RU2677251C2 - Режим ожидания при малой мощности для питаемого устройства в системе распределения мощности - Google Patents
Режим ожидания при малой мощности для питаемого устройства в системе распределения мощности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2677251C2 RU2677251C2 RU2016133245A RU2016133245A RU2677251C2 RU 2677251 C2 RU2677251 C2 RU 2677251C2 RU 2016133245 A RU2016133245 A RU 2016133245A RU 2016133245 A RU2016133245 A RU 2016133245A RU 2677251 C2 RU2677251 C2 RU 2677251C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- power
- pulse
- current
- power supply
- switch
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 32
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 17
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 claims description 17
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 17
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims description 13
- 238000009499 grossing Methods 0.000 claims description 12
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 8
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims description 7
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 6
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 9
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 3
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 3
- 102100021391 Cationic amino acid transporter 3 Human genes 0.000 description 2
- 108091006230 SLC7A3 Proteins 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 2
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 2
- 102100029272 5-demethoxyubiquinone hydroxylase, mitochondrial Human genes 0.000 description 1
- 101000770593 Homo sapiens 5-demethoxyubiquinone hydroxylase, mitochondrial Proteins 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000007175 bidirectional communication Effects 0.000 description 1
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 1
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000006854 communication Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 description 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 230000006855 networking Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 238000000899 pressurised-fluid extraction Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
- G06F1/32—Means for saving power
- G06F1/3203—Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
- G06F1/3234—Power saving characterised by the action undertaken
- G06F1/3287—Power saving characterised by the action undertaken by switching off individual functional units in the computer system
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/02—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks using a single network for simultaneous distribution of power at different frequencies; using a single network for simultaneous distribution of ac power and of dc power
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
- G06F1/266—Arrangements to supply power to external peripherals either directly from the computer or under computer control, e.g. supply of power through the communication port, computer controlled power-strips
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
- G06F1/32—Means for saving power
- G06F1/3203—Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
- G06F1/3206—Monitoring of events, devices or parameters that trigger a change in power modality
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/26—Power supply means, e.g. regulation thereof
- G06F1/32—Means for saving power
- G06F1/3203—Power management, i.e. event-based initiation of a power-saving mode
- G06F1/3234—Power saving characterised by the action undertaken
- G06F1/3296—Power saving characterised by the action undertaken by lowering the supply or operating voltage
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
- H02J3/04—Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for connecting networks of the same frequency but supplied from different sources
- H02J3/06—Controlling transfer of power between connected networks; Controlling sharing of load between connected networks
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/02—Details
- H04L12/10—Current supply arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
- H04L12/40—Bus networks
- H04L12/40006—Architecture of a communication node
- H04L12/40045—Details regarding the feeding of energy to the node from the bus
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2207/00—Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J2207/30—Charge provided using DC bus or data bus of a computer
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/30—Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D10/00—Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/50—Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y04—INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
- Y04S—SYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
- Y04S20/00—Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
- Y04S20/20—End-user application control systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Dc Digital Transmission (AREA)
- Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
Abstract
Использование: в системе распределения мощности, такой как система распределения мощности по Ethernet. Питаемое устройство обеспечивает импульс, такой как сигнатура поддержки питания, когда оно находится в режиме ожидания, так что устройство обеспечения мощности продолжает обеспечивать ему питание. Для увеличения энергетической эффективности можно циклически изменять MPS (импульс 60 мс в каждые от 300 мс до 400 мс), в соответствии со стандартами IEEE802.3at/af. Путем введения управляемого переключателя для электрического разъединения по меньшей мере части питаемого устройства и устройства обеспечения мощности и устройства формирования импульса MPS можно формировать более эффективным образом и/или можно ее сократить (например, до 5 мс). В качестве примера управляемый переключатель может отсоединять сглаживающий конденсатор питаемого устройства во время формирования MPS для предотвращения фильтрации MPS сглаживающим конденсатором. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 2 табл., 14 ил.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к системе распределения мощности, содержащей устройство обеспечения мощности для обеспечения мощности и питаемое устройство, такое как светильник, питаемое от устройства обеспечения мощности. Изобретение дополнительно относится к устройству обеспечения мощности, питаемому устройству и способу распределения мощности и компьютерному программному продукту для распределения мощности внутри системы распределения мощности.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В соответствии со стандартом 802.3af/at питания по Ethernet (PoE) Института (IEEE) инженеров по электротехнике и электронике, питаемое устройство (PD) питается от оборудования (PSE) снабжения питанием по кабелю Ethernet. PSE, например, является переключателем, а PD, например, является камерами интернет-протокола (IP), телефонами IP, точками беспроводного доступа, светильниками, датчиками, вентиляторами и так далее. В соответствии со стандартом, PSE способно определить, отсоединен ли кабель, подсоединен ли он к устройству, не совместимому с PoE, или подсоединен ли к PD, совместимому с PoE. Это выполняется в три фазы (которые следуют за состоянием ожидания): фаза обнаружения, фаза классификации и 2х-событийная классификация; после этого PD питают (в рабочем состоянии).
В фазе обнаружения, PSE обнаруживает, соединено ли PD. Во время фазы обнаружения, PD, совместимое с PoE, обеспечивает действительную сигнатуру обнаружения, используя конденсатор (50 нФ - 120 нФ) и резистор (25 кОм; присутствует только во время фазы обнаружения). В качестве примера, PSE может применять только два напряжения в диапазоне от 2,8 В до 10 В и измеряет соответствующие токи для определения присутствия резистора сигнатуры. Также доступны другие способы, такие как, снабжение током. В фазе классификации, PSE и PD различают на Тип 1, совместимый с уровнями (12,95 Вт) мощности IEEE 802.3af, или на Тип 2, совместимый с уровнями (25,5 Вт) мощности IEEE 802.3at. Дополнительно, стандарт 802.3at обеспечивает другой способ определения классификации мощности. PSE Типа 2 имеет опцию по получению классификации мощности PD путем выполнения 2х-событийной классификации (Уровень 1) или путем связи с PD (Уровень 2). В то же время, PD Типа 2 должно быть способно идентифицировать PSE Типа 2 и связываться по Уровню 1 и Уровню 2. В качестве части 2х-событийной классификации, PSE обеспечивает PD фиксированное напряжение от 15,5 В до 20,5 В.
После определения того, что PD присоединено (и при необходимости классификации мощности), PSE питает PD до тех пор, пока PD не перестанет использовать питание. Стандарт указывает, что если PD требует мало питания или не требует его, например, в режиме ожидания, то PD должно формировать сигнатуру поддержки питания (MPS). В соответствии с IEEE802.3at, MPS состоит из двух составляющих: составляющей переменного тока (AC) MPS и составляющей постоянного тока (DC) MPS. PSE отслеживает составляющую DC MPS, составляющую AC MPS или обе из них. Составляющая AC MPS присутствует, когда в интерфейсе питания обнаружено полное сопротивление по переменному току (AC), равное или меньше, чем 27 кОм. DC MPS требует, чтобы PD потребляло по меньшей мере 10 мА в течение минимального периода 60 мс. Минимальный период отключения равен 300 мс (может не отключаться), и максимальный период отключения равен 400 мс (должно отключиться).
Если PSE не обнаружило MPS, то PSE может отсоединить питание PD. Это предотвращает обеспечение PSE питания порту, который отсоединен, что, в свою очередь, может уберечь человека, который прикасается к такому порту (или к кабелю, соединенному с этим портом), от удара током. В качестве другого примера, это может предотвратить повреждение устройства, не совместимого с PoE, которое соединено с портом PSE, к которому применяется питание.
US 2013/154603 A1 описывает устройство формирования тока для формирования MPS путем вывода тока в землю или устройство хранения, включенное в PD, что позволяет PD поддерживать питание от PSE и дополнительно позволяет PD функционировать с большей эффективностью, когда ток хранится и в дальнейшем используется.
