寬總線式交換機是在交換機主板上預留一條“數據總線”,就像一條大家公用的公路,每個端口都可以利用其其中一部分帶寬,假如這個總線帶寬為 200 兆的話,也就是說多同時是允許 2 組 100 兆端口同時可以通訊,其余端口如果也要通訊還是需要等待的,因為帶寬已經分配完畢了。所以,這種方式的設備比較理想工作狀態還有一點差距,但是因為幾乎不會有普通交換機的端口會都在同時通訊,總會有些端口處在閑置的狀態,所以滿足絕大部分的網絡要求是可以滿足的。因此,交換機有一項性能參數,叫做“交換容量”,也叫做“背板帶寬”,指的是“交換機可以同時進出所有端口數據量的總合”,其實也就是數據的吞吐能力。10Base-T以太網測試連接圖;測量以太網測試協議測試方法
快速以太網
100Base-TX
物理介質采用5類以上雙絞線
網段長度多100米100Base-FX
物理介質采用單模光纖,網段長度可達10公里
物理介質采用多模光纖,網段長度多2000米快速以太網由IEEE802.3u標準定義
快速以太網由IEEE802.3u標準定義,基本與標準以太網相同,但速度比標準以太網快十倍。快速以太網的速度是通過提高時鐘頻率和使用不同的編碼方式獲得的。其傳輸方案常用的便是100Base-T,100Base-T又包括100Base-TX和100Base-T4,100Base-T4是一種3類雙絞線方案,不支持全雙工,目前使用的都是100Base-TX,此方案需使用5類以上雙絞線,時鐘信號處理速率高達125MHz。
100Base-FX使用一對多模或者單模光纖,使用多模光纖的時候,計算機到集線器之間的距離比較大可到兩公里,使用單模光纖時比較大可達十公里。
快速以太網還提供全雙工通信,總帶寬達到200Mbps。全雙工快速以太網在使用光纖或某些雙絞線介質的點對點鏈路有效,因為每個帶寬為100Mbps的信道都需要的線來支持。
快速以太網有自動協商的功能,能夠自動適應電纜兩端比較高可用的通信速率,能方便的與10M以太網連接通信。
智能化多端口矩陣測試以太網測試協議測試方法何不使用以太網電纜同時進行數據傳輸和供電?
以太網交換機是基于以太網傳輸數據的交換機,以太網采用共享總線型傳輸媒體方式的局域網。以太網交換機的結構是每個端口都直接與主機相連,并且一般都工作在全雙工方式。交換機能同時連通許多對端口,使每一對相互通信的主機都能像獨占通信媒體那樣,進行無地傳輸數據。
以太網交換機特點:
1、以太網交換機的每個端口都直接與主機相連,并且一般都工作在全雙工方式。
2、交換機能同時連通許多對的端口,使每一對相互通信的主機都能像獨占通信媒體那樣,進行無地傳輸數據。3、用戶獨占傳輸媒體的帶寬,若一個接口到主機的帶寬是10Mbit每秒,那么有10個接口的交換機的總容量是100Mbit每秒。這是交換機的比較大優點。
另外,對于以太網測試來說,還需要測試被測件的回波損耗(即S11反射參數),以考量 被測件的阻抗匹配情況。回波損耗過大會引起信號反射、失真、串擾等。特別是對于千兆以太網來說,由于其是4對電纜同時雙向工作,所以對回波損耗要求更高。要進行回波損耗的 測量,只依靠示波器是不夠的,還需要用到矢量網絡分析儀(VNA)。有些以太網測試軟件 還提供了網絡分析儀的控制功能,可以用示波器的主機通過GPIB或網絡接口控制矢量網 絡儀完成回波損耗的測試,并對測試數據進行分析運算(比如換算到阻抗為85Ω或1152 時的反射情況),把測試結果添加到測試報告中。圖7.18是進行回波損耗測試時的 組網。工業以太網交換機的分類有哪些?
以太網交換機工作原理工作原理:
以太網交換機工作于OSI網絡參考模型的第二層(即數據鏈路層),是一種基于MAC(MediaAccessControl,介質訪問控制)地址識別、完成以太網數據幀轉發的網絡設備。
交換機上用于鏈接計算機或其他設備的插口稱作端口。計算機借助網卡通過網線連接到交換機的端口上。網卡、交換機和路由器的每個端口都具有一個MAC地址,由設備生產廠商固化在設備的EPROM中。MAC由IEEE負責分配,每個MAC地址都是全球***的。MAC地址是長度為48位的二進制,前24位由設備生產廠商標識符,后24位由生產廠商自行分配的序列號。
交換機在端口上接受計算機發送過來的數據幀,根據幀頭的目的MAC地址查找MAC地址表然后將該數據幀從對應端口上轉發出去,從而實現數據交換。 以太網通信如何選擇解決方案?智能化多端口矩陣測試以太網測試協議測試方法
以太網用于運動控制的三個原因;測量以太網測試協議測試方法
Jason Goerges在發表于2010年Machine Design的一篇文章中解釋道:“基于EtherCAT的分布式處理器架構具備寬帶寬、同步性和物理靈活性,可與集中式控制的功能相媲美并兼具分布式網絡的優勢”。3 “事實上,一些采用這種方式的處理器可以控制多達64個高度協調的軸(包括位置、速度和電流環以及換向),采樣速率和更新速率為20 kHz。
面向IIoT的長期可行性
以太網自作為一種局域網技術問世以來,已經過一系列發展。鑒于傳統現場總線組件目前的制造規模較小,而PCI正面臨逐漸成為過時的工業標準架構的風險,以太網經過不斷發展,現已完全有能力為以IP為的工業物聯網提供服務。 測量以太網測試協議測試方法
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