一个网线测试器电路图
基于AT89S52单片机的数字网线测试仪设计

21电源 电路 .
电源电路设计 了 2种供电方式 :①接 20 一 2V
9 V变压 器 .变压器 次级输 出 9 V交 流 电压 .经过 “ 桥式 整流 滤 波 稳 压 滤波 ” 输 出+ V直流 后 5
工作 电压 ; ②接 5 D V C电源适配器 , 出+ V直流 输 5
工作 电压 。 22单 片机 I 口与 一 5端 口的连 接 . / 0 4
0 C x6
图 2单片机 I / 0口与 R . 5端 口的连接关系 J4
23数码 管段 选 电路 ( . 以第 一行 的 8 数码 管 个 为例 ) 24数 码管位 选 电路 ( . 以第 一行 的 8 数码 管 个
第 3组 第 4组
0 l
l 0
l 1
0 O
发送端 P P . 00 P . P . P . 0 P . 03 赋 值 O 0 P . 05 O1 06 4 P . 0 P . 2 7
第 1 组
第 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ组
0
0
0
0
0
0
O
1
0
l
O
1
0
1
1
0
00 x8
表 5 检 测交叉互联 网线 的数码管显示结果
二进 制数 组 成 ) ,按 位 以从 第 1组 到 第 4组 , 将 这 4位 二进 制 [ 网线 R 一 5接头排线示意 图. 图片 并 f 上接第 8 5页1 3、 语 结 所 述 . 文 介绍 的基 于 M t b的磁 保 持继 电器 电 本 al a 首先 .本文 分析 了磁 保持 继 电器 电磁 机构 动 磁机 构 动态 特性计 算分析 是可行 的 。
Proteus的使用PPT课件

C3
10u
Q1
9013
2
5
%
RB1
200k
ui
SW2
A
B
C
D
示波器
AM
FM
+
-
信号源
例2 :单管放大器实时仿真
测量静态工作点: 先调节基极电压(电阻) 在放大器输出不失真时, 使输入ui=0(短接), 再测量三极管的工作点电压Ue ,Ub, Uc及Uce.
静态工作点测试 VCC=12V Ub=2.92V Ue=2.27V Uc=7.50V
★利用调试工具菜单中电压探针与电流探针,既可实时仿真时显示电压与电流!也可做图表分析时的电压与电流的取样工具!!
1
LOGICSTATE
0
LOGICTOGGLE
D!
D!
RTDBREAK-3
开关和继电器库
①复位开关(按键),点击时接通,放开时断开。 ②乒乓开关,点击接通,再点击断开。 ③多状态开关,点击一次改变一个状态。
原理图布线
建立网络表
电气检查
是否合格
调整
结束
否
是
3、电路原理图设计操作
电路原理图设计流程如右图:
3.1 、建立设计文件:打开ISIS系统,选择合适(默认为:Design Files)类型,建立无标题文件,并在存储时命名即可。
3.2、在模板菜单下设置:设计默认或修改规则、编辑文本风格、图形风格、图表颜色式。
4、Proteus的电路实时仿真
电路仿真:就是利用电子器件的数学模型,通过计算分析来表现电路工作状态的一种手段。 按仿真类型分为实时仿真(交互式仿真)与图表分析仿真(非实时仿真)。
4.1、Proteus电子仿真工具
接口防护电路-网口20100504

1网口1.1网口网口按传输速率分为十兆、百兆、千兆网口,结合公司实际情况,目前使用最多的是百兆和千兆网口。
100BASE-TX 是 IEEE 802.3u 标准,是一种使用5类数据级无屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的快速以太网技术。
它使用两对双绞线,一对用于发送,一对用于接收数据。
在传输中使用4B/5B 编码方式,信号频率为125MHz。
符合EIA586 的5类布线标准和IBM 的SPT 1类布线标准。
使用同10BASE-T 相同的RJ-45 连接器。
它的最大网段长度为100 米。
它支持全双工的数据传输。
5类电缆的传输速度最小为0.57bt/m(bt 表示10ns),快速以太网规定网络接口PHY的延迟不能超过25bt,I类中继器的任意两个端口的延迟不能超过70bt,II 类中继器(所有端口都是100BASE-TX)的任意两个端口的延迟不能超过46bt。
根据以上计算,在保证能够完成冲突检测的前提下,5 类电缆布线的长度可以大于100 米。
但是在电缆安装的时候,必须符合EIA/TIA-568 标准,它描述了接线箱和网络节点之间的电缆长度。
这一段长度在以太网规范中定义为链段。
100BASE-TX 规范支持最大长度为100 米的链段。
就是说连接任意两个MDI的网线的长度不能大于100 米。
所以在100BASE-TX 中PHY 的设计只要保证最大长度100 米的应用。
1000BASE-TX 是IEEE802.3z标准,速率为1000Mbit/s(1Gbit/s),最大电缆长度为100米。
1000Base-TX是基于四对双绞线,但却是以两对线发送,两对线接收(类似于1 00Base-TX的一对线发送一对线接收)。
由于每对线缆本身不进行双向的传输,线缆之间的串扰就大大降低,同时其编码方式也相对简单。
这种技术对网络的接口要求比较低,不需要非常复杂的电路设计,降低了网络接口的成本。
但由于使用线缆的效率降低了(两对线收,两对线发),要达到1000Mbps的传输速率,要求带宽就超过100MHz,也就是说在五类和超五类的系统中不能支持该类型的网络。
网线测序仪电路电路图

网线测序仪电路CD4017是一种用途十分广泛的十进制计数器/脉冲分配器。
CD4017的时序波形图和引脚排列图分别如图2和下右图所示。
由波形图可知,它有两个时钟脉冲输入端,即CP和INH,两者分别为上升沿和下降沿触发输入脉冲,CR为异步清零使能端,当CR=1时,Y0为1电平,Y1-Y9均为O电平;当CR=0时各Y端有译码输出。
