DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Manual dos Extensores PoE
Instalação e utilização dos modelos LNT-FE13-30 e LNT-GE13-30.
Uma entrada e três saídas PoE. Este manual não se aplica aos limites dos modelos FE14-90 e GE14-90.
LENISTER
Manual de Instalação e Utilização
Divisor e Extensor PoE
LNT-FE13-30
LNT-GE13-30
3 saídas PoE | IEEE 802.3af/at | Fast Ethernet e Gigabit Ethernet
Leia este manual antes de instalar ou energizar o produto.
1 Apresentação
Obrigado por escolher um produto Lenister.
Os Divisores e Extensores PoE Lenister foram desenvolvidos para simplificar instalações de redes e sistemas de CFTV. A partir de uma única conexão PoE de entrada, os modelos LNT-FE13-30 e LNT-GE13-30 distribuem dados e alimentação elétrica para até três dispositivos compatíveis, como câmeras IP e access points.
A solução pode reduzir a quantidade de cabos que partem do switch PoE e organizar instalações em condomínios, edifícios, estacionamentos, galpões e pequenos projetos comerciais. Também pode ampliar a distância da rede e operar com extensores em cascata, desde que o projeto respeite os limites de potência, distância e velocidade.
Dois modelos para diferentes aplicações
| Modelo | Identificação visual | Rede | Aplicação principal |
|---|---|---|---|
| LNT-FE13-30 | Portas RJ45 pretas | 10/100 Mbps | Maior alcance: até 100 Mbps nos primeiros 100 m e 10 Mbps acima de 100 m, até 250 m |
| LNT-GE13-30 | Portas RJ45 amarelas | 10/100/1000 Mbps | Maior capacidade de dados em enlaces de até 100 m |
Antes de instalar. Confirme a distância do cabeamento, a velocidade necessária e o consumo máximo de todos os dispositivos. Esses três fatores determinam a estabilidade da instalação.
2 Sobre este manual
Este manual orienta instaladores, técnicos e usuários com conhecimento básico ou intermediário em redes e CFTV. Ele explica como identificar o modelo, dimensionar a alimentação PoE, instalar o produto e verificar o funcionamento do sistema.
Use os valores de consumo máximo informados pelos fabricantes dos dispositivos conectados.
Considere o consumo dos extensores e as perdas do cabo, especialmente em grandes distâncias.
Não trate a potência nominal da porta do switch como potência garantida nas saídas do extensor.
Consulte o glossário quando encontrar uma sigla ou termo técnico.
3 Para que serve o Divisor e Extensor PoE
O produto amplia e distribui uma conexão PoE. Ele recebe dados e energia na porta PoE IN e disponibiliza três portas PoE OUT para equipamentos compatíveis.
Conectar até três dispositivos PoE a partir de uma única alimentação.
Reduzir a quantidade de cabos que saem da sala técnica ou do switch PoE.
Ampliar a distância entre a origem PoE e os dispositivos instalados.
Facilitar a expansão de sistemas de CFTV e redes Wi-Fi.
Criar instalações em cascata quando o projeto exigir novos pontos ou maior alcance.
Figura 1 – Conexão básica com uma entrada PoE e três saídas PoE.
4 Entendendo o PoE
PoE, ou Power over Ethernet, permite transportar dados e energia elétrica pelo mesmo cabo de rede. O equipamento que fornece energia é chamado PSE; o equipamento alimentado é chamado PD.
| Padrão | Nome usual | Potência máxima no PSE | Potência mínima disponível no PD | Uso neste produto |
|---|---|---|---|---|
| IEEE 802.3af – Tipo 1 | PoE | 15,4 W | 12,95 W | Compatível, com potência mais limitada |
| IEEE 802.3at – Tipo 2 | PoE+ | 30 W | 25,5 W | Recomendado para alimentar o conjunto |
| IEEE 802.3bt – Tipo 3 | PoE++ | até 60 W | até 51 W | Não suportado |
| IEEE 802.3bt – Tipo 4 | PoE++ | até 90 W | até 71,3 W | Não suportado |
Importante. A diferença entre a potência no PSE e a potência disponível no PD representa, entre outros fatores, as perdas previstas no cabeamento. Neste manual, 'até 30 W' refere-se à origem PoE+; não significa 30 W disponíveis para as cargas após o cabo e o extensor.
