Kytkin saa virtansa USB-portista. Kytkin saa virtaa USB-portista USB-virtalähde ethernet-kytkin

ATENin US3342 on laitteiden jakamiskytkin, jonka avulla voit liittää 2 USB 3.2 Gen 2 -porttia USB-C:llä varustettuihin kannettaviin tietokoneisiin ja 4 muuta USB 3.2 Gen 2 -porttia oheislaitteet varten yhteistyötä ja tiedonvaihto. US3342-kytkin on yhteensopiva USB 3.2 Gen 2:n kanssa ja tukee jopa 10 Gbps:n tiedonsiirtonopeutta, ja se on myös yhteensopiva USB 3.1 Gen 1:n, USB 2.0:n ja USB1.1:n kanssa.

US3342-kytkimen avulla voit nopeasti ja helposti vaihtaa tietokoneiden välillä käyttämällä etäporttikytkintä, jonka LED-merkkivalo ilmaisee, mikä tietokone on aktiivinen. USB-C PD -määrityksen virransyöttöä tuetaan myös kannettavissa tietokoneissa USB-C-portit ja alla Windowsin ohjaus tai Mac 5V, 9V, 15V ja 20V profiililla.

BEZEL X -ohjelmiston ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta US3342-kytkimellä kaksi kannettavaa tietokonetta voivat jakaa tiedostoja ja tietoja kahden eri alustan - Windowsin ja Macin - välillä vetämällä hiirtä näytöltä toiselle. Ohjelmisto BEZEL X tekee tiedostojen hallinnasta ja siirtämisestä helppoa yhdellä kosketuksella.

Mukana tulevat liitäntäkaapelit eliminoivat USB-kaapeleiden ostamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Joustavaa asennusta varten mukana toimitetaan USB-C-kaapelit, joiden avulla käyttäjät voivat liittää kannettavat tietokoneet USB-C:llä. US3342-kytkin on kustannustehokkain ratkaisu kannettaville tietokoneille, joissa on USB-C-portit.

Tämän seurauksena US3342-kytkin kompaktilla all-in-one-rakenteella on ihanteellinen ratkaisu käyttäjille, jotka haluavat säästää työpöytätilaa ja järjestää työtilansa tehokkaasti.

  • Mahdollistaa kahden USB-C-portilla varustetun tietokoneen jakaa neljä USB 3.2 Gen 2 -laitetta, joiden tiedonsiirtonopeus on jopa 10 Gbps
  • Tukee määrittelyä USB-C virtalähde Toimitus 3.0 kannettavan tietokoneen lataamiseen jopa 85 W (vaatii lisäadapterin USB-C virtalähde)*
  • BEZEL X -ohjelmisto - tarjoaa tiedostojen siirtotoiminnon ja hiiren ohjauksen kahden alustan välillä - Windows ja Mac
  • Tukee 5V, 9V, 15V ja 20V tehoprofiileja
  • Vaihda laitteita napin painalluksella etäportin kytkimellä
  • Konsolin LED-ilmaisin – Antaa käyttäjille tietää, mikä tietokone on aktiivinen
  • Plug and play -toiminto – ei tarvitse asentaa ohjaimia tai kytkeä ulkoista virtalähdettä
  • Ylivirtasuoja

    *Laitteen lataamiseen on suositeltavaa käyttää rajoitettua virtalähdettä (LPS), joka täyttää USB-C PD -spesifikaation ja jonka teho on yli 65 W. Minimi järjestelmävaatimus Mitä tulee virtalähteeseen USB-perustoimintojen toimintaan ja videosignaalin ulostuloon, se on vähintään 5 V, 3 A.

Kytkimestä saa virtansa USB-portti

Mikropiirien suunnittelussa ja valmistuksessa tapahtuneet edistysaskeleet eivät ainoastaan ​​mahdollista monimutkaisen laitteen sijoittamista yhdelle sirulle, vaan johtavat myös tämän laitteen kuluttaman sähkötehon merkittävään vähenemiseen, mikä mahdollistaa uusien virransyöttömenetelmien käytön. . Puhuimme äskettäin lehdemme sivuilla tekniikasta, jolla 10Base-T-, 100Base-TX- ja 1000Base-T-verkoissa toimiville päätelaitteille syötetään virtaa suoraan CAT5-luokan ja sitä korkeampien Ethernet-kaapeleiden kautta, jota kutsutaan nimellä PoE (Power over Ethernet). ). Tässä artikkelissa puhumme mahdollisuudesta saada virta kytkimelle USB-portista. Muista, että USB-portti tarjoaa ulkoisia laitteita virtalähde, jonka jännite on 5 V ja virta enintään 500 mA.

Otetaan esimerkiksi miniatyyri hallitsemattomat kytkimet MultiCo EW-108R ja EW-105T. Molemmat kytkimet perustuvat pitkälle integroituihin siruihin (Realtek RTL8309SB ja IC+ IP175C), jotka ovat valmiita yhdeksän- ja viisiporttisia kytkimiä. Näihin kytkimiin voidaan kytkeä virta joko ulkoinen lähde virtalähteestä sekä lähimmän tietokoneen tai palvelimen USB-portista (virtalähde ja kaapeli USB-porttiin liittämistä varten sisältyvät toimituspakkaukseen).

Kytkimet EW-108R ja EW-105T on suunniteltu toimimaan IEEE 802.3 (10Base-T) ja IEEE 802.3u (100Base-TX) standardien Ethernet-verkoissa, ja niissä on vastaavasti 8 ja 5 RJ-45-porttia. Kaikki portit tukevat automaattista MDI/MDIX-napaisuuden tunnistusta. Tämä eliminoi jakokaapeleiden tai uplink-porttien tarpeen. Mikä tahansa portti voidaan liittää tietokoneeseen tai muuhun kytkimeen suoralla kierretyllä parikaapelilla.

