Stikalo se napaja iz USB priključka. Stikalo, ki se napaja prek vrat USB, stikalo za ethernet z napajanjem USB

ATEN-ovo US3342 je stikalo za skupno rabo naprav, ki omogoča povezavo 2 vrat USB 3.2 Gen 2 na prenosnike, opremljene z USB-C, in še 4 vrata USB 3.2 Gen 2. periferne naprave Za sodelovanje in izmenjavo podatkov. Stikalo US3342 je združljivo z USB 3.2 Gen 2, podpira hitrosti prenosa podatkov do 10 Gbps, združljivo pa je tudi z USB 3.1 Gen 1, USB 2.0 in USB1.1.

S stikalom US3342 lahko hitro in enostavno preklapljate med računalniki z uporabo stikala za oddaljena vrata, katerega LED indikator prikazuje, kateri računalnik je aktiven. Napajanje s specifikacijo USB-C PD je podprto tudi za prenosnike z vrata USB-C in pod Nadzor Windows ali Mac s profili 5V, 9V, 15V in 20V.

Zahvaljujoč ekskluzivni funkciji, ki jo ponuja programska oprema BEZEL X, stikalo US3342 omogoča dvema prenosnikoma izmenjavo datotek in podatkov med dvema različnima platformama – Windows in Mac, tako da povlečete miško z enega zaslona na drugega. Programska oprema BEZEL X omogoča preprosto upravljanje in prenos datotek z enim dotikom.

Priloženi povezovalni kabli odpravljajo dodatne stroške nakupa USB kablov. Za prilagodljivo namestitev so priloženi kabli USB-C, ki uporabnikom omogočajo povezavo prenosnikov z USB-C. Stikalo US3342 je stroškovno najbolj učinkovita rešitev za prenosnike, opremljene z vrati USB-C.

Kot rezultat, je stikalo US3342 s svojo kompaktno zasnovo vse v enem idealna rešitev za uporabnike, ki želijo prihraniti prostor na mizi in učinkovito organizirati svoj delovni prostor.

  • Omogoča, da dva računalnika, opremljena z vrati USB-C, delita štiri naprave USB 3.2 Gen 2 s hitrostjo prenosa podatkov do 10 Gbps
  • Podpira specifikacijo USB-C napajanje Dostava 3.0 za polnjenje prenosnika z močjo do 85 W (potreben je dodaten adapter Napajalnik USB-C)*
  • Programska oprema BEZEL X - omogoča funkcijo prenosa datotek in upravljanje z miško med dvema platformama - Windows in Mac
  • Podpira profile moči 5V, 9V, 15V in 20V
  • Preklapljajte naprave s pritiskom na gumb z uporabo stikala za oddaljena vrata
  • Indikator LED na konzoli - uporabnikom sporoča, kateri računalnik je aktiven
  • Delovanje Plug and Play - ni treba namestiti gonilnikov ali priključiti zunanjega napajalnika
  • Pretokovna zaščita

    *Za polnjenje naprave je priporočljiva uporaba omejenega napajalnika (LPS), ki ustreza specifikaciji USB-C PD z močjo nad 65 W. Najmanjša sistemske zahteve Kar zadeva napajanje za delovanje osnovnih funkcij USB in izhod video signala, je le-ta najmanj 5 V, 3 A.

Stikalo se napaja iz vrata USB

Napredek pri oblikovanju in izdelavi mikrovezij ne le omogoča namestitev kompleksne naprave na en sam čip, ampak vodi tudi do znatnega zmanjšanja električne energije, ki jo porabi ta naprava, kar omogoča uporabo novih načinov napajanja . Pred kratkim smo na straneh naše revije govorili o tehnologiji napajanja končnih naprav, ki delujejo v omrežjih 10Base-T, 100Base-TX in 1000Base-T, neposredno prek ethernetnih kablov kategorije CAT5 in višje, ki se imenuje PoE (Power over Ethernet). ). V tem članku se bomo pogovorili o možnosti napajanja stikala iz USB priključka. Ne pozabite, da vrata USB zagotavljajo zunanje naprave napajalnik z napetostjo 5 V in tokom do 500 mA.

Za primer vzemimo miniaturni neupravljani stikali MultiCo EW-108R in EW-105T. Obe stikali temeljita na visoko integriranih čipih (Realtek RTL8309SB in IC+ IP175C), ki sta že pripravljeni devet- in petportni stikali. Ta stikala se lahko napajajo bodisi iz zunanji vir napajalnik, pa tudi iz USB vhoda najbližjega računalnika ali strežnika (napajalnik in kabel za priklop na USB vhod sta priložena).

Stikala EW-108R in EW-105T sta zasnovana za delovanje v omrežjih Ethernet standardov IEEE 802.3 (10Base-T) in IEEE 802.3u (100Base-TX) in imata 8 oziroma 5 RJ-45 priključkov. Vsa vrata podpirajo samodejno zaznavanje polarnosti MDI/MDIX. To odpravlja potrebo po križnih kablih ali vratih za povezavo navzgor. Katera koli vrata je mogoče povezati z računalnikom ali drugim stikalom z ravnim kablom s prepleteno parico.

