詳細(xì)介紹
二層交換機(jī),三層交換機(jī)及四層交換機(jī)的區(qū)別
二層交換
二層交換技術(shù)的發(fā)展比較成熟,二層交換機(jī)屬數(shù)據(jù)鏈路層設(shè)備,可以識別數(shù)據(jù)包中的MAC地址信息,根據(jù)MAC地址進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),并將這些MAC地址與對應(yīng)的端口記錄在自己內(nèi)部的一個(gè)地址表中。
具體的工作流程如下:
1) 當(dāng)交換機(jī)從某個(gè)端口收到一個(gè)數(shù)據(jù)包,它先讀取包頭中的源MAC地址,這樣它就知道源MAC地址的機(jī)器是連在哪個(gè)端口上的;
2) 再去讀取包頭中的目的MAC地址,并在地址表中查找相應(yīng)的端口;
3) 如表中有與這目的MAC地址對應(yīng)的端口,A20B-1008-0240把數(shù)據(jù)包直接復(fù)制到這端口上;
4) 如表中找不到相應(yīng)的端口則把數(shù)據(jù)包廣播到所有端口上,當(dāng)目的機(jī)器對源機(jī)器回應(yīng)時(shí),交換機(jī)又可以記錄這一目的MAC地址與哪個(gè)端口對應(yīng),在下次傳送數(shù)據(jù)時(shí)就不再需要對所有端口進(jìn)行廣播了。不斷的循環(huán)這個(gè)過程,對于全網(wǎng)的MAC地址信息都可以學(xué)習(xí)到,二層交換機(jī)就是這樣建立和維護(hù)它自己的地址表。
從二層交換機(jī)的工作原理可以推知以下三點(diǎn):
1) 由于交換機(jī)對多數(shù)端口的數(shù)據(jù)進(jìn)行同時(shí)交換,這就要求具有很寬的交換總線帶寬,如果二層交換機(jī)有N個(gè)端口,每個(gè)端口的帶寬是M,交換機(jī)總線帶寬!過N×M,那么這交換機(jī)就可以實(shí)現(xiàn)線速交換
2) 學(xué)習(xí)端口連接的機(jī)器的MAC地址,寫入地址表,地址表的大?。ㄒ话銉煞N表示方式:一為BEFFER RAM,一為MAC表項(xiàng)數(shù)值),地址表大小影響交換機(jī)的接入容量
3) 還有一個(gè)就是二層交換機(jī)一般都含有專門用于處理數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)的ASIC(Application specific Integrated Circuit,集成電路)芯片,因此轉(zhuǎn)發(fā)速度可以做到非???。由于各個(gè)廠家采用ASIC不同,直接影響產(chǎn)品性能。
以上三點(diǎn)也是評判二、三層交換機(jī)性能優(yōu)劣的主要技術(shù)參數(shù),這一點(diǎn)請大家在考慮設(shè)備選型時(shí)注意比較。
連接板 A20B-1008-0240
連接板 A20B-1007-0920
連接板 A20B-1007-0880
電路板 A20B-1007-0790
電路板 A06B-6057-H630(A20-2002-0810
電路板 A20B-2002-0810
負(fù)載電流全部流過調(diào)整管,而輸入電壓和輸出電壓之間的差異全部都加在調(diào)整管上。調(diào)整管上耗散的功率為 V dropout *I。當(dāng)電壓差較大時(shí),或者負(fù)載電流較大時(shí),穩(wěn)壓器將承受較大的功率耗散。
LDO必須計(jì)算熱耗并滿足降額規(guī)范
另外,輸入的電源提供的功率為 V input *I,即采用線性電源時(shí)電源功率的計(jì)算不能使用負(fù)載電壓和電流的乘積計(jì)算,必須采用線性電源輸入電壓和負(fù)載電流的乘積計(jì)算采用線性電源時(shí)電源功率的計(jì)算不能使用負(fù)載電壓和電流的乘積計(jì)算,必須采用線性電源輸入電壓和負(fù)載電流的乘積計(jì)算。必須經(jīng)過計(jì)算和熱仿真確保系統(tǒng)的正常工作。
例如采用 1 只 TO-263 封裝的 LDO 將電壓從 3.3V 降到 1.2V,負(fù)載電流為 1.5A,負(fù)載上耗散的功率為 1.8W。此時(shí) LDO 上承擔(dān)了 2.1V 壓降,耗散的功率 3.15W,3.3V 電源提供的功率為 4.95W!
封裝的熱阻約為 40℃/W,則如果不采取任何散熱措施,則溫升能夠達(dá)到約 120℃。對 LDO 必須通過熱仿真確定合適的散熱措施,并且在 3.3V 電源在預(yù)算中必須能夠提供 1.5A 的電流(或者 5W 以上的功率) ,保證系統(tǒng)的工作正常。 (對于線性電源的原理參見參考文檔《電源是怎樣煉成的》PPT教程 。 )
采用開關(guān)電源能夠達(dá)到很高的效率,對大電流及大壓差的場合,*采用開關(guān)電源進(jìn)行轉(zhuǎn)換。如果電路對紋波要求較高, 可以采用開關(guān)電源和線性電源串聯(lián)使用的方法, 采用線性電源對開關(guān)電源的噪聲進(jìn)行抑制。
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驅(qū)動板 A16B-2203-0802
按鍵板 A86L-0001-0125(N860-3117-T010)
顯示主板 N16B-5233-0001
伺服板 A16B-1200-0910
連接板 A20B-1007-0890
連接板 A20B-1008-0230
連接板
連接板 A20B-1007-0920
連接板 A20B-1007-0880
電路板 A20B-1007-0790
電路板 A06B-6057-H630(A20-2002-0810
電路板 A20B-2002-0810
0T按鍵板 A86L-0001-0216(N860-3755-R001)
驅(qū)動小板 A20B-2900-0630(A20B-1005-0050)
主軸驅(qū)動底板 A20B-1004-0700(A06B-6064-C313)
主軸驅(qū)動控制板 A16B-2202-0421