Vaihto tapahtuu Store and forward -teknologialla, joka varmistaa pakettien suodattamisen ja vaurioituneiden poistamisen. Kytkimien ei-esto- ja ei-head-of-line-esto-arkkitehtuuri takaa langannopeuden. Vuonohjaus suoritetaan käyttämällä IEEE 802.3x -protokollaa, joka perustuu kehyksiin full-duplex-tilassa ja vastapaineeseen half-duplex-tilassa. Kytkimissä on sisäänrakennettu MAC-osoitetaulukko 2K-merkinnöille ja 512/768 KB (EW-105T/EW-108R) puskurimuisti. 100Base-TX- tai 10Base-T-nopeuksien automaattinen neuvottelu ja full-duplex/half-duplex-yhteystila tekevät kytkimen asennuksesta helppoa olemassa olevaa verkkoa Ethernet on hyvin yksinkertainen.

Kytkimissä on virran osoitin ja portin ilmaisimet (yksi jokaiselle portille), jotka auttavat määrittämään liitettävyyden ja verkkotoiminnan. Kestävät metallikotelot takaavat hyvän jäähdytyksen ja pitkäaikainen palvelut. Kotelon mitat määräytyvät käytännössä liitäntäliittimien mittojen mukaan ja ne ovat 79S62S20 (EW-105T) ja 94S62S20 (EW-108R) mm. Passiivisen jäähdytyksen ansiosta kytkimet toimivat täysin äänettömästi.

Kompaktit mitat ja alhainen virrankulutus avaavat laajat mahdollisuudet kytkimien sijainnin valinnassa (ne voidaan esimerkiksi piilottaa kaapelikanavaan). Mukana olevien itsekiinnittyvien magneettisten kumijalkojen avulla kytkin voidaan kiinnittää helposti mihin tahansa teräspintaan.

Toiminnan tarkistamiseksi jokaiseen kytkinporttiin liitettiin prosessoripohjainen työasema Intel Pentium 4 3,0 GHz, varustettu integroidulla emolevy gigabitin verkkosovitin Marvel Yukon Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX /1000Base-T Adapter, joka toimi 100Base-TX-tilassa.

Työasemille asennettiin käyttöjärjestelmä Windows-järjestelmä XP Professional SP1.

Verkkoliikenteen luomiseen TCP-protokollan kautta ja suorituskyvyn mittaamiseen käytettiin NetIQ Chariot 5.0 -ohjelmistopakettia High_Performance_Throughtput.scr-lataustiedoston kanssa.

Testi suoritettiin lisäten asteittain kytkimen kuormitusta. Ensimmäisessä vaiheessa lähetys kytkettiin päälle ensimmäisen ja toisen aseman välillä, sitten toisen ja kolmannen välillä ja niin edelleen, kunnes siirto kytkettiin päälle viimeisen (viidennen tai kahdeksannen) ja ensimmäisen aseman välillä. Tämän seurauksena viimeisessä vaiheessa kaikki kytkimen asemat ja vastaavasti kaikki portit toimivat duplex-tilassa. Testitulokset (kuvat 1 ja 2) osoittavat, että kytkimet kestävät helposti kuorman. Testi suoritetaan klo erilaisia ​​järjestöjä virtalähde (ulkoisesta virtalähteestä tai USB-portista) ei paljastanut eroja kytkimien toiminnassa.

Toimittajat kiittävät MultiCo:ta ( www.multico.com.ru ) EW-105T- ja EW-108R-kytkimien toimittamiseen testausta varten.

1 0G USB-C Gen 2Kytkin ATEN US3342 mahdollistaa työskentelyn kahden kanssa USB-C-tietokoneet kuten yksittäisessä työasemassa, jossa käytetään jaettuja USB-oheislaitteita

ATEN on erityisesti suunnitellut ohjelmoijille, kehittäjille, 10 G USB-C Gen 2 -jakokytkimen US3342 Power Pass-throughilla. järjestelmänvalvojat, PC-korjausasiantuntijat ja sisällöntuottajat parantamaan kahden järjestelmän toimintojen tehokkuutta.

Oheislaite 10G USB-C Gen 2 -kytkin US3342

US3342 –Jaa laitteita kahden USB-C-tietokoneen välillä
Ei enää liittämistä ja irrottamista. Yhdistä omasi USB-C kannettavat tietokoneet US3342:een ja aloita liitos. Käytä vain yhtä näppäimistöä ja hiirtä ohjataksesi saumattomasti kahta järjestelmää ja jakaaksesi tietoja ja useita USB-laitteita tarvitsematta kytkeä ja irrottaa tai määrittää monimutkaisia verkkoasetukset palvelin/asiakas.


US3342 –Hallitse kahta tietokonetta yhtenä
Tietokoneiden välillä vaihtaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa ja intuitiivista. Hiiren vaihtamisen avulla voit helposti siirtää hiiren osoittimen näytön reunan yli kohdetietokoneelle vaihtaaksesi säätimiä ilman painikkeen painamista. Vähemmän aikaa vaihtamiseen, enemmän aikaa luomiseen ja tuotantoon.

US3342 –Huippunopeaa työtä
US3342 luo suoran linkin kahden tietokoneen välille jopa 10 Gbps:n siirtonopeudella. Käyttämällä julkinen pääsy leikepöydälle, voit kopioida ja liittää tai vetää ja pudottaa tiedostoja, kuvia ja tekstejä suoraan toisistaan ​​ilman tallennuslaitetta välivaiheena kaksinkertaisella siirtoajalla. Erittäin nopea 10 Gbps:n siirtonopeus mahdollistaa toiminnan ennennäkemättömällä nopeudella, jopa 20 kertaa nopeammalla kuin USB 2.0:lla.


