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交换电路

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简介:
《交换电路》是一门研究电信网络中信息传输与连接技术的核心课程,探讨电话、数据和多媒体通信系统的交换原理和技术。 交换机交换机交换机交换机交换机交换机交换机交换机交换机交换机交换机交换机

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  • 、报文与分组的对比分析
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    本文旨在深入探讨并比较电路交换、报文交换及分组交换三种通信技术的基本原理及其优缺点,为网络设计提供理论参考。 电路交换在通信之前需要在双方之间建立一条独占的物理通路(由通信设备逐段连接而成),因此具有以下优缺点。优点是:
  • 和分组的区别是什么?
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    本篇文章主要介绍并分析了电路交换与分组交换这两种通信技术的不同之处,帮助读者更好地理解它们的工作原理及其应用场景。 ### 电路交换与分组交换的区别 #### 一、电路交换 **定义:** 电路交换是一种传统的通信方式,在开始传输数据之前需要在两个通信实体之间建立一条专用的物理连接。一旦这条连接被创建,双方可以直接通过该路径进行信息交流。 **工作原理:** 1. **建立连接:** 在任何数据发送前,必须先为发送方和接收方间搭建一个固定的通信线路。 2. **传输过程:** 连接完成后,所有需要传递的数据都将沿着这条专用通道传送。 3. **结束连接:** 一旦双方完成信息交换,则释放掉之前建立的物理链接,以便其他用户可以利用这些资源。 **优点:** - 数据发送延迟低:由于通信线路为特定使用者独占使用,所以数据传输时间较短。 - 实时性强:一旦线路被成功创建,即可立即开始通信活动。 - 排序问题少:信息以顺序方式发送且接收方无需重新排序接收到的数据包。 - 适用范围广泛:无论是模拟信号还是数字信号都能通过这种技术进行有效传递。 - 技术实现相对简化。 **缺点:** - 建立连接耗时较长:对于计算机通信而言,建立链接的时间可能较为漫长。 - 资源利用率低:在物理链路未被使用的情况下也不能供其他用户共享该线路资源。 - 设备兼容性较差:不同种类、规格及传输速率的设备难以有效沟通交流。 - 差错控制难度大:一旦通信开始,很难对可能出现的数据错误进行及时处理。 #### 二、分组交换 **定义:** 分组交换是一种现代的技术手段,它将信息分割成若干较小的部分(即“数据包”),每个部分独立通过网络传输。当这些小单元到达目的地后被重新组合以恢复原始消息的完整性。 **工作原理:** 1. **拆分成段:** 将待发送的信息切分为固定大小的数据块。 2. **存储转发机制:** 数据包在经过交换节点时会被暂时存入内存,等待合适的时机再进行传送。 3. **路径选择算法:** 在数据传输过程中,这些分组可能采取不同的路线到达目的地。路由策略决定最佳的传递途径。 **优点:** - 资源利用率高:允许多条通信线路共用同一物理通道,提高了网络资源的整体效率。 - 稳定性好:借助存储转发机制可以有效检测和修复传输过程中的错误。 - 适应性强:适用于不同类型的数据(如文本、图像及视频等)的快速传递需求。 - 实现相对简单:固定长度的数据包简化了数据管理和发送流程。 - 加速信息流通速度。 **缺点:** - 增加延迟时间:每个分组都需要经历接收、存储和转发的过程,这会增加额外的时间消耗。 - 仅适用于数字信号传输:通常不支持模拟信号的传递方式。 - 数据包可能错乱或丢失:在数据传送过程中可能出现排序混乱、信息遗失或者重复发送的问题,需要采取措施确保最终的数据完整性。 #### 总结 电路交换和分组交换各有其特点及适用范围。对于要求实时性的应用场景(如语音通话),通常选择使用电路交换技术;而对于大量且高效传输需求较高的情况(例如互联网通信环境),则更适合采用分组交换的方式进行信息传递。根据实际的应用场景和技术条件,合理地挑选合适的交换方式是非常重要的。
  • ksz8995图原理
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    本资源为ksz8995交换机电路图详解及工作原理分析,适合网络设备研发与维护人员参考学习。通过深入了解ksz8995芯片特性及其应用,帮助用户掌握高效组网技巧。 给定文件的内容主要涉及交换机原理图的设计,特别是使用了KSZ8995XA芯片的交换机原理图设计。这个原理图适用于KSZ8995MA和KSZ8995XA两种型号的交换芯片,并提供了详细的参考设计、电路元件配置以及丰富的功能特性。 KSZ8995XA是一款由MICREL Semiconductor生产的高性能以太网交换芯片,广泛应用于网络设备如路由器、网关及交换机中。它支持物理层(PHY)接口和与其配套的交换功能,可通过其配置接口进行管理。 