5 Como identificar cada modelo
Os dois modelos têm o mesmo princípio de funcionamento. A identificação mais rápida é a cor das portas RJ45.
| Modelo | Cor das portas | Velocidade | Alcance informado |
|---|---|---|---|
| LNT-FE13-30 | Preta | 10/100 Mbps | até 250 m; acima de 100 m opera em 10 Mbps |
| LNT-GE13-30 | Amarela | 10/100/1000 Mbps | até 100 m |
Confirme antes de instalar. Não escolha o modelo apenas pela distância. Considere também a banda necessária pelas câmeras ou access points.
6 Conteúdo da embalagem
Ao abrir a embalagem, confira os itens fornecidos e verifique se não há danos visíveis.
1 Divisor e Extensor PoE Lenister, conforme o modelo indicado na embalagem.
Documentação do produto, impressa ou disponibilizada em meio digital.
Acessórios de fixação somente quando indicados na embalagem da versão adquirida.
Se houver divergência. Não instale o produto danificado ou com identificação diferente da nota fiscal e da embalagem. Contate o fornecedor.
7 Identificação das conexões
PoE IN
Entrada de dados e alimentação. Conecte nesta porta o cabo proveniente de um switch PoE ou injetor compatível com IEEE 802.3af/at. Para aplicações com três cargas, prefira uma origem PoE+ corretamente dimensionada.
PoE OUT 1, PoE OUT 2 e PoE OUT 3
Saídas de dados e alimentação para câmeras IP, access points ou outro dispositivo PoE compatível. A potência é compartilhada entre as três saídas.
Não conecte fonte DC diretamente às portas RJ45. As conexões devem seguir o método PoE previsto para o produto.
8 Função VLAN
A chave VLAN permite ativar ou desativar o modo de isolamento das portas de saída. Quando ativada, a comunicação entre dispositivos conectados às portas PoE OUT pode ser bloqueada, enquanto o tráfego com a porta PoE IN permanece disponível.
| Posição | Comportamento esperado | Quando usar |
|---|---|---|
| OFF | Operação normal, sem isolamento adicional entre as saídas | Configuração inicial, testes e redes que exigem comunicação lateral |
| ON | Isolamento entre as portas PoE OUT | CFTV e redes em que as câmeras devem comunicar apenas com a rede principal |
Atenção. VLAN neste produto é um recurso de isolamento de portas; não substitui a configuração de VLANs 802.1Q no switch ou roteador. Se a rede deixar de funcionar como esperado, retorne a chave para OFF e teste novamente.
9 Antes da instalação
Faça o planejamento antes de conectar os equipamentos. Uma instalação pode funcionar com uma câmera e tornar-se instável ao conectar a segunda ou a terceira se a alimentação estiver no limite.
Identifique o modelo do extensor e confirme a velocidade necessária.
Meça o comprimento real de cada trecho de cabo.
Confirme que o cabo é Cat5e ou superior, com condutor de cobre puro.
Consulte o consumo máximo de cada câmera, access point ou outro PD.
Verifique a potência máxima da porta PoE e o PoE Budget total do switch.
Considere o consumo dos extensores e as perdas do cabeamento.
Planeje proteção mecânica e contra água para conectores em área externa.
10 Cabo de rede recomendado
Utilize cabo Cat5e ou superior, com condutores de cobre puro e conectores RJ45 corretamente crimpados. Cabos de boa procedência reduzem a queda de tensão, o aquecimento e as falhas de comunicação.
Alerta sobre cabo CCA
CCA significa Copper-Clad Aluminum, ou alumínio revestido de cobre. Esse material apresenta resistência elétrica maior que o cobre puro. Em PoE, a resistência adicional aumenta a queda de tensão, reduz a potência disponível no dispositivo e pode elevar o aquecimento do cabo.
Não recomendado. Evite CCA nesta aplicação, principalmente em trechos longos, cargas elevadas ou instalações em cascata.
11 Distância e perda de potência
O cabo possui resistência elétrica. Quando a corrente percorre o condutor, parte da energia transforma-se em calor. Por isso, a potência disponível no fim do cabo é menor que a potência enviada pelo switch ou injetor.
As perdas aumentam com a distância, a corrente, a resistência do cabo, a qualidade das terminações e o número de conectores ou emendas. Uma conexão de dados pode permanecer ativa enquanto a alimentação PoE já não é suficiente para a carga.
Use o menor número possível de emendas e conexões intermediárias.
Evite cabos CCA e patch cords inadequados em trechos longos.
Mantenha margem de potência em vez de dimensionar exatamente no limite.
