的所述供电设备的所述额定功率值和当前的所述输出总功率值。
可选地,所述处理器具体用于,在所述功率芯片启动完成或工作正常时,通过所述功率芯片间隔设定时长多次采集所述电源接口得到多个所述输入电压值,从多个所述输入电压值中选择预设数量的所述输入电压值进行加权计算得到采集电压值,根据所述采集电压值,以及设定电压输出范围和功率值之间的对应关系,确定所述供电设备的所述额定功率值。
可选地,所述电源接口包括网口、直插口。
本申请实施例提供的POE交换机,处理器通过功率芯片采集电源接口的多个输入电压值,根据多个输入电压值确定连接至电源接口的供电设备的额定功率值,使得该POE交换机的功率能够与供电设备的额定功率值适配,减少致供电不足或超标带来的各种问题,减少用户的误操作,方便POE交换机的使用。
为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请一实施例提供的一种POE交换机的第一种结构示意图;
图2为本申请一实施例提供的一种POE交换机的第二种结构示意图;
图3为本申请一实施例提供的一种POE交换机的应用示意图;
图4为本申请一实施例提供的一种POE交换机的第三种结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例提供了一种POE交换机,如图1所示,该POE交换机包括:壳体(未示出),设置于所述壳体上的电源接口11和至少两个网口12,设置于所述壳体内的处理器13和功率芯片14,所述功率芯片14与所述电源接口11和各个所述网口12电性连接,所述处理器13与所述功率芯片14电性连接;
所述处理器13,用于通过所述功率芯片14采集所述电源接口11的多个输入电压值,根据多个所述输入电压值确定连接至所述电源接口11的供电设备的额定功率值,根据所述额定功率值生成功率管理配置并下发所述功率芯片14;
所述功率芯片14,用于获取所述电源接口11的所述输入电压值,以及用于根据所述功率管理配置管理各个所述网口给受电设备供电的输出总功率值。
这里,POE交换机一般是无管理POE交换机;由于供电设备不同,导致POE交换机中的电源接口不同,电源接口的数目可以根据实际情况设置,电源接口11可以是但不限于直插口、网口等,直插口可以是圆形直插口等,网口可以为以太网口等,电源接口可以根据不同的供电设备进行设置,本申请对此不予限制,例如,供电设备为电源适配器时,电源接口一般为圆形直插口,供电设备为交换机时,此时,电源接口一般为网口;输入电压值一般为供电设备正常工作时的输出电压值;额定功率值一般为供电设备正常工作时的功率值;功率管理配置中包括有功率值等,例如,该功率值可以是处理器基于采集的电压值确定的与供电设备适配的功率值;受电设备可以是PC设备、电灯、服务器等等;处理器可以是微控制器(Microcontroller Unit,MCU)等,功率芯片可以为POE功率芯片。
处理器13实时从功率芯片14中采集多个输入电压值,处理器13在采集到多个输入电压值之后,进一步确定供电设备的额定功率值。
功率芯片14在通过电源接口11获取输入电压值之前,处理器13在所述功率芯片14启动完成或工作正常时,通过所述功率芯片14间隔设定时长多次采集所述电源接口11得到多个所述输入电压值,从多个所述输入电压值中选择预设数量的所述输入电压值进行加权计算得到采集电压值,根据所述采集电压值,以及设定电压输出范围和功率值之间的对应关系,确定所述供电设备的所述额定功率值。
这里,设定时长一般为人工预先设置的,例如,2毫秒、3毫秒、5毫秒、100毫秒等等;预设数量一般也是预先设置的,例如,8、9、10等;采集的输入电压值的数目可以是根据实际情况确定,本申请对此不予限制。
功率芯片14可以包括寄存器,寄存器用于保存所述功率芯片采集的多个所述输入电压值,以便由所述处理器获取。
处理器13在通过功率芯片采集电源接口的输入电压值之前,为了防止功率芯片上电启动或者受电设备功率剧烈变化导致功率芯片损坏,或者影响功率芯片的采样精度,处理器13会检测功率芯片是否启动完毕以及工作状态是否为正常状态。