1片CD4017可以构成10个节拍的顺序脉冲发生器,若将输出YN(N≥2)直接与CR连接,则在Y0一Y(N-1)段可得到N个节拍的顺序脉冲输出。
大多数局域网使用非屏蔽双绞线UTP作为布线的传输介质来组网。
网线由一定长度的双绞线与两个RJ45水晶头组成。
双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起。
为测试出每一根线的通断情况及其线序,由附图可知,本电路整体上分为主机电路和副机电路两部分。
主机电路中1—8接线端和副机电路中的1—8接线端分别对应连接到被测网线的两个RJ45头(主机电路中9、10接线端和副机电路中的9、10接线端分别对应连接到被测网线的两个BNC头)。
采用发光二极管LED1O—LEDl7和8个普通二极管VD1O—VD17组合而成。
主要是配合主机电路工作。
接通电源后,NE555得电工作,产生方波,LED0闪亮。
其方波上升沿触发CD4017的CP端,因CD4017的CR接地时,各Y端有译码输出。
而输出端(YO—Y9)只有一个高电平循环出现,其余均为低电平。
由上电路图可知,构成如下的回路:发光管LED1→被测网线第一根→副机电路中发光管LED10→VD11→VD17之一→另一根被测网线→主机VD2-VD8之一。
这样。
如果主机电路中的LED1被点亮,副机中的LED10也被点亮,则表示被测网线第一根线为“通”,其它例同。
对网线进行检测时,如果LED1-LED8有不亮者,即表示此路不通。
如果LED10一LED17非顺序点亮,则表示线序有误。
另外,测试熟练后,还可根据发光二极管的发光强弱判断出该网线的质量好坏。
RJ45网口变压器工作原理及设计指南ppt课件

非理想参数
变压器等效电路
16
频率响应
降低磁化和泄露电感和分布电容可以增加频 率范围
降低磁芯损耗和绕线电阻可以降低插入损耗
17
频率响应
脉冲上升的时域响应如右图 并联的磁化电感LM对于上升
沿有很大的阻抗,可以忽略 响应曲线是指数阻尼振荡下
降 振荡幅值和阻尼系数决定于
LL,CD,R2。(假设源阻抗 可以忽略)
28
以太网线的传输模式
传输模式的图示
29
各传输模式和EMI间的关系
信号对两线间的差模信号:相反的电流相互抵消, 电场抵消,低EMI问题。
信号对之间的共模/差模混合信号:与真正的共 模信号不同,它的传输也在线缆内部,所以也不 是影响EMI的主要信号。
信号与环境间的共模信号——主要的EMI源:传 输发生在线缆和周围环境间,最容易引起EMI问 题。所以变压器主要的EMI抑制功能就是减少这 部分的噪声。
种传输模式并不是EMI的主要源。 所谓的共模端接并没有端接真正的共模信号。 此端接的效能主要决定于系统设计,不能简单的
认为此端接会提升EMI性能还是降低EMI性能。 需要考虑如下两点:一是成本和益处;二是有可 能为共模噪声提供一个绕过共模电感的路径。
46
正确认识所谓的共模端接
高压电容连接到噪声源点会增加线缆的共模电流 和辐射,如图。参考平面如果不是理想的0V,高 频的共模电流会绕过共模电感流到外部线缆上, 引起辐射。
18
频率响应
脉冲峰值的响应曲线如右 图
响应主要决定于磁化电感 和负载阻抗R2
漏感远小于磁化电感,可 以忽略
分布电容可以忽略,因为 电流不经过此电容
负载电压随时间指数降低
19
通过测试电容测试线缆长度的方法

关 系 : 1 3 ( l R) ,可 以得 出 : f . / R+ 2c _4 2 f/ = 2C ,因 为 f= l , = 2t l2C/1 f l n / t n/ t2 ,所 以
器 与 被 测 电 容组 成 多 谐 振 荡 器 电路 。 5 5定 时 器 的 电路 原 理 图 及 管 脚 排 5
电子 电路 f 得 最 多 的是 前 两 种 方 式) 用 。
用 55定 时器组 成的多谐振荡器 的 5
原 理 图 如 图 3所 示 。 R 、 C是 外 接 元 。R 、
容的充放 电时 间来 计算 电容 的大小 , 但 是长度 一米的普 通 5类网络线的 电容大 概只有 4 p 左右 ,如果只通过测试单次 9f 充 放电的时间很 难精确测量出电容 的大
小 , 且 测试 的 随机 误 差 也 比较 大 。 以 而 所 如果能多 次测量 电容 的充放 电时 间 , 就
值进行数据修正 ,从而实现对大部分线
缆 的长度测试。
时, 可通过 一个 00 F旁路 电容接地 。 .l
4端 为触发器复位 端 ,不用 时应 接高 电
平 。总 之 .5 5 5相 当 于一 个 可 用 模 拟 电压
来控制翻转的 R S — 触发器 。 5 5电路有无稳态 、 5 单稳态和双稳态
通过测试 电容测试线缆长度的方法
口 柳 州市交通学校 潘 雪玲
【 要】 摘 测试线缆长度一般可以采
用 测 试 电 阻值 或 者 测 试 电容 值 的 方 式 来 实现 ,采 用 测 试 电 阻的 方式 需要 将 线 缆
的 另 一 端短 路 起 来 , 作过 于复 杂 。 果 操 如 采 用 测 试 电容 的 方 式 。可 以 只在 一 端操 作 就 可 以 完 成测 试 过 程 , 有 明显 优 势 。 具
机房交换机接线图课件

目录
• 机房交换机概述 • 机房交换机接线图基础知识 • 机房交换机接线图详解 • 机房交换机接线图实战案例 • 机房交换机接线图常见问题及解决方案 • 机房交换机接线图优化建议与展望
01
机房交换机概述
机房交换机的定义
定义
机房交换机是一种网络设备,用 于连接计算机和其他网络设备, 以实现数据传输和通信。
问题三:交换机配置混乱,无法管理
总结词
设备管理混乱
详细描述