Se houver reinicializações, teste com cabo mais curto e menos cargas.
12 Como calcular a potência necessária
Procure no manual, na etiqueta ou na ficha técnica de cada dispositivo termos como 'consumo máximo', 'maximum power consumption', 'PoE power' ou 'power consumption'. Use sempre o maior valor aplicável ao modo de instalação.
Exemplo 1 – três câmeras de 5 W
| Carga | Consumo máximo |
|---|---|
| Câmera 1 | 5 W |
| Câmera 2 | 5 W |
| Câmera 3 | 5 W |
| Total das câmeras | 15 W |
O ponto de partida é 15 W. O projeto ainda deve reservar potência para o extensor e para as perdas do cabeamento. Não conclua que os 15 W estarão disponíveis apenas porque a porta PoE+ é especificada em até 30 W na origem.
Exemplo 2 – câmeras com consumos diferentes
| Carga | Consumo máximo |
|---|---|
| Câmera 1 | 4,8 W |
| Câmera 2 | 6,5 W |
| Câmera 3 | 6,5 W |
| Total das câmeras | 17,8 W |
O consumo máximo previsto das câmeras é 17,8 W. Some o consumo do extensor, considere as perdas e mantenha margem operacional. Se o resultado se aproximar da capacidade disponível no fim do cabo, reduza a quantidade de cargas ou use outra alimentação PoE.
Regra prática. Some o consumo máximo de tudo o que depende daquela alimentação PoE. Em cascata, faça o cálculo começando pelo último extensor e avance em direção ao switch.
13 Potência disponível nas saídas
As três portas PoE OUT não possuem uma reserva independente de potência. Elas compartilham a energia que chega à porta PoE IN depois das perdas do cabo e do consumo do próprio extensor.
Portanto, a potência que pode ser usada nas saídas depende da origem PoE, da distância, do cabo, das conexões e do consumo total. A indicação 'até 30 W' da entrada PoE+ não deve ser interpretada como 30 W em cada saída, nem como 30 W líquidos somados nas saídas.
Sintoma típico de potência insuficiente. O sistema funciona com uma ou duas câmeras, mas uma delas reinicia, perde vídeo ou não liga quando a terceira é conectada.
14 Exemplo de aplicação em edifício
Considere um prédio com um switch PoE+ de 8 portas na sala técnica. Em vez de levar três cabos verticais para cada andar, pode-se levar um cabo PoE por andar e instalar um extensor Lenister próximo às câmeras.
Figura 2 – Exemplo de distribuição com um cabo PoE por andar.
Se três câmeras de um andar consumirem 5 W cada, a carga das câmeras será 15 W. Ainda devem ser considerados o consumo do extensor e as perdas. Repita o cálculo para cada porta usada no switch.
PoE Budget. Um switch pode aceitar até 30 W em cada porta e, mesmo assim, não conseguir entregar 8 x 30 W simultaneamente. Consulte o orçamento total de potência e o comportamento do equipamento quando o limite é atingido.
15 Cascateamento de extensores
No cascateamento, uma porta PoE OUT alimenta a porta PoE IN do próximo extensor. O primeiro extensor transporta a energia necessária para suas cargas diretas e para tudo o que estiver depois dele.
Figura 3 – Dois exemplos de cascateamento. A carga deve ser calculada de trás para frente.
Exemplo de cálculo em duas etapas
Se o Extensor 2 alimentar duas câmeras de 4 W, sua carga direta será 8 W. Se o Extensor 1 alimentar outras duas câmeras de 4 W, a origem PoE deverá sustentar as quatro câmeras, os dois extensores e as perdas de todos os trechos.
Não divida simplesmente a potência total pelo número de extensores. Quanto mais distante da origem e maior o número de etapas, menor será a margem disponível para as cargas finais.
16 Alcance e velocidade
| Modelo | 0 a 100 m | Acima de 100 m | Alcance máximo informado |
|---|---|---|---|
| LNT-FE13-30 | 10/100 Mbps | 10 Mbps | até 250 m |
| LNT-GE13-30 | 10/100/1000 Mbps | Não aplicável | até 100 m |
O alcance real pode variar. Qualidade do cabo, terminações, carga PoE, interferência, quantidade de extensores e características dos equipamentos conectados afetam o resultado. Teste a instalação nas condições finais de operação.