Preklapljanje poteka s tehnologijo Store and forward, ki zagotavlja filtriranje paketov in odstranjevanje poškodovanih. Arhitektura stikala brez blokiranja in blokiranja glave linije zagotavlja zmogljivost pri hitrosti žice. Nadzor pretoka se izvaja s pomočjo protokola IEEE 802.3x, ki temelji na okvirih v polnem dupleksnem načinu in povratnem pritisku v poldupleksnem načinu. Stikala imajo vgrajeno tabelo MAC naslovov za 2K vnosov in 512/768 KB (EW-105T/EW-108R) vmesni pomnilnik. Samodejno pogajanje za hitrosti 100Base-TX ali 10Base-T in način povezave full-duplex/half-duplex omogoča enostavno namestitev stikala obstoječe omrežje Ethernet je zelo preprost.

Stikala imajo indikator napajanja in indikatorje vrat (po enega za vsaka vrata), ki pomagajo pri določanju povezljivosti in omrežne dejavnosti. Trpežna kovinska ohišja zagotavljajo dobro hlajenje in dolgoročno storitve. Dimenzije ohišja so praktično določene z merami vmesniških konektorjev in znašajo 79S62S20 (EW-105T) in 94S62S20 (EW-108R) mm. Zahvaljujoč pasivnemu hlajenju stikala delujejo popolnoma tiho.

Kompaktne dimenzije in nizka poraba energije odpirajo široke možnosti izbire lokacije stikal (lahko jih na primer skrijemo v kabelski kanal). S priloženimi samolepilnimi magnetnimi gumijastimi nogami lahko stikalo enostavno pritrdite na katero koli jekleno površino.

Za preverjanje delovanja je bila na vsaka vrata stikala priključena delovna postaja s procesorjem Intel Pentium 4 3,0 GHz, opremljen z integriranim matična plošča gigabitni omrežni adapter Marvel Yukon Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX /1000Base-T Adapter, ki je deloval v načinu 100Base-TX.

Na delovnih postajah je bil nameščen operacijski sistem sistem Windows XP Professional SP1.

Za ustvarjanje omrežnega prometa prek protokola TCP in merjenje zmogljivosti je bil uporabljen programski paket NetIQ Chariot 5.0 z nalagalno datoteko High_Performance_Throughtput.scr.

Preizkus smo izvajali s postopnim povečevanjem obremenitve stikala. Na prvi stopnji je bil prenos vklopljen med prvo in drugo postajo, nato med drugo in tretjo in tako naprej, dokler ni bil vklopljen prenos med zadnjo (peto ali osmo) in prvo postajo. Posledično so na zadnji stopnji vse postaje in s tem vsa vrata stikala delovala v dupleksnem načinu. Rezultati testiranja (sliki 1 in 2) kažejo, da stikala zlahka prenesejo obremenitev. Izvajanje testa pri razne organizacije napajanje (iz zunanjega napajalnika ali iz USB priključka) ni razkril razlik v delovanju stikal.

Uredništvo se zahvaljuje podjetju MultiCo ( www.multico.com.ru ) za zagotavljanje stikal EW-105T in EW-108R za testiranje.

1 0G USB-C Gen 2Stikalo ATEN US3342 omogoča delo z dvema USB-C računalniki kot pri eni sami delovni postaji, ki uporablja skupne zunanje naprave USB

10G USB-C Gen 2 Sharing Switch US3342 s prehodom napajanja je posebej zasnoval ATEN za programerje, razvijalce, sistemski skrbniki, strokovnjaki za popravilo osebnih računalnikov in ustvarjalci vsebin za izboljšanje učinkovitosti delovanja dvojnega sistema.

Periferno 10G USB-C Gen 2 stikalo US3342

US3342 –Delite naprave med dvema računalnikoma USB-C
Nič več težav s priklapljanjem in odklapljanjem. Povežite svojega prenosniki USB-C na US3342 in zaženite joint. Uporabite samo en komplet tipkovnice in miške za brezhibno upravljanje dveh sistemov ter skupno rabo podatkov in več naprav USB, ne da bi morali priklapljati in odklapljati ali konfigurirati zapletene omrežne nastavitve strežnik/odjemalec.


US3342 –Upravljajte dva računalnika kot enega
Preklapljanje med računalniki še nikoli ni bilo tako enostavno in intuitivno. Preklapljanje miške vam omogoča enostavno premikanje kazalca miške čez mejo zaslona in na ciljni računalnik za preklop kontrolnikov brez pritiska na gumb. Manj časovnega preklapljanja, več časa za ustvarjanje in produkcijo.

US3342 –Ultra hitro delo
US3342 ustvari neposredno povezavo med dvema računalnikoma s hitrostjo prenosa do 10 Gbps. Z uporabo javni dostop v odložišče, lahko kopirate in prilepite ali povlečete in spustite datoteke, slike in besedila neposredno eno od druge brez uporabe pomnilniške naprave kot vmesnega koraka z dvojnim časom prenosa. Izjemno hitra hitrost prenosa 10 Gbps vam omogoča delovanje pri hitrostih brez primere, do 20-krat hitreje kot USB 2.0.