US3342 Power Pass-throghilla – Virta kannettavalle tietokoneelle ja USB-laitteille
3,0 W 85 W USB-C-läpivientivirtalähde lataa yhtä kannettavaa tietokonettasi ja tarjoaa samalla runsaasti virtaa virtaa kuluttaville laitteille, kuten ulkoisille kovalevyt ja pelilaitteet. Voit käyttää suosikkinäppäimistöäsi ja -hiirtäsi työskentelyyn ja pelaamiseen, jopa tehokkaalla RGB-pelilaitteistolla.


US3342:Kaksi järjestelmää yhtenä laskentaympäristönä – Rajaton vaihto ja siirto
US3342:n avulla tietokoneesi voivat toimia sujuvasti ja kommunikoida saumattomasti, olivatpa ne Windowsista OS X:ään, OS X:stä OS X:ään tai Windowsista Windowsiin.


US3342 10G USB-C Switchin avulla voit luoda yksinkertaistettuja, tuottavia työtiloja mihin tahansa työpöytäympäristöön.

Ominaisuudet:

  • Kosteusvirheen ilmaantumisen viive kuumakytkennän aikana - 1 ms
  • Kaavio tasainen aloitus välttää jännitepiikkejä
  • UL Lab tunnustettu: viitenumero 205202
  • Lähtövirran rajoittaminen (enintään 1 A) mahdollistaa virtalähteen suojaamisen oikosululta
  • Lämpösuojaus
  • Suurin staattinen lähtövirta - 500 mA
  • Miniatyyri SO-8 runko
  • Tulojännitealue 2,7 - 5,5 V
  • Avaimen resistanssi 5 V:n tulojännitteellä - enintään 140 mOhm
  • Virrankulutus valmiustilassa - enintään 1 µA
  • Maksimivirrankulutus käyttötilassa - 200 µA
  • Under Voltage Lockout (UVLO)

Sovellus:

  • USB-keskittimet pöytätietokoneille ja kannettaville tietokoneille
  • USB-näyttökeskittimet
  • Omatehoiset USB-keskittimet
  • Tehokkaat USB-laitteet, jotka vaativat ylijänniterajoituksen
  • Syöttöjännitekytkimet yleiseen käyttöön

Rakennekaavio:

Pin paikat:

Yleinen kuvaus:

LM3526 - USB-väylän syöttöjännitekytkin ja virranrajoitin. Tämä kaksiporttinen laite on ihanteellinen käytettäväksi kannettavissa tietokoneissa ja kannettavissa tietokoneissa.

1 ms:n virhelipun asetusviive välttää virheelliset sammutukset hot plug-inin aikana.

Laitteessa on kaksi lämpösuojapiiriä - yksi jokaiselle portille. Jos toinen kytkimistä ylikuumenee, toinen voi jatkaa toimintaansa.

LM3526:n tulojännitealue on 2,7 - 5,5 V, joten sitä voidaan käyttää ylijänniterajoittimena 3,3 V:n USB-oheislaitteille sekä laitteille, joissa on omatehoinen 5,5 V:n teho. Laitteen ohjaustulot ovat yhteensopivia 3,3 V ja 5,0 V logiikan kanssa.

LM3526:n pieni koko, alhainen julkisen kytkimen vastus ja 1 ms:n virhelipun latenssi tekevät siitä ihanteellisen keskittimelle ja omatehoisille sovelluksille.

Dokumentointi:

Voit saada neuvoja ja ostaa komponentteja yrityksen virallisilta toimittajilta

Kehitys verkkoteknologiat viime vuosikymmeninä on johtanut siihen, että verkkosovittimet asennetaan lähes jokaiseen uuteen järjestelmäyksikköön kokoonpanon yhteydessä ja kaikki, niin nuoret kuin vanhatkin, haaveilevat Internetistä. Kerran töistä kotiin ajaessani kuulin kahden tytön puhuvan keskenään: "Mennään luokseni surffaamaan netissä..." Yleisesti ottaen on epäselvää, kuinka isovanhempamme selvisivät ilman tietokoneita ylipäätään ja verkkoja erityisesti.

Tämä nopea kehitys on johtanut merkittävästi verkkolaitteiden hintojen laskuun, tiedonsiirtonopeuksien kasvuun ja luonnollisesti lukuisten uusien standardien syntymiseen. Siten kytkimet alkoivat nopeasti syrjäyttää keskittimet markkinoilta houkutellen niitä ei kovin korkealla hinnalla ja ominaisuuksilla, joita napeilla ei ole. Paikallisverkoissa hallitsemattomista kytkimistä on tullut erityisen suosittuja. Niille on ominaista yksinkertaistettu elementtipohja, vain perustoimintojen läsnäolo, pienet koot ja sen seurauksena alhainen hinta. Tällaisia ​​laitteita kutsutaan yleensä "minikytkimiksi".

Suurin osa olemassa olevista paikallisista verkoista on rakennettu Ethernet-tekniikalle. Tällä tekniikalla rakennetut verkot toimivat CSMA/CD:n (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection – usean pääsyn kantoaallontunnistuksen ja törmäyksen havaitsemisen) periaatteiden mukaisesti, mikä on IEEE 802.3 Ethernet -spesifikaatioiden mukainen. Ethernet-verkossa kaikki työasemat voivat vastaanottaa dataa samanaikaisesti, mutta vain yksi niistä voi siirtää dataa yhteiselle väylälle tiettynä ajankohtana. Näin ollen, kun verkossa olevien tietokoneiden määrä kasvaa, sen suorituskyky laskee.

