في العصر الرقمي الحالي، ومع زيادة عدد الأجهزة، يتزايد الطلب على البنية التحتية للشبكة. أصبحت الطاقة عبر الإيثرنت (PoE) حلاً مهمًا لهذه الحاجة. تسمح هذه التقنية لكابل إيثرنت واحد ليس فقط بنقل البيانات، بل أيضًا بتوفير الطاقة في نفس الوقت، مما يسهل تشغيل الأجهزة المختلفة مثل نقاط الوصول اللاسلكية (WAPs)، وكاميرات الويب، وهواتف VoIP. ص>
إن جوهر تقنية PoE هو استخدام كابلات الشبكة المزدوجة الملتوية لنقل الطاقة والبيانات في وقت واحد. تتمتع هذه التقنية بمعايير متعددة طورها معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE). وتشمل المعايير الثلاثة الأكثر أهمية ما يلي:
البديل أ: استخدم نفس زوج خطوط الإشارة في نقل البيانات 10BASE-T و100BASE-TX. ص>
البديل ب: فصل البيانات وموصلات الطاقة للمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. ص>
4PPoE: يستخدم أربعة أزواج من الأسلاك الملتوية للنقل المتوازي، مما يحسن بشكل كبير قدرات نقل الطاقة. ص>
يمكن لمجموعة متنوعة من الأجهزة الاستفادة من تقنية PoE. فيما يلي بعض التطبيقات النموذجية:
ربما كانت هذه الأجهزة تتطلب محولات طاقة متعددة في الماضي، ولكن تقنية PoE يمكنها تبسيط هذه العملية بشكل فعال وتقليل تكاليف التثبيت والصيانة. ص>
منذ عام 2003، بدأت IEEE في توحيد تقنية PoE. المعيار الأول، IEEE 802.3af-2003، يوفر ما يصل إلى 15.4 واط من الطاقة لكل منفذ. وبعد ذلك، استمرت المعايير في التطور:
يوفر IEEE 802.3at-2009 (PoE+) مصدر طاقة يصل إلى 25.5 واط. ص>
يوفر معيار IEEE 802.3bt-2018 (PoE++ أو 4PPoE) طاقة أعلى، بما في ذلك 51 وات من النوع 3 و71.3 وات من النوع 4. ص>
على الرغم من أن تقنية PoE توفر الكثير من الراحة، إلا أنها تواجه أيضًا بعض التحديات. على سبيل المثال، نظرًا لأن كابلات Ethernet ذات جهد كهربي منخفض نسبيًا، فهي ليست بنفس كفاءة مصادر طاقة التيار المتردد (AC). ومع ذلك، في حين أن PoE يوفر إدارة مركزية، فإنه يمكن أن يقلل بشكل فعال من خطوط الطاقة والمعدات الزائدة عن الحاجة. ص>
مع انتشار إنترنت الأشياء (IoT) والمنازل الذكية، سيصبح تطبيق تقنية PoE أكثر انتشارًا. من خلال دمج PoE مع التقنيات الأخرى الموفرة للطاقة، مثل IEEE 802.3az's Energy Efficient Ethernet (EEE)، من المرجح أن تحقق توفيرًا كبيرًا في الطاقة. ص>
مع استمرار تقدم التكنولوجيا، كيف سيتطور PoE في المستقبل للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة؟ ص>