交换机配置混乱可能是由于配置错误、未及时备份配置文件或未正确设置管理 权限等原因导致的。需要检查交换机的配置文件和权限设置,同时定期备份配 置文件,避免因配置错误导致的问题。
06
机房交换机接线图优化建 议与展望
优化建议:定期检查与维护
定期检查
制作接线图的工具与步骤
• 制作工具:制作接线图常用的工具包括AutoCAD、Visio、 EdrawMax等绘图软件。
制作接线图的工具与步骤
制作步骤
1. 确定电路元件及连接关系:首先需要明确电路中的所有元件及其连接 关系。
2. 选择合适的绘图软件:根据个人习惯和需要,选择合适的绘图软件。
制作接线图的工具与步骤
对机房交换机接线图进行 定期检查,以确保所有设 备都处于良好的运行状态 。
预防性维护
对机房交换机进行定期的 预防性维护,包括清洁、 除尘、紧固等,以延长其 使用寿命。
故障排查
当出现故障时,及时进行 排查,找出故障原因并修 复,确保交换机的正常运 行。
展合与虚拟化
随着技术的不断发展,未来机房交换机将 更加快速和高效,以满足不断增长的数据 需求。
融合多种协议和功能,实现更灵活的网络 架构;同时,虚拟化技术的进一步发展也 将为机房交换机带来更多的可能性。
网线测试仪原理与制作

自制网线测试仪作者:海洋 发布时间:2010-07-21元器件选择本电路中IC1选用NE555,IC2选用CD4017。
LED0使用φ5mm红色发光管,LED1-LED18使用。
φ3mm绿色发光管。
另外,为方便连接测试网线,还应准备两个RJ45插座盒。
电源采用9V层叠电池。
其他元件无特殊要求。
制作与调试电路调试通过后,分别在主机机壳的RJ45插座盒的前面板上,按发光二极管的直径钻10个洞。
在副机机壳的RJ45插座盒的前面板上,按发光二极管的直径钻9个洞。
先将发光二极管卡在洞里,再按电路图用连线将各个元件焊好。
最后,按照EIA/TIA的布线标准中规定的两种双绞线的线序568A与568B,选择其中的一种标准,将RJ45插座上的8个引脚序号对应焊接到主机、副机的1—8接线端。
这序号在测网线线予时非常重要,不能搞错。
由于双绞线的最大传输距离一般为100m。
因此,在联机调试时,可以用一条。
100m左右的网线测试。
自制镍氢电池充电器本文介绍的自制充电器用LM324的4个运算放大器作为比较器,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对电池进行充电,其原理电路见图1。
其特点是电路简单、工作可靠、无需调整、元器件容易购买等,下面分几个部分进行介绍。
大多数局域网使用非屏蔽双绞线UTP作为布线的传输介质来组网。
网线由一定长度的双绞线与两个RJ45水晶头组成。
双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起。
为测试出每一根线的通断情况及其线序,由附图可知,本电路整体上分为主机电路和副机电路两部分。
主机电路中1—8接线端和副机电路中的1—8接线端分别对应连接到被测网线的两个RJ45头(主机电路中9、10接线端和副机电路中的9、10接线端分别对应连接到被测网线的两个BNC头)。
采用发光二极管LED1O—LEDl7和8个普通二极管VD1O—VD17组合而成。
主要是配合主机电路工作。
网线测试仪电路及工作原理:采用CD4017制作的网线测试仪电路如下图所示,其工作原理是:接通电源后,NE555得电工作,产生方波,LED0闪亮。
任务一制作网线【任务描述】了解网线的作用;掌握网线水晶头的做法

任务一制作网线【任务描述】了解网线的作用;掌握网线水晶头的做法,完成制作一根可以使用的网线。
【任务准备】一、局域网概述1.局域网的定义局域网(Local Area Network,LAN)是在一个局部的地理范围内(如一个学校、工厂和机关内),一般是方圆几千米以内,将各种计算机、外部设备和数据库等互相联接起来组成的计算机通信网。
它可以通过数据通信网或专用数据电路,与远方的局域网、数据库或处理中心相连接,构成一个较大范围的信息处理系统。
局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、扫描仪共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。
局域网严格意义上是封闭型的。
它可以由办公室内几台甚至成千上万台计算机组成。
决定局域网的主要技术要素为:网络拓扑,传输介质与介质访问控制方法。
2.局域网的组成局域网由网络硬件(包括网络服务器、网络工作站、网络打印机、网卡、网络互联设备等)、网络传输介质以及网络软件组成。
3.局域网的特点局域网一般为一个部门或单位所有,建网、维护以及扩展等较容易,系统灵活性高。
其主要特点是:(1)覆盖的地理范围较小,只在一个相对独立的局部范围内联,如一座或集中的建筑群内。
(2)使用专门铺设的传输介质进行联网,数据传输速率高(10Mb/s~10Gb/s)。
(3)通信延迟时间短,可靠性较高。
(4)局域网可以支持多种传输介质。
4.局域网的分类局域网的类型很多,若按网络使用的传输介质分类,可分为有线网和无线网;若按网络拓扑结构分类,可分为总线型、星型、环型、树型、混合型等;若按传输介质所使用的访问控制方法分类,又可分为以太网、令牌环网、FDDI网和无线局域网等。
其中,以太网是当前应用最普遍的局域网技术。
二、网线的基本概念1.概述网线是连接局域网必不可少的传输介质。
在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。
双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。
数字网线测试仪OK

项目1 “数字网线测试仪”的组装、调试与制作1.1 实践目的通过对“数字网线测试仪”机的组装、调试与制作,掌握“数字网线测试仪”的工作原理,提高元器件识别、测试及整机装配、调试的技能,增强综合实践能力。