Текущие обсуждения приходят к использованию стандарта PoE для всех типов нагрузок, например, светового оборудования (датчики, переключатели, источники света и так далее) или оборудования для развлечения, например, активные колонки, интернет-радио, DVD-проигрыватель, телевизионные абонентские приставки и даже телевизоры. Необходим будущий стандарт, который поддерживает более высокие уровни мощности, такие как уровни вплоть до 60 В или больше на соединение Cat5/6. Такие обсуждения идут не только в отношении PoE, но также и в отношении других (подобных) стандартов, такие как стандарт занятого пространства альянса EMerge или стандарт подачи питания универсальной серийной шины (USB). Вместе с этим развитием устройств более высокой мощности, которые питаются от таких систем распределения мощности, также идет развитие в направлении того, что растет число устройств, которые питаются от этих систем. Следовательно, есть потребность в развитии системы распределения мощности с увеличенной электрической эффективностью.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задача настоящего изобретения состоит в создании системы распределения мощности с повышенной электрической эффективностью. В особенности в режиме ожидания энергия «тратится» во многих системах распределения мощности на создание сигнала типа постоянной поддержки. Для PoE, стандарты IEEE802.3af/at, например, требуют, чтобы PD потребляло электрическую энергию для создания MPS, когда PD функционирует в режиме (например, в режиме ожидания), причем иначе (почти) никакой электрической энергии не потребляется. Хотя требуется, чтобы MPS формировалось только периодически, это ведет приблизительно к минимум 100 мВт потребления энергии. В первом аспекте изобретения обеспечена система распределения мощности, содержащая: устройство обеспечения мощности, питаемое устройство и электрический проводник. Устройство обеспечения мощности выполнено с возможностью обеспечения мощности. Питаемое устройство выполнено с возможностью разъемного электрического соединения с устройством обеспечения мощности. Оно содержит нагрузку, такую как устройство освещения, и дополнительно выполнено с возможностью питания от устройства обеспечения мощности. Электрический проводник выполнен с возможностью разъемного электрического соединения устройства обеспечения мощности с питаемым устройством. Он дополнительно выполнен с возможностью передачи мощности от устройства обеспечения мощности питаемому устройству.
В системе распределения мощности устройство обеспечения мощности дополнительно выполнено с возможностью обнаружения протекания тока от устройства обеспечения мощности питаемому устройству и для обеспечения питания, когда по меньшей мере периодически обнаруживается ток, равный или больший, чем минимальный ток. Это протекание тока от устройства обеспечения мощности к питаемому устройству может быть, например, MPS или другим типом импульса или сигнала постоянной поддержки.
В системе распределения мощности питаемое устройство дополнительно выполнено с возможностью функционирования в режиме ожидания, в котором по меньшей мере часть времени, нагрузка потребляет ток, меньший, чем минимальный ток, а в рабочем режиме по меньшей мере часть времени, нагрузка потребляет ток, который равен или больше, чем минимальный ток. В режиме ожидания питаемое устройство не потребляет достаточно мощности для того, чтобы устройство обеспечения мощности продолжало питать питаемое устройство.
В системе распределения мощности питаемое устройство дополнительно содержит управляемый переключатель и схему устройства формирования импульса. Управляемый переключатель выполнен с возможностью электрического разъединения по меньшей мере части питаемого устройства и устройства обеспечения мощности. Схема устройства формирования импульса выполнена с возможностью потребления, в течение заданного периода времени и с заданной частотой, импульсного тока, который равен или больше, чем минимальный ток, от устройства обеспечения мощности, когда питаемое устройство функционирует в режиме ожидания, посредством управления по меньшей мере управляемым переключателем. Когда питаемое устройство, посредством схемы устройства формирования импульса, периодически потребляет ток, который равен или больше, чем минимальный ток, устройство обеспечения мощности продолжает обеспечивать мощность. Однако когда потребляется малое количество мощности, электрические компоненты, которые являются частью питаемого устройства, могут отфильтровывать импульс, изменять его форму и так далее, что, тем самым, предотвращает обнаружение протекания тока устройством обеспечения мощности и, тем самым, предотвращает продолжение обеспечения мощности питаемому устройству устройством обеспечения мощности. Путем управления управляемым переключателем импульс может быть сформирован таким образом, что позволяет питаемому устройству функционировать более эффективно с точки зрения энергии. В качестве первого примера, в PD, совместимом с PoE, управляемый переключатель может отсоединять сглаживающий конденсатор, когда сформирован импульс, предотвращая фильтрацию импульса этим компонентом. Это позволяет, например, сократить импульс. В качестве другого примера, посредством разъединения по управляемому переключателю нагрузки и устройства обеспечения мощности, энергия, потребляемая при формировании импульса, используется более эффективно (например, никакой энергии не хранится в активных компонентах при нагрузке, где при режиме ожидания она «тратится»).
В варианте осуществления системы распределения мощности в соответствии с изобретением, схема устройства формирования импульса питаемого устройства содержит: резистор, переключатель устройства формирования импульса и устройство управления. Резистор выполнен с возможностью потребления импульсного тока. Переключатель устройства формирования импульса размещен последовательно с резистором. Устройство управления выполнено с возможностью управления переключателем устройства формирования импульса и управляемым переключателем и дополнительно выполнено с возможностью циклического переключения между режимом формирования импульса, в котором переключатель устройства формирования импульса включен, а управляемый переключатель выключен, и режимом отсутствия формирования импульса, в котором переключатель устройства формирования импульса выключен, а управляемый переключатель включен. В этом варианте осуществления импульсный ток, такой как MPS, потребляется резистором, и управляемый переключатель отсоединяет по меньшей мере часть питаемого устройства, такого как сглаживающий конденсатор.
В другом варианте осуществления системы распределения мощности в соответствии с изобретением, схема устройства формирования импульса питаемого устройства содержит: буферный конденсатор и устройство управления. Буферный конденсатор выполнен с возможностью хранения электрической энергии, принятой от устройства обеспечения мощности, когда управляемый переключатель включен. Устройство управления выполнено с возможностью управления управляемым переключателем и дополнительно выполнено с возможностью циклического переключения между режимом формирования импульса, в котором управляемый переключатель включен, а буферный конденсатор заряжается, и режимом отсутствия формирования импульса, в котором управляемый переключатель выключен, а электрическая энергия, хранящаяся в буферном конденсаторе, потребляется.
Еще в одном варианте осуществления системы распределения мощности в соответствии с настоящим изобретением, питаемое устройство содержит преобразователь мощности, и схема устройства формирования импульса питаемого устройства содержит устройство управления. Устройство управления выполнено с возможностью управления преобразователем мощности и управляемым переключателем, и устройство управления дополнительно выполнено с возможностью циклического переключения между режимом отсутствия формирования импульса, в котором управляемый переключатель включен, а компоненты хранения преобразователя мощности заряжаются, и режимом формирования импульса, в котором управляемый переключатель выключен, а электрическая энергия, хранящаяся в компонентах хранения преобразователя мощности, потребляется. При необходимости преобразователь мощности может управляться в режиме управляемого входного тока.