Keskittimet ovat laitteita, jotka käyttävät Ethernet-tekniikkaa. Kaikki keskitinportteihin kytketyt asiakkaat toimivat half-duplex-tilassa (ne voivat vain vastaanottaa tai lähettää vain dataa tällä hetkellä). Kaikki keskittimen mistä tahansa portista vastaanottamat datakehykset välitetään kaikkiin muihin portteihin, jolloin yhteinen väylä - Ethernetin suurin haitta - säilyy.

Pelkästään keskittimiä käyttämällä rakennetut verkot ovat erittäin herkkiä käynnissä olevien asiakkaiden lukumäärälle. Tällaisissa verkoissa kuormituskerroin ei saa ylittää 40%. Myös tällaisten verkkojen skaalautuvuus kärsii suuresti (kaikki samasta yhteisestä väylästä johtuen). Lisäksi on rajoituksia asiakkaiden enimmäisetäisyydelle toisistaan ​​ja rajoituksia niiden välisten keskitinten enimmäismäärälle.

Ratkaisu on käyttää kytkimiä. Ne ovat kehittyneempiä laitteita kuin keskittimet. Niiden tärkein ero on kyky analysoida datapaketin lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet ja välittää paketti vain siihen porttiin, johon vastaanottaja on kytketty. Siten kytkimet muuttavat pääsytilan siirtovälineeksi, jakavat verkon useisiin (vastaten laitteen porttien määrää) törmäyssegmentteihin ja tarjoavat kullekin verkkosolmulle virtuaalisen omistetun kanavan kaistanleveyden.

Käytön aikana kytkin pystyy "oppimaan" - tarkkailemalla passiivisesti sen läpi kulkevaa liikennettä se rakentaa osoitetaulukon (taulukko MAC-osoitteet), jonka mukaan se ei lähetä tietoja (kehyksiä) kaikkiin portteihinsa, vaan vain kohdeporttiin.

Kytkinporttiin saapuvan kehyksen vastaanottajan osoite etsitään osoitetaulukosta. Jos se on siellä (ja kohde ei ole samassa portissa), kytkin lähettää kehyksen vastaavaan kohdeporttiin. Tätä prosessia kutsutaan edelleenlähetykseksi. Jos vastaanottaja on samassa portissa, josta kehys tuli, tällainen kehys tuhoutuu. Tätä kutsutaan suodatukseksi. Jos kehyksen vastaanottajan osoite ei ole osoitetaulukossa, kehys lähetetään kaikkiin portteihin. Eli jälkimmäisessä tilanteessa kytkin toimii keskittimenä.

Suurin osa nykyaikaiset kytkimet voi toimia sekä Ethernet 10Mbits (Megabits per second) -tilassa että Nopea Ethernet 100 Mbit. Puoli- ja täysduplex-tilassa. Yleensä siellä on toiminto portin nopeuden automaattiseen tunnistamiseen.

Puolidupleksitilassa käytetään molempia kierrettyjä pareja (toista kutsutaan TX - käytetään lähetykseen, toista - RX - vastaanottoon), mutta tiedon vastaanotto ja lähetys eivät voi tapahtua samanaikaisesti - joko vain vastaanotto tai vain lähetys. . Tässä tapauksessa törmäyksiä voi tapahtua, vaikka työasema olisi kytketty suoraan keskittimeen. Tämä tapahtuu, kun kytkin ja työasema haluavat samanaikaisesti siirtää tietoja. Törmäys määräytyy signaalin läsnäolon perusteella RX-parissa lähetysyrityksen aikana TX-parissa.

Kytkin voi säädellä tiedonkulkua tässä tilassa kahdella menetelmällä - vastapainemenetelmällä ja kytkinportin aggressiivisella käyttäytymisellä. Virran säätelytarve syntyy tilanteessa, jossa dataa täynnä olevaa porttipuskuria on purettava, mutta sitä ei voida tehdä, koska tiedot saapuvat porttiin ulkopuolelta.

Ensimmäisessä tapauksessa, jos portin toimintaa on tarpeen tukahduttaa, kytkin luo sille tukosjaksot. Satamassa tapahtuu törmäyksiä, mikä johtaa liikenteen katkeamiseen siitä.

Toisessa tapauksessa (se ei ole nyt käytännössä käytössä), kun tämän portin lähetysvälinettä käytetään, kytkin ei kestä standardin tarjoamaa taukoa. Tämän seurauksena kytkin ottaa väylän yksinomaisen hallinnan ja lähettää sen tiedot työasemaan (tai muuhun laitteeseen).

Full duplex -tila mahdollistaa tiedon vastaanottamisen ja lähettämisen samanaikaisesti molemmilla kierretyillä pareilla. Jos päätelaite (toinen kytkin tai työasema) on kytketty kytkinporttiin, törmäyksiä ei voi tapahtua. Mutta mikään ei estä ruuhkautumista (porttipuskurin ylivuoto), joten täällä on myös liikenteensäätömekanismeja.

Tähän tarkoitukseen käytetään IEEE 802.3x - Advanced Flow Control -tekniikkaa. Kytkin lisää "Keskeytä lähetys" ja "Jatka lähetystä" -palvelukehykset tietovirtaan. Verkkosovittimen on tietysti myös tuettava tätä standardia.

