0018 MPS2242-POE 2280-POE(单SSD扩展板带PoE供电):修订间差异

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== '''一、简介''' ==
== '''一、简介''' ==
MPS2242-POE及MPS2280-POE是针对树莓派5设计的支持NVMe协议的SSD扩展板,支持PoE供电,两者的区别是分别支持2242和2280尺寸的SSD。可从SSD启动系统,也可以从TF卡启动系统SSD仅做存储用途。整套系统在PoE供电下,能保证5V4.5A的输出,也可以根据客户的需求调整扩展板的保险丝的保护电流的大小,提供不同大小的最大输出。
MPS2242-POE及MPS2280-POE是针对树莓派5设计的支持NVMe协议的SSD扩展板,支持PoE供电,两者的区别是分别支持2242和2280尺寸的SSD。可从SSD启动系统,也可以从TF卡启动系统SSD仅做存储用途。PoE模块可以提供4.5A总电流,除了通过40Pin给树莓派5供电外还预留了USB-C接口对外供电。USB-C接口默认做了2A的电流限制(自恢复保险丝)以确保树莓派5有足够的电流。USB-C的输出电流限制可根据用户需求进行调整。


== '''二、硬件资源''' ==
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测试带负载输出之前需要测试树莓派5的静态电流,此时不连接扩展板,树莓派5的输入由USB-Type C口进入,我们在USB-Type C口与电源之间串联一个电流表,电流表的读数即为树莓派5的静态电流。
测试带负载输出之前需要测试树莓派5的静态电流,此时不连接扩展板,树莓派5的输入由USB-Type C口进入,我们在USB-Type C口与电源之间串联一个电流表,电流表的读数即为树莓派5的静态电流。


MPS2242-POE及MPS2280-POE扩展板支持PoE输入,并能保证支持5V4.5A输出。我们将PoE输出的网线口插入树莓派5自带的RJ45网口,负载与电流表串联插在扩展板的USB-Type C口,这样就完成了硬件连接,电流表的读数为树莓派系统(树莓派5+扩展板)的负载电流。
MPS2242-POE及MPS2280-POE扩展板支持PoE输入,PoE模块可以提供4.5A总电流。我们将PoE输出的网线口插入树莓派5自带的RJ45网口,负载与电流表串联插在扩展板的USB-Type C口,这样就完成了硬件连接,电流表的读数为扩展板的负载电流。


=== 5.2 查看输出状态 ===
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因此,此时的输出(最大输出)为树莓派5的静态电流+PoE供电下的扩展板的最大负载电流=0.46+3.96=4.42A。
因此,此时的输出(最大输出)为树莓派5的静态电流+PoE供电下的扩展板的最大负载电流=0.46+3.96=4.42A。


如果启动树莓派OS,测量PoE供电下的扩展板的最大负载电流,读数为3.39A,见下图:
当我们接上各种外设并启动操作系统,此时整个树莓派软硬件系统所需的总电流也就3A出头,还有差不多1.5A的余量。


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'''''注意:本章数据均为我司实际测试,仅供参考。'''''
 
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此时的输出为0.46+3.39=3.85A。


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2024年8月23日 (五) 11:43的最新版本

关键词

树莓派5、Raspberry Pi 5、2230、2242、2280、Pi OS、Ubuntu、NVMe SSD、PCIe、固态硬盘 X1、Gen2、Gen3、PoE

一、简介

MPS2242-POE及MPS2280-POE是针对树莓派5设计的支持NVMe协议的SSD扩展板,支持PoE供电,两者的区别是分别支持2242和2280尺寸的SSD。可从SSD启动系统,也可以从TF卡启动系统SSD仅做存储用途。PoE模块可以提供4.5A总电流,除了通过40Pin给树莓派5供电外还预留了USB-C接口对外供电。USB-C接口默认做了2A的电流限制(自恢复保险丝)以确保树莓派5有足够的电流。USB-C的输出电流限制可根据用户需求进行调整。

二、硬件资源

1. 分2242和2280两个版本的HAT,其中2242版本支持NVMe协议2230/2242尺寸固态硬盘(默认焊接2242固定柱);2280版本支持NVMe协议2230/2242/2280尺寸固态盘(默认焊接2280固定柱),注意:不支持NGFF和SATA协议的盘。

2. 采用0.5mm间距16Pin PCIe2.0 x1接口连接;

3. 采用1.5A高效DC-DC电路,可支持绝大部分固态盘(受限于x1接口,固态盘的实际峰值功耗仅为额定功耗的1/3);

4. 一盏5V电源指示灯,一盏硬盘工作状态指示灯;

5. 采用内凹开槽设计,40Pin上方无遮挡不影响杜邦线连接;

6. 预留CSI/DSI出线槽;

7. 支持PoE供电。

三、系统烧写及设置

3.1 概述

本文档采用树莓派OS及Ubuntu系统进行测试,

其中树莓派OS的版本为2024-07-04-raspios-bookworm-arm64.img.xz,

Ubuntu系统的版本为ubuntu-24.04-preinstalled-desktop-arm64+raspi.img.xz。

树莓派OS下载地址:

https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-64-bit

Ubuntu系统下载地址:

https://ubuntu.com/download/raspberry-pi

3.2 系统烧写在SD(TF)卡上

点击直达烧写方法说明

3.3 系统烧写在SSD硬盘上

点击直达烧写方法说明

四、对SSD硬盘的测试

4.1 树莓派系统下使用演示

点击打开测试文档

4.2 Ubuntu系统下使用演示

点击打开测试文档

4.3 对SSD进行分区等操作

点击打开测试文档

4.4 使用hdparm对SSD硬盘进行测速

点击打开测试文档

五、PoE输出测试

5.1 硬件连接

测试带负载输出之前需要测试树莓派5的静态电流,此时不连接扩展板,树莓派5的输入由USB-Type C口进入,我们在USB-Type C口与电源之间串联一个电流表,电流表的读数即为树莓派5的静态电流。

MPS2242-POE及MPS2280-POE扩展板支持PoE输入,PoE模块可以提供4.5A总电流。我们将PoE输出的网线口插入树莓派5自带的RJ45网口,负载与电流表串联插在扩展板的USB-Type C口,这样就完成了硬件连接,电流表的读数为扩展板的负载电流。

5.2 查看输出状态

首先测试树莓派5的静态电流,电流读数为0.46A,见下图:

0018_MPS2242-POE_2280-POE_01.jpg

接下来在不启动树莓派OS的情况下,测量PoE供电下的扩展板的最大负载电流,读数为3.96A,见下图:

0018_MPS2242-POE_2280-POE_02.jpg

0018_MPS2242-POE_2280-POE_03.jpg

因此,此时的输出(最大输出)为树莓派5的静态电流+PoE供电下的扩展板的最大负载电流=0.46+3.96=4.42A。

当我们接上各种外设并启动操作系统,此时整个树莓派软硬件系统所需的总电流也就3A出头,还有差不多1.5A的余量。

注意:本章数据均为我司实际测试,仅供参考。

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