处理器13在确定功率芯片启动完毕和工作正常后,会间隔设定时间通过功率芯片采集电源接口的多个输入电压值,在得到多个输入电压值后,一般会去除最高值和最低值,计算去除最高值和最低值的输入电压值的和值的平均值,将该平均值作为采集电压值,也就是供电设备的输入电压值。
在得到采集电压值后,根据预设的电压输出范围和功率值之间的对应关系可以确定供电设备的额定功率值。
例如,功率芯片采集了6个输入电压值,输入电压值分别为59V、52V、51V、51V、50V、46V,去除最大值59V和最小值46V后,计算52V、51V、51V、50V的平均值为51V,预设的电压输出范围和功率值之间的对应关系可以如下表1所示:
表1电压输出范围和功率值的对应关系表
电压输出范围(单位:伏/V) 功率值(单位:瓦/W)
52.65-55.35 100
49.73-52.28 80
46.8-49.2 60
通过比对电压输出范围和功率值之间的对应关系表,可以确定供电设备的额定功率为80W。
此处需要解释一下,电压输出范围和功率值之间的对应关系表中功率值的数目可以根据需求设置,上述示例仅仅是示意性的;IEEE 802.3AT规范中对POE交换机的电压范围规定在54V~48V之间,而电源适配器的输出电压是有精度范围,一般不会超过标称电压的±2.5%,因此,若分成三档电压,即为:54V、51V、48V,这三档电压对应的电压输出范围如上表所示,这三挡电压分别对应大、中、小三种功率的电源适配器,而在实际应用中可能电压适配器的电压可能不止三种,应以实际情况为准。
本申请实施例提供的POE交换机,处理器通过功率芯片采集电源接口的多个输入电压值,根据多个输入电压值确定连接至电源接口的供电设备的额定功率值,使得该POE交换机的功率能够与供电设备的额定功率值适配,减少致供电不足或超标带来的各种问题,减少用户的误操作,方便POE交换机的使用。
本申请实施例提供了另一种POE交换机,如图2所示,图2的POE交换机与图1的POE交换机相比,包括:设置于所述壳体上的第一指示灯15,所述第一指示灯15与所述处理器13电性连接;
处理器13,还用于在确定当前的所述输出总功率值超出所述额定功率值时,控制所述第一指示灯15进行指示。
这里,第一指示灯用于标识POE交换机的供电状态;输出总功率值超过额定功率值时第一指示灯会进行指示,当输出总功率值在额定功率值的附近时,第一指示灯也会进行指示。
在具体实施中,POE交换机的总输出功率值一般为POE交换机连接的受电设备的总消耗功率,功率芯片可以采集网口的工作电流值,根据各网口的工作电流值,以及功率计算公式,可以计算受电设备的总消耗功率,也就是POE交换机的总输出功率值。其中,功率计算公式在现有技术已有详细的介绍,此处不再进行过多解释。
若POE交换机的总输出功率值未超出确定的供电设备的额定功率值,第一指示灯为熄灭状态,表示POE交换机供电正常;当POE交换机的总输出功率值接近确定的供电设备的额定功率值,也就是,受电设备的总消耗功率接近供电设备的额定功率值,第一指示灯长亮提示,表示POE交换机供电功率不足,需要更换更大功率的适配器;当POE交换机的总输出功率值超过供电设备的额定功率值时,可能是电源适配器发生异常,也可能是POE交换机中的器件异常,此时,第一指示灯闪烁提示,以提醒用户进行检修。
例如,参考图3,延续额定功率值为80W的示例,额定功率值附近可以为75W-85W,第一指示灯为MAX POWER灯,连接POE交换机的受电((Powered Device,PD)设备的消耗功率为70W时,MAX POWER灯熄灭,连接POE交换机的受电((Powered Device,PD)设备的消耗功率为79W时,MAX POWER灯长亮,连接POE交换机的受电((Powered Device,PD)设备的消耗功率为90W时,MAX POWER灯闪烁。
本申请实施例提供了又一种POE交换机,如图4所示,该POE交换机与图3中的POE交换机相比,包括设置于所述壳体上的至少两个第二指示灯16,每个所述第二指示灯16表征一个设定功率值,各个所述第二指示灯16分别所述处理器13电性连接;
所述处理器13,还用于控制表征的设定功率值与当前的所述供电设备的所述额定功率值匹配的所述第二指示灯16进行指示。
这里,第二指示灯用于标识POE交换机的最大输出功率,第二指示灯的数目可以根据实际情况设置,本申请对此不予限制。