US3342 s prehodom napajanja – napajajte prenosnik in naprave USB
Prehodni napajalnik USB-C 3,0 W 85 W napolni enega od vaših prenosnikov, obenem pa zagotavlja dovolj energije za naprave, ki požrejo energijo, kot je zunanji trdi diski in igralne naprave. Svojo najljubšo tipkovnico in miško lahko uporabljate za delo in igro, tudi z zmogljivo RGB strojno opremo za igre.


US3342:Dva sistema kot eno računalniško okolje – Neomejeno preklapljanje in prenos
Z US3342 lahko vaši računalniki delujejo nemoteno in nemoteno komunicirajo, ne glede na to, ali gre za Windows v OS X, OS X v OS X ali Windows v Windows.


Stikalo US3342 10G USB-C vam omogoča ustvarjanje poenostavljenih, produktivnih delovnih prostorov za vsako namizno okolje.

Značilnosti:

  • Zakasnitev pojava napake vlage med vročim preklopom - 1 ms
  • Shema gladek začetek preprečuje napetostne prenapetosti
  • Priznan UL Lab: Ref. št. 205202
  • Omejitev izhodnega toka (ne več kot 1 A) vam omogoča zaščito vira napajanja pred kratkimi stiki
  • Toplotna zaščita
  • Največji statični izhodni tok - 500 mA
  • Miniaturno telo SO-8
  • Razpon vhodne napetosti od 2,7 do 5,5 V
  • Odpornost odprtega ključa pri vhodni napetosti 5 V - ne več kot 140 mOhm
  • Poraba toka v stanju pripravljenosti - ne več kot 1 µA
  • Največja poraba toka v načinu delovanja - 200 µA
  • Podnapetostna blokada (UVLO)

Uporaba:

  • USB vozlišča za namizne in prenosne računalnike
  • USB zvezdišča za monitorje
  • USB vozlišča z lastnim napajanjem
  • Zmogljive naprave USB, ki zahtevajo omejitev udarnega toka
  • Napajalna napetostna stikala za splošno uporabo

Strukturna shema:

Lokacije žebljičkov:

Splošen opis:

LM3526 - Stikalo napajalne napetosti vodila USB in omejevalnik toka. Ta naprava z dvojnimi vrati je idealna za uporabo v prenosnih in prenosnih računalnikih.

Zakasnitev nastavitve zastavice napake 1 ms se izogne ​​napačnim zaustavitvam med vročimi vtičniki.

Naprava ima dva vezja za toplotno zaščito - enega za vsaka vrata. Če se eno od stikal pregreje, lahko drugo še naprej deluje.

LM3526 ima razpon vhodne napetosti od 2,7 do 5,5 V, kar omogoča uporabo kot omejevalnik udarnega toka za periferne USB naprave 3,3 V, kot tudi naprave z lastnim napajanjem 5,5 V. Krmilni vhodi naprave so združljivi z logiko 3,3 V in 5,0 V.

Majhna velikost LM3526, nizek upor javnega stikala in zakasnitev zastavice napake 1 ms so idealni za aplikacije zvezdišča in samonapajalne aplikacije.

Dokumentacija:

Nasvete in komponente lahko kupite pri uradnih dobaviteljih podjetja

Razvoj omrežne tehnologije v zadnjem desetletju je privedlo do dejstva, da so omrežni adapterji med montažo nameščeni v skoraj vsako novo sistemsko enoto in vsi, mladi in stari, sanjajo o internetu. Nekoč sem se peljal domov iz službe in slišal dve dekleti, ki sta se pogovarjali: "Pojdiva k meni in brskaj po internetu ..." Na splošno ni jasno, kako so naši stari starši uspeli brez računalnikov na splošno in še posebej brez omrežij.

Ta hiter razvoj je povzročil znatno znižanje cene omrežne opreme, povečanje hitrosti prenosa podatkov in seveda nastanek velikega števila novih standardov. Tako so stikala začela hitro izpodrivati ​​vozlišča s trga, privabljala so jih s svojo ne prav visoko ceno in lastnostmi, ki jih vozlišča nimajo. Za lokalna omrežja so neupravljana stikala postala še posebej priljubljena. Odlikujejo jih poenostavljena elementna baza, prisotnost le osnovnih funkcij, majhne velikosti in posledično nizka cena. Takšne naprave se običajno imenujejo "mini stikala".

Večina obstoječih lokalnih omrežij je zgrajenih na tehnologiji Ethernet. Omrežja, zgrajena s to tehnologijo, delujejo v skladu z načeli CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection – večkratni dostop z zaznavanjem nosilca in zaznavanjem trkov), ki je v skladu s specifikacijo IEEE 802.3 Ethernet. V omrežju Ethernet lahko vse delovne postaje sprejemajo podatke hkrati, vendar lahko samo ena od njih v danem trenutku prenaša podatke na skupno vodilo. Tako se z večanjem števila računalnikov v omrežju njegova prepustnost zmanjšuje.

