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      企業(yè)商機
      以太網測試基本參數
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      • 以太網測試
      以太網測試企業(yè)商機

      發(fā)射機功率譜密度:正常發(fā)送的10GBase-T的信號是類似噪聲的信號,從時域分析比較困難,對其功率的衡量主要是從頻域測試。這時被測件發(fā)出正常的隨機數據流,

      用頻譜儀(或者示波器做FFT變換)測量其頻域的功率分布,確保滿足頻譜模板的要求?!ぐl(fā)射機功率:與上面一個測試類似,都是在頻域進行測量。這個測試是用頻譜儀測量驗證被測件在頻域發(fā)送的總功率滿足3.2~5.2dBm的要求。

      發(fā)送時鐘頻率:與發(fā)射機抖動測試項目的測試方法類似,被測件發(fā)出類似時鐘的信號, 用示波器測量信號頻率驗證被測件的符號速率在800MHz±50ppm*  的范圍內。 以太網交換機工作原理;湖北以太網測試USB測試

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      以太網測試的實際連接圖

      在測試過程中,測試軟件會提示用戶把被測設備設置成不同的測試模式以完成不同項目的測試,如千兆以太網中就規(guī)定了4種測試模式針對不同的測試。軟件運行后,示波器會自動設置時基、垂直增益、觸發(fā)等參數并進行測量,測量結果會匯總成一個html格式的測試 報告,報告中列出了測試的項目、是否通過、spec的要求、實測值、margin等,

      值得注意的是,以太網的信號測試并不是用探頭搭在正常工作的電纜上完成的,因為以 太網信號屬于高速信號,所以必須在信號末端的端接電阻處做測試才是準確的,這也就是使 用測試夾具的目的。 陜西以太網測試PCI-E測試以太網能夠支持哪些工廠中苛刻的運動控制應用;

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      為什么叫以太網?

      以太網這個名字,起源于一個科學假設:聲音是通過空氣傳播的,那么光呢?在外太空沒有空氣光也可以傳播。于是,有人說光是通過一種叫以太的物質傳播。后來,愛因斯坦證明以太根本就不存在。大家知道,聲音是通過空氣傳播的,那么光是通過什么傳播的呢?在牛頓運動定律中,物體的運動是相對的。比如,地鐵車廂里面的人看見您在車廂里原地踏步走,而位于車廂外面的人卻看見你以120公里每小時的速度前進。但光的運動并不是這樣,您無論以什么物體作為參照物,它的運動速度始終都是299  792  458/秒。這個問題困惑了很多科學家,難道牛頓定律失靈了?一個來自瑞士專利局的職員,名叫愛因斯坦的人在1905年發(fā)表了篇論文,文中提到,無論觀察者以何種速度運動,相對于他們而言,光的速度是恒久不變的,相對論便由此誕生了。

      剛才我們說交換機理論上可以讓所有端口通訊互不影響,為什么強調理論上呢?因為,事實上出于造價,很少有交換機可以達到我們上圖中的所謂“矩陣式交換”的能力,因為大家從圖上也可以看到,為了讓端口間的存在可利用通路,每個端口都要預留到任何一個端口的線路,這種全矩陣交換機的模型實現起來造價非常昂貴,因為要利用大量的 CPU 和內存,這種工作方式的交換機動輒要價會達到幾十萬人民幣,普通網絡環(huán)境根本無法使用。所以造成大部分的交換機其實是利用所謂“寬總線式交換”,帶寬來換取造價,以太網交換機要求和驗證;

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      千兆以太網前端

      典型的以太網前端使用 RJ45 端口,可用于全雙工傳輸。能實現這一點是因為連接器中包含兩對信號線,每個方向一對(差分電壓)。IEEE 標準要求RJ45 使用變壓器實現電氣隔離。變壓器可以保護設備免受線路高壓,或者設備之間的電位差引起的損害。千兆以太網接口的電路

      千兆以太網接口分立電路網絡變壓器(LAN變壓器)是設備連接網線的接口。在設備和線纜之間的變壓器能夠提供必須的隔離,同時匹配阻抗和實現差分。此外,變壓器還能保護設備免受瞬態(tài)干擾,并抑制設備內部、外部線纜和設備之間的共模信號,同時不能影響信號收發(fā)性能,必須能夠達到1Gbit/s的數據傳輸速率。另外還需要一些器件滿足匹配和電磁兼容(EMC)測試。
      10Base-T以太網測試連接圖;北京以太網測試檢修

      工業(yè)以太網通訊協議有哪些;湖北以太網測試USB測試

       以太網交換機原理

      以太網交換機,作為我們廣為使用的局域網硬件設備,它的普及程度其實是由于以太網的使用,作為以太網的主流設備,幾乎所有的局域網中都會有這種設備的存在??纯匆韵碌耐負?,會發(fā)現,在使用星型拓撲的情況下,以太網中必然會有交換機的存在,因為所有的主機都是使用電纜集中連接到交換機上從而能夠互相連接的:

      標準的線纜集中連接設備是“HUB(集線器)”,但是集線器存在著:共享帶寬、端口間等問題,因為大家都知道,標準的以太網是一個“的網絡”,也就是說在一個所謂“域”里面,多只有兩個節(jié)點可以互相通訊。而且,雖然集線器有很多端口,但是其內部結構完全是以太網所謂的“總線結構”,也就是說其內部只有一條“線路”來進行通信。如果上圖中的設備是集線器的話,舉個例子來說,假如端口1 和 2 之間的節(jié)點正在通信,其它端口是需要等待的。直接造成的現象也就是,比如端口 1和 2 所連接節(jié)點之間傳送數據需要 10 分鐘,端口 3 和 4 所在的節(jié)點在此同時也開始通過此集線器傳輸數據,互相間,造成大家所需的時間都會變久,時間可能會達到 20 分鐘才能傳送完畢。也就是說集線器上互相通訊的端口越多,越嚴重,傳送數據所需的時間越久。
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      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...

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