菲尼克斯/Phoenix菲尼克斯交换机,FLMCEFWDMBSC5

菲尼克斯/Phoenix菲尼克斯交换机,FLMCEFWDMBSC5
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供应商 上海增奎自动化系统有限公司
所在地 上海市青浦区
李勤

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上海增奎自动化系统有限公司
  • 注册城市:上海 宝山
  • 企业类型:服务型
  • 主营地区:上海
  • 成立时间:2008-08-15
  • 资质认证: 个人身份未认证 营业执照未认证 天眼查已认证 手机已认证 微信已认证
“菲尼克斯/Phoenix菲尼克斯交换机,FLMCEFWDMBSC5”详细信息
基本参数
联系人
李勤
手机
18217015502
面向地区
产品名称
菲尼克斯交换机,工业路由器,单模多模交换机,菲尼克斯交换机,凤凰工业路由器,菲尼克斯单模多模交换
关键词
FLKMD50SUBBZFKD,菲尼克斯交换机,工业路由器,单模多模交换机
微信号
上海增奎自动化系统有限公司
价格
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菲尼克斯/Phoenix菲尼克斯交换机,FLMCEFWDMBSC5

类似传统的桥接器,交换机提供了许多网络互联功能。交换机能经济地将网络分成小的冲突网域,为每个工作站提供更高的带宽。协议的透明性使得交换机在软件配置简单的情况下直接安装在多协议网络中;交换机使用现有的电缆、中继器、集线器和工作站的网卡,不必作高层的硬件升级;交换机对工作站是透明的,这样管理开销低廉,简化了网络节点的增加、移动和网络变化的操作。 [3]
利用设计的集成电路可使交换机以线路速率在所有的端口并行转发信息,提供了比传统桥接器高得多的操作性能。集成电路技术使得交换器在更多端口的情况下得以实现上述性能,其端口造价低于传统型桥接器从广义上来看,网络交换机分为两种:广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要应用于电信领域,提供通信用的基础平台。而局域网交换机则应用于局域网络,用于连接终端设备,如PC机及网络打印机等。从传输介质和传输速度上可分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。从规模应用上又可分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。各厂商划分的尺度并不是完全一致的,一般来讲,企业级交换机都是机架式,部门级交换机可以是机架式(插槽数较少),也可以是固定配置式,而工作组级交换机为固定配置式(功能较为简单)。另一方面,从应用的规模来看,作为骨干交换机时,支持500个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机,支持300个信息点以下中型企业的交换机为部门级交换机,而支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机

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

OSI模型的第四层是传输层。传输层负责端对端通信,即在网络源和目标系统之间协调通信。在IP协议栈中这是TCP(一种传输协议)和UDP(用户数据包协议)所在的协议层。在第四层中,TCP和UDP标题包含端口号(port number),它们可以区分每个数据包包含哪些应用协议(例如HTTP、FTP等)。端点系统利用这种信息来区分包中的数据,尤其是端口号使一个接收端计算机系统能够确定它所收到的IP包类型,并把它交给合适的高层软件。端口号和设备IP地址的组合通常称作"插口(socket)"。1和255之间的端口号被保留,他们称为"熟知"端口,也就是说,在所有主机TCP/I P协议栈实现中,这些端口号是相同的。除了"熟知"端口外,标准UNIX服务分配在256到1024端口范围,定制的应用一般在1024以上分配端口号。分配端口号的清单可以在RFC1700 "Assigned Numbers"上找到。 [3] TCP/UDP端口号提供的附加信息可以为网络交换机所利用,这是第四层交换的基础。具有第四层功能的交换机能够起到与服务器相连接的"虚拟IP"(VIP)前端的作用。每台服务器和支持单一或通用应用的服务器组都配置一个VIP地址。这个VIP地址被发送出去并在域名系统上注册。在发出一个服务请求时,第四层交换机通过判定TCP开始,来识别一次会话的开始。然后它利用复杂的算法来确定处理这个请求的佳服务器。一旦做出这种决定,交换机就将会话与一个具体的IP地址联系在一起,并用该服务器真正的IP地址来代替服务器上的VIP地址。 [3] 每台第四层交换机都保存一个与被选择的服务器相配的源IP地址以及源TCP端口相关联的连接表。然后第四层交换机向这台服务器转发连接请求。所有后续包在客户机与服务器之间重新影射和转发,直到交换机发现会话为止。在使用第四层交换的情况下,接入可以与真正的服务器连接在一起来满足用户制定的规则,诸如使每台服务器上有相等数量的接入或根据不同服务器的容量来分配传输流。 [3] 1) 速度为了在企业网中行之有效,第四层交换提供与第三层线速路由器可比拟的性能。也就是说,第四层交换在所有端口以全介质速度操作,即使在多个千兆以太网连接上亦如此。千兆以太网速度等于以每秒1488000 个数据包的大速度路由(假定坏的情形,即所有包为以及网定义的小尺寸,长64字节)。 [3]

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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。

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