17 Instalação básica
1. Identifique o modelo pelas portas RJ45 e confirme o alcance e a velocidade necessários.
2. Meça o cabeamento e verifique se o cabo é Cat5e ou superior, de cobre puro.
3. Consulte e some o consumo máximo dos dispositivos que serão conectados.
4. Confirme a potência da porta PoE e o PoE Budget do switch ou injetor.
5. Com os equipamentos desligados ou desconectados, instale o extensor em local firme e ventilado.
6. Conecte o cabo proveniente do switch ou injetor na porta PoE IN.
7. Conecte apenas um dispositivo à primeira porta PoE OUT e aguarde a inicialização.
8. Confirme alimentação, link de rede e acesso ao dispositivo.
9. Conecte as demais cargas uma por vez e observe a estabilidade.
10. Mantenha o sistema em operação por alguns minutos antes de concluir a instalação.
18 Instalação externa
O grau de proteção informado para o produto é IP65. Isso indica proteção contra poeira e jatos de água nas condições de ensaio aplicáveis, mas não significa proteção contra imersão nem elimina a necessidade de proteger cabos e conectores.
Instale as portas voltadas para baixo sempre que possível.
Não deixe conectores RJ45 diretamente expostos à chuva.
Use caixa, prensa-cabo e conectores apropriados para o ambiente.
Evite pontos sujeitos a alagamento, condensação contínua ou imersão.
Faça curva de gotejamento no cabo para impedir que a água escorra até o conector.
Cautela. A proteção do invólucro não garante vedação de uma conexão RJ45 montada de forma inadequada. A instalação externa deve preservar a vedação de todo o conjunto.
19 Verificação após a instalação
Depois de conectar todas as cargas, confirme:
Todos os dispositivos finais ligam e permanecem ligados.
Os LEDs correspondentes às portas utilizadas indicam link ou atividade.
As câmeras exibem imagem estável e mantêm comunicação com o gravador ou software.
Não há reinicializações, perda de pacotes ou variação anormal de desempenho.
A função VLAN está na posição planejada e não bloqueia tráfego necessário.
Cabos, conectores e caixa de proteção estão firmes e secos.
20 Solução de problemas
| Sintoma | Verificações recomendadas |
|---|---|
| Extensor ou dispositivo não liga | Confirme PoE na entrada, padrão 802.3af/at, cabo e conectores. Teste com uma única carga e cabo curto. |
| Liga e reinicia | Some os consumos máximos, confira potência por porta e PoE Budget, reduza cargas e avalie perdas no cabo. |
| Há alimentação, mas não há rede | Verifique crimpagem, integridade, distância, velocidade, endereçamento e posição da chave VLAN. |
| Instável em longa distância | Confirme cobre puro, elimine CCA e emendas, reduza carga, teste trechos e verifique queda de tensão. |
| Terceira câmera não liga | A potência compartilhada pode estar insuficiente. Recalcule o conjunto e teste cada câmera isoladamente. |
| Dispositivos não se comunicam entre si | Desative temporariamente a função VLAN e confirme se o isolamento de portas causou o comportamento. |
Teste controlado. Ao diagnosticar, reduza a instalação ao menor conjunto possível: origem PoE, um cabo curto, um extensor e uma carga conhecida. Reconecte os demais elementos um por vez.
21 Especificações técnicas
| Característica | LNT-FE13-30 | LNT-GE13-30 |
|---|---|---|
| Rede | Fast Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocidade | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| Alcance informado | até 250 m | até 100 m |
| Operação acima de 100 m | 10 Mbps | Não aplicável |
| Entrada | 1 x PoE IN | 1 x PoE IN |
| Saídas | 3 x PoE OUT | 3 x PoE OUT |
| Padrões PoE de entrada | IEEE 802.3af/at | IEEE 802.3af/at |
| IEEE 802.3bt | Não suportado | Não suportado |
| Potência nominal de entrada | até 30 W | até 30 W |
| Cabo recomendado | Cat5e ou superior, cobre puro | Cat5e ou superior, cobre puro |
| VLAN | Sim | Sim |
| Auto MDI/MDIX | Sim | Sim |
| Grau de proteção informado | IP65 | IP65 |
| Identificação visual | Portas pretas | Portas amarelas |
Potência compartilhada. A potência nominal de entrada não corresponde à potência disponível em cada saída. O resultado depende da alimentação, do cabo, do consumo do extensor e das perdas.