Vozlišča so naprave, ki izvajajo tehnologijo Ethernet. Vsi odjemalci, ki so priključeni na vrata zvezdišča, delujejo v poldupleksnem načinu (v tem trenutku lahko samo sprejemajo ali samo oddajajo podatke). Vsi podatkovni okvirji, ki jih zvezdišče prejme iz katerega koli pristanišča, se posredujejo do vseh drugih pristanišč, s čimer se ohrani skupno vodilo - glavna pomanjkljivost Etherneta.

Omrežja, zgrajena samo z vozlišči, so zelo občutljiva na število delujočih odjemalcev. V takih omrežjih faktor obremenitve ne sme presegati 40%. Tudi razširljivost takih omrežij močno trpi (vse zaradi istega skupnega vodila). Poleg tega obstajajo omejitve glede največje oddaljenosti strank med seboj in omejitve glede največjega števila vozlišč med njimi.

Rešitev je uporaba stikal. So naprednejše naprave v primerjavi s hubi. Njihova glavna razlika je v zmožnosti analiziranja naslovov pošiljatelja in prejemnika podatkovnega paketa ter posredovanja paketa le do vrat, na katera je prejemnik povezan. Tako stikala spremenijo način dostopa do prenosnega medija, razdelijo omrežje na več (ki ustrezajo številu vrat na napravi) trkovnih segmentov in vsakemu omrežnemu vozlišču zagotovijo navidezno namensko pasovno širino kanala.

Med delovanjem se stikalo lahko "uči" - pasivno opazuje promet, ki poteka skozi njega, gradi naslovno tabelo (tabela MAC naslovi), v skladu s katerim bo prenašal podatke (okvirje) ne v vsa svoja vrata, ampak le v ciljna vrata.

Naslov prejemnika okvirja, ki prispe na vrata stikala, se poišče v tabeli naslovov. Če je tam prisoten (in cilj ni na istih vratih), stikalo pošlje okvir v ustrezna ciljna vrata. Ta postopek se imenuje posredovanje. Če je prejemnik na istih vratih, iz katerih je prišel okvir, se tak okvir uniči. To se imenuje filtriranje. Če naslova prejemnika okvirja ni v naslovni tabeli, se okvir pošlje vsem vratom. To pomeni, da v zadnji situaciji stikalo deluje kot zvezdišče.

Večina sodobna stikala lahko deluje tako v načinu Ethernet 10Mbits (Megabitov na sekundo) kot v načinu Hitri ethernet 100 Mbitov. V pol in dupleks načinu. Običajno obstaja funkcija za samodejno zaznavanje hitrosti vrat.

V poldupleksnem načinu se uporabljata oba zvita para (eden od njih se imenuje TX - uporablja se za prenos, drugi - RX - za sprejem), vendar sprejem in prenos podatkov ne moreta potekati hkrati - bodisi samo sprejem ali samo prenos . V tem primeru lahko pride do kolizij, tudi če je delovna postaja neposredno povezana z zvezdiščem. To se zgodi, ko želita stikalo in delovna postaja hkrati prenesti podatke. Trk je določen s prisotnostjo signala v paru RX v času poskusa oddajanja v paru TX.

Stikalo lahko uravnava pretok podatkov v tem načinu z uporabo dveh metod - metode protitlaka in agresivnega obnašanja vrat stikala. Potreba po regulaciji pretoka se pojavi v situaciji, ko je treba razbremeniti vmesni pomnilnik vrat, ki je prepoln s podatki, vendar tega ni mogoče storiti, saj podatki pridejo v vrata od zunaj.

V prvem primeru, če je treba zatreti aktivnost vrat, stikalo generira zaporedje zastojev. Na pristanišču prihaja do kolizij, zaradi česar je promet iz njega ustavljen.

V drugem primeru (zdaj se praktično ne uporablja) pri dostopu do prenosnega medija na teh vratih stikalo ne prenese premora, ki ga zagotavlja standard. Posledično stikalo prevzame izključni nadzor nad vodilom in prenaša svoje podatke na delovno postajo (ali drugo napravo).

Polni dupleksni način omogoča hkraten sprejem in prenos podatkov po obeh sukanih paricah. Če je končna naprava (drugo stikalo ali delovna postaja) priključena na vrata stikala, ne more priti do kolizij. Toda nič ne preprečuje, da bi prišlo do zastojev (port buffer overflow), zato so tu predvideni tudi mehanizmi za urejanje prometa.

V ta namen se uporablja tehnologija IEEE 802.3x - Advanced Flow Control. Stikalo v podatkovni tok vstavi storitvena okvirja »Začasno ustavi prenos« in »Nadaljuj prenos«. Omrežni adapter mora seveda podpirati tudi ta standard.