1.2 实践要求1.掌握和理解“数字网线测试仪”原理图各部分电路的具体功能,提高看图、识图能力;2.对照原理图和PCB板,了解“数字网线测试仪”元器件布局、装配(方向、工艺等)和接线等;3.掌握调试的基本方法和技巧;学会排除焊接、装配过程中出现的各种故障,解决碰到的各种问题。
4.熟练使用各种常用仪器、仪表和电子工具,掌握元器件和整机的主要参数、技术或性能指标等的测试方法;5.解答“思考与练习题”,进一步增强理论联系实际能力。
1.3 “数字网线测试仪”原理简介数字网线测试仪的电路原理如图1.1所示,主要由电源电路、显示电路、串口通信电路、单片机处理电路组成,其工作原理如下:数字网线测试仪的信号检测是按网线一端芯线序号l~8顺序排列的8条线与微处理器P0口的8个I/O连接,网线另外一端芯线序号l~8顺序排列的8条线与微处理器P2口的8个I/O口连接。
由P0口发送一组数据,经过网线到单片机P2口接收,当P2口接收到的数据与P0口发送的数据一样时说明网线中的芯线接线正确,然后微处理器P2口也发送一组和P1口一样的数据再验证结果是否正确,经过微处理器两组端口双向检测后,可以确定检测出来的结果是准确的。
系统采用两排DS1~2和DS3~3共阳数码管显示的数字,分别代表插入J2和J3、J4插座的杜邦线序号,为了使测试结果直观,数码管显示不带点时表示杜邦线接线正确,显示带点时表示杜邦线错误连接,如果没有显示,则表示该序号芯线没有连接。
图1.1 数字网线测试仪的电路原理1.4“数字网线测试仪”的组装、调试与制作根据“数字网线测试仪”电路原理图及其套装元件清单、PCB板进行组装、调试与制作。
1.4.1 “数字网线测试仪”元器件“数字网线测试仪”套装元件清单如表1.1所示。
基于单片机AT89S52的网线断点测试仪设计

基于单片机AT89S52的网线断点测试仪设计摘要:本文介绍了基于单片机AT89S52设计一款操作简单,功能强大,通过调试最终断线检测正确率达100%,断点位置判断误差≤±1.5cm,性价比较高的网线断点测试仪。
关键词:单片机AT89S52 网线断点测试仪单片机诞生于20世纪70年代末,它的应用领域遍及各行各业,大到航天飞机,小至日常生活中的冰箱、彩电。
它成本低、集成度高、功耗低、控制功能多,能灵活的组装成各种智能控制装置。
AT89S52单片机是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系统可编程Flash 存储器。
片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。
计算机越来越普及,在局域网日常维护工作中,网络出现故障,需要利用网线测试仪测试网线的连通情况。
而网线较常见的是内部断裂,市场上有相应的网线断点检测工具,大多价格昂贵使用复杂。
因此,研究网线断点测试仪及扩大其应用,有着非常现实的意义。
为此,笔者试着设计一款操作简单,使用方便性价比较高的网线断点测试仪。
1 理论分析网线断点测试仪以单片机为核心,实现自动化的功能;采用CA12864K显示模块显示,能够较为精确快速的检测出网线断点位置。
首先通过单片机程序控制继电器的切换,对待测网线输入信号,接着单片机处理回馈的信号,并迅速判断网线是否存在断线,将结果送回液晶显示,整个过程均通过程序控制,时间仅需2-3秒,同时液晶显示会给出下一步的提示,只需按照提示操作就可以完成断点的探测。
通过单片机的控制,继电器轮流切换并向断线输入市电信号,市电信号在网线断点之前存在50Hz的交流电场,而断点之后的信号已被屏蔽,变得十分微弱。
利用断点检测模块可以感应到微弱的50Hz的交流电场的特性,通过LM353放大微弱信号后,控制LED指示灯,以此显示网线断点所在。
2 总体设计方案经分析本网线断点测试仪主要由变压器电源、断线检测模块、断点检测模块及液晶显示模块共四个模块组成。
网线8根线接法图解

对象: 驳线钳(用于接驳水晶头)(必备)水晶头接法:关于双绞线的色标和分列办法是有同一的国际尺度严厉划定的,如今经常运用的是TIA/EIA568B.在打线时应运用如下的次序:(TIA/EIA568B)1>橙白 2>橙 3>绿白 4>蓝 5>蓝白 6>绿 7>棕白 8>棕并且,运用电缆两端一对一的衔接方法,会使一组旌旗灯号(负电压旌旗灯号)经由过程不绞合在一路的两根芯线传输,造成极大的近端串扰(NEXT>Nearendcrosstalk)所以应按照国际尺度打线!!网线水晶头分列次序网线水晶头接法窍门网线水晶头接法局域网就是将单独的微机或终端,运用通信线路互相衔接起来,遵守必定的协定,进行信息交流,实现资本共享.个中,通信线路,即传输介质经常运用的有:双绞线.同轴电缆.光纤等.从性价比和可保护性动身,大多半局域网运用非屏障双绞线(UTP—UnshieldedTwistedPair)作为布线的传输介质来组网.网线由必定距离长的双绞线与RJ45头构成.双绞线由8根不合色彩的线分成4对绞合在一路,成队扭绞的感化是尽可能削减电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏障层而区分为屏障双绞线(STP)和非屏障双绞线(UTP).在EIA/TIA568A尺度中,将双绞线按电气特征区分有:三类.四类.五类线.收集中最经常运用的是三类线和五类线,今朝已有六类以上线.第三类双绞线在LAN中经常运用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,相符IEEE802.310BaseT的尺度.第五类双绞线今朝占领最大的LAN市场,最高速度可达100Mbps,相符IEEE802.3100BaseT 的尺度.