В дополнительном варианте осуществления системы распределения мощности в соответствии с изобретением, питаемое устройство содержит импульсный преобразователь, и схема устройства формирования импульса питаемого устройства содержит устройство управления. Устройство управления выполнено с возможностью управления импульсным преобразователем и управляемым переключателем, и устройство управления дополнительно выполнено с возможностью циклического переключения между режимом формирования импульса, в котором формируют первичный ток в первичной обмотке импульсного преобразователя, и режимом отсутствия формирования импульса. В этом варианте осуществления первичный ток, сформированный в первичной обмотке импульсного преобразователя в режиме формирования импульса, преобразуют во вторичный ток во вторичной обмотке импульсного преобразователя, причем вторичный ток равен или больше, чем минимальный ток; и вторичная обмотка импульсного преобразователя электрически соединена с замкнутым контуром тока с помощью устройства обеспечения мощности, в котором управляемый переключатель выполнен с возможностью короткого замыкания первичной обмотки импульсного преобразователя в режиме отсутствия формирования импульса. При необходимости питаемое устройство дополнительно содержит датчик тока, выполненный с возможностью обнаружения протекания тока от устройства обеспечения мощности к питаемому устройству, и устройство управления дополнительно выполнено с возможностью регулировки амплитуды подаваемого тока импульсным преобразователем, на основании обнаруженного протекания тока.
В предпочтительном варианте осуществления системы распределения мощности в соответствии с изобретением заданный период времени равен или меньше 5 мс, и заданная частота по меньшей мере равна одному импульсу в 400 мс, и причем минимальная сила тока равна 20 мА или меньше, предпочтительно 10 мА. Этот вариант осуществления, применяемый в системе распределения мощности PoE, позволяет потребление электрической энергии как части MPS, которая подлежит сокращению.
В различных вариантах осуществления системы распределения мощности в соответствии с изобретением, устройство обеспечения мощности является оборудованием снабжения питанием, как указано в стандартах питания по Ethernet, и/или электрический проводник является кабелем Ethernet, и/или питаемое устройство является питаемым устройством, как указано в стандартах питания по Ethernet, при необходимости в котором схема устройства формирования импульса является частью микросхемы или набора микросхем с физическим интерфейсом, содержащейся в питаемом устройстве.
В варианте осуществления системы распределения мощности в соответствии с изобретением, питаемое устройство, как указано в стандартах питания по Ethernet, содержит переключатель с изоляцией, причем управляемый переключатель является переключателем с изоляцией. Так как PD в соответствии со стандартами PoE требует присутствия переключателя с изоляцией, то этот переключатель можно использовать как управляемый переключатель, тем самым избегая необходимости добавления дополнительного компонента.
Во втором аспекте настоящего изобретения, обеспечено устройство обеспечения мощности, причем устройство обеспечения мощности выполнено с возможностью использования в системе в соответствии с изобретением.
В третьем аспекте изобретения, обеспечено питаемое устройство, причем питаемое устройство выполнено с возможностью использования в системе в соответствии с изобретением.
В четвертом аспекте изобретения, обеспечены способы формирования импульса тока в питаемом устройстве, электрически связанном с устройством обеспечения мощности. В первом способе в соответствии с изобретением способ содержит этапы, на которых: электрически разъединяют по меньшей мере часть питаемого устройства и устройство обеспечения мощности; и потребляют электрическую энергию, принятую от устройства обеспечения мощности. Во втором способе в соответствии с изобретением способ содержит этапы, на которых: хранят электрическую энергию, принятую от устройства обеспечения мощности, в компоненте хранения, электрически разъединяют по меньшей мере часть питаемого устройства и устройство обеспечения мощности; и потребляют электрическую энергию, хранящуюся в компонентах хранения.
В пятом аспекте изобретения обеспечен компьютерный программный продукт, причем компьютерный программный продукт выполнен с возможностью выполнения этапов любого из способов в соответствии с изобретением.
Следует понимать, что система распределения мощности по пункту 1 формулы, устройство обеспечения мощности по пункту 11 формулы, питаемое устройство по пункту 12 формулы и способ по пункту 13 формулы и компьютерный программный продукт по пункту 14 формулы имеют одинаковые и/или идентичные предпочтительные варианты осуществления, определенные более конкретно в зависимых пунктах формулы изобретения.
Следует понимать, что предпочтительный вариант осуществления изобретения также может быть любым сочетанием зависимых пунктов формулы изобретения с соответствующим независимым пунктом формулы изобретения.
Эти и другие аспекты изобретения будут очевидны и описаны со ссылкой на варианты осуществления, описанные в настоящей заявке.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На чертежах:
Фиг. 1 показывает схематически и для примера вариант осуществления системы распределения мощности;
Фиг. 2 показывает схематически и для примера вариант осуществления системы распределения мощности для применения в освещении;
Фиг. 3 показывает схематически и для примера вариант осуществления питаемого устройства для применения в освещении;
Фиг. 4 показывает схематически и для примера упрощенную схему PSE/PD с фильтрующими элементами (CBULK, CPD, CPSE) и полное сопротивление (резистивная и индуктивная величина) кабеля;
Фиг. 5 показывает схематически и для примера симуляцию программы (LT-spice) моделирования с ориентацией на интегральные схемы от корпорации Linear Technology, изображающей протекание тока через RSENSE с импульсом 75 мс и импульсом 2 мс при 10 мА, сформированным после интерфейса PD;
Фиг. 6 показывает схематически и для примера вариант осуществления питаемого устройства в соответствии с изобретением, содержащего резистор и переключатель;
Фиг. 7 показывает схематически и для примера вариант осуществления питаемого устройства в соответствии с изобретением, содержащего компонент хранения с магнитным полем;
Фиг. 8 показывает схематически и для примера вариант осуществления питаемого устройства в соответствии с изобретением, содержащего последовательное соединение резистор/конденсатор;
Фиг. 9А и Фиг. 9В каждая показывает схематически и для примера вариант осуществления способа в соответствии с изобретением;
Фиг. 10 показывает схематически и для примера краткий обзор времени MPS, в соответствии с IEEE 802.3af/at, со стороны PSE;
Фиг. 11 показывает схематически и для примера краткий обзор времени MPS, в соответствии с IEEE 802.3af/at, со стороны PD;
Фиг. 12 показывает схематически и для примера краткий обзор времени MPS, в соответствии с вариантом осуществления изобретения, со стороны PSE;
Фиг. 13 показывает схематически и для примера краткий обзор времени MPS в соответствии с вариантом осуществления изобретения, со стороны PD.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Стандарты IEEE 802.3af/at определяют систему распределения мощности и данных, которая позволяет распределение мощности и данных по кабелю с витой парой Ethernet. В соответствии с этим стандартом, потребители электричества могут быть подсоединены к переключателю для приема мощности от переключателя и для обмена данными, причем переключатель содержит несколько портов и причем к каждому порту может быть подсоединен только один потребитель электричества. Сеть Ethernet является семьей компьютерных сетевых технологий для локальных вычислительных сетей (LAN). Ethernet была коммерчески представлена в 1980 году и стандартизирована в 1985 году как стандарт IEEE 802.3 от IEEE. Ethernet во многом заменила конкурирующие проводные технологии LAN. Стандарты Ethernet содержат проводные и сигнальные варианты физического слоя Взаимосвязи (OSI) открытых систем при использовании в Ethernet. Исходная Ethernet 10BASE5 использовала коаксиальный кабель в качестве совместно используемого носителя. Позже, коаксиальные кабели были замещены на витую пару и оптоволоконные линии совместно с гнездами или переключателями.
Стандарт Ethernet 10BASE-T был разработан только для линий точка-точка, и все завершение было встроено в устройство сети Ethernet. Высокоскоростные соединения используют первоначальное автоматическое согласование, чтобы согласовать скорость, поочередную двустороннюю связь и одновременную двустороннюю связь и ведущего/ведомого. Это автоматическое согласование основано на импульсах, подобных тем, что используются в устройствах 10BASE-T для обнаружения присутствия соединения с другим устройством. Когда автоматическое согласование завершено, устройства отправляют только холостой бит, когда не отправлено никаких данных, чтобы поддерживать линию.