Na delovanje mini stikal, od katerih je eno predstavljeno spodaj, vpliva več ključnih parametrov. Najpomembnejši so hitrost posredovanja, hitrost filtriranja, prepustnost, čas zakasnitve prenosa okvirja, vrsta preklopa, velikost medpomnilnika in velikost naslovne tabele.

Tudi ti parametri niso vedno navedeni v dokumentaciji za stikala. Če takih podatkov v dokumentaciji ni, bomo predpostavili, da pri prenosu okvirjev minimalne dolžine hitrost posredovanja sovpada s hitrostjo protokola in je 148800 paketov za 100 Mbits in 14880 za 10 Mbits. Pri večjih okvirjih, ki so običajno glavni sestavni del prometa, bodo te hitrosti nižje.

Mini stikala običajno izvajajo samo eno vrsto preklapljanja. Praviloma je to preklapljanje z vmesnim medpomnilnikom. Celoten okvir se najprej sprejme v medpomnilnik in šele nato analizira kontrolna vsota(za popačenje okvirja) in glavo za naslov prejemnika. Okvir se nato pošlje v izhodna vrata. Ta način ni najhitrejši, vendar stikalo ne dopušča prehoda napačnih (popačenih) okvirjev.

Metodologija testiranja

Testiranje ministikal vključuje tako fizično testiranje v resničnem omrežju kot subjektivne ocene funkcionalnosti in zasnove stikala.

Za prvi del je bil uporabljen pripomoček IOMeter, ki ga je razvilo podjetje. Na žalost podjetje ne podpira tega programa, ampak ga je preprosto objavilo v svojem stanju, »kot je«.

IOMeter vam omogoča ustvarjanje prometa iz danih parametrov, in o tem tudi zbirati statistiko. Za promet lahko nastavite veliko parametrov, vendar nas je zanimalo ustvarjanje prometa z največjo intenzivnostjo, zato smo izbrali:

  • vrsta prenosa - 100% serijski
  • vrsta prenosa - 100% snemanje
  • velikost podatkovnega bloka - 64KB (to ni velikost ethernet paketa, ampak podatkovnega bloka, s katerim program deluje)
  • Čas zakasnitve paketnega prenosa je minimalen.

Za merjenje hitrosti prenosa podatkov je bil uporabljen sistemski pripomoček operacijski sistem"Monitor uspešnosti".

Za testiranje, peer-to-peer lokalno omrežje Fast Ethernet iz 5 računalnikov. Vsak je opremljen z operacijskim sistemom Windows XP Professional, omrežnimi adapterji Intel Express 100. Od omrežni protokoli Privzeti QoS - uravnoteženje obremenitve - je bil odstranjen (namenjen je izenačevanju prometa in lahko povzroči zmanjšanje hitrosti sprejema/prenosa podatkov).

Nastavitve omrežne kartice:

  • Označevanje paketov 802.1p QoS (prioritetna obdelava okvirja) – onemogočeno.
  • Link Speed ​​​​& Duplex (hitrost prenosa in prisotnost polnega dupleksa) - spremenjeno glede na določen test.
Ostalo je privzeto.

Preidimo na opis testov.

  • 1. Največja obremenitev stikala.
    • Vključenih je vseh 5 delovnih postaj. (S petportnim stikalom).
    • Hitrost prenosa - 100Mbits, Full Duplex.
    • Nastavimo način prenosa prometa "vsi za vse" - vsaka delovna postaja oddaja in sprejema podatke od ostalih 4 postaj.
    Tako simuliramo medsebojno komunikacijo vseh računalnikov, ugotovimo, ali stikalo zdrži tolikšno obremenitev in pogledamo hitrost prenosa podatkov na vsakem izmed vrat.
  • 2. Prenos podatkov med dvema priključkoma brez prometa na drugih (idealen primer).
    • 2.1 Enosmerni prenos iz vrat 100Mbits Full Duplex na vrata 100Mbits Full Duplex.
    • 2.2 Dvosmerni prenos med vrati 100Mbits Full Duplex in 100Mbits Full Duplex.
    Tu bodo najverjetneje rezultati enaki za večino stikal, saj je to idealen primer in nežen način za napravo. Vendar tukaj definiramo največjo dosegljivo hitrost prenosa podatkov med dvema odjemalcema.
  • 3. Branje podatkov iz enih vrat v vsa druga.
    Posnemajmo situacijo "strežnik in veliko odjemalcev".
  • 4. Prenos podatkov med segmenti 10Mbits in 100Mbits.
    Tukaj ugotavljamo kakovost preklapljanja med dvema segmentoma z različnimi hitrostmi prenosa in parametri dupleksa.
    • 4.1 Enosmerni prenos iz segmenta 10Mbits Full Duplex v 100Mbits Full Duplex.
      Emuliramo povezavo na eni strani odjemalca z 10Mbitnim omrežnim adapterjem in 100Mbitnim adapterjem ali 100Mbitnim stikalom na drugi strani.
    • 4.2 Enosmerni prenos iz segmenta 10Mbits Half Duplex v 100Mbits Full Duplex.
      Emuliramo povezavo 10Mbits huba na eni strani in 100Mbits adapterja ali 100Mbits huba na drugi strani.
      Prenos podatkov iz vrat z nizko hitrostjo na vrata z visoko hitrostjo običajno ne povzroča težav.
    • 4.3 Enosmerni prenos iz segmenta 100Mbits Full Duplex v 10Mbits Full Duplex.
    • 4.4 Enosmerni prenos iz segmenta 100Mbits Full Duplex v 10Mbits Half Duplex.
      Ta dva preizkusa sta razmeroma težka načina za zvezdišče, saj mora izenačiti (znižati) hitrost prenosa podatkov od 100Mbit porta do 10Mbit porta.
    • 4.5 Dvosmerni prenos med segmentom 100Mbits Full Duplex in 10Mbits Full Duplex.
    • 4.6 Dvosmerni prenos med 100Mbits Full Duplex in 10Mbits Half Duplex segmentom.
  • 5. Ne pozabimo na 100Mbitna vozlišča, ki jih lahko povežemo s stikalom.
      Prenos podatkov med 100Mbitnim vozliščem in odjemalcem.
    • 5.1 Enosmerni prenos iz vrat 100Mbits Half Duplex na 100Mbits Full Duplex.
    • 5.2 Enosmerni prenos iz vrat 100Mbits Full Duplex v vrata 100Mbits Half Duplex.
    • 5.3 Dvosmerni prenos med vrati 100Mbits Full Duplex in 100Mbits Half Duplex.