做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等收集装备的RJ45插座内.响应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特征.RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特殊须要留意的是引脚序号,当金属单方面临我们的时刻从左至右引脚序号是18,这序号做收集联线时异常重要,不克不及搞错.双绞线的最大传输距离为100米.EIA/TIA的布线尺度中划定了两种双绞线的线序568A与568B.尺度568A:橙白1,橙2,绿白3,蓝4,蓝白5,绿6,棕白7,棕8;尺度568B:绿白1,绿2,橙白3,蓝4,蓝白5,橙6,棕白7,棕8.在全部收集布线中运用一种布线方法,但两端都有RJ45plug的收集联线无论是采取端接方法A,照样端接方法B,在收集中都是通用的.双绞线的次序与RJ45头的引脚序号对应.10M以太网的网线运用1,2,3,6编号的芯线传递数据,100M以太网的网线运用4,5,7,8编号的芯线传递数据.为何如今都采取4对(8芯线)的双绞线呢?这主如果为顺应更多的运用规模,在不变换基本举措措施的前提下,就可知足林林总总的用户装备的接线请求.例如,我们可同时用个中一对绞线来实现语音通信.100BASET4RJ45对双绞线的划定如下:1.2用于发送,3.6用于吸收,4.5,7.8是双向线.1.2线必须是双绞,3.6双绞,4.5双绞,7.8双绞.下面介绍几种运用情况下双绞线的制造办法.MDI暗示此口是级连口,而MDIX时暗示此口是通俗口.1)PC等收集装备衔接到HUB时,用的网线为纵贯线,双绞线的两端连线要一一对应,此时,HUB为MDIX口,PC为MDI口.10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必斟酌不合色彩的线的排序,而假如运用100M速度相连的话,则必须严厉按照EIA/TIA568A或568B布线尺度制造.2)在进行间HUB级连时,应把级连口掌握开关放在MDI(Uplink)上,同时用纵贯线相连.假如HUB没有专用级连口,或者无法运用级连口,必须运用MDIX口级连,这时,我们可用交叉线来达到目标,这里的交叉线,等于在做网线时,用一端RJ45plug的1脚接到另一端RJ45plug的3脚;再用一端RJ45plug的2脚接到另一端RJ45plug 的6脚.可按如下色谱制造:A端:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕;B端:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕.同时,我们也应当知道,级连HUB间的网线长度不该超出100米,HUB的级连不该超出4级.因交叉线较罕用到,故应做特殊标识表记标帜,以免日后误作纵贯线用,造成线路故障.别的交叉网线也可用在两台微机直连.最后须对线路进行通断测试,用RJ45测线仪测试时,4个绿灯都应依次闪耀.软件调试最经常运用的办法,就是用Windows95.Windows98自带的Ping敕令.假如工作站得到办事器的响应则标明线路正常和收集协定装配正常,而这是收集运用软件能正常工作的基本.网线水晶头分列次序网线水晶头接法窍门网线水晶头接法双绞收集线接法详解一向以来很多人(包含作者)都以为10BaseT10M收集运用了网线中8条旌旗灯号线之4条,而100BaseT100M则运用了全体8条旌旗灯号线(要不怎么那么快呢?).可是作者前不久在运用一条按所谓10M直衔接法(1与3.2与6交流,其余四线接外壳屏障)接出的网线时,不测埠发明收集正以100M高速传输,百思不得其解,于是上彀查阅了大量材料,加上好几台机试验验证,终于发明了事实本相,那就是,100M的双绞线与10M的尺度接法完满是一样!惋惜国内站点的意见(代表大多半人的意见)根本与作者老不雅点一致,或者是虽有说起,但也是讲得语焉不详,没有深究,所以笔者以为有撰写本文之须要.双绞线接头(RJ45)针脚号码界说网线水晶头分列次序网线水晶头接法窍门网线水晶头接法10M双绞线接头的尺度接法线材请求CAT3(3类线).100M双绞线接头的尺度接法线材请求CAT5(5类线),接头接法与10M完整兼容.1000M双绞线接头的尺度接法线材请求CAT5e(5类加强线,俗称超五类),接头接法与10M/100M 完整兼容.1000BaseT双向地运用了RJ45接头中全体旌旗灯号线.线材用5类线固然也能工作,但是推举运用5类加强线.各类双绞线的尺度接法总结分解上述10M.100M.1000M各类尺度,可以发明尽管各尺度对线对功效界说稍有不合,但是最终接头的接法都是同一的,如下图所示:网线水晶头分列次序网线水晶头接法窍门网线水晶头接法双绞线的尺度接法的由来网线水晶头分列次序网线水晶头接法窍门网线水晶头接法如图三所示,双绞线的尺度接法不是随意硬性划定出来的,而是为了尽量保持线缆接头之计划的对称性而作出,如许一来除了就可以使接头内线缆互相的干扰互相抵消而降到最低,同时也使外界干扰的差分旌旗灯号值尽量能相等以便抗干扰电路作相减运算来清除之.所以说我们日常平凡制造收集线时,假如不按尺度制造,固然有时线路也能接通,但是线路内部各线对之间的干扰不克不及有效清除,从而使旌旗灯号传送出错率增长,最终导致收集机能降低.事实上我们本文所用的网线接法是EIA/TIA568B尺度,还有一个EIA/TIA568A的尺度,它只不过是将图中的橙线对与绿线对交流了一下地位(也就是绿白1,绿2,橙白3,兰4,兰白5,橙6,棕白7,棕8),线缆接头之计划仍然是对称的.