工业以太网联网设备基本知识

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工业以太网技术方案

工业以太网技术方案

工业以太网技术方案
简介
本文旨在介绍工业以太网技术方案。

工业以太网是一种应用于工业控制环境下的数据传输技术。

它能够提供高速、实时、可靠的数据传输,适用于诸如工厂自动化、机器人技术等领域。

技术优势
工业以太网技术在应用场景方面有很多优势:
- 高速传输:传输速率高达10Gbps,能够满足大数据量、高速传输的需求。

- 实时性强:传输时延小于1ms,保证实时性。

- 可靠性高:采用冗余传输、差错检测等技术,保证数据传输的可靠性。

- 灵活性:采用分布式结构,能够轻松扩展、升级。

应用场景
工业以太网技术可以应用于以下领域:
- 工厂自动化:工业以太网能够连接厂级控制系统(MES)、生产线控制系统(PCS)等设备,实现自动化生产。

- 机器人技术:工业以太网能够连接机器人、视觉设备等,实现高速、精准的机器人控制。

- 智能物流:工业以太网能够连接各种设备,实现物流信息的实时传输和监管。

结论
工业以太网技术是当前工业自动化领域中一种重要的数据传输技术,能够提供高速、实时、可靠的数据传输服务,有着广泛的应用前景。

工业以太网入门教程

工业以太网入门教程

工业以太网入门教程[第1讲]——工业以太网联网设备基本知识提供:美国科动控制系统公司作者:科动浏览次数:4716今天的控制系统和工厂自动化系统,以太网的应用几乎已经和PLC一样普及。

但现场工程师们对以太网的了解,大多来自他们对传统商业以太网的认识。

很多控制系统工程的实施甚至是直接让IT部门的技术人员来实施。

但是,IT工程师们对于以太网的了解,往往局限于办公自动化商业以太网的实施经验,可能导致工业以太网在工业控制系统中实施的简单化和商业化,不能真正理解工业以太网在工业现场的意义,也无法真正利用工业以太网内在的特殊功能,常常造成工业以太网现场实施的不彻底,给整个控制系统留下不稳定因素。

那么选择正确的工业以太网要考虑哪些因素?简单的来说,要从以太网通讯协议、电源、通信速率、工业环境认证考虑、安装方式、外壳对散热的影响、简单通信功能和通信管理功能、电口或光口的考虑。

这些都是最基本需要了解的产品选择因素。

如果对工业以太网的网络管理有更高要求,则需要考虑所选择产品的高级功能如:信号强弱、端口设置、出错报警、串口使用、主干(TrunkingTM)冗余、环网冗余、服务质量(QoS)、虚拟局域网(VLAN)、简单网络管理协议(SNMP)、端口镜像等等其他工业以太网管理交换机中可以提供的功能。

不同的控制系统对网络的管理功能要求不同,自然对管理型交换机的使用也有不同要求。

控制工程师们应该根据其系统的设计要求,挑选适合自己系统的工业以太网产品。

由于工业环境对工业控制网络可靠性能的超高要求,工业以太网的冗余功能应运而生。

从快速生成树冗余(RSTP)、环网冗余(RapidRingTM)到主干冗余(TrunkingTM),都有各自不同的优势和特点,控制工程师们可以根据自己的要求进行选择。

为了更好地帮助大家了解和学习工业以太网冗余技术的特点,让我们首先回顾以下以太网设备的发展过程。

集线器(Hub)相信绝大多数人都熟悉集线器。

很多人使用这种简易设备去连接各种基于以太网的设备,如个人计算机,可编程控制器等。

工业以太网基础及应用三(PROFINET技术)

工业以太网基础及应用三(PROFINET技术)

工业以太网基础及应用模块三 PROFINET技术任务一 PROFINET 技术概述【学习目标】1、认识PROFINET网络技术。

2、了解PROFINET网络实现实时与等式实时的技术原理。

【相关知识】PROFINET由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。

PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且,作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术,保护现有投资。

