7、選擇工業(yè)以太網交換機主要參考那些因素?
a、背板帶寬,二/三層交換吞吐率。
b、VLAN類型和數量。
c、交換機端口數量及類型。
d、支持網絡管理的協議和方法。需要交換機提供更加方便和集中式的管理。
e、Qos、802.1q優(yōu)先級控制、802.1X、802.3X的支持。
f、電磁兼容、冗余備份的支持。
g、交換機的交換緩存和端口緩存、主存、轉發(fā)延時等參數。
h、是否支持雙電源冗余輸入,防護等級,MAC地址表是否自動更新,線速轉發(fā),MAC地址表大小等都是值得考慮的參數,應根據實際情況考察。 以太網能夠支持哪些工廠中苛刻的運動控制應用;上海以太網測試方案商

展示了使用分立元件的千兆以太網接口電路圖。LAN 變壓器在電子設備和網線之間提供直流隔離。初級側繞組的中心抽頭進行了“Bob Smith”匹配:每對線連接一個 75 Ω 電阻到“星形點”,然后通過兩個并聯的 100pF/2kV 電容接到機殼地。X3 模塊中集成了共模電感,可抑制較長的網線通過容性或感性耦合的噪音,這些共模干擾可能會影響通信。
展示的是以太網接口區(qū)域四層PCB板布線。金屬殼接地與四層中所有PHY側GND 隔離,因此金屬殼的接地平面不會與其它層的GND平面重疊,盡可能減小電容耦合。地平面以 4 毫米網格的過孔連接。網口差分信號參考地平面,阻抗 100 Ω ,差分線的寬度 0.154mm,間距 0.125mm。RJ45連接器位于 PCB 的邊緣,確保與金屬外殼的低阻抗連接。 上海以太網測試方案商千兆以太網的測試模式設置寄存器定義;

10GSFP+接口簡介及測試方法
10G以太網還有很多標準,比如通過背板傳輸的10GBase-KR(BacKplaneRandomSignaling)標準,通過光纖傳輸的10GBase-SR(ShortReach)、10GBase-LR(LongReach)、10GBase-ER(ExtendedReach)、10GBase-LRM(LongReachMultimode)等標準。這些總線單對差分線或者單根光纖上的數據速率真正達到了10G左右(10.3125Gbps或9.95328Gbps)。圖7.28是一些典型的采用了SFP+接口以及10GBase-KR接口的設備。
除了10GBase-KR接口是電接口外,其他標準使用的都是光接口通過光纖 傳輸。要把電信號承載在光上傳輸,就需要用到相應的光模塊。表7.2是10G以太網發(fā)展 歷史上使用過的10G光模塊的類型。
當今居于主導地位的局域網技術-以太網。以太網是建立在CSMA/CD機制上的廣播型網絡。沖出的產生是限制以太網性能的重要因素,早期的以太網設備如集線器是物理層設備,不能隔絕沖出擴散,限制了網絡性能的提高。而交換機(網橋)做為一種能隔絕沖出的二層網絡設備,極大的提高了以太網的性能。正逐漸替代集線器成為主流的以太網設備。然而交換機(網橋)對網絡中的廣播數據流量則不做任何限制,這也影響了網絡的性能。通過在交換機上劃分VLAN和采用三層的網絡設備-路由器解決了這一問題。以太網做為一種原理簡單,便于實現同時又價格低廉的局域網技術已經成為業(yè)界的主流。而更高性能的快速以太網和千兆以太網的出現更使其成為**有前途的網絡技術。100G以太網標準及測試方法;

交換式以太網
交換式結構:
在交換式以太網中,交換機根據收到的數據幀中的MAC地址決定數據幀應發(fā)向交換機的哪個端口。因為端口間的幀傳輸彼此屏蔽,因此節(jié)點就不擔心自己發(fā)送的幀在通過交換機時是否會與其他節(jié)點發(fā)送的幀產生沖出。
為什么要用交換式網絡替代共享式網絡:
減少沖出:交換機將沖出隔絕在每一個端口(每個端口都是一個沖出域),避免了沖出的擴散。
提升帶寬:接入交換機的每個節(jié)點都可以使用全部的帶寬,而不是各個節(jié)點共享帶寬。
工業(yè)以太網的優(yōu)點有哪些;上海以太網測試方案商
工業(yè)以太網通訊協議有哪些;上海以太網測試方案商
1、什么是數據交換?
廣義上講,任何數據的相互轉發(fā)都可以稱之為數據交換,交換機使用過程,是基于以太網的數據交換,網絡數據經過交換可以到達指定的端口。
2、什么是交換機?
交換機(switch)是一種基于MAC地址識別,能完成封裝轉發(fā)數據包功能的網絡設備,交換機可以學習MAC地址,并將其存放在內部地址表中,通過在幀的始發(fā)者和目標接收者之間建立臨時的交換路徑,使數據幀直接由源地址到達目的地址。
3、什么是工業(yè)以太網交換機?
工業(yè)以太網交換機,即應用于工業(yè)控制領域的以太網交換機設備,由于采用的網絡標準其開放性好、應用;能適應低溫高溫,抗電磁干擾強,防鹽霧,抗震性強。 上海以太網測試方案商
Jason Goerges在發(fā)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(yōu)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(huán)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(fā)展。鑒于傳統(tǒng)現場總線組件目前的制造規(guī)模較小,而PCI正面臨逐漸成為過時的工業(yè)標準架構的風險,以太網經過不斷發(fā)展,現已完全有能力為以IP為的工業(yè)物聯網提供...