Vistas: 0 Autor: Editor del sitio Hora de publicación: 2025-07-02 Origen: Sitio
Un divisor PoE es un dispositivo diseñado para separar componentes de alimentación y datos en señales de alimentación a través de Ethernet (PoE).
Toma la entrada de señal combinada de los equipos de suministro de energía, como conmutadores PoE o inyectores PoE, y la divide en salidas distintas.
Uno para energía eléctrica y otro para transmisión de datos de red. Esta funcionalidad permite que los dispositivos que no son PoE reciban alimentación y conectividad de red a través de un único cable Ethernet.
El divisor PoE recibe señales de entrada PoE que admiten el estándar IEEE 802.3af/at/bt (generalmente 48 V CC + datos) y separa la energía de los datos a través de circuitos internos.
Salida de energía: convertida a corriente continua de bajo voltaje, como 5 V/12 V/24 V, y suministrada a dispositivos que no son poe (como cámaras de red normales, etc.) a través de una interfaz CC, una interfaz tipo C, etc.
Salida de datos: emite una señal de red pura a través del puerto de red RJ45 para conectarse al puerto de datos del dispositivo.
Su función es opuesta a la de una fuente de alimentación PoE. Esencialmente, es una forma extendida de dispositivo alimentado (PD), que transforma terminales que no son PoE en dispositivos alimentados por PoE.
Parámetros eléctricos: deben coincidir con los estándares del equipo de suministro de energía (PSE)
Ingrese la compatibilidad del protocolo: asegúrese de confirmar que el estándar PoE admitido por el divisor PoE (como IEEE 802.3af/at/bt) sea consistente con el equipo de suministro de energía (PSE) (conmutador PoE/inyector PoE).
Voltaje de salida y corriente: el voltaje de los dispositivos terminales (como los 12 V comúnmente utilizados para las cámaras) deben coincidir estrictamente. Un error superior al ±5% puede provocar fallos de funcionamiento. Los equipos de grado industrial requieren una precisión de ±2%. Corriente de salida ≥ corriente nominal (por ejemplo, las cámaras PTZ necesitan ≥2A), y se debe reservar un margen del 20% de cuando se carga por completo.
Eficiencia de conversión de energía : una eficiencia de conversión de ≥90 % puede reducir la generación de calor (requisito de grado industrial) y, para el modelo básico, ≥80 % se considera calificada. La baja eficiencia puede provocar un suministro de energía inestable.
Rendimiento de datos: ancho de banda y confiabilidad de transmisión
100 Megabits (10/100 Mbps): adecuado para cámaras con menos de 2 millones de píxeles.
Gigabit (10/100/1000Mbps): Cámara 4K y cámara PTZ son imprescindibles. Se requiere cable de red Cat6.
Protección de seguridad: diseño de aislamiento y capacidad de protección contra rayos.
Tipo aislado: El aislamiento eléctrico entre entrada y salida se logra mediante un transformador interno. La corriente debe convertirse mediante inducción electromagnética (por ejemplo, entrada de 48 V a salida de 12 V) y no existe una conexión física entre los terminales de entrada/salida.
Tipo no aislado: el voltaje se convierte directamente mediante la reducción del voltaje del inductor y el circuito de entrada/salida está conectado físicamente sin barreras de aislamiento.
El divisor PoE aislado es seguro y confiable. En el monitoreo de seguridad y el despliegue industrial, se debe dar prioridad a los tipos aislados para garantizar la estabilidad del sistema.
Adaptabilidad ambiental: temperatura y método de instalación.
Rango de temperatura de funcionamiento: Modelo básico, 0 ℃ a 40 ℃ (oficina/sala de ordenadores). Grado industrial, -40 ℃ a 85 ℃ (estaciones base de campo, talleres de alta temperatura).
Interfaces de salida: confirme el tipo de interfaz de alimentación del dispositivo (por ejemplo, CC 5,5 × 2,1 mm, CC 5,5 × 2,5 mm, tipo C, Micro USB).
Como proveedor líder de soluciones PoE, hemos desarrollado un divisor PoE que aborda de manera efectiva todos los problemas potenciales encontrados durante el uso.
El divisor PoE que hemos diseñado y fabricado ofrece las siguientes características clave:
Los divisores PoE activos cumplen con el protocolo IEEE802.3af/at/bt (se pueden proporcionar informes de prueba SIFOS).
Tipo de aislamiento, aislamiento de alto voltaje de 1500 voltios
Admite transmisión de datos de 100M y 1G
Pasó las pruebas FCC, RoHS, CE y otras.
Admite la selección de tipos de interfaz Micro USB tipo C DC5521 y DC5525

Tabla de selecciones de divisores PoE
| No. de modelo | Velocidad de transferencia |
Salida CC |
Protocolo PoE |
Alimentación |
|---|---|---|---|---|
| PS0502G | 100/1000Mbps | 5V 2.4A |
IEEE802.3af | 13W |
| PS0503G |
100/1000Mbps | 5V 3A |
IEEE802.3af/en | 15W |
| PS0504G |
100/1000Mbps | 5V 4A |
IEEE802.3af/en | 20W |
| PS5712G |
100/1000Mbps | 12V 1A |
IEEE802.3af | 13W |
| PS5712TG |
100/1000Mbps | 12V 2A |
IEEE802.3af/en | 24W |
| PS1248G | 100/1000Mbps | 12V 4A |
IEEE802.3 en 4 pares | 48W |
| PS1260G | 100/1000Mbps | 12V 5A | IEEE802.3af/en/bt | 60W |
| PS0502 | 100Mbps | 5V 2.4A | IEEE802.3af | 13W |
| PS0503 | 100Mbps | 5V 3A | IEEE802.3af/en | 15W |
| PS5712P | 100Mbps | 12V 1A | IEEE802.3af | 13W |
| PS5712AT | 100Mbps | 12V 2A | IEEE802.3af/en | 24W |
| PS5712AT Alto efecto | 100Mbps | 12V 2A | IEEE802.3af/en | 24W+ |
| PS5724AT | 100Mbps | 24V 1A | IEEE802.3af/en | 24W |
| FS5712 | 100Mbps | 12V 1A | IEEE802.3af | 13W |
| PS1224G-5V3A | 100/1000/2500Mbps |
5V 3A | IEEE802.3af/en | 15W |
| PS1224G-5V4A | 100/1000/2500Mbps |
5V 4A | IEEE802.3af/en | 20W |
| PS1224G-12V2A | 100/1000/2500Mbps | 12V 2A | IEEE802.3af/en | 24W |
| PS1224G-24V1A | 100/1000/2500Mbps | 24V 1A | IEEE802.3af/en | 24W |
| PS5724TG | 100/1000/2500Mbps | 24V 1A | IEEE802.3af/en | 24W |
| PS5712BG | 100/1000/2500Mbps | 12V 3A | IEEE802.3af/en/bt | 36W |
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