PoE является активным стандартом (IEEE 802.3 af и IEEE 802.3 at), который позволяет снабжению PoE обеспечивать электрическую энергию отключаемым сетевым потребителям электричества, например, маршрутизаторам, коммутаторам, программам буферизации данных принтера и так далее, по их стандартному кабельному соединению по сети Ethernet. Здесь, актуальная стандартизация намеревается поддерживать уровни мощности даже выше, чем 50 Вт на соединение Cat5. В настоящее время, обсуждения пришли к общему решению об использовании одинакового стандарта для всех типов потребителей с малой мощностью, например, светового оборудования (датчики, переключатели, источники света) или оборудования для развлечения, например, активные колонки, интернет-радио, проигрыватели цифровых универсальных дисков (DVD), телевизионные абонентские приставки и даже телевизоры. Телефоны PoE и питаемые устройства управления PoE становятся уже распространенной практикой в офисах.
Фиг. 1 изображает традиционную архитектуру PoE, основанную на системе освещения, с устройством 1 центрального снабжения питанием (например, оборудованием (PSE) снабжения питанием) со множеством портов 12 вывода, совместимых с PoE. Для каждого устройства 2 нагрузки один из портов 12 вывода становится проводным по кабелям 3 Cat5/6 с помощью соединителей. В примере на Фиг. 1, устройство 2 нагрузки является лампой PoE, которая включает в себя источник 26 света и устройство 20 управления/возбуждения PD. Другие устройства нагрузки также могут содержать вентиляторы, датчики или устройства пользовательского интерфейса, типа устройств отображения или панелей переключения. Устройство 1 снабжения содержит устройство 10 управления PSU, которое управляет для каждого индивидуального порта 12 вывода подаваемым напряжением и отслеживает сверхток по отношению к запросу мощности, сигнализированному устройством 20 управления PD в каждом устройстве нагрузки.
Фиг. 2 изображает схематически и для примера вариант осуществления системы 100 распределения мощности для применения в освещении, содержащую устройство 1 снабжения питанием для снабжения питания питаемым устройствам 2, 3 и 4. Устройство 1 снабжения питанием содержит несколько портов 12, к которым присоединены питаемые устройства 2, 3 и 4 по кабелям 13 сети Ethernet, которые адаптированы для передачи снабженной мощности вместе с данными. Устройство 1 снабжения питанием принимает входную мощность по электрическому соединению 15, которое может быть напрямую соединено с электрической розеткой (не изображена на фигуре), и данные можно принять от другого устройства (не изображено на фигуре), например, переключателя, по другому кабелю 14 сети Ethernet. Из принятой мощности, блок 11 снабжения питанием формирует энергию, которая будет снабжена питаемым устройствам 2, 3 и 5 по устройству 18 управления устройствами мощности.
Здесь, питаемые устройства 2, 3 и 4 включают в себя светильники 2, элемент 3 переключения и датчик 4 присутствия. Они могут быть адаптированы так, что элемент 3 переключения и/или датчик 4 присутствия отправляют команды затемнения светильникам 2 по переключателю 1 после того, как элемент 3 переключения быть запущен человеком и/или присутствие человека было обнаружено датчиком 4 присутствия.
Светильник 2 схематически и для примера изображен более подробно на Фиг. 3. Светильник 2 содержит электрическую нагрузку 26, в этом варианте осуществления - светоизлучающий диод (LED). Светильник 2 содержит блок 102 обеспечения мощности электрической нагрузки для формирования из мощности, снабженной блоком 1 снабжения питанием, мощности электрической нагрузки и для обеспечения мощности электрической нагрузки электрической нагрузке 8. Кабель 13 сети соединен с гнездом 20 разъема светильника 2. Передаваемая мощность вместе с данными обеспечена разделителю 210 мощности-данных по пути 250 мощности-данных. Разделитель 210 мощности-данных разделяет мощность и данные, передаваемые кабелем 13 сети Ethernet. Разделенные данные затем передают дополнительно по пути 255 данных, и разделенную мощность передают дополнительно по пути 251 мощности. Разделитель 210 мощности-данных содержит, например, магнитную схему для разделения сигналов мощности и данных.
Светильник 2 дополнительно содержит устройство 211 управления питаемым устройством для идентификации светильника 2 в системе PoE (и при необходимости для согласования класса мощности с переключателем 1). Блок 102 обеспечения мощности электрической нагрузке содержит устройство 212 возбуждения электрической нагрузки для формирования из мощности, снабженной устройством 1 снабжения питанием, которая принята устройством 212 возбуждения электрической нагрузки по устройству 211 управления питаемым устройством, мощности электрической нагрузки и для обеспечения мощности электрической нагрузки LED 26 (и при необходимости устройству 213 управления мощностью электрической нагрузки для определения уровня мощности электрической нагрузки, чтобы входящий ток, потребляемый питаемым устройством 2, из устройства 1 снабжения питанием, был максимизирован до заранее заданного верхнего порога входящего тока, например, 0,6 А, определенного стандартом 802.3at PoE для класса 4 мощности, и для отправки сигнала управления мощностью, указывающего определенный уровень мощности, по пути 254 сигнала управления устройству 212 возбуждения электрической нагрузки). Устройство 212 возбуждения электрической нагрузки адаптировано для того, что формировать из снабженной мощности мощность электрической нагрузки в соответствии с сигналом управления мощностью, принятым от устройства 213 управления мощностью электрической нагрузки. Мощность электрической нагрузки обеспечена от устройства 212 возбуждения электрической нагрузки LED 26 по пути 253 мощности электрической нагрузки. Устройство 212 возбуждения электрической нагрузки адаптировано для того, чтобы формировать мощность электрической нагрузки путем формирования соответствующего тока возбуждения электрической нагрузки для возбуждения LED 26. Блок 102 обеспечения мощности электрической нагрузки, более конкретно, устройство 213 управления мощностью электрической нагрузки или устройство 212 возбуждения электрической нагрузки, может быть адаптирован для фильтра нижних частот сигнала управления.
Стандарт IEEE 802.3at PoE является очень консервативным стандартом с большим числом обеспечений безопасности. Он предназначен для работы с почти каждым возможным способом, согласно которому используются глобально кабели CAT3 (Категория 3), CAT5 (Категория 5) и CAT6 (Категория 6) и сеть Ethernet. Это привносит много исторической и обратной совместимости в стандарт и также позволяет поддерживать крайне редкие сценарии использования. Это включает в себя, например, совместимость с кабелями CAT3 (которые на практике больше не используются по меньшей мере 10 лет), обратную совместимость со старой схемой обнаружения разъединения на основании АС и совместимость с переходными кабелями (которые на практике не применяются в соединениях конечного узла по меньшей мере 5 лет).
Представлены устройства для освещения, совместимые с PoE, которые вычислительно гораздо проще, чем большинство других PD (такие как точки доступа и камеры приближения точки наклона). Устройства освещения также имеют большие периоды времени «отключения», где требуемая мощность очень низкая. Устройство должно быть способно поддерживать только линию сети Ethernet и, возможно, питать датчик малой мощности. С недавним введением IEEE 802.3az и современных физических интерфейсов (например, интегрированных в один микроконтроллер), становится возможным поддерживать линию сети Ethernet меньше, чем 100 мВт. Путем сокращения ширины импульса MPS, например, до 5 мс каждые 355 мс, можно повысить энергетическую эффективность. Однако, когда такие короткие импульсы потребляются из конденсаторов на стороне PD, они невидимы механизму обнаружения тока на стороне PSE. Эта проблема заключается в большем конденсаторе CBULK, который расположен после интерфейса PD (см., например, Фиг. 1), в сочетании с полным сопротивлением кабеля (и некоторых других компонентов).