作为一个开发的通讯系统,PROFINET基于国际标准(IEEE 802.3,802.3u标准),并且满足特殊的网络部件的工业要求。

未来借助于PROFINET,以太网将能够完成来自运动控制系统,以及网络上现场设备的硬实时要求。

交换机制PROFINET 使用交换以太网作为访问方式。

它由点对点的连接组成。

全部设备都通过点对点连接直接连接其它设备(只连接一个设备)。

交换机允许在两个方向(发送和接收)同时进行通信。

因此,可以提供200 Mbps 的网络性能,相当于快速以太网带宽(100 Mbps) 的2 倍。

通过强制要求PROFINET 采用交换技术,PROFINET 实现了无冲突数据传输。

SIMATIC 交换机利用两种机制满足PROFINET 的实时性要求:“直通”和“存储转发”。

这些交换机制的优点:无需要帧的节点或网络区域不需处理与它们无关的数据。

其带来的空闲网络性能可供其它设备使用。

与传统解决方案不同的是,该解决方案利用交换机制实现了不同网段内部的并行通信,并因而提高了有效带宽。

基于PROFINET的实时通信实时通信实时通信用于将分布式I/O站点连接到控制器,从而利用总线传递传感器和执行器的信号状态。

PROFINET提供两种等级的实时通讯。

工业以太网的构成

工业以太网的构成

工业以太网的构成
西门子的工业以太网的传输速率为10Mbit/s/100Mbit/s,最多1024个网络节点,网络的最大范围为150km。

典型的工业以太网由以下4类网络器件组成:
1)网络组件:包括FC快速连接插座,SCALANCE X交换机,电气交换模块(ESM),光纤交换模块( OSM)和光纤电气转换模块(MC TP11),中继器,PN/PD链接器。

无线网络的接人点和IWLAN/PB链接器用于将工业以太网无线耦合到DP网络。

2)通信媒体:可以采纳一般双绞线、工业屏蔽双绞线、光纤和无线通信。

3) SIMATIC plc的工业以太网通信处理器:CP 343-1和CP 443-1分别用于S7 -300和S7 - 400,全双工,通信速率为10M或100 Mbit/s。

CP 343-1 IT和CP 443-1 IT可以实现IT通信,例如作为Web服务器和发送E-mail。

4) PG/PC的工业以太网通信处理器:用于将PG/PC连接到工业以太网。

CP 1612和CP 1613是PCI以太网卡,CP 1512是PCMCIA以太网卡,CP 1515是无线以太网卡。

1。

网络设备基础知识入门

网络设备基础知识入门

网络设备基础知识入门网络设备是我们日常生活中不可或缺的一部分,它们帮助我们实现了互联网和各种在线服务的连接。

在这篇文章中,我们将介绍一些网络设备的基础知识,从而更好地理解它们的工作原理和使用方法。

一、网络设备的分类及功能网络设备可以根据其功能和作用进行分类。

常见的网络设备包括路由器、交换机、网关、防火墙等。

它们各自承担着不同的任务和功能。

1. 路由器(Router)路由器是网络中最基本的设备之一,它起到连接不同网络以及转发数据包的作用。

路由器可以根据数据包的目标地址,将数据包从源网络路由到目标网络。

它可以在多个网络之间建立连接,实现不同网络之间的数据交换和传输。

2. 交换机(Switch)交换机是一个局域网中常见的设备,它的作用是将数据包从源地址转发到目标地址。

交换机在局域网内部工作,用于连接不同设备,如计算机、打印机等。

它可以根据目的地址快速转发数据包,提高网络传输效率。

3. 网关(Gateway)网关是连接不同网络之间的设备,用于实现网络之间的通信和数据传输。

网关可以将数据包从一个网络引导到另一个网络,充当数据包在网络之间的桥梁。

它通常用于连接企业内部网络与外部互联网,提供访问控制和安全防护等功能。

4. 防火墙(Firewall)防火墙是一种网络安全设备,用于保护网络免受非法访问和攻击。

防火墙可以过滤和监控网络流量,阻止潜在的网络威胁。

它可以根据预设的安全策略,控制数据包的进出,保护网络资源和数据的安全性。

二、网络设备的连接和设置方法不同的网络设备在连接和设置上也有一些共同和特殊的方法。

下面我们将介绍一些常见的网络设备连接方法和设置技巧。

1. 路由器的连接和设置连接路由器通常需要使用网线将其与电脑或其他网络设备连接起来。

然后通过浏览器输入路由器的IP地址,登录路由器管理界面进行设置。

在设置界面中,我们可以配置路由器的无线网络、安全设置以及端口转发等功能。

2. 交换机的连接和设置交换机通常在局域网中充当中枢设备,连接多台计算机和其他设备。

以太网工作原理及在工业环境中以太网络诊断方法

以太网工作原理及在工业环境中以太网络诊断方法

以太网工作原理及在工业环境中以太网络诊断方法随着工业以太网技术和以太网产品日益普及和成熟,使用以太网的项目越来越多,需要我们工程师对以太网技术的把握水平越来越高,下面谈谈我的使用体会,不当之处请大家指正。

1、网络类型选择以前在设计项目时,假如项目使用Profibus能够满意要求,我一般就设计成Profibus通讯形式;现在假如项目既可以使用Profibus又可以使用以太网,一般就设计成以太网通讯方式。

