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작은 사람의 지혜가 크다 – 손바닥 안에 설치할 수 있는 기가비트 산업용 스위치

칩의 지속적인 반복과 함께 산업용 스위치도 아름다움과 섬세함을 추구하는 시대를 열었습니다. 안정성과 방열성을 확보한 상태에서 엔지니어들은 궁극의 장인정신을 끊임없이 추구하여 기적을 만들어냅니다. CFW-HY2014S-20(YFC 산업용 스위치 제품 모델)은 작고 외관이 섬세하며, 4*10*14는 어렵습니다. 기가비트 산업용 스위치의 외형 크기를 상상해 보세요.

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작업 환경 온도 폭은 -40℃에서 85℃ 사이일 수 있습니다. 80℃ + 초고온에서도 안정적으로 작동하고 쉽게 처리할 수 있습니다. 패킷 손실이나 다운타임 없이 24시간 동안 작동합니다.

참새는 비록 작지만 내장이 다 들어있습니다. 겉모습은 작아도 핵심은 적지 않습니다.

메인 보드(백플레인): 메인 보드는 각 서비스 인터페이스 및 데이터 전달 장치에 대한 접촉 채널입니다. 백플레인 대역폭이라고도 알려진 백플레인 처리량은 인터페이스 프로세서 또는 인터페이스 카드와 산업용 스위치의 데이터 버스 사이의 처리량이 될 수 있는 최대 데이터 양이며 산업용 스위치의 성능을 나타내는 매우 중요한 지표입니다.

프로세서(CPU): 프로세서는 산업용 스위치 컴퓨팅의 핵심 구성 요소이며 주요 주파수가 산업용 스위치를 직접 결정합니다.
전환의 컴퓨팅 속도입니다.

메모리(RAM): 메모리는 CPU 작업을 위한 동적 저장 공간을 제공하며, 메모리 공간의 크기는 CPU 주파수와 동일합니다.
계산할 최대 계산량을 함께 결정합니다.

플래시: 산업용 스위치를 보장하기 위해 주로 구성 파일 및 시스템 파일을 저장하는 영구 저장 기능을 제공합니다.
정상적인 작동 및 네트워크 장비의 업그레이드 및 유지 관리를 위한 편리하고 편리한 방법을 제공합니다.

스위칭 칩: 스위칭 칩은 산업용 스위치의 핵심 구성 요소로 데이터 패킷의 전달 및 처리를 담당합니다.
다양한 네트워크 프로토콜과 데이터 통신 방식을 지원합니다.

터미널: 포트는 산업용 스위치와 RJ45 포트를 포함한 외부 장치 간의 데이터 교환을 위한 연결 인터페이스입니다.
다양한 유형의 광 포트가 다양한 장치의 액세스 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

전원 공급 시스템: 전원 공급 시스템은 산업용 스위치에 안정적인 전원 공급을 제공하여 스위치가 정상적으로 작동할 수 있도록 보장합니다. 일부 고급 산업용 스위치에는 정전 시 스위치가 안정적으로 유지되도록 중복 전원 공급 장치도 있습니다.
고정 지상 작동.

섀시: 섀시의 기능은 산업용 스위치를 물리적 손상과 환경적 영향으로부터 보호하는 것입니다.

관리 모듈: 관리 모듈은 산업용 스위치의 필수 부품으로, 스위치를 원격으로 관리하고 모니터링하는 데 사용됩니다.
안정적인 작동을 보장하기 위한 작동 상태입니다.

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세 가지 기본 기능이 눈에 띕니다

산업용 스위치의 세 가지 기본 기능에는 데이터 교환, 주소 학습 및 루프 회피가 포함되어 효율적이고 정확하며 안정적인 데이터 전송을 성공적으로 보장합니다.

데이터 교환: 데이터 패킷이 입력 포트에서 스위치로 들어가면 YOFC 산업용 스위치는 패킷의 대상 주소 정보에 따라 해당 전달 테이블 항목을 찾은 다음 일치하는 출력 포트에서 패킷을 보냅니다. 이 하드웨어 기반 포워딩 메커니즘을 통해 스위치는 유선 속도 포워딩을 달성할 수 있습니다. 즉, 포워딩 속도는 패킷 크기에 의해 결정되지 않습니다.
그리고 처리 능력.

주소 학습: YOFC 산업용 스위치에는 주소 학습 기능이 있습니다. 초기 상태에서는 산업용 스위치의 포워딩 테이블이 비어 있습니다. 스위치가 패킷을 수신하면 패킷의 소스 주소 정보를 분석하여 스위치의 주소 테이블에 저장된 패킷이 수신된 포트 번호와 연결합니다. 이렇게 하면 스위치가 해당 주소를 대상으로 하는 패킷을 다시 수신할 때 별도의 작업을 수행할 필요 없이 주소 테이블에 따라 직접 전달할 수 있습니다.
방송 또는 홍수.

루프 회피: 네트워크에서 패킷이 네트워크를 통해 지속적으로 루핑될 수 있는 루프가 있는 경우 네트워크 정체 및 브로드캐스트 스톰과 같은 문제가 발생할 수 있습니다. YOFC 산업용 스위치는 STP(Spanning Tree Protocol)라는 메커니즘을 사용하여 루프를 방지합니다. STP를 사용하면 스위치가 정보를 교환하여 네트워크에서 최상의 경로를 결정하고 패킷이 루프의 특정 포트에서 전송되는 것을 방지하여 패킷이 네트워크를 통해 올바르게 전송되도록 보장합니다.

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게시 시간: 2024년 7월 15일