网线水晶头分列次序网线水晶头接法窍门网线水晶头接法比对上图与尺度接法图,可以发明二者其实只是交流了绿线对与橙线对,仔细的人会发明它刚好就是EIA/TIA568A尺度,所以说,直连双绞线的制造的尺度接法,就是一头按EIA/TIA568A,另一头按EIA/TIA568B接法接线就行了.两端都相符国际尺度,这就是按尺度做线的利益.3类.5类.超5类线有什么不合起首说说,为什么要用双绞线而不是平行线呢?平行线不是更轻易临盆吗?这是因为收集线上经由过程的是>10MHz的高频旌旗灯号,这时导线之间的绝缘线相当于一个介电板,它与导线所形成的电容对高频旌旗灯号起旁路衰减感化(旌旗灯号相位被滞后),因为旌旗灯号频率之高而变得不成疏忽,所以平行线传递高频收集旌旗灯号是不成的.但是假如我们将该平行线对双绞,就会在线对形成电容的同时形成一个串联的电感,草图如下:网线水晶头分列次序网线水晶头接法窍门网线水晶头接法由电子电路常识可知,电感的感化刚好与电容相反,它使旌旗灯号相位超前,只要调剂电线的绕度,使线对形成的电感与电容就可以或许刚好抵消,并且跟着线对长度的增长二者的感化均一致程度的增长,幻想情况下旌旗灯号就可以无衰减的在双绞线对上传输了.由此我们就可以知道,市情上3类.5类.超5类线固然从外不雅上看根本相似,其内部肯定有以下几方面差别:一是旌旗灯号线的绝缘材料不合,线越好,它的介电常数就应当越小,从而使形成的电容越小,二是线对的绕度可能不合(依据绝缘材料介电常数肯定).还有一点就是越软的线品德越好,这有二方面的原因,一是标明该线的导线含铜量很高(因为纯铜很软),它的直流损耗就会很小,另一面标明该导线可能是多股线而不是单股线,因为多股线对高频旌旗灯号传递才能强一些.这与别的一种物理现象有关(仿佛叫集肤效应).HUB上的级连口的妙用平日HUB上都邑留一个口用于HUB之间的级连,也就是将很多HUB 连在一升引,为了在不级连时充分运用硬件资本,该接口一般与其旁边一个通俗网卡接口是相通的(图五).别的一种情况是设置一个拨动开关用来转变最后一个网口的功效(图六),那么作为级连用的网口到底有什么不合呢?网线水晶头分列次序网线水晶头接法窍门网线水晶头接法事实上异常简略,级连的网口就是一个尺度的双机直衔接口,也就是1与3.2与6交叉,想不到吧.那么我们知道这个事实,就可以:1.图五情况时,在HUB没电的时刻也可以用二条通俗网线衔接二台电脑,只需将一条网线插在级连口,另一个接它旁边的接口就行.2.对没有级连口的HUB,我们可以经由过程一条双机直连线将它与此外HUB级连起来(各插随意率性一个通俗网口即可).3.将双机直连线拔出HUB之级连口,可以象通俗网线一样插其它HUB网口一样连网(1与3.2与6交叉二次,又变归去了嘛),如许你出门只需带一条双机直连线即可,直连与插HUB二不误,上门办事人员特有效.留意:因为本身只是先转载同伙的材料,还没有亲自体验过,所以有人说,在EIA/TIA的布线尺度中划定了两种双绞线的线序568A与568B.尺度568A:橙白1,橙2,绿白3,蓝4,蓝白5,绿6,棕白7,棕8;尺度568B:绿白1,绿2,橙白3,蓝4,蓝白5,橙6,棕白7,棕8.所以有可能排序有错,应把它们更换就对了.。
一种新型网线测试仪的设计
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一种新型网线测试仪的设计【摘要】笔者根据网线测试原理,开发出一种新型智能网线测线仪,该测线仪使用单片机技术智能判断线缆的通断与线序,通过LED数码显示器直观的将测试结果显示出来,大大提高了网线测试速度和显示效果,提高了工作效率,取得了很好的应用效果。
【关键词】网线测试;单片机;电路设计;程序设计1 问题的提出在网络布线工程中,双绞线连通性的测试是一项重要的内容。
双绞线的测试分为验证测试和认证测试两类,验证测试是工人在施工过程中对完成的工作进行快速测试,以便及时发现问题;认证测试是工程结束时对布线工程质量进行的综合测试。
通常验证测试使用的仪器比较简单,测试内容项目仅为接线图,而认证测试使用的仪器比较复杂,测试项目还包括串扰、衰减等。
在我们的日常教学活动中,对学生线缆施工的检验主要使用验证测试方法,这也是综合布线施工过程中工人们普遍使用的方法,使用的测试仪器多为能手牌线缆测试仪。
这种测线仪结构简单、价格低廉,在布线工程中的应用非常广泛。
该测线仪的测线原理是在测线过程是靠逐个发送脉冲检查对应指示灯是否发光来判断线缆连通性。
线缆接线图正确的情况下8个指示灯会随着发送脉冲的节奏逐个发光,如果线缆有断路,对应的指示灯应该亮是不会亮;如果线序有错误,指示灯的点亮顺序也会随之错误而乱闪;如果发生短路故障,会有多个指示灯同时闪亮。
这种测线方法存在着严重的不足,首先是测试速度慢,检查一条8芯线缆需要等测试仪依次发出8个脉冲才能完成一次测试,测试脉冲的发送速度不能太快,太快了眼睛无法判断指示灯的亮灭。
其次是线序如果有错,错在哪条线很难判断,因为错误的线序测造成测试灯闪亮的顺序混乱,工程经验不足的人很难在一两个测试周期内看出是哪些线的线序发生错误。
由于有上面的不足存在,学生学习网络布线时往往很难弄清楚线缆的错误到底在什么地方,不利于学生学习跳线的制作和配线系统的打线。
为了解决上述测线仪存在的问题,我们开发研制了新型网线测试仪,与我们学校的综合布线实训系统配套使用,很好的解决了常用测试仪存在的问题,在教学活动中起到了很好的效果,且该测试仪也可以推广应用的网络布线工程中进行线缆验证测试。
网路七层协议图之每一层对应的设备及功能
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⽹路七层协议图之每⼀层对应的设备及功能OSI七层协议在⽹络传输中扮演的⾓⾊及功能:7、应⽤层——–电脑的各种数据6、表⽰层 ——– 处理⽤户信息的表⽰问题,如编码、数据格式转换和加密解密5、会话层——–会话管理、会话流量控制、寻址、寻址4、传输层——–各种协议(TCP/IP中的TCP协议、Novell⽹络中的SPX协议和微软的NetBIOS/NetBEUI协议。