Minikytkimien, joista yksi on esitetty alla, suorituskykyyn vaikuttavat useat keskeiset parametrit. Tärkeimmät ovat edelleenlähetysnopeus, suodatusnopeus, läpäisykyky, kehysten lähetysviive, kytkentätyyppi, puskurimuistin koko ja osoitetaulukon koko.

Näitäkään parametreja ei aina mainita kytkimien dokumentaatiossa. Siksi, jos dokumentaatiossa ei ole tällaisia ​​tietoja, oletamme, että lähetettäessä vähimmäispituisia kehyksiä edelleenlähetysnopeus on sama kuin protokollan nopeus ja on 148800 pakettia 100 Mbit:llä ja 14880 10 Mbitillä. Suuremmissa kehyksissä, jotka ovat yleensä liikenteen pääkomponentti, nämä nopeudet ovat alhaisemmat.

Minikytkimet toteuttavat tyypillisesti vain yhden tyyppisen kytkennän. Yleensä tämä on vaihtoa välipuskuroinnilla. Koko kehys vastaanotetaan ensin puskuriin ja vasta sitten se analysoidaan tarkistussumma(kehyksen vääristymistä varten) ja otsikko vastaanottajan osoitteelle. Kehys lähetetään sitten lähtöporttiin. Tämä menetelmä ei ole nopein, mutta kytkin ei päästä virheellisiä (vääristyneitä) kehyksiä läpi.

Testausmenetelmä

Minikytkinten testaus sisältää sekä fyysisen testauksen todellisessa verkossa että subjektiivisia arvioita kytkimen toimivuudesta ja suunnittelusta.

Ensimmäisessä osassa käytettiin yrityksen kehittämää IOMeter-apuohjelmaa. Valitettavasti yritys ei tue tätä ohjelmaa, vaan julkaisi sen sellaisenaan.

IOMeterin avulla voit luoda liikennettä annetut parametrit ja kerää myös tilastoja siitä. Voit asettaa liikenteelle monia parametreja, mutta olimme kiinnostuneita mahdollisimman voimakkaan liikenteen tuottamisesta, joten valitsimme:

  • vaihteistotyyppi - 100% sarja
  • lähetystyyppi - 100% tallennus
  • tietolohkon koko - 64 kt (tämä ei ole Ethernet-paketin koko, vaan tietolohko, jolla ohjelma toimii)
  • Paketin lähetyksen viive on minimaalinen.

Tiedonsiirtonopeuksien mittaamiseen käytettiin järjestelmäapuohjelmaa käyttöjärjestelmä"Suorituskykymonitori".

Testausta varten vertaisverkko paikalliseen verkkoon Nopea Ethernet 5 tietokoneelta. Jokainen niistä on varustettu Windows XP Professional -käyttöjärjestelmällä ja verkkosovittimilla Intel Express 100. Alkaen verkkoprotokollat Oletusarvoinen QoS - kuormituksen tasapainotus - poistettiin (se on suunniteltu tasoittamaan liikennettä ja voi aiheuttaa tiedon vastaanotto-/lähetysnopeuden hidastamista).

Verkkokortin asetukset:

  • 802.1p QoS-pakettikoodaus (ensisijainen kehyskäsittely) - poistettu käytöstä.
  • Linkin nopeus ja kaksipuolisuus (lähetysnopeus ja täysi kaksisuuntaisuus) - muutettu tietyn testin mukaan.
Loput ovat oletusarvoisia.

Siirrytään testien kuvaukseen.

  • 1. Kytkimen enimmäiskuorma.
    • Kaikki 5 työasemaa ovat mukana. (Viisiporttisella kytkimellä).
    • Siirtonopeus - 100 Mbits, Full Duplex.
    • Asetamme liikenteen lähetystilaksi "kaikki kaikille" - jokainen työasema lähettää ja vastaanottaa tietoja neljältä muulta asemalta.
    Siten simuloimme kaikkien tietokoneiden kommunikaatiota keskenään, selvitämme kestääkö kytkin tällaista kuormitusta ja tarkastelemme tiedonsiirtonopeutta kussakin portissa.
  • 2. Tiedonsiirto kahden portin välillä, kun muissa ei ole liikennettä (ihanteellinen tapaus).
    • 2.1 Yksisuuntainen siirto 100 Mbits Full Duplex -portista 100 Mbits Full Duplex -porttiin.
    • 2.2 Kaksisuuntainen tiedonsiirto 100 Mbitin Full Duplex- ja 100 Mbit Full Duplex -porttien välillä.
    Täällä tulokset ovat todennäköisesti samat useimmille kytkimille, koska tämä on ihanteellinen tapaus ja lempeä tila laitteelle. Tässä määrittelemme kuitenkin suurimman saavutettavissa olevan tiedonsiirtonopeuden kahden asiakkaan välillä.
  • 3. Lue tiedot yhdestä portista kaikkiin muihin.
    Emuloidaan "palvelin ja monet asiakkaat" -tilannetta.
  • 4. Tiedonsiirto 10 Mbitin ja 100 Mbitin segmenttien välillä.
    Tässä selvitetään kahden segmentin välisen vaihdon laatu, joilla on erilaiset lähetysnopeudet ja duplex-parametrit.
    • 4.1 Yksisuuntainen siirto 10 Mbits Full Duplex -segmentistä 100 Mbit Full Duplex -segmenttiin.
      Emuloimme yhteyttä asiakkaan toisella puolella 10 Mbitin verkkosovittimella ja 100 Mbitin sovittimella tai 100 Mbitin kytkimellä toisella puolella.
    • 4.2 Yksisuuntainen siirto 10 Mbits Half Duplex -segmentistä 100 Mbits Full Duplex -segmenttiin.
      Emuloimme toisella puolella olevan 10 Mbitin keskittimen ja toisella puolella 100 Mbitin sovittimen tai 100 Mbitin keskittimen yhteyttä.
      Tietojen siirtäminen hidasportista nopeaan porttiin ei yleensä aiheuta ongelmia.
    • 4.3 Yksisuuntainen siirto 100 Mbits Full Duplex -segmentistä 10 Mbits Full Duplex -segmenttiin.
    • 4.4 Yksisuuntainen siirto 100 Mbits Full Duplex -segmentistä 10 Mbits Half Duplex -segmenttiin.
      Nämä kaksi testiä ovat suhteellisen vaikeita tiloja keskittimelle, koska sen on tasoitettava (pienennettävä) tiedonsiirtonopeus 100 Mbit:n portista 10 Mbit:iin.
    • 4.5 Kaksisuuntainen siirto 100 Mbits Full Duplex ja 10 Mbit Full Duplex -segmentin välillä.
    • 4.6 Kaksisuuntainen siirto 100 Mbits Full Duplex ja 10 Mbit Half Duplex -segmentin välillä.
  • 5. Älä unohda kytkimeen kytkettäviä 100 Mbit:n keskittimiä.
      Tiedonsiirto 100 Mbit:n keskittimen ja asiakkaan välillä.
    • 5.1 Yksisuuntainen siirto 100 Mbits Half Duplex -portista 100 Mbits Full Duplex -porttiin.
    • 5.2 Yksisuuntainen siirto 100 Mbits Full Duplex -portista 100 Mbits Half Duplex -porttiin.
    • 5.3 Kaksisuuntainen tiedonsiirto 100 Mbits Full Duplex- ja 100 Mbit Half Duplex -porttien välillä.