На Фиг. 4 изображена упрощенная схема PSE/PD с фильтрующими элементами (CBULK, CPD, CPSE) и полное сопротивление (резистивная и индуктивная величина) кабеля. PSE обнаруживает протекание тока от PSE к PD (по одному из портов PSE) по чувствительному резистору (RSENSE). PSE имеет конденсатор (CPSE). PSE имеет переключатель, который управляет портом, с которым соединен PD (QPSE). PD соединен с PSE по кабелю Ethernet, содержащему две витые пары. На стороне PD, есть два диодных моста для обеспечения того, что правильная полярность обеспечена нагрузке (например, светильнику). PD содержит конденсатор (CPD) и сглаживающий конденсатор (CBULK). Управляемый переключатель (QPD), такой как переключатель с изоляцией, может отсоединять нагрузку (и CBULK) от PSE.
Симуляция подтверждает (см. Фиг. 5), что с обычным сглаживающим конденсатором PD, например конденсатором в 220 мФ, импульс MPS почти невидим в чувствительном резисторе PSE. В одном варианте осуществления изобретения, это преодолевается посредством отмены эффекта сглаживающего конденсатора во время импульсной работы MPS. Этого можно достигнуть путем потребления импульсного тока MPS до интерфейса PD и путем отключения внутреннего переключателя QPD PD во время короткого интервала, в который потребляется ток MPS. Это приведет к правильной форме волны тока через RSENSE, и одновременно к минимальному эффекту на устройство PD. Устройство управления, имеющее общее управление переключателя PD и резистора тока MPS, является частью первого варианта осуществления этого решения. В качестве примера, функциональность может быть интегрирована в микросхему интерфейса PD, но она также может быть реализована вне микросхемы.
Фиг. 6 показывает вариант осуществления PD в соответствии с изобретением, содержащее резистор и переключатель. V+/V- являются вводами, электрически связанными с интерфейсом кабеля Ethernet (например, по полному диодному мосту, обеспечивающему правильную полярность). Схема устройства формирования импульсов содержит: блок (CONTROL) управления, переключатель и резистор (RMPS). Блок управления выполнен с возможностью управления переключателем, который размещен последовательно с резистором по вводам V+/V-. Путем открытия переключателя, ток течет через RMPS для создания MPS. Блок управления дополнительно выполнен с возможностью управления QPD. Отключая QPD одновременно с потреблением тока MPS, CBULK электрически отсоединяют от схемы устройства формирования импульсов и PSE.
При потреблении импульсного тока MPS до интерфейса PD одновременно с выключением переключателя PD, отменяют фильтрующий эффект сглаживающего конденсатора, как правило, расположенного после интерфейса PD. Это предотвращает то, что CBULK фильтрует MPS, что приводит к тому, что PSE не обнаруживает MPS и PSE отключает питание порта, к которому подсоединено PD.
Управляемый переключатель (QPD) может быть переключателем с изоляцией в PD, совместимом с PoE, или отдельным переключателем, например, переключателем, который только отсоединяет один или более конденсаторов, таких как сглаживающий конденсатор. Переключатель с изоляцией является частью всех PD, совместимых с PoE, и отсоединяет обратную сторону PD от физического интерфейса во время фаз обнаружения и классификации или во время потери мощности. В соответствии со стандартом, PD дополнительно требует включения переключателя с изоляцией при уровнях напряжения PI в 42 В или выше и выключения переключателя с изоляцией при уровнях напряжения физического интерфейса в 30 В или ниже. В случае, когда вывод схемы PD соединен со сглаживающим конденсатором в 180 мФ или больше, PD должно активно ограничивать ток во время запуска до 350 мА или меньше.
На Фиг. 7 изображено PD, в соответствии с вариантом осуществления изобретения, содержащее компонент хранения с магнитным полем. В этом примере, импульсный преобразователь в последовательном соединении с контуром главного тока используют для подачи дополнительного тока с желаемой формой импульса MPS. Здесь, переключатель с изоляцией проводит ток, когда сформирована MPS. Устройство формирования импульса формирует первичный ток в первичной обмотке импульсного преобразователя. Он преобразуется во вторичный ток, который является (по меньшей мере) минимальным током, что позволяет протеканию тока от PSE к PD быть видимым на стороне PSE. Для проведения импульса тока к PSE, импульсный преобразователь соединен по вторичной обмотке с замкнутым контуром тока с PSE. Ток от V- течет через переключатель с изоляцией через CBULK (QPD открыт) и по направлению к V+; вторичная обмотка размещена в любом месте в этом контуре последовательно.
Так как импульсный преобразователь изолирует устройство формирования импульса от контура тока MPS, то его можно реализовать в различных схемах. В качестве примера, можно использовать конденсатор, который разряжается в первичные обмотки преобразователя. В этом варианте осуществления, блок управления может управлять управляемым переключателем, который, когда в первичной обмотке преобразователя не сформировано никакой MPS, накоротко замыкает первичную обмотку, чтобы поддерживать падение напряжения во вторичной обмотке преобразователя низким, так как это сократит напряжение в PD.
Фиг. 8 показывает вариант осуществления PD, использующего последовательное соединение резистор/конденсатор. Для формирования импульса можно использовать простой резистор, чтобы потреблять желаемый ток, но также и последовательное соединение резистор/конденсатор между V+ и V-.
В любом варианте осуществления изобретения, изменения, сделанные в характеристиках MPS, можно ограничить до времени действия MPS (и при необходимости - цикла). В качестве примера, максимальное время, в течение которого устройство обеспечения мощности, например, PSE, продолжает обеспечивать питание (например, MPS), является тем же, что для текущего стандарта IEEE 802.3 (см. Таблицу 1). Это может быть преимущественным с точки зрения безопасности.
Таблица 1 | ||||
Сравнение текущего стандарта PoE с вариантом осуществления в соответствии с изобретением | ||||
Параметр | Текущий стандарт IEEE 802.3af/at | Величины в варианте осуществления в соответствии с изобретением | ||
Устройство обеспечения мощности/PSE | Питаемое устройство/PD | Устройство обеспечения мощности/PSE | Питаемое устройство/PD | |
IHOLD(MAX) | 10 мА | 10 мА/20 мА | ||
IPORT_MPS | 10 мА | 10 мА/20 мА | ||
TMPS | 60 мс | (75 мс) | 5 мс | (7 мс) |
TMPDO(min) | 300 мс | (250 мс) | 355 мс | (318 мс) |
TMPDO(max) | 400 мс | 400 мс |
В таблице 1 сделано сравнение между временем MPS и величинами тока текущих стандартов IEEE 802.3af/at и величинами MPS, которые могут быть использованы в системе в соответствии с изобретением. IHOLD(max) является максимальным током MPS на стороне PSE, в то время как IPORT_MPS является протеканием тока, сформированным PD; TMPS является временем действия MPS; TMPDO(min) является минимальным временем между импульсами MPS, и TMPDO(max) является максимальным временем, разрешенным между импульсами MPS. Все эти величины представлены только с целью иллюстрации.
Возможно обеспечить обратную совместимость между PSE и PD, которые реализуют изобретение и которые его не реализуют, как изображено в Таблице 2.
Таблица 2 | ||
Совместимость между PD и PSE, поддерживающими либо MPS в соответствии с IEEE 802.3af/at, либо более короткую MPS в соответствии с вариантом осуществления изобретения | ||
PD в соответствии с IEEE 802.3af/at (Тип 1 или Тип 2) | PD в соответствии с вариантом осуществления изобретения | |
PSE в соответствии с IEEE 802.3af/at (Тип 1 или Тип 2) | - | PD идентифицирует PSE как PSE в соответствии с IEEE 802.3af/at, не поддерживающим более короткую MPS, PD использует MPS как в стандарте IEEE 802.3af/at |
PSE в соответствии с вариантом осуществления изобретения | PSE обнаруживает MPS как в IEEE 802.3af/at | PD идентифицирует PSE как PSE, поддерживающее более короткую MPS, PD использует более короткую MPS |
Фиг. 9А и Фиг. 9В каждая изображает схематически и для примера вариант осуществления способа в соответствии с изобретением. Фиг. 9А показывает способ формирования импульса тока в питаемом устройстве, электрически связанном с устройством обеспечения мощности, содержащий: первый этап (900) электрического разъединения по меньшей мере части питаемого устройства и устройства обеспечения мощности; и второй этап (902) потребления электрической энергии, принятой от устройства обеспечения мощности.