)3、⽹络层——–路由器(通过路由选择算法,为报⽂或分组通过通信⼦⽹选择最适当的路径)2、数据链路层—-交换机/⽹桥(负责建⽴和管理节点间的链路,通过各种控制协议,将有差错的物理信道变为⽆差错的、能可靠传输数据帧的数据链路)1、物理层——–集线器/中继器(利⽤传输介质为数据链路层提供物理连接,实现⽐特流的透明传输。
)1、物理层物理层协议:物理层:(典型设备:中继器,集线器、⽹线、HUB) 数据单元:⽐特(Bit)以太⽹物理层、调制解调器、PLC 、SONET/SDH 、G.709 、光导纤维、同轴电缆、双绞线1.1介绍:在OSI参考模型中,物理层(Physical Layer)是参考模型的最低层,也是OSI模型的第⼀层。
物理层的主要功能是:利⽤传输介质为数据链路层提供物理连接,实现⽐特流的透明传输。
物理层的作⽤是实现相邻计算机节点之间⽐特流的透明传送,尽可能屏蔽掉具体传输介质和物理设备的差异。
使其上⾯的数据链路层不必考虑⽹络的具体传输介质是什么。
“透明传送⽐特流”表⽰经实际电路传送后的⽐特流没有发⽣变化,对传送的⽐特流来说,这个电路好像是看不见的。
物理层概述:这⾥写图⽚描述1.2、物理层主要功能:功能⼀:为数据端设备提供传送数据的通路功能⼆:传输数据这⾥写图⽚描述【转】OSI第⼀层物理层介绍集线器/中继器介绍:1.中继器(repeater)中继器是位于第1层(OSI参考模型的物理层)的⽹络设备。
当数据离开源在⽹络上传送时,它是转换为能够沿着⽹络介质传输的电脉冲或光脉冲的——这些脉冲称为信号(signal)。
如何做网线---网线线序(内附彩图)
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如何做网线---网线线序一般的橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕.若是只有四根线的,则任选四根,做线时对应水晶头的1\2\3\6四个入口压制即可.如果只有一根网线,但想两台机子同时上网,不增加外设,做网线时45水晶头连接方法水晶头金属面对自己,从左到右为1-8 (白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕)网线的接法一、PC连HUB (电脑连接上网设备)A端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
B端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
二、PC连PC (电脑连接电脑)A端:(568A):白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕;B端:(标准568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
三、HUB连HUB (上网设备连接上网设备)A端:(568A):白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕;B端:(568B):白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
千兆5类或超5类(包括6类线)双绞线的形式与百兆网线的形式相同,也分为直通和交叉两种。
直通网线与我们平时所使用的没有什么区别,都是一一对应的。
但是传统的百兆网络只用到4 根线缆来传输,而千兆网络要用到8 根来传输,所以千兆交叉网线的制作与百兆不同,制作方法如下:1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5。
例如:一端为:白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕;另一端:白绿、绿,白橙、白棕、棕,橙,蓝,白蓝;T568B:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕T568A:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕直连线:两端都做成T568B或T568A。
用于不同设备相连(如网卡到交换机)。
交叉线:一端做成T568B一端做成T568A。
用于同种设备相连(如网卡到网卡)。
10M的网卡中只有四根弹片,8根线中另四根不起作用所以要求低,两边是同一顺序就行,但最好按规范做;100M的网卡中有8根弹片,四根用于数据传输,另四根用于防串扰,严格按照规范做线能减少网络故障。
网络电缆测试仪工作原理_网络电缆测试仪怎么用

网络电缆测试仪工作原理_网络电缆测试仪怎么用
网络测试仪简介网络测试仪通常也称专业网络测试仪或网络检测仪,是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。
网络测试仪分类1、网络测试仪按网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络测试仪两类。
2、网络测试仪按功能可以分为线缆检测仪、多功能网络测试仪和网络性能测试仪。
3、网络测试仪按用途可以分为网络施工设备和网络维护设备。
网络测试仪使用范围局域网管理
随着网络的飞速发展,网络的稳定和安全在企事业单位里变得举足轻重,网络管理员的责任也随之加重,繁重的网络故障也将随之而来,网络测试仪正是这样一种能为网络管理员排忧解难的好帮手。
综合布线
在网络布线施工中,检测网线接通质量和长度和网线端口定位是一件繁琐的工作,网络测试仪可以帮助施工人员快速而准确地做出判断。