      Prenos podatkov med zvezdiščem 100Mbits in zvezdiščem 10Mbits.

    • 5.4 Enosmerni prenos iz vrat 100Mbits Half Duplex v vrata 10Mbits Half Duplex.
    • 5.5 Enosmerni prenos od 10Mbits Half Duplex do 100Mbits Half Duplex vrat.
    • 5.6 Dvosmerni prenos med vrati 100Mbits Half Duplex in 10Mbits Half Duplex.

      Prenos podatkov med 100Mbitnim zvezdiščem in 10Mbitnim odjemalcem.

    • 5.7 Enosmerni prenos iz vrat 100Mbits Half Duplex na 10Mbits Full Duplex.
    • 5.8 Enosmerni prenos iz vrat 10Mbits Full Duplex na 100Mbits Half Duplex port.
    • 5.9 Dvosmerni prenos med vrati 10Mbits Full Duplex in 100Mbits Half Duplex.
  • 6. Prenos podatkov med dvema 10 Mbit portoma. Seveda običajno ni smiselno povezovati 10Mbitnih omrežnih adapterjev na 100Mbitna vrata po današnjih cenah za kartice Fast Ethernet, vendar se to vseeno dogaja. No, namestitev stikal v sredino zvezde vozlišč ali preprosto združevanje dveh 10Mbitnih segmentov je običajna praksa. Zato bomo razmislili o tej možnosti.

      Emulacija delovanja dveh delovnih postaj z 10Mbits omrežnimi adapterji ali prenos podatkov med dvema 10Mbits hubom.

    • 6.1 Enosmerni prenos od 10Mbits Full Duplex do 10Mbits Full Duplex vrat.
    • 6.2 Dvosmerni prenos med vrati 10Mbits Full Duplex in 10Mbits Full Duplex.

Simuliramo povezavo dveh vozlišč na vrata stikala.

  • 6.3 Enosmerni prenos iz vrat 10Mbits Half Duplex v vrata 10Mbits Half Duplex.
  • 6.4 Dvosmerni prenos med vrati 10Mbits Half Duplex in 10Mbits Half Duplex

Simuliramo povezavo zvezdišč na ena od vrat stikala in 10Mbitnega omrežnega adapterja na druga.

  • 6.5 Enosmerni prenos iz vrat 10Mbits Half Duplex na 10Mbits Full Duplex.
  • 6.6 Enosmerni prenos iz segmenta 10 Mbits Full Duplex na vrata 10 Mbits Half Duplex.
  • 6.7 Dvosmerni prenos med vrati 10Mbits Half Duplex in 10Mbits Full Duplex.

S funkcionalnostjo mislimo predvsem na »informacijsko vsebino« stikala. Ker za neupravljana stikala edina pot prenos informacij in statističnih podatkov o njegovem delovanju so LED indikatorji, nato pa ocenimo njihovo število in sposobnost, da odražajo največ informacij o pristanišču - hitrost delovanja, prisotnost polnega dupleksa, zaznavanje trka, indikacija prenosa podatkov, informacije o zaustavitvi pristanišča v sili. In tudi indikator moči. V isto kategorijo vključimo prisotnost vrat »uplink«.

Zasnova vključuje velikost stikala (glede na število njegovih vrat), možnost stenske montaže in, no, njegov videz.

Seveda to ni končna različica tehnike, dopolnjena bo s poliranjem. Izrazite vse predloge, ki jih morate.

Testiranje

Na podlagi zgornje metodologije si poglejmo mini stikalo podjetja. - GS-SW005.