Фиг. 9В показывает способ формирования импульса тока в питаемом устройстве, электрически связанном с устройством обеспечения мощности, содержащий: первый этап (910) хранения электрической энергии, принятой от устройства обеспечения мощности в компоненте хранения; второй этап (912) электрической разъединения по меньшей мере части питаемого устройства и устройства обеспечения мощности; и третий этап (914) потребления энергии, хранящейся в компонентах хранения.
Каждая из Фиг. 10, Фиг. 11, Фиг. 12 и Фиг. 13 показывает пример времени MPS, соответственно, с точки зрения PSE и PD, в соответствии со стандартами IEEE 802.3af/at, и с точки зрения PSE и PD, как реализовано в системе согласно варианту осуществления изобретения. На стороне PSE, минимальная сила тока, которая должна быть обнаружена для поддержки питания в порте IHOLD(min), равна 5 мА, а максимальная IHOLD(max) равна 10 мА. Эта MPS должна быть обнаружена за 60 мс, и между каждым импульсом не может быть больше, чем от 300 мс до 400 мс. На стороне PD, формируют MPS, например, через импульс в 10 мА, который длится 75 мс и за которым следует период в 250 мс, в который не используют никакого тока (или меньше, чем 10 мА). При типичном напряжении, обеспеченном в системе PoE, эта MPS может требовать 131 мВт электрической энергии.
Когда изобретение применяют к PSE, то PSE можно изменить для поддержания питания в порте, когда обнаружен импульс, длящийся 5 мс. Минимальный ток MPS можно установить в 10 мА, а максимальный - от 10 мА до 20 мА. После каждой MPS не должно быть никакого протекания тока в течение от 355 мс до 400 мс. На стороне PD, MPS формируют путем потребления от 10 до 20 мА за 7 мс, после чего следует период в 318 мс, в котором (виртуально) не потребляется энергии.
Примеры, обеспеченные по отношению ко времени MPS, минимальный и максимальный токи и так далее использованы только с целью иллюстрации и не коим образом не ограничивают объем изобретения.
Хотя в вариантах осуществления, описанных выше, электрическая нагрузка, содержащаяся в светильнике, представляет собой светоизлучающий диод (LED), в другом варианте осуществления электрическая нагрузка может быть органическим светоизлучающим диодом (OLED), лазером, галогенной лампой или тому подобным.
Другие варианты раскрытых вариантов осуществления могут быть очевидны и реализованы специалистами в данной области техники при осуществлении заявленного изобретения на основании изучения чертежей, описания и приложенной формулы изобретения.
В формуле изобретения слово «содержащий» не исключает другие элементы или этапы, а упоминание единственного числа не исключает множества.
Один блок или устройство может выполнить функции нескольких элементов, перечисленных в формуле изобретения. Сам факт того, что конкретные средства перечислены в различных зависимых пунктах формулы изобретения, не указывает на то, что сочетание этих средств не может быть использовано с достижением преимущества.
Определения типа определения уровня мощности электрической нагрузки, процедур согласования и так далее, выполняемых одним или более блоками или устройствами, могут быть выполнены любым числом блоков или устройств. Процедуры и/или управление питаемым устройством, в соответствии со способом обеспечения мощности электрической нагрузки электрической нагрузке питаемого устройства внутри системы распределения мощности, можно реализовать в качестве средства программного кода компьютерной программы и/или в качестве закрепленных технических средств.
Компьютерная программа может храниться/быть распределенной на подходящем носителе, таком как оптический носитель данных или полупроводниковый носитель, поставляемом вместе или как часть других технических средств, но также может быть распределена в других формах, например, по сети Интернет или другим проводным или беспроводным телекоммуникационным системам.
Любые ссылочные позиции в формуле изобретения не следует рассматривать как ограничивающие его объем.
Claims (34)
1. Система распределения мощности, содержащая:
устройство обеспечения мощности, выполненное с возможностью обеспечения мощности,
питаемое устройство, содержащее нагрузку, причем питаемое устройство выполнено с возможностью разъемного электрического соединения с устройством обеспечения мощности и дополнительно выполнено с возможностью питания от устройства обеспечения мощности; и
электрический проводник, выполненный с возможностью разъемного электрического соединения устройства обеспечения мощности с питаемым устройством и дополнительно выполненный с возможностью передачи мощности от устройства обеспечения мощности к питаемому устройству,
причем устройство обеспечения мощности дополнительно выполнено с возможностью обнаружения протекания тока от устройства обеспечения мощности к питаемому устройству и для обеспечения питания, когда по меньшей мере периодически обнаруживается ток, равный или больший, чем минимальный ток,
причем питаемое устройство дополнительно выполнено с возможностью функционирования в режиме ожидания, в котором по меньшей мере часть времени нагрузка потребляет ток, меньший, чем минимальный ток, и в рабочем режиме, в котором по меньшей мере часть времени нагрузка потребляет ток, равный или больший, чем минимальный ток,
причем питаемое устройство дополнительно содержит управляемый переключатель, выполненный с возможностью электрического разъединения по меньшей мере части питаемого устройства, содержащего сглаживающий конденсатор, и устройства обеспечения мощности,
причем питаемое устройство дополнительно содержит схему устройства формирования импульса, выполненную с возможностью потребления в течение заданного периода времени и с заданной частотой импульсного тока, равного или большего, чем минимальный ток, от устройства обеспечения мощности, когда питаемое устройство функционирует в режиме ожидания, посредством управления по меньшей мере управляемым переключателем; и
причем управляемый переключатель дополнительно выполнен с возможностью отсоединения сглаживающего конденсатора, когда формируется импульс, чтобы предотвратить фильтрацию импульса сглаживающим конденсатором.
2. Система распределения мощности по п.1, в которой схема устройства формирования импульса питаемого устройства содержит:
резистор, выполненный с возможностью потребления импульсного тока;
переключатель устройства формирования импульса, размещенный последовательно с резистором; и
устройство управления, выполненное с возможностью управления переключателем устройства формирования импульса и управляемым переключателем,
причем устройство управления дополнительно выполнено с возможностью циклического переключения между режимом формирования импульса, в котором переключатель устройства формирования импульса включен, а управляемый переключатель выключен, для потребления импульсного тока, и режимом отсутствия формирования импульса, в котором переключатель устройства формирования импульса выключен, а управляемый переключатель включен.
3. Система распределения мощности по п.1, в которой схема устройства формирования импульса питаемого устройства содержит:
буферный конденсатор, выполненный с возможностью хранения электрической энергии, принятой от устройства обеспечения мощности, когда управляемый переключатель включен; и
устройство управления, выполненное с возможностью управления управляемым переключателем,
причем устройство управления дополнительно выполнено с возможностью циклического переключения между режимом формирования импульса, в котором управляемый переключатель включен, а буферный конденсатор заряжается, и режимом отсутствия формирования импульса, в котором управляемый переключатель выключен, а электрическая энергия, хранящаяся в буферном конденсаторе, потребляется.
4. Система распределения мощности по п.1, в которой питаемое устройство содержит преобразователь мощности, и в которой схема устройства формирования импульса питаемого устройства содержит устройство управления, выполненное с возможностью управления преобразователем мощности и управляемым переключателем,
причем устройство управления дополнительно выполнено с возможностью циклического переключения между режимом отсутствия формирования импульса, в котором управляемый переключатель включен, а компоненты хранения преобразователя мощности заряжаются, и режимом формирования импульса, в котором управляемый переключатель выключен, а электрическая энергия, хранящаяся в компонентах хранения преобразователя мощности, потребляется.
