Ⅰ 網線共有幾類線!
網線共有三類線:雙絞線,同軸電纜和光纜。
雙絞線
雙絞線(twisted pair,TP)是一種綜合布線工程中最常用的傳輸介質,是由兩根具有絕緣保護層的銅導線組成的。把兩根絕緣的銅導線按一定密度互相絞在一起,每一根導線在傳輸中輻射出來的電波會被另一根線上發出的電波抵消,有效降低信號干擾的程度。
同軸電纜
同軸電纜,是由一層層的絕緣線包裹著中央銅導體的電纜線。它的特點是抗干擾能力好,傳輸數據穩定,價格也便宜,同樣被廣泛使用,如閉路電視線等。
光纜
光纜,是目前最先進的網線了,價格便宜,得到普及。它是由許多根細如發絲的玻璃纖維,即光纖外加絕緣套組成的。由於靠光波傳送,它的特點就是抗電磁干擾性極好,保密性強,速度快,傳輸容量大等等。
(1)有終端電阻的網路類型有哪些擴展閱讀
網線的製作
剪斷:利用壓線鉗的剪線刀口剪取適當長充的網線。
剝皮:用壓線鉗的剪線刀口將線頭剪齊,再將線頭放入剝線刀口,讓線頭角及擋板,稍微握緊壓線鉗慢慢旋轉,讓刀口劃開雙絞線的保護膠皮,拔下膠皮。
排序:剝除外包皮後即可見到雙絞線網線的4對8條芯線,並且可以看到每對的顏色都不同。每對纏繞的兩根芯線是由一根全色護套線和一根白色或半色護套線組成。
四條全色芯線的顏色為:棕色、橙色、綠色、藍色。製作網線時必須將4個線對的8條細導線一一拆開,理順,捋直,然後按照規定的線序排列整齊。
排列水晶頭8根針腳:將水晶頭有塑造料彈簧片的一面向下,有針腳的一方向上,使有針腳的一端指向遠離自己的方向,有方型孔的一端對著自己,此時,最左邊的是第1腳,最右邊的是第8腳,其餘依次順序排列。
剪齊:把線盡量抻直(不要纏繞)、壓平、擠緊理順(朝一個方向緊靠),然後用壓線鉗把線頭剪平齊。這樣,在雙絞線插入水晶頭後,每條線都能良好接觸水晶頭中的插針,避免接觸不良。
如果以前剝的皮過長,可以在這里將過長的細線剪短,保留的去掉外層絕緣皮的部分約為14mm,這個長度正好能將各細導線插入到各自的線槽。
Ⅱ 區域網技術類型有哪些
一、區域網的特徵:
區域網分布范圍小,投資少,配置簡單等,具有如下特徵:
1.傳輸速率高:一般為1Mbps--20Mbps,光纖高速網可達100Mbps,1000MbpS
2.支持傳輸介質種類多。
3.通信處理一般由網卡完成。
4.傳輸質量好,誤碼率低。
5.有規則的拓撲結構。
二、區域網的組成:
區域網一般由伺服器,用戶工作站,傳輸介質四部分組成。
1.伺服器:
運行網路0S,提供硬碟、文件數據及列印機共享等服務功能,是網路控制的核心。
從應用來說較高配置的普通486以上的兼容機都可以用於文件伺服器,但從提高網路的整體性能,尤其是從網路的系統穩定性來說,還是選用專用伺服器為宜。
目前常見的NOS主要有Netware,Unix和Windows NT三種。
Netware:
流行版本V3.12,V4.11,V5.0,對硬體要求低,應用環境與DOS相似,技術完善,可靠,支持多種工作站和協議,適於區域網操作系統,作為文件伺服器,列印伺服器性能好。
Unix:一種典型的32位多用戶的NOS,主要應用於超級小型機,大型機上,目前常用版本有Unix SUR4.0。支持網路文件系統服務,提供數據等應用,功能強大,不易掌握,命令復雜,由AT&T和SCO公司推出。
Windows NT Server 4.0:
一種面向分布式圖形應用程序的完整平台系統,界面與Win95相似,易於安裝和管理,且集成了Internet網路管理工具,前景廣闊。
伺服器分為文件伺服器,列印伺服器,資料庫伺服器,在Internet網上,還有Web,FTP,E—mail等伺服器。
網路0S朝著能支持多種通信協議,多種網卡和工作站的方向發展。
2.工作站:可以有自己的0S,獨立工作;通過運行工作站網路軟體,訪問Server共享資源,常見有DOS工作站,Windows95工作站。
3.網卡:將工作站式伺服器連到網路上,實現資源共享和相互通信,數據轉換和電信號匹配。
網卡(NTC)的分類:
(1)速率:10Mbps,100Mbps
(2)匯流排類型:ISA/PCI
(3)傳輸介質介面:
單口:BNC(細纜)或RJ一45(雙絞線)
4.傳輸介質:目前常用的傳輸介質有雙絞線,同軸電纜,光纖等。
(1)雙絞線(TP):
將一對以上的雙絞線封裝在一個絕緣外套中,為了降低干擾,每對相互扭繞而成。分為非屏蔽雙絞線(UTP)和屏蔽雙絞線(STP).區域網中UTP分為3類,4類,5類和超5類四種。
以AMP公司為例:
3類:10Mbps,皮薄,皮上注「cat3』,箱上注「3類」,305米/箱,400元/箱
4類:網路中用的不多
5類:(超5類)100Mbps,10Mbps,皮厚,匝密,皮上注「cat5」,箱上注5類,305米/箱,600—700元/箱(每段100米,接4個中繼器,最大500米)
接線順序:
當線的一端從左到右的芯線順序依次為:白綠、綠、白橙、藍、白藍、橙、白棕、棕時,另一端從左到右的芯線順序則應當依次為:白橙、橙、白綠、藍、白藍、綠、白棕、棕。
當線的一端從左到右的芯線順序依次為:白橙、橙、白綠、藍、白藍、綠、白棕、棕時,另一端從左到右的芯線順序則應當依次為:白綠、綠、白橙、藍、白藍、橙、白棕、棕。
這種網線一般用在集線器(交換機)的級連、伺服器與集線器(交換機)的連接、對等網計算機的直接連接等情況下。
STP:內部與UTP相同,外包鋁箔,Apple,IBM公司網路產品要求使用STP雙絞線,速率高,價格貴。
(2)同軸電纜:
由一根空心的外圓柱導體和一根位於中心軸線的內導線組成,兩導體間用絕緣材料隔開。
按直徑分為粗纜和細纜。
粗纜:傳輸距離長,性能高但成本高,使用於大型區域網干線,連接時兩端需終接器。
A.粗纜與外部收發器相連。
B.收發器與網卡之間用AUI電纜相連。
C.網卡必須有AUI介面:每段500米,100個用戶,4個中繼器可達2500米,收發器之間最小2.5米,收發器電纜最大50米。
細纜:傳輸距離短,相對便宜,用T型頭,與BNC網卡相連,兩端安50歐終端電阻。
每段185米,4個中繼器,最大925米,每段30個用戶,T型頭之間最小0.5米。
按傳輸頻帶分為基帶和寬頻傳輸。
基帶:數字信號,信號占整個信道,同一時間內能傳送一種信號。
寬頻:傳送的是不同頻率的信號。
(3)光纖:
應用光學原理,由光發送機產生光束,將電信號變為光信號,再把光信號導入光纖,在另一端由光接收機接收光纖上傳來的光信號,並把它變為電信號,經解碼後再處理。分為單模光纖和多模光纖。絕緣保密性好。
單模光纖:由激光作光源,僅有一條光通路,傳輸距離長,2公里以上。
多模光纖:由二極體發光,低速短距離,2公里以內。
三、區域網的幾種工作模式:
1.專用伺服器結構:(Server—Baseb)