数据中心
数据中心的网络畅通处于举足轻重的地位,网络测试仪可以帮助网络维护人员快速定位故障所在。
宽度业务
用户宽带故障是最让宽带业务公司头疼的问题,是否快速解决故障和网络的稳定运行直接影响到公司的形象和信誉,网络测试仪是技术支持人员的必备工具。
网络机房
机房出故障是很频繁的,配备网络测试仪可以减少管理员排查故障的时间。
网线测线器的原理
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1.发送单元
电路原理如图2所示,采用3片集成电路和少量外围元件组成。CD4069是六反相器,组成多谐振荡器和LED驱动电路,CD4017是十进制计数器脉冲分配器。分配给网线合适的测试脉冲,74LS367是六总线驱动器,协助产生网线测试脉冲。
如果网线连接错误,流过的回路发生变化,发光二极管点亮状态发生变化,因此可确定连接模式正确与否。如果测试的是BNC接口,Q9输出的脉冲加到D5正极和74LS367的D5和E1端,Q5输出高电平,经4069(U1D)倒相加到BNC的另一端,对BNC接口进行测试。4017的CO端同样会输出脉冲经R4加到DIO,电源指示灯闪烁。
在互联网遍布各个脚落的地球村时代,网络改变了人们传统的生活方式。现在计算机技术突飞猛进,宽带已走进千家万户,网络接入可以采取多种方式,如单位局域网、AD-SL、ISDN、MODEN、电力载波宽带等等。最常用的连接媒介还是五种双绞线,现已被网络工程普遍采用。我们组建网络时常要用到RJ45接头,用压线钳作各种规格的接口,如图1所示。接口的好坏很重要,它影响网络连接成功与否。网线作好后,常用网线测试仪进行测试。这里介绍一种简单的网线测试器的工作原理,大家可以DIY。
3.测试结果
D11表示RJ45的①和②脚的状态,D12表示RJ45的④和⑤脚的状态,D13表示RJ45的⑨和⑥脚的状态,D14表示RJ45.的⑦和⑧脚的状态,D15表示BNC
的状态。
网线正常时,LED为绿色;开路时,LED灭,根据LED点亮时序可以确定网线连接状况。
2.工作原理
在图2中,CD4069内部的两个反相器N1、N2和R1、C1、R2构成正反馈网络,组成多谐振荡器,产生矩形脉冲。脉冲信号加到十进制计数器/脉冲分配器CD4017的⒁脚(CLK端),CD4017的⒂脚(RST端)加电时复位,⒀脚(CKINF1端)接地,对输入的脉冲记数。从Q1、Q3、Q5、Q7、Q9及CO输出脉冲信号,QI输出的脉冲加到D2正极,使D2导通。Q1的脉冲信号同时加到CD4069(U1A)的①脚,使它的输出端②脚变成低电平,电流经D2、发送单元接口RJ45的①脚、被测网线、接收单元接口RJ45的①脚、D11、接收单元RJ45的②脚回到发送单元。如果D1 1点亮,表明①脚和②脚的网线是通的。Q3输出的脉冲加到D4正极,同时加到六总线驱动器74L.$367的⒂脚(E2端)和D4端,信号经74L-S367从Q4输出高电平,经4069的U1D倒相使发送单元的RJ45的⑥脚变成低电平,电流经发送单元③脚、被测网线,输出到接收单元,经过D13,接收单元⑥脚,对网线的③和⑥脚进行测试。同样道理,从Q5脚输出的脉冲加到D1正极和CD4069(U1B)的③脚,CD4069(U1B)的④脚输出低电平加到RJ45的④脚,完成对④脚和⑤脚网线的测试。Q7输出的脉>中加到D3正极和CD4069(U1C)的⑤脚,完成对⑦脚和⑧脚网线的测试。
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一个网线测试器电路图,共享一下
30块钱的东西,里面很简单,就是一个4017,一把LED加4001二极管.
一个音乐IC做频率发生器.
用音乐IC做脉冲发生有创意,省去很多外围元件,比我想象的简单了点
CD4017有10个输出端(Q0~Q9)和1个进位输出端~Q5-9。
每输入10个计数脉冲,~Q5-9就可得到1个进位正脉冲,该进位输出信号可作为下一级的时钟信号。
CD4017有3个输(MR、CP0和~CP1),MR为清零端,当在MR端上加高电平或正脉冲时其输出Q0为高电平,其余输出端(Q1~Q9)均为低电平。
CP0和~
CPl是2个时钟输入端,若要用上升沿来计数,则信号由CP0端输入;若要用下降沿来计数,则信号由~CPl端输入。
设置2个时钟输入端,级联时比较方便,可驱动更多二极管发光。
由此可见,当CD4017有连续脉冲输入时,其对应的输出端依次变为高电平状态,故可直接用作顺序脉冲发生器。
CD4017有两个时钟端 CP 和 EN,若用时钟脉冲的上沿计数,则信号从 CP 端输入;若用下降沿计数,则信号从 EN 端输入。
设置两个时钟端是为了级联方便。
CD4017 与 CD4022 是一对姊妹产品,主要区别是 CD4022 是八进制的,所以译码输出仅有 Y0~Y7,每输入 8 个脉冲周期,就可得到一个进位输出,它们的管脚相同,不过 CD4022 的 6、9 脚是空脚。
cd4017方框图
cd4017引脚图
一、用一个CD4017制成的彩灯电路
1.用一个CD4017制作的彩灯电路如图1 所示。
cd4017电路图
2.电路工作原理
CD4017输出高电平的顺序分别是③、②、④、⑦、⑩、①、⑤、⑥、⑨脚,故③、②、④、⑦、⑩、①脚的高电平使6串彩灯向右顺序发光,⑤、⑥、③脚的高电平使6串彩灯由中心向两边散开发光。
各种发光方式可按自己的需要进行具体的组合,若要改变彩灯的闪光速度,可改变电容C1的大小。
二、用三个CD4O17彩灯电路图
CD4017的级连,如图2所示。
cd4017级联原理图
CD4017级连后可以顺序输出24个高电平,同上理可组合出各种不同的发光方式,见图3,可使6串彩灯向右流水发光,再向左流水发光,中心向两边散开后再向中心靠拢发光,1、3、5、2、4、6串间隔发光等等。