5. Система распределения мощности по п.4, в которой преобразователь мощности управляется в режиме управляемого входного тока.
6. Система распределения мощности по п.1, в которой питаемое устройство содержит импульсный преобразователь, и в которой схема устройства формирования импульса питаемого устройства содержит устройство управления, выполненное с возможностью управления импульсным преобразователем и управляемым переключателем,
причем устройство управления дополнительно выполнено с возможностью циклического переключения между режимом формирования импульса, в котором формируется первичный ток в первичной обмотке импульсного преобразователя, и режимом отсутствия формирования импульса,
причем первичный ток, сформированный в первичной обмотке импульсного преобразователя в режиме формирования импульса, преобразуется во вторичный ток во вторичной обмотке импульсного преобразователя, причем вторичный ток равен или больше, чем минимальный ток,
причем вторичная обмотка импульсного преобразователя электрически соединена с замкнутым контуром тока с помощью устройства обеспечения мощности,
причем управляемый переключатель выполнен с возможностью короткого замыкания первичной обмотки импульсного преобразователя в режиме отсутствия формирования импульса.
7. Система распределения мощности по п.6, в которой питаемое устройство дополнительно содержит датчик тока, выполненный с возможностью обнаружения протекания тока от устройства обеспечения мощности к питаемому устройству, и в которой устройство управления дополнительно выполнено с возможностью регулировки амплитуды подаваемого тока импульсным преобразователем на основании обнаруженного протекания тока.
8. Система распределения мощности по любому из предыдущих пунктов, в которой питаемое устройство является питаемым устройством, указанным в стандартах питания по Ethernet, и питаемое устройство содержит микросхему или набор микросхем с физическим интерфейсом для приема питания по электрическому проводнику; и в которой схема устройства формирования импульса является частью микросхемы или набора микросхем с физическим интерфейсом.
9. Система распределения мощности по п.1, в которой питаемое устройство является питаемым устройством, указанным в стандартах питания по Ethernet, и в которой питаемое устройство содержит переключатель с изоляцией, причем управляемый переключатель является переключателем с изоляцией.
10. Система распределения мощности по п.1, в которой электрический проводник является кабелем Ethernet.
11. Способ формирования в режиме ожидания питаемого устройства импульса тока в питаемом устройстве, электрически соединенном с устройством обеспечения мощности, содержащий этапы, на которых:
электрически разъединяют по меньшей мере часть питаемого устройства, содержащего сглаживающий конденсатор, и устройство обеспечения мощности; и
потребляют электрическую энергию, принятую от устройства обеспечения мощности.
12. Машиночитаемый носитель, на котором сохранён компьютерный программный продукт, выполненный с возможностью выполнения этапов п.11 при выполнении компьютером.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP14151164.2 | 2014-01-14 | ||
EP14151164 | 2014-01-14 | ||
PCT/EP2015/050123 WO2015106992A1 (en) | 2014-01-14 | 2015-01-07 | Low power standby for a powered device in a power distribution system |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016133245A RU2016133245A (ru) | 2018-02-20 |
RU2016133245A3 RU2016133245A3 (ru) | 2018-06-28 |
RU2677251C2 true RU2677251C2 (ru) | 2019-01-16 |
Family
ID=49955928
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016133245A RU2677251C2 (ru) | 2014-01-14 | 2015-01-07 | Режим ожидания при малой мощности для питаемого устройства в системе распределения мощности |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10216255B2 (ru) |
EP (1) | EP3095211B1 (ru) |
JP (2) | JP7065566B2 (ru) |
CN (1) | CN106165342B (ru) |
RU (1) | RU2677251C2 (ru) |
WO (1) | WO2015106992A1 (ru) |
Families Citing this family (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP7065566B2 (ja) * | 2014-01-14 | 2022-05-12 | シグニファイ ホールディング ビー ヴィ | 配電システムにおける受電装置のための低電力スタンバイ |
US10057959B2 (en) | 2014-09-29 | 2018-08-21 | Texas Instruments Incorporated | Power over ethernet powered device having automatic power signature |
CN108352992B (zh) * | 2015-08-20 | 2020-12-11 | 飞利浦照明控股有限公司 | 电力提供设备和方法 |
JP6455382B2 (ja) * | 2015-09-24 | 2019-01-23 | 富士通株式会社 | 制御装置および制御プログラム |
WO2017133934A1 (en) * | 2016-02-05 | 2017-08-10 | Philips Lighting Holding B.V. | Power droop compensation for dc power sourcing equipment |
US10263794B2 (en) * | 2016-05-19 | 2019-04-16 | Linear Technology Corporation | Maintain power signature controller at power interface of PoE or PoDL system |
US10771528B2 (en) | 2016-06-29 | 2020-09-08 | Oneview Controls, Inc. | Common distribution of audio and power signals |
US11093021B2 (en) * | 2016-08-04 | 2021-08-17 | Signify Holding B.V. | Power management method and device for DC powered device arrangement |
US10432413B2 (en) * | 2017-02-07 | 2019-10-01 | Texas Instruments Incorporated | Automatic power over ethernet pulse width signaling correction |
JP6581145B2 (ja) * | 2017-05-01 | 2019-09-25 | ファナック株式会社 | システムおよびコネクタ |
US10809134B2 (en) | 2017-05-24 | 2020-10-20 | Cisco Technology, Inc. | Thermal modeling for cables transmitting data and power |
US11054457B2 (en) | 2017-05-24 | 2021-07-06 | Cisco Technology, Inc. | Safety monitoring for cables transmitting data and power |
WO2018234101A1 (en) * | 2017-06-22 | 2018-12-27 | Philips Lighting Holding B.V. | POE NETWORK REINFORCED WITH OPTICAL FIBERS |
US11373469B2 (en) | 2018-03-23 | 2022-06-28 | Schlage Lock Company Llc | Power and communication arrangements for an access control system |
CN108600058B (zh) * | 2018-04-13 | 2022-08-09 | 西安商鼎能源科技有限公司 | 一种以太网信号传输接口电路和网络设备 |
CN113243142B (zh) * | 2018-11-30 | 2024-05-17 | 昕诺飞控股有限公司 | 用于led照明单元的电源 |
US11456883B2 (en) * | 2019-03-13 | 2022-09-27 | Cisco Technology, Inc. | Multiple phase pulse power in a network communications system |
US11063630B2 (en) | 2019-11-01 | 2021-07-13 | Cisco Technology, Inc. | Initialization and synchronization for pulse power in a network system |
US11088547B1 (en) * | 2020-01-17 | 2021-08-10 | Cisco Technology, Inc. | Method and system for integration and control of power for consumer power circuits |
CN117135001B (zh) * | 2023-10-26 | 2024-02-06 | 茂睿芯(深圳)科技有限公司 | 保持功率特征控制方法、系统及可读存储介质 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2089986C1 (ru) * | 1989-06-19 | 1997-09-10 | Асеа Браун Бовери АБ | Система для отбора электроэнергии от высоковольтной линии передачи постоянного тока |
RU2201645C1 (ru) * | 2001-07-23 | 2003-03-27 | Открытое акционерное общество Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева | Система распределения электроэнергии на постоянном токе от шин общего источника |