      Siirrä tietoja 100 Mbitin keskittimen ja 10 Mbitin keskittimen välillä.

    • 5.4 Yksisuuntainen siirto 100 Mbits Half Duplex -portista 10 Mbits Half Duplex -porttiin.
    • 5.5 Yksisuuntainen siirto 10 Mbits Half Duplex -portista 100 Mbits Half Duplex -porttiin.
    • 5.6 Kaksisuuntainen tiedonsiirto 100 Mbits Half Duplex ja 10 Mbit Half Duplex -porttien välillä.

      Tiedonsiirto 100 Mbitin keskittimen ja 10 Mbitin asiakkaan välillä.

    • 5.7 Yksisuuntainen tiedonsiirto 100 Mbits Half Duplex -portista 10 Mbits Full Duplex -porttiin.
    • 5.8 Yksisuuntainen siirto 10 Mbits Full Duplex -portista 100 Mbits Half Duplex -porttiin.
    • 5.9 Kaksisuuntainen tiedonsiirto 10 Mbits Full Duplex- ja 100 Mbit Half Duplex -porttien välillä.
  • 6. Tiedonsiirto kahden 10 Mbit:n portin välillä. Yleensä ei tietenkään ole mitään järkeä liittää 10 Mbitin verkkosovittimia 100 Mbitin porttiin nykyhinnoilla Fast Ethernet -korteilla, mutta näin tapahtuu kuitenkin. No, kytkimien asentaminen keskittimen keskelle tai yksinkertaisesti kahden 10 Mbit:n segmentin yhdistäminen on yleinen käytäntö. Siksi harkitsemme tätä mahdollisuutta.

      Kahden työaseman toiminnan emulointi 10 Mbitin verkkosovittimilla tai tiedonsiirto kahden 10 Mbit:n keskittimen välillä.

    • 6.1 Yksisuuntainen siirto 10 Mbits Full Duplex -portista 10 Mbits Full Duplex -porttiin.
    • 6.2 Kaksisuuntainen tiedonsiirto 10 Mbitin Full Duplex- ja 10 Mbit Full Duplex -porttien välillä.

Simuloimme kahden keskittimen kytkemistä kytkinportteihin.

  • 6.3 Yksisuuntainen siirto 10 Mbits Half Duplex -portista 10 Mbit Half Duplex -porttiin.
  • 6.4 Kaksisuuntainen tiedonsiirto 10 Mbits Half Duplex ja 10 Mbit Half Duplex -porttien välillä

Simuloimme keskittimien kytkemistä toiseen kytkinporttiin ja 10 Mbitin verkkosovittimen toiseen.

  • 6.5 Yksisuuntainen siirto 10 Mbits Half Duplex -portista 10 Mbits Full Duplex -porttiin.
  • 6.6 Yksisuuntainen siirto 10 Mbits Full Duplex -segmentistä 10 Mbits Half Duplex -porttiin.
  • 6.7 Kaksisuuntainen tiedonsiirto 10 Mbits Half Duplex- ja 10 Mbit Full Duplex -porttien välillä.

Toiminnallisuudella tarkoitamme ennen kaikkea kytkimen "tietosisältöä". Koska hallitsemattomille kytkimille ainoa tapa Tietojen ja tilastojen siirto sen toiminnasta ovat LED-ilmaisimia, sitten arvioimme niiden lukumäärän ja kyvyn heijastaa maksimitietoa portista - toimintanopeus, full duplexin läsnäolo, törmäyksen havaitseminen, tiedonsiirron ilmaisu, tiedot portin hätäsammuksesta. Ja myös virran merkkivalo. Sisällytämme "uplink" -portin olemassaolon samaan luokkaan.

Suunnittelu sisältää kytkimen koon (suhteessa sen porttien määrään), seinäkiinnitysmahdollisuuden ja hyvin, sen ulkonäön.

Tämä ei tietenkään ole tekniikan lopullinen versio, vaan sitä täydennetään kiillotuksella. Ilmaise kaikki ehdotukset.