又稱為「工作站/文件伺服器」結構,由若乾颱微機工作站與一台或多台文件伺服器通過通信線路連接起來組成工作站存取伺服器文件,共享存儲設備。
文件伺服器自然以共享磁碟文件為主要目的。
對於一般的數據傳遞來說已經夠用了,但是當資料庫系統和其它復雜而被不斷增加的用戶使用的應用系統到來的時候,伺服器已經不能承擔這樣的任務了,因為隨著用戶的增多,為每個用戶服務的程序也增多,每個程序都是獨立運行的大文件,給用戶感覺極慢,因此產生了客戶機/伺服器模式。
2.客戶機/伺服器模式:(client/server)
其中一台或幾台較大的計算機集中進行共享資料庫的管理和存取,稱為伺服器,而將其它的應用處理工作分散到網路中其它微機上去做,構成分布式的處理系統,伺服器控制管理數據的能力己由文件管理方式上升為資料庫管理方式,因此,C/S由的伺服器也稱為資料庫伺服器,注重於數據定義及存取安全後備及還原,並發控制及事務管理,執行諸如選擇檢索和索引排序等資料庫管理功能,它有足夠的能力做到把通過其處理後用戶所需的那一部分數據而不是整個文件通過網路傳送到客戶機去,減輕了網路的傳輸負荷。C/S結構是資料庫技術的發展和普遍應用與區域網技術發展相結合的結果。
3.對等式網路:(Peer—to—Peer)
在拓撲結構上與專用Server與C/S相同。在對等式網路結構中,沒有專用伺服器
每一個工作站既可以起客戶機作用也可以起伺服器作用。
雖然目前的網卡、HUB和交換機都能提供100M甚至更寬的帶寬,但一個區域網如果配置不當,盡管配置的設備都非常高檔而網路速度仍不能如意;或者經常出現死機、打不開一個小文件或根本無法連通伺服器,特別是在一些設備檔次參差不齊的網路中這些現象更是時有發生。在區域網中恰當地進行配置,才能使網路性能盡可能地進行優化,最大限度地發揮網路設備、系統的性能。其實區域網也是由一些設備和系統軟體通過一種連接方式組成的,所以區域網的優化包括以下幾個方面:
設備優化。包括傳輸介質的優化、伺服器的優化、HUB與交換機的優化等。
軟體系統的優化。包括伺服器軟體的優化和工作站系統的優化。
布局的優化。包括布線和網路流量的控制。
設備優化篇
網線為什麼會影響區域網的優化?
網線看似非常普通,價格也非常低廉,但它對整個網路性能起著非常重要的作用,網線選擇不好、介面製作不恰當都會影響到網路性能的優化。
在配置網路設備過程中,網線(僅以網際網路中所使用的雙絞線為例)通常是人們最易忽略的,常常有人認為「網線」沒有什麼可考慮的,只要是雙絞線,或只要是5類雙絞線即可,其實不然。為了降低信號的干擾,雙絞線電纜中的每一線對都是由兩根絕緣的銅導線相互扭繞而成,而且同一電纜中的不同線對扭繞圈數也不一樣。在繞線方向上標准雙絞線電纜中的線對是按逆時針方向進行扭繞。但有些非正規廠商生產的電纜線為了簡化製造工藝,電纜中所有線對的扭繞密度相同,線對中兩根絕緣導線的扭繞密度不符合技術要求,還有線對的扭繞方向不符合要求。這些不良現象將會引起雙絞線的近端串擾(指UTP中兩線對之間的信號干擾程度),從而使傳輸距離達不到要求。雙絞線的扭繞度在生產中都有較嚴格的標准,實際選購時,在有條件的情況下可用一些專業設備進行測量,但一般用戶只能憑肉眼來觀察。需要說明的是,5類UTP中線對的扭繞度要比3類密,超5類要比5類密,這個密度一般用肉眼很難看出來。
如何選擇網線?