例如,参考图3,POE交换机的最大输出功率分为三挡,分别对应为100W、80W、60W,此时POE交换机上一般设置有三个第二指示灯,三个第二指示灯分别对应一个功率值,延续供电设备的功率值为80W的示例,此时对应80W的第二指示灯被点亮。
如果POE交换在供电过程中,出现电源适配器输出电压不稳定的情况,功率芯片采集的输入电压值在值在两个电压输出范围中最小值和最大值之间波动,则上下两档功率指示灯会不停地来回闪烁,此时,表明电源适配器可能存在异常,提醒用户更换电源适配器。
例如,POE交换机的最大输出功率分为三挡,分别对应为100W、80W、60W,当采集电压值在52.3和52.7之间来回波动时(可比对表1),对应100W的第二指示灯和对应80W的第二指示灯会来回闪烁。
POE交换机还包括设置于所述壳体上的显示装置17,所述显示装置17与所述处理器13电性连接;
所述显示装置17,用于显示当前的所述供电设备的所述额定功率值和当前的所述输出总功率值。
这里,显示装置17可以是但不限于LED显示屏、LCD显示屏、显示器、等,本申请对此不予限制。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请提供的实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释,此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本申请的具体实施方式,用以说明本申请的技术方案,而非对其限制,本申请的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请实施例技术方案的精神和范围。都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种POE交换机,包括壳体,设置于所述壳体上的电源接口和至少两个网口,其特征在于,还包括设置于所述壳体内的处理器和功率芯片,所述功率芯片与所述电源接口和各个所述网口电性连接,所述处理器与所述功率芯片电性连接;
所述处理器,用于通过所述功率芯片采集所述电源接口的多个输入电压值,根据多个所述输入电压值确定连接至所述电源接口的供电设备的额定功率值,根据所述额定功率值生成功率管理配置并下发至所述功率芯片;
所述功率芯片,用于获取所述电源接口的所述输入电压值,以及用于根据所述功率管理配置管理各个所述网口给受电设备供电的输出总功率值。
2.如权利要求1所述的POE交换机,其特征在于,所述功率芯片包括寄存器,所述寄存器保存所述功率芯片采集的多个所述输入电压值,以便由所述处理器获取。
3.如权利要求1所述的POE交换机,其特征在于,所述POE交换机还包括设置于所述壳体上的第一指示灯,所述第一指示灯与所述处理器电性连接;
所述处理器,还用于在确定当前的所述输出总功率值超出所述额定功率值时,控制所述第一指示灯进行指示。
4.如权利要求3所述的POE交换机,其特征在于,所述POE交换机还包括设置于所述壳体上的至少两个第二指示灯,每个所述第二指示灯表征一个设定功率值,各个所述第二指示灯分别所述处理器电性连接;
所述处理器,还用于控制表征的设定功率值与当前的所述供电设备的所述额定功率值匹配的所述第二指示灯进行指示。
5.如权利要求1所述的POE交换机,其特征在于,所述POE交换机还包括设置于所述壳体上的显示装置,所述显示装置与所述处理器电性连接;
所述显示装置,用于显示当前的所述供电设备的所述额定功率值和当前的所述输出总功率值。
6.如权利要求1至5任意一项所述的POE交换机,其特征在于,所述处理器具体用于,在所述功率芯片启动完成或工作正常时,通过所述功率芯片间隔设定时长多次采集所述电源接口得到多个所述输入电压值,从多个所述输入电压值中选择预设数量的所述输入电压值进行加权计算得到采集电压值,根据所述采集电压值,以及设定电压输出范围和功率值之间的对应关系,确定所述供电设备的所述额定功率值。
7.如权利要求1至5任意一项所述的POE交换机,其特征在于,所述电源接口包括网口、直插口。
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