Testaus

Yllä olevan menetelmän perusteella tarkastellaan yrityksen minikytkintä. - GS-SW005.

Ilmeisesti tämä on yksi yrityksen ensimmäisistä tuotteista tällä alueella. Mutta tämä ei selitä sitä, miksi siitä ei ole tietoa yrityksen englanninkielisellä verkkosivustolla. Totta, se on japanilaisessa peilissä (ilmeisesti siellä annetaan vain kytkimen pääominaisuudet), mutta kaikki eivät osaa japania...

Toimituspakkaus sisältää itse kytkimen (runko on kokonaan metallia), pienen kirjanauhan, jossa on dokumentaatio, sekä sovitinkaapelin laitteen virtalähteeksi USB-portin kautta. Dokumentaation perusteella pitäisi olla myös virtalähde ja USB-sovitin bonuksena, mutta meidän tapauksessamme ei ollut sovitinta. Tällä adapterilla on suuri haitta - sen pituus on vain 22 cm ilman liittimiä, mikä mahdollistaa laitteen asentamisen vain ylhäältä järjestelmän yksikkö(kaapeli ei ole enää tarpeeksi pitkä asennettavaksi lattialle/pöydälle) tai kotelon sivulle.

Mukana oli myös mystinen nauha, jossa oli 4 litteää magneettia tarrapaperitaustalla. Kävi ilmi, että ne on tarkoitettu laitteen asentamiseen järjestelmäyksikön sivuseinään. Tämä olettamus vahvistettiin huolellisesti tutkimalla ohjeita. Testi osoitti, että ne pitävät melko tiukasti.

Itse kytkin on hyvin pieni, mahtuu kämmenelle. Vertailun vuoksi - hieman korkeampi, sen vieressä olevassa pääkuvassa on 2 ruplan arvoinen kolikko. Mutta raskas kokoonsa nähden metallirungon takia.

Kytkimen etupuolella on virran merkkivalo ja 5 paria osoittimia, jotka osoittavat porttien tilan, kaksi porttia kohden. Indikaattorit ovat vihreitä, yksivärisiä.

Kun ylempi palaa, jotain on kytketty porttiin. Vilkkuminen - tiedonsiirto tai vastaanotto. Alempi palaa - täysi kaksisuuntaisuus. Vilkkuminen osoittaa törmäyksen olemassaolon half-duplex-toimintatilassa. Portin hätäpysäytysilmaisinta ei ole.

Sivulla on virtaliitin verkkosovittimen tai USB-sovittimen liittämistä varten. Haarukka USB-sovitin Se ei pidä tiukasti kiinni ja voi lentää varomattoman liikkeen aikana tämän kaapelin lyhyen pituuden vuoksi (esimerkiksi kytkintä liikutettaessa). Valitettavasti kannessa ei ole reikiä laitteen seinäkiinnitystä varten, asennus on mahdollista vain metalliseen tietokonekoteloon mukana tulevilla magneeteilla.

Takana on 5 porttiliitintä, joista yksi on uplink. Portteihin voidaan liittää sekä suojaamattomia että suojattuja kierrettyjä parijohtoja.

Katsotaan nyt mitä sisällä on:

Laite on koottu KENDIN Communicationsin KS8995-mikroprosessorille. Se on laitteen pääsolmu ja tukee 5 porttia kierrettyä paria tai optiikkaa varten. Tässä tapauksessa käytettiin kierrettyjä pariportteja.


Mikroprosessorin vakiintunut toimintatila on kytkin, jossa on viisi itsenäistä porttia. Puskurimuistina käytetään integroitua SRAM-muistia, jonka tilavuus on 32Kx32. Kaistanleveys hänen sisäinen muisti(ja vastaavasti kytkin) - 1,4 Gbps.

Kytkimen ominaisuudet:

  • Porttien määrä - 5
  • Tukee IEEE 802.3 (10Base-T - Ethernet 10Mbits) ja IEE 802.3u (100Base-TX - Fast Ethernet 100Mbits)
  • Tukee puoli- ja full-duplex-toimintaa molemmissa tapauksissa
  • Toimintanopeuden ja kaksipuolisen tilan automaattinen tunnistus
  • Tallennus- ja edelleenlähetystuki (vaihtaminen välipuskuroinnilla)
  • Full Duplex 802.3x Flow Control -tuki
  • Half Duplex Back Pressure Flow Control -tuki
  • N-Way automaattinen neuvottelutuki
  • Broadcast Storm Protection
  • Muistiin tallennettujen MAC-osoitteiden määrä - 1 kt
  • Virtatyyppi - +6VDC/500mA, valinnainen - +5VDC PS/2-liittimestä
  • Mitat (L/S/K) - 82mm × 66mm × 20mm
  • Käyttölämpötilat - 0–40°С
  • Käyttökosteus - 5-90 %
  • Hinta kirjoitushetkellä - 35 dollaria
  • Hinta per portti - 7 dollaria

Testitulokset.

Pivot-taulukko.