在為區域網選購線材時一般來說是選購5類或超5類網線,因為3、4類雙絞線一般是使用在10M/bps的網際網路中,而5類雙絞線能滿足現在日趨流行的100M/bps的網際網路,超5類雙絞線主要用於將來的千兆網上,但現在也普通應用於區域網中,因為價格方面比5類線貴不了多少,現在已有6類線了,一般用於ATM網路中,公司區域網中暫時還不推薦採用。
有些不良廠商經常會用3類、4類線的線材來冒充5類甚至超5類線,因此要注意選擇擇名牌產品,如AMP、LUCENT(原AT&T)、IBDN(加拿大北方電信)等。
這些線類如屬正規廠家生產則都在包裝的封皮上有標識,如3類線就用「3 cable」,5類線就用「5 cable」,而超5類線則一般表示為「5e(或5E)cable」,要注意看清楚。另外好的雙絞線較粗且較軟,所印字元很清晰;冒牌產品為了節約成本,通常較細且一般較硬,在包裹塑料皮上所印字元也較粗糙。
參考資料:http://www.enet.com.cn/eschool/includes/zhuanti/zt/lan/27.shtml
Ⅲ 環網、匯流排網路、星型網路有什麼區別
1。有線區域網 主要有三種網路拓撲結構
1)星型結構
在此結構中,所有伺服器和工作站等網路設備都集中連接在同一台交換機上,它採用的傳輸介質一般是雙絞線和光纖,擔當集中連接的設備是具有雙絞線RJ-45乙太網埠,或者各種光纖埠的集線器或交換機。
它和其他拓撲結構的不同在於它必須存在1台或以上的網路集中連接設備(集線器或交換機)。
2)環型結構
環型結構的網路形式主要用於令牌環網。在這種網路結構中個設備是直接通過電纜串接,最後形成一個閉環的,整個網路發送的信息就是在這個環中傳遞。
此種網路結構的外在形狀是放射狀的星型,與星型網路結構不同的是,它共享一條介質進行數據傳輸,它沒有網路集中連接設備。
3)匯流排型結構
這種網路拓撲結構中的所有設備都通過連接器並行直接連接到一個線性的傳輸介質上,這種線性的傳輸介質通常被稱為「中繼線」、「匯流排」或「母線」。匯流排的末端都必須連接到一個終端電阻上--「終接器」,它能吸收抵達的電信號,使得電信號不會在匯流排上產生往返被重復接收。
它與環型網路的不同是:環型網路中的連接器與電纜是串聯的,所以任何連接節點出現問題,都會中斷整個網路,而匯流排型結構中的連接器與電纜是並聯的,節點故障不會影響到網路中的其他節點通信。它們採用的技術也不同,環型結構採用的是IEEE802.5令牌環技術,匯流排結構採用的是IEEE802.4令牌匯流排技術。
Ⅳ 三菱plc中的終端電阻起什麼作用
終端電阻:在線型網路兩端(相距最遠的兩個通信埠上),並聯在一對通信線上的電阻。
終端電阻是為了消除在通信電纜中的信號反射.有效地增強信號強度。
在通信過程中,有兩種原因因導致信號反射:阻抗不連續和阻抗不匹配。
1. 阻抗不連續,信號在傳輸線末端突然遇到電纜阻抗很小甚至沒有,信號在這個地方就會引起反射。這種信號反射的原理,與光從一種媒質進入另一種媒質要引起反射是相似的。消除這種反射的方法,就必須在電纜的末端跨接一個與電纜的特性阻抗同樣大小的終端電阻,使電纜的阻抗連續。由於信號在電纜上的傳輸是雙向的,因此,在通訊電纜的另一端可跨接一個同樣大小的終端電阻。
2. 數據收發器與傳輸電纜之間的阻抗不匹配。這種原因引起的反射,主要表現在通訊線路處在空閑方式時,整個網路數據混亂。要減弱反射信號對通訊線路的影響,通常採用雜訊抑制和加偏置電阻的方法。
在實際應用中,對於比較小的反射信號,為簡單方便,經常採用加偏置電阻的方法。
Ⅳ 汽車終端電阻的位置
每個車系都不一樣。這個終端電阻的話,它只存在於驅動can匯流排。
一般只是在驅動can匯流排最末端的兩個控制單元內有兩個120歐姆的終端電阻。並聯。的這兩個120歐的電阻測的最後的結果就是60歐姆。當然,像大眾的奧迪的他每個驅動看的控制單元裡面都有終端電阻。但最終測得的總和加起來測的數據也就60歐姆左右。
終端電阻的含義
終端電阻:在線型網路兩端(相距最遠的兩個通信埠上),並聯在一對通信線上的電阻。根據傳輸線理論,終端電阻可以吸收網路上的反射波,有效地增強信號強度。兩個終端電阻並聯後的值應當基本等於傳輸線在通信頻率上的特性阻抗。
其終端匹配電阻值取決於電纜的阻抗特性,與電纜的長度無關。RS-485/RS-422 一般採用雙絞線(屏蔽或非屏蔽)連接,終端電阻一般介於100至140Ω之間,典型值為120Ω。
在實際配置時,在電纜的兩個終端節點上,即最近端和最遠端,各接入一個終端電阻,而處於中間部分的節點則不能接入終端電阻,否則將導致通訊出錯。
以上內容參考網路-終端電阻