文件描述显示该原理图的设计版本经过多次更新与修正,例如初始发布于2003年9月10日,并在之后进行了TVS设备连接、端口50的终止电阻器变更以及电容器容量调整等修订。这些变化体现了设计迭代过程中的性能优化和改进。 “2-in-1 Design”表明该原理图支持多种应用场景,例如住宅网关或集成DSLCM路由器,且无需在PCB上改动即可用于KS8995MA或KS8995XA芯片。 KSZ8995XAMA可以通过EEPROM配置或者SPI总线进行配置。设计中提供了4线SPI接口与EEPROM接口的不同选项,并支持以下特性: - 无管理交换(Unmanaged switch):无需设备管理的简单网络交换方式。 - 基于标签的VLAN(Virtual Local Area Network):通过VLAN标签将网络中的设备划分为不同的逻辑组。 - IGMP Snooping:监视组播传输,优化网络流量的功能。 - 完整的MIB(Management Information Base)计数器:提供网络管理中所需的各种统计数据。 - 可编程速率限制(Programmable Rate Limit):对数据发送或接收速率进行控制的能力。 - 生成树协议(Spanning Tree Protocol,STP):防止网络环路的标准协议。 在硬件接口方面,KSZ8995XAMA支持MAC(Media Access Control)接口以及CPU SPI或GPIO接口。这些接口可以连接到中央处理单元或通用输入输出端口以实现交换机的扩展功能。此外原理图中还提到MII(Media Independent Interface),这是一种标准接口用于连接以太网物理层设备。 文件中涉及了各种电路元件,如电阻、电容和稳压器等,并且提及了EEPROM配置方式。这些内容对于学习网络硬件设计及交换机工作原理的人员来说提供了宝贵的资源。实际应用中,上述知识点有助于工程师开发出高效稳定的网络设备。
  • 三层、汇聚、核心
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    本课程深入讲解网络中的关键设备和技术,包括三层交换机的原理与应用、汇聚层的作用及其重要性,核心交换机的角色以及基本的路由技术。适合希望掌握企业级网络架构设计和实现的专业人士学习。 采用三层汇聚交换机结合路由器的配置,并实现三层汇聚交换机与路由器之间的热备份功能。同时使用DHCP自动分配IP地址,适用于中大规模网络环境,在这种架构下所有设备都能相互Ping通。
  • 力控制变频
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    本课程聚焦交流电力控制技术,深入探讨交流-交流直接变频技术原理及应用,涵盖理论知识和实践技能,旨在培养学生设计、分析电力电子控制系统的能力。 交流电力控制电路与交交变频电路。
  • ac-ac.rar_cycloconverter_变频_变频_变频
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    本资源探讨AC-AC变换技术,专注于交—交变频(Cycloconverter)原理与应用,涵盖交交变频电路设计及优化策略。适合电力电子领域的研究者和工程师参考学习。 交交变频仿真采用余弦交点法在三相零式电路中的应用。
  • Marvell万兆芯片参考
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    本资料为Marvell公司提供,包含其万兆交换芯片的详细参考电路图设计,旨在帮助工程师深入理解并高效应用该系列芯片。 Marvell公司的Poncat3和Alleycat3系列2.5层网络交换芯片提供了官方的Demo参考设计。
  • 5端口千兆及Gerber文件等-方案
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    本项目提供了一个全面的5端口千兆以太网交换机解决方案,包括详细的电路设计和Gerber生产文件。适合硬件工程师和技术爱好者研究与开发使用。 家里书房局域网中的PC都配备了千兆网口,但桌上的TP-link 8口交换机是百兆的,在两台机器之间传输资料备份时峰值速度只能达到11M/s左右。因此我决定自己制作一个5口全千兆交换机来充分利用电脑千兆网卡的资源。 在选择芯片的过程中,对比了BCM和马维尔的产品,它们都是MAC+PHY架构,最终选择了RTL8367RB这款集成了5个千兆PHY接口并带有2个GMI管理端口的芯片。这样不仅能够满足当前需求,还可以升级为路由器使用。相比市面上同类型产品而言,用料更加扎实,所有千兆网口均采用Pulse jack RJ45接头,并且全部采用了钽电容确保稳定运行;供电方式采用micro USB 5V接口设计,可以直接从电脑USB端口取电。 此外,在指示灯方面也做了精心设计:当前连接状态(千兆为绿色、百兆为橙色、十兆为红色),数据交换时会有绿灯闪烁。同时这款产品还可以根据需求进行裁剪,方便未来转产并降低成本。 以下是5口全千兆交换机的实物图和电路截图: [此处省略图片链接] 通过这些改进措施,可以显著提升家庭网络环境中的传输速度与稳定性,并为未来的扩展提供了更多可能性。