Portin kautta vain yhteen suuntaan (half duplex) kulkeva data lasketaan, ellei toisin mainita. Nopeus lasketaan kilotavuina (ei kilobitteinä!). Jaksottainen nopeuden muutos (keskimäärin noin viisi minuuttia ylä- ja ala-arvojen välillä) heijastuu yhdysviivalla erotettuna ylä- ja alarajana (esim. 10--100). Tällöin yleensä ensimmäisen asiakkaan maksimiarvo vastasi toisen asiakkaan minimiarvoa.

testataasiakkaitaensimmäinen tila, Mbitkaksipuolinen ensinensimmäinen siirtonopeus, kt/slähetyksen suuntatoinen tila, Mbitsduplex toinentoisen siirtonopeus, kt/s
1 5 100 Koko10350
2,1 2 100 Koko12300 --> 100 Koko
2,2 2 100 Koko12100 100 Koko12100
3 4+1 100 Koko12100 --> 4×100Koko
4,1 2 10 Koko980 --> 100 Koko
4,2 2 10 Puoli1190 --> 100 Koko
4,3 2 100 Koko320–400 --> 10 Koko
4,4 2 100 Koko1040 --> 10 Puoli
4,5 2 100 Koko440–520 10 Koko180–250
4,6 2 100 Koko270 10 Puoli920
5,1 2 100 Puoli1800–2150 --> 100 Koko
5,2 2 100 Koko6050–6300 --> 100 Puoli
5,3 2 100 Puoli850–2600 100 Koko980–1620
5,4 2 100 Puoli320–450 --> 10 Puoli
5,5 2 10 Puoli1160 --> 100 Puoli
5,6 2 100 Puoli70 10 Puoli1150
5,7 2 100 Puoli240–270 --> 10 Koko
5,8 2 10 Koko1170 --> 100 Puoli
5,9 2 100 Puoli110–200 10 Koko600–610
6,1 2 10 Koko50 --> 10 Koko
6,2 2 10 Puoli50--150 10 Koko50–150
6,3 2 10 Puoli1030 --> 10 Puoli
6,4 2 10 Puoli515 10 Puoli515
6,5 2 10 Puoli550–580 --> 10 Koko
6,6 2 10 Puoli350 --> 10 Koko
6,7 2 10 Puoli380 10 Koko140

On selvästi nähtävissä, että kytkin selviytyy täydellisesti puhtaasti 100 Mbit:n full-duplex-asiakkaiden vaihtamisesta. Mutta half-duplex 100 Mbits -tilan käyttöönoton myötä tiedonsiirtonopeus laskee merkittävästi, vaikka se pysyy silti hyväksyttävällä tasolla. Tämä tapahtuu, kun tietoja lähetetään yhteen suuntaan.

Kun samanaikaisesti siirretään dataa 100 Mbit:n segmenttien välillä eri duplex-parametreilla, havaitaan 100 Mbit:lle käsittämätön kuva - siirto full-duplex-segmenttiin vaihtelee yhdestä puoleentoista megatavuun. kääntöpuoli- puolitoista kahteen ja puoleen.

Vaihdettaessa segmenttejä eri nopeuksilla (10 Mbit toisella puolella ja 100 Mbit toisella puolella), suurta nopeutta havaitaan vain tiedonsiirrossa hitaalta segmentiltä nopeaan segmenttiin. Vastakkaiseen suuntaan nopeus laskee yksinkertaisesti katastrofaalisesti.

Mutta suurin pettymys oli kytkimen toiminta puhtaasti 10 bitin ympäristössä full duplexilla. Työnopeus oli erittäin hidasta. Varsinkin kun kahta full-duplex 10Mbits asiakasta vaihdettiin keskenään, data siirtyi 50-150Kb nopeudella. Siksi, kun kytket 10 Mbit työasemat tähän kytkimeen, on parempi pakottaa, jos mahdollista, poistamaan verkkosovittimen full duplex käytöstä. Half-duplex 10Mbits -tilassa laitteen toiminta ei aiheuttanut valituksia.

Toimivuudesta voidaan sanoa seuraavaa: indikaattorit heijastavat kaikkia mahdollisia portin tiloja, paitsi sen hätäpysäytys (jälkimmäinen on miinus). Indikaattorit ovat todella pieniä ja sijaitsevat lähellä toisiaan, mutta tämä seuraa laitteen fyysisistä mitoista.

Uplink-portti on olemassa, mutta tietyin varauksin. Uplink/normaali-kytkinpainiketta ei ole. Tämä tarkoittaa, että tämän portin käyttäminen työaseman liittämiseen tarvitsee ristikkokaapelin. Tämä on mainittu asiakirjoissa ja todennäköisesti tämä on omaisuus tästä laitteesta, mikä taas johtuu sen pienestä koosta ja alhaisesta hinnasta.

Johtopäätökset.

Gigabyten GS-SW005-kytkin on suunnattu markkinoiden alimmalle puolelle - edullisille mutta toimiville laitteille (toiminnallisuus viittaa tässä kytkimen ominaisuuksiin sinänsä). Pieni koko ja kyky saada virtaa tietokoneen USB-portista sekä alhainen virrankulutus mahdollistavat sen kuljettamisen ja käytön jopa kannettavan tietokoneen kanssa. Pääsovellusalue on useiden 100 Mbitin verkkosovittimilla varustettujen tietokoneiden nopea verkottaminen. Kytkin ei sovellu useiden heterogeenisten Ethernet-verkkojen ja työasemien kytkinlaitteeksi.

  • alhainen hinta per satama
  • kyky vastaanottaa virtaa tietokoneelta
  • miniatyyri koot
  • nopea kytkentä 100 Mbits tilassa.
  • alhainen nopeus vaihdettaessa erinopeuksisia segmenttejä.
  • alhainen nopeus, kun työskentelet 10 Mbitin porttien kanssa full duplex -tilassa.

Esitän erityisen kiitoksen kustantajan "" testauslaboratorion johtajalle Sergei Pakhomov avusta ja kattavista neuvoista materiaalin valmistelussa.

Kiitän myös Andrey Vorobjovia valokuvaus- ja tietokonelaitteiden tarjoamisesta sekä moraalista tukea.




Ylös