Očitno je to eden prvih izdelkov podjetja na tem področju. Vendar to ne pojasni, zakaj na spletni strani podjetja v angleščini ni informacij o tem. Res je, da je na japonskem ogledalu (očitno so tam podane samo glavne značilnosti stikala), vendar japonščine ne znajo vsi ...

Komplet dostave vključuje samo stikalo (njegovo ohišje je popolnoma kovinsko), majhen knjižni trak z dokumentacijo na njem in adapterski kabel za napajanje naprave prek USB priključka. Sodeč po dokumentaciji bi moral biti tudi napajalnik, kot bonus bi moral biti priložen USB adapter, a v našem primeru adapterja ni bilo. Ta adapter ima veliko pomanjkljivost - njegova dolžina je samo 22 cm brez priključkov, kar vam omogoča namestitev naprave samo od zgoraj. sistemska enota(kabel ni več dovolj dolg za namestitev na tla/mizo) ali na stran ohišja.

Priložen je bil tudi skrivnostni trak s 4 ploščatimi magneti na lepljivi papirnati podlagi. Izkazalo se je, da so namenjeni za pritrditev naprave na stransko steno sistemske enote. To domnevo je potrdila natančna študija navodil. Test je pokazal, da držijo precej tesno.

Samo stikalo je zelo majhno, se prilega vaši dlani. Za primerjavo - nekoliko višje, na glavni fotografiji poleg je kovanec v vrednosti 2 rubljev. Vendar težek glede na svojo velikost zaradi kovinskega ohišja.

Na sprednji strani stikala je indikator napajanja in 5 parov indikatorjev, ki prikazujejo stanje vrat, po dva na vrata. Indikatorji so zeleni, enobarvni.

Ko zgornji sveti, je nekaj povezano z vrati. Utripanje - prenos ali sprejem podatkov. Spodnja je osvetljena - prisotnost polnega dupleksa. Utripanje označuje prisotnost kolizije v poldupleksnem načinu delovanja. Ni indikatorja zaustavitve vrat v sili.

Ob strani je napajalni konektor za priklop omrežnega adapterja ali adapterja za USB napajanje. Vilice USB adapter Ne drži tesno in lahko zaradi kratke dolžine tega kabla odleti ven med neprevidnim gibanjem (na primer pri premikanju stikala). Na pokrovu žal ni lukenj za stensko montažo naprave, montaža je možna samo na kovinsko ohišje računalnika s priloženimi magneti.

Na zadnji strani je 5 priključkov za vrata, od katerih je eden navzgornja povezava. Na vrata je mogoče priključiti tako neoklopljene kot oklopljene kable z dvojnimi paricami.

Zdaj pa poglejmo, kaj je notri:

Naprava je sestavljena na mikroprocesorju KS8995 podjetja KENDIN Communications. Je glavno vozlišče naprave in podpira 5 vrat za sukani par ali optiko. V tem primeru so bila uporabljena vrata za sukani par.


Uveljavljen način delovanja mikroprocesorja je stikalo s petimi neodvisnimi vrati. Integrirani SRAM se uporablja kot vmesni pomnilnik, prostornina je 32Kx32. Pasovna širina njegov notranji pomnilnik(in s tem stikalo) - 1,4Gbps.

Značilnosti stikala:

  • Število vrat - 5
  • Podpira IEEE 802.3 (10Base-T - Ethernet 10Mbits) in IEE 802.3u (100Base-TX - Fast Ethernet 100Mbits)
  • Podpira pol- in polno dupleksno delovanje v obeh primerih
  • Samodejno zaznavanje hitrosti delovanja in dupleksni način
  • Podpora za shranjevanje in posredovanje (preklapljanje z vmesnim medpomnilnikom)
  • Podpora za Full Duplex 802.3x Flow Control
  • Podpora za nadzor pretoka protitlaka v pol dupleksu
  • N-Way podpora za samodejno pogajanje
  • BroadCast Storm Protection
  • Število shranjenih MAC naslovov - 1K
  • Vrsta napajanja - +6VDC/500mA, opcijsko - +5VDC iz priključka PS/2
  • Dimenzije (Š/G/V) - 82 mm × 66 mm × 20 mm
  • Delovne temperature - 0–40°С
  • Delovna vlažnost - 5–90%
  • Cena v času pisanja - 35 $
  • Cena na pristanišče - 7 $

Rezultati testov.

Vrteča miza.