22 Glossário
| Termo | Definição |
|---|---|
| PoE – Power over Ethernet | Tecnologia que transporta dados e energia elétrica pelo mesmo cabo de rede. |
| PoE – IEEE 802.3af | PoE Tipo 1, com até 15,4 W na origem PSE e potência menor disponível no PD após as perdas previstas. |
| PoE+ – IEEE 802.3at | PoE Tipo 2, com até 30 W na origem PSE. É a opção recomendada para alimentar o conjunto, desde que o dimensionamento seja adequado. |
| PoE++ – IEEE 802.3bt | PoE Tipos 3 e 4, com potência superior usando quatro pares. Não é suportado por estes modelos. |
| PSE – Power Sourcing Equipment | Equipamento que fornece alimentação PoE, como switch ou injetor. |
| PD – Powered Device | Equipamento que recebe alimentação PoE, como câmera IP, access point ou telefone IP. |
| PoE Budget | Potência total que um switch pode fornecer simultaneamente ao conjunto de portas PoE. |
| VLAN | Neste produto, modo de isolamento entre as portas PoE OUT. Não equivale, por si só, à configuração 802.1Q de uma rede gerenciável. |
| Fast Ethernet | Tecnologia Ethernet com velocidades de até 100 Mbps. |
| Gigabit Ethernet | Tecnologia Ethernet com velocidades de até 1000 Mbps. |
| Cat5e | Categoria de cabo adequada a redes Ethernet e aplicações PoE. Para este produto, use Cat5e ou superior, de cobre puro. |
| CCA – Copper-Clad Aluminum | Condutor de alumínio revestido de cobre. Possui resistência maior e não é recomendado para esta aplicação. |
| RJ45 | Nome usual do conector modular usado em cabos Ethernet. |
| Auto MDI/MDIX | Recurso que detecta automaticamente o tipo de conexão Ethernet e dispensa cabo cruzado. |
| IP65 | Classificação do invólucro contra poeira e jatos de água nas condições de ensaio. Não indica proteção contra imersão. |
23 Cuidados e manutenção
Não abra, perfure ou modifique o equipamento.
Não use alimentação incompatível com IEEE 802.3af/at.
Não submerja o produto e não deixe conectores expostos à água.
Use cabos e conectores de boa qualidade e substitua peças danificadas.
Desconecte o sistema antes de limpar ou alterar o cabeamento.
Limpe somente com pano seco; não use solventes ou abrasivos.
Inspecione periodicamente fixação, vedação e sinais de aquecimento ou oxidação.
24 Descarte
Este produto contém componentes eletrônicos. Ao final da vida útil, não descarte junto ao lixo doméstico. Encaminhe o equipamento a um ponto de coleta de resíduos eletroeletrônicos de acordo com a regulamentação local.
25 Resumo para uma instalação correta
1. Consulte o consumo máximo de cada dispositivo.
2. Some o consumo de todas as cargas alimentadas pela mesma origem PoE.
3. Considere o consumo dos extensores e as perdas do cabo.
4. Mantenha margem de potência; não dimensione no limite.
5. Prefira alimentação PoE+ IEEE 802.3at para aplicações com múltiplas cargas.
6. Use cabo Cat5e ou superior, de cobre puro; evite CCA.
7. Escolha o modelo conforme distância e velocidade necessárias.
8. Em cascata, calcule de trás para frente.
9. Em switches com várias portas, confira também o PoE Budget total.
10. Conecte as cargas uma por vez e verifique a estabilidade final.
Uma instalação corretamente dimensionada reduz reinicializações, perda de comunicação e falta de alimentação nos dispositivos conectados.
26 Fontes técnicas consultadas
As fontes abaixo fundamentam as explicações gerais sobre padrões PoE, perdas em cabeamento, CCA e exemplos de consumo. As características específicas dos modelos Lenister estão reunidas na seção de especificações técnicas.
IEEE Standards Association. IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009 e IEEE 802.3bt-2018. https://standards.ieee.org.
Cisco. Cisco and Molex Digital Building Solution Design Guide. Potência PoE e perdas em cabeamento. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Verticals/Lighting/Molex/DesignGuide/.
Fluke Networks. Copper Clad Aluminum Cables. Resistência DC, aquecimento e limitações para PoE. https://www.flukenetworks.com/content/application-note-copper-clad-aluminum-cables.
Hikvision. Datasheets DS-2CD1023G0-IUF e DS-2CD1123G0E-I. Consumo máximo PoE de 6,5 W. https://www.hikvision.com.
Intelbras. Documentação técnica da família VIP 1230. Exemplo de consumo máximo de câmera de entrada. https://www.intelbras.com.
Consulta realizada em setembro de 2026.