菲尼克斯/Phoenix凤凰工业路由器,FLKM14PAAB1756EXTC

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“交换机”是一个舶来词,源自英文“Switch”,原意是“开关”,中国技术界在引入这个词汇时,翻译为“交换”。在英文中,动词“交换”和名词“交换机”是同一个词(注意这里的“交换”特指电信技术中的信号交换,与物品交换不是同一个概念)1993年,局域网交换设备出现,1994年,国内掀起了交换网络技术的热潮。其实,交换技术是一个具有简化、、和口密集特点的交换产品,体现了桥接技术的复杂交换技术在OSI参考模型的第二层操作。与桥接器一样,交换机按每一个包中的MAC地址相对简单地决策信息转发。而这种转发决策一般不考虑包中隐藏的更深的其他信息。与桥接器不同的是交换机转发延迟很小,操作接近单个局域网性能,远远超过了普通桥接互联网网络之间的转发性能

不论是人工交换还是程控交换,都是为了传输语音信号,是需要占线路的“电路交换”。而以太网是一种计算机网络,需要传输的是数据,因此采用的是“分组交换”。但无论采取哪种交换方式,交换机为两点间提供“享通路”的特性不会改变。就以太网设备而言,交换机和集线器的本质区别就在于:当A发信息给B时,如果通过集线器,则接入集线器的所有网络节点都会收到这条信息(也就是以广播形式发送),只是网卡在硬件层面就会过滤掉不是发给本机的信息;而如果通过交换机,除非A通知交换机广播,否则发给B的信息C绝不会收到(获取交换机控制权限从而监听的情况除外)。 [3] 以太网交换机厂商根据市场需求,推出了三层甚至四层交换机。但无论如何,其核心功能仍是二层的以太网数据包交换,只是带有了一定的处理IP层甚至更高层数据包的能力。网络交换机是一个扩大网络的器材,能为子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。随着通信业的发展以及国民经济信息化的推进,网络交换机市场呈稳步上升态势。它具有性能价格比高、高度灵活、相对简单、易于实现等特点。 [3] 光交换机光交换是人们正在研制的下一代交换技术。所有的交换技术都是基于电信号的,即使是光纤交换机也是先将光信号转为电信号,经过交换处理后,再转回光信号发到另一根光纤。由于光电转换速率较低,同时电路的处理速度存在物理学上的瓶颈,因此人们希望设计出一种无需经过光电转换的“光交换机”,其内部不是电路而是光路,逻辑原件不是开关电路而是开关光路。这样将大大提高交换机的处理速率。 [3]

因为交换机有带宽很高的内部交换矩阵和背部总线,并且这个背部总线上挂接了所有的端口,通过内部交换矩阵,就能够把数据包直接而迅速地传送到目的节点而非所有节点, 这样就不会浪费网络资源,从而产生非常高的效率。同时在此过程中,数据传输的安全程度非常高,更是受到使用者的欢迎和普遍好评。 [2] 和集线器每个端口共享同样带宽不同的是,交换机的数据带宽具有享性。在这样的前提下,在同一个时间段内,交换机就可以将数据传输到多个节点之间,并且每个节点都可 以当做立网段而自享有固定的部分带宽,这样就没有和其他设备进行竞争实用的必要工作原理交换机工作于OSI参考模型的第二层,即数据链路层。交换机内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过将MAC地址和端口对应,形成一张MAC表。在今后的通讯中,发往该MAC地址的数据包将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。因此,交换机可用于划分数据链路层广播,即冲突域;但它不能划分网络层广播,即广播域。
交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的MAC地址,并把它添加入内部MAC地址表中。使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照IP地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域。
端口