Štejejo se podatki, ki gredo samo v eno smer (polduplex) skozi vrata, razen če ni določeno drugače. Hitrost se izračuna v kilobajtih (ne kilobitih!). Periodična sprememba hitrosti (povprečno približno pet minut med zgornjo in spodnjo vrednostjo) se odraža z zgornjo in spodnjo mejo, ločeno z vezajem (na primer 10--100). V tem primeru je običajno največja vrednost prvega odjemalca ustrezala najmanjši vrednosti drugega.

teststrankeprvi način, Mbitsnajprej duplekshitrost prvega prenosa, KByte/secsmer prenosadrugi način, Mbitsdupleks drugihitrost prenosa sekunde, KByte/sec
1 5 100 Poln10350
2,1 2 100 Poln12300 --> 100 Poln
2,2 2 100 Poln12100 100 Poln12100
3 4+1 100 Poln12100 --> 4×100Poln
4,1 2 10 Poln980 --> 100 Poln
4,2 2 10 Pol1190 --> 100 Poln
4,3 2 100 Poln320–400 --> 10 Poln
4,4 2 100 Poln1040 --> 10 Pol
4,5 2 100 Poln440–520 10 Poln180–250
4,6 2 100 Poln270 10 Pol920
5,1 2 100 Pol1800–2150 --> 100 Poln
5,2 2 100 Poln6050–6300 --> 100 Pol
5,3 2 100 Pol850–2600 100 Poln980–1620
5,4 2 100 Pol320–450 --> 10 Pol
5,5 2 10 Pol1160 --> 100 Pol
5,6 2 100 Pol70 10 Pol1150
5,7 2 100 Pol240–270 --> 10 Poln
5,8 2 10 Poln1170 --> 100 Pol
5,9 2 100 Pol110–200 10 Poln600–610
6,1 2 10 Poln50 --> 10 Poln
6,2 2 10 Pol50--150 10 Poln50–150
6,3 2 10 Pol1030 --> 10 Pol
6,4 2 10 Pol515 10 Pol515
6,5 2 10 Pol550–580 --> 10 Poln
6,6 2 10 Pol350 --> 10 Poln
6,7 2 10 Pol380 10 Poln140

Jasno je razvidno, da se stikalo odlično spopade s preklapljanjem čisto 100Mbits full-duplex strank. Toda s prihodom poldupleksnega načina 100Mbits se hitrost prenosa podatkov močno zmanjša, čeprav še vedno ostaja na sprejemljivi ravni. To je pri prenosu podatkov v eno smer.

Pri hkratnem prenosu podatkov med segmenti 100Mbits z različnimi parametri duplexa opazimo sliko, ki je za 100Mbits nerazumljiva - prenos v segment polnega dupleksa sega od enega do enega megabajta in pol, v hrbtna stran- od enega in pol do dveh in pol.

Pri preklapljanju segmentov z različnimi hitrostmi (10Mbits na eni strani in 100Mbits na drugi strani) se visoka hitrost opazi le pri prenosu podatkov iz segmenta nizke hitrosti v segment visoke hitrosti. V nasprotni smeri hitrost pade preprosto katastrofalno.

Toda tisto, kar je najbolj razočaralo, je bilo delovanje stikala v čisto 10-bitnem okolju s polnim dupleksom. Delovna hitrost je bila zelo počasna. Predvsem pri medsebojnem preklapljanju dveh full-duplex 10Mbits odjemalcev so se podatki prenašali s hitrostjo 50–150Kb. Zato je pri povezovanju 10Mbitnih delovnih postaj na to stikalo bolje, če je mogoče, prisilno onemogočiti polni dupleks na omrežnem adapterju. V poldupleksnem načinu 10Mbits delovanje naprave ni povzročalo nobenih pritožb.

Kar zadeva funkcionalnost, lahko rečemo naslednje: indikatorji odražajo vsa možna stanja pristanišča, razen njegove zaustavitve v sili (slednje je minus). Indikatorji so res majhni in se nahajajo blizu drug drugega, vendar to izhaja iz fizičnih dimenzij naprave.

Vrata za povezavo navzgor so prisotna, vendar z nekaterimi zadržki. Gumba za preklop navzgornja/običajna povezava ni. Če želite uporabiti ta vrata za povezavo delovne postaje, potrebujete križni kabel. To je navedeno v dokumentaciji in najverjetneje je to nepremičnina te naprave, kar je spet posledica njegove minimalne velikosti in nizke cene.

Sklepi.

Gigabyteovo stikalo GS-SW005 je namenjeno nižjemu segmentu trga – poceni, a funkcionalnim napravam (funkcionalnost se tukaj nanaša na lastnosti stikala kot takega). Majhna velikost in možnost napajanja iz USB priključka računalnika ter nizka poraba energije vam omogočajo prenašanje in uporabo tudi s prenosnikom. Glavno področje uporabe je hitro povezovanje več računalnikov, opremljenih s 100Mbits omrežnimi adapterji. Stikalo ni primerno kot preklopna naprava za več heterogenih Ethernet omrežij in delovnih postaj.

  • nizka cena na pristanišče
  • sposobnost prejemanja energije iz računalnika
  • miniaturne velikosti
  • visokohitrostno preklapljanje v načinu 100Mbits.
  • nizka hitrost pri preklapljanju segmentov različnih hitrosti.
  • nizka hitrost pri delu z 10Mbitnimi vrati v polnem dupleksnem načinu.

Posebno zahvalo izražam vodji laboratorija za testiranje založbe "" Sergej Pahomov za pomoč in izčrpne nasvete pri pripravi gradiva.

Prav tako se zahvaljujem Andreju Vorobjovu za fotografsko in računalniško opremo ter moralno podporo.




Vrh