US20110279096A1 (en) * | 2010-05-17 | 2011-11-17 | Sonntag Jeffrey L | Method and apparatus for powering a high current system from a resistive electrical storage device |
US20130154603A1 (en) * | 2011-12-20 | 2013-06-20 | Maxim Integrated Products, Inc. | Maintain power signature (mps) powered device (pd) |
Family Cites Families (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2000113670A (ja) * | 1998-10-05 | 2000-04-21 | Mitsubishi Electric Corp | 同期型半導体記憶装置 |
KR100452549B1 (ko) * | 2002-06-28 | 2004-10-14 | 삼성전자주식회사 | 화상형성장치 및 화상형성장치의 냉각팬 구동방법 |
US6943640B2 (en) * | 2003-03-03 | 2005-09-13 | Lockhead Martin Corporation | Current source modulator |
US7509114B2 (en) * | 2004-01-22 | 2009-03-24 | Microsemi Corp. - Analog Mixed Signal Group Ltd. | Redundant powered device circuit |
US7639469B2 (en) * | 2005-01-25 | 2009-12-29 | Linear Technology Corporation | Power sourcing equipment having auto-zero circuit for determining and controlling output current |
JP4896974B2 (ja) * | 2006-06-01 | 2012-03-14 | 富士通株式会社 | 多電源集積回路を有する電子機器システム |
US7843670B2 (en) | 2006-09-29 | 2010-11-30 | Agere Systems Inc. | Isolated switched maintain power signature (MPS) and fault monitoring for power over Ethernet |
JP2008135265A (ja) * | 2006-11-28 | 2008-06-12 | Harison Toshiba Lighting Corp | 放電灯点灯装置 |
US20090040857A1 (en) * | 2007-08-08 | 2009-02-12 | Mcneil Grant | Integrated circuit including decoupling capacitors that can be disabled |
JP4957488B2 (ja) | 2007-09-28 | 2012-06-20 | サクサ株式会社 | Ip電話機 |
US7532017B2 (en) | 2007-10-02 | 2009-05-12 | Micrel, Inc. | Detection of presence or absence of AC maintain power signature in power-over-ethernet system |
US8028175B2 (en) | 2008-03-14 | 2011-09-27 | Broadcom Corporation | System and method for power sourcing equipment detection of a powered device power failure for power backup |
US7804859B2 (en) | 2008-06-30 | 2010-09-28 | Silicon Laboratories, Inc. | System and method of providing electrical isolation |
US8471404B2 (en) * | 2009-09-16 | 2013-06-25 | Silicon Laboratories Inc. | System and method for supporting high burst current in a current limited system |
WO2011055284A2 (en) | 2009-11-06 | 2011-05-12 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Lighting device |
DE102010032513A1 (de) | 2010-07-28 | 2012-02-02 | Fujitsu Technology Solutions Intellectual Property Gmbh | Energiesparschaltung für ein netzwerkgespeistes Gerät, Netzwerkanordnung und Energiesparverfahren |
CA2713473C (en) * | 2010-08-18 | 2013-03-12 | Lotek Wireless Inc. | Device and method for providing power to a microcontroller |
US8868946B2 (en) | 2010-09-08 | 2014-10-21 | Texas Instruments Incorporated | Maintaining power to a powered device during a low power mode of the powered device |
JP5707797B2 (ja) * | 2010-09-10 | 2015-04-30 | 富士電機株式会社 | スイッチング電源制御用の集積回路装置 |
WO2013061323A1 (en) | 2011-10-27 | 2013-05-02 | Microsemi Corp. - Analog Mixed Signal Group, Ltd. | Power sourcing equipment for power over ethernet with low energy standby mode |
JP2013148943A (ja) | 2012-01-17 | 2013-08-01 | Of Networks:Kk | 電力供給システム、給電側機器及び受電側機器 |
US8773893B2 (en) * | 2012-04-15 | 2014-07-08 | Nanya Technology Corp. | System for powering up voltage domains after exiting powerdown event |
US8565040B1 (en) * | 2012-05-17 | 2013-10-22 | Elite Semiconductor Memory Technology Inc. | Voltage regulator circuit |
RU2639957C2 (ru) * | 2012-06-29 | 2017-12-25 | Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. | Аппаратура, способ и программное компьютерное средство для передачи данных с пониженным потреблением мощности в течение времени бездействия соединения |
JP7065566B2 (ja) | 2014-01-14 | 2022-05-12 | シグニファイ ホールディング ビー ヴィ | 配電システムにおける受電装置のための低電力スタンバイ |
US9871506B2 (en) * | 2014-04-16 | 2018-01-16 | Qualcomm Incorporated | Switchable decoupling capacitors |
-
2015
- 2015-01-07 JP JP2016546045A patent/JP7065566B2/ja active Active
- 2015-01-07 RU RU2016133245A patent/RU2677251C2/ru active
- 2015-01-07 US US15/111,670 patent/US10216255B2/en active Active
- 2015-01-07 WO PCT/EP2015/050123 patent/WO2015106992A1/en active Application Filing
- 2015-01-07 EP EP15700429.2A patent/EP3095211B1/en active Active
- 2015-01-07 CN CN201580004588.0A patent/CN106165342B/zh active Active
-
2021
- 2021-02-04 JP JP2021016415A patent/JP7223789B2/ja active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2089986C1 (ru) * | 1989-06-19 | 1997-09-10 | Асеа Браун Бовери АБ | Система для отбора электроэнергии от высоковольтной линии передачи постоянного тока |
RU2201645C1 (ru) * | 2001-07-23 | 2003-03-27 | Открытое акционерное общество Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева | Система распределения электроэнергии на постоянном токе от шин общего источника |
US20110279096A1 (en) * | 2010-05-17 | 2011-11-17 | Sonntag Jeffrey L | Method and apparatus for powering a high current system from a resistive electrical storage device |
US20130154603A1 (en) * | 2011-12-20 | 2013-06-20 | Maxim Integrated Products, Inc. | Maintain power signature (mps) powered device (pd) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016133245A3 (ru) | 2018-06-28 |
US10216255B2 (en) | 2019-02-26 |
CN106165342A (zh) | 2016-11-23 |
EP3095211A1 (en) | 2016-11-23 |
JP2021073667A (ja) | 2021-05-13 |
US20160334856A1 (en) | 2016-11-17 |
WO2015106992A1 (en) | 2015-07-23 |
CN106165342B (zh) | 2019-10-15 |
EP3095211B1 (en) | 2017-08-30 |
JP7065566B2 (ja) | 2022-05-12 |
JP7223789B2 (ja) | 2023-02-16 |
RU2016133245A (ru) | 2018-02-20 |
JP2017502643A (ja) | 2017-01-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2677251C2 (ru) | Режим ожидания при малой мощности для питаемого устройства в системе распределения мощности | |
RU2691218C2 (ru) | Передача питания через питаемое устройство | |
JP6408723B2 (ja) | 受電デバイスにおけるバルクコンデンサの強制放電 | |
TWI501586B (zh) | 用於組合的乙太網路供電系統之極性校正橋接控制器 | |
US11726535B2 (en) | Providing power to a server | |
US7685440B2 (en) | Switch with fully isolated power sourcing equipment control | |
US20050086546A1 (en) | Powered device interface circuit | |
US20050085212A1 (en) | High power architecture for power over Ethernet | |
US20070288771A1 (en) | Source Separator for Power over Ethernet Systems | |
US7804859B2 (en) | System and method of providing electrical isolation | |
RU2639957C2 (ru) | Аппаратура, способ и программное компьютерное средство для передачи данных с пониженным потреблением мощности в течение времени бездействия соединения | |
US20120242168A1 (en) | Power-over-ethernet relay system, power injector and access bridge device | |
US20060218422A1 (en) | System and method to balance power signals from a network attached power sourcing device | |
JP2018530287A (ja) | 電力提供デバイス及び方法、電力受電デバイス | |
EP3881405A1 (en) | Dc-power supply device, dc-powered device, and operating methods | |
US20150295732A1 (en) | Ethernet powered device | |
WO2015119623A2 (en) | Power sourcing equipment | |
CN110830266B (zh) | 电源切换管理方法、网络设备及电源切换管理模块 |