工业以太网的作用工业以太网是基于IEEE 802.3 (Ethernet)的强大的区域和单元网络。工业以太网提供了一个无缝集成到新的多媒体世界的途径。工业以太网有什么作用工业以太网交换机的结构是每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。交换机能同时连通许多对端口,使每一对相互通信的主机都能像占通信媒体那样进行无冲突地传输数据。半双工传输模式实现以太网载波监听多路访问冲突检测。传统的共享LAN是在半双工下工作的,在同一时间只能传输单一方向的数据。当两个方向的数据同时传输时就会产生冲突,这会降低以太网的效率。全双工传输是采用点对点连接,这种安排就没有冲突,因为它们使用双绞线中两个立的线路,这等于没有安装新的介质就提高了带宽。例如在上例的车站间又加了一条并行的铁轨,同时可有两列火车双向通行。在双全工模式下冲突检测电路不可用,因此每个双全工连接只用一个端口用于点对点连接。标准以太网的传输效率可达到50%~60%的带宽,双全工在两个方向上都提供的效率。

目前,传统自动化厂商多数是提供特定的IDE编程环境来实现编程人员与控制器之间交互,方式相对固定,开发自由度不高,相关功能主要依赖于自动化厂商的开发维护与更新,给用户的自主开发工作带来了不少困扰。面对新形势下工业4.0以及IIoT的场景,用户期待更自由灵活,符合个性化需求的编程交互方式。大家熟知菲尼克斯电气全新推出的PLCnext Technology开放式控制平台,相较于传统的控制器架构具有颠覆性优势。区别于传统控制器,PLCnext在保障传统IEC61131-3程序实时运行的同时又兼容多种语言开发和开源程序的自由应用。PLCnext平台究竟是采用何种机制来保障此开放式平台稳定、实时、的运行?在此平台上又可以做哪些多样化的开发?其实这些面向客户端可呈现出的内容都取决于控制器的架构和核心组件,它们是控制器底层坚实的基石。PLCnext总体架构分为五大部分:硬件与操作系统、中间件、PLCnext核心组件、内部用户组件、外部用户组件。硬件与操作系统PLCnext底层硬件,我们根据控制器类别可采用Intel或是ARM架构的处理器的配置。操作系统采用RT-Linux系统,控制器具备确定性实时功能。Linux相对于Windows具备稳定且更有效率、漏洞少且快速修补、多任务多用户、更加安全的用户和文件权限策略等特点,从而一方面实现开发的自由度,另一方面保障程序的实时运行。Linux系统大特点是底层全部由文件组成,这样使得我们更加便捷的去访问控制器。PLCnext Engineer可以作为传统IDE实现程序编辑下装,也可以通过SSH或SFTP等安全方式访问到底层文件,直接修改文件参数配置,实现无IDE环境条件下安全、自由、快捷的组态设置。中间件中间件部分实现将PLCnext Technology固件与操作系统解耦。GDS (Global Data Space)是中间件的重要一部分,它实现了不同实时组件之间交互的数据一致性。RSC(Remote Service Call):Function Extension(功能扩展)上运行的程序通过RSC接口可以与PLCnext Technology核心组件进行通信。您可以通过接口访问各种函数和数据项。例如,您可以使用RSC服务中“IDataAccessService”获取对GDS数据的读写访问权。

2891110 FL SWITCH SFN 7TX/FX ST
2891673 FL SWITCH SFN 8GT
2891929 FL SWITCH SFN 8TX
2891022 FL SWITCH SFN 8TX-NF
2891018 FL SWITCH SFN 8TX-PN
2891027 FL SWITCH SFNB 4TX/FX
2891029 FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20
2891028 FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST
2891001 FL SWITCH SFNB 5TX
2891002 FL SWITCH SFNB 8TX
2891952 FL SWITCH SFNT 16TX
2891004 FL SWITCH SFNT 4TX/FX
2891390 FL SWITCH SFNT 5GT
2891003 FL SWITCH SFNT 5TX
2891025 FL SWITCH SFNT 6TX/2FX
2891026 FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST
2891006 FL SWITCH SFNT 7TX/FX
2891005 FL SWITCH SFNT 8TX
2700997 FL SWITCH SMCS 14TX/2FX
2701466 FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-SM
2700996 FL SWITCH SMCS 16TX
2989093 FL SWITCH SMCS 4TX-PN
2891479 FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP
2989323 FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
2891123 FL SWITCH SMCS 8GT
2989226 FL SWITCH SMCS 8TX
2989103 FL SWITCH SMCS 8TX-PN
2989543 FL SWITCH SMN 6TX/2FX
2989501 FL SWITCH SMN 8TX-PN

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