选用以太网的优势一:通讯速度快,Profibus最大速度可以设成12M/S,对以太网来说,三类线10BASE-T很简单就能达到10M/S的速度,五类和超五类线甚至达到100M/S和1000M/S的速度。

选用以太网的优势二:接口简洁,与工厂级设备联网便利。

现在工厂级设备要求现场数据实时存储和处理,进一步满意工厂级数据管理和信息采集的要求,许多办公电脑利用现有一般网卡和无线路由器等设备即可轻松采集现场设备数据。

2、网络设备选择和拓扑现场级设备,主要包括现场的各plc站,同一网段设备均接入两层(非三层)交换机,淘汰原*常使用的集线器(HUB),缘由是集线器组成的网络称为共享式网络,而用交换机组成的网络称为交换式网络。

共享式以太网存在的主要问题是全部用户共享带宽,每个用户的实际可用带宽随网络用户数的增加而递减。

当信息繁忙时,多个用户可能同时“争用”一个信道,而一个信道在某一时刻只允许一个用户占用,所以大量的用户常常处于监测等待状态,致使信号传输时产生抖动、停滞或失真,严峻影响了网络的性能。

选用交换式网络即可避开此类问题,处于半双工模式下的交换式以太网的实际最大传输速度是共享式网络的1.7倍,而工作在全双工状态下的交换式以太网的实际最大传输速度可达到共享式网络的3.8倍。

现场级设备不同网段间需要增加路由器,将不同网段设备连接起来。

设备常用网络拓扑结构如下图所示:3、通讯协议选择不同的通讯协议涉及IS0/0SI模型的不同层,ISO通讯只涉及模型的一、二层,数据包的转换环节少,且使用唯一的MAC地址寻址,牢靠性好,通讯速度快。

现场总线与工业以太网总线知识概述

现场总线与工业以太网总线知识概述

现场总线与工业以太网总线知识概述1. 简介现场总线和工业以太网总线是现代工业自动化中常用的通信协议,用于实现工业设备之间的数据交换和联网。

本文将对现场总线和工业以太网总线的基本概念、特点、应用、优缺点等进行概述。

2. 现场总线概述2.1 定义现场总线是一种用于工业现场设备之间数据交换和通信的网络协议,它通过将控制和信号传输集成到一根通信线上,实现设备的多对多通信。

2.2 特点•高可靠性:现场总线具有高抗干扰性和冗余技术,能够保证数据的可靠传输。

•简化布线:现场总线使用单根通信线连接多个设备,减少布线工作量。

•实时性强:现场总线能够实现实时数据交换和控制,满足工业自动化的要求。

•易于扩展:现场总线支持设备的插拔,方便系统的扩展和维护。

2.3 应用现场总线广泛应用于工业自动化领域,用于实现工业控制系统中各个设备之间的通信和数据交换。

常见的现场总线协议有Profibus、DeviceNet、Modbus等。

3. 工业以太网总线概述3.1 定义工业以太网总线是基于以太网技术的通信协议,用于实现工业现场设备之间的高速数据交换和通信。

3.2 特点•高带宽:工业以太网总线支持高速数据传输,满足对数据通信速度要求较高的应用场景。

•灵活可靠:工业以太网总线支持灵活的拓扑结构和冗余技术,能够满足复杂工业环境中的通信需求。

•开放性强:工业以太网总线基于标准以太网协议,具备良好的兼容性和互操作性。

•易于集成:工业以太网总线可以与现有的以太网设备和IT系统进行无缝集成。

3.3 应用工业以太网总线在工业自动化领域得到广泛应用,特别是在大规模工业控制系统中。

常见的工业以太网总线协议有Ethernet/IP、Profinet、EtherCAT等。

4. 现场总线与工业以太网总线的比较4.1 网络结构现场总线采用集线器或总线控制器连接多个设备,形成总线型拓扑结构;而工业以太网总线通常采用交换机连接设备,形成星型或树型拓扑结构。

4.2 通信速度工业以太网总线的通信速度较快,可达到千兆位级别,适用于对通信速度要求较高的场景;而现场总线的通信速度较慢,一般在10M或100M的范围内。

以太网与工业以太网的区别

以太网与工业以太网的区别

以太网与工业以太网的区别
1、以太网一般用在的办公室及其类似环境中。

办公室以太网是为基本级别设计的,而工业以太网可以考虑多个级别,并可在较差重的环境中使用。

2、工业以太网更适合处理工厂噪音、工厂流程和更恶劣的环境,甚至可以更好地响应工厂车间的数据冲突。

3、工业以太网技术中的电缆和连接器也可能有所不同。

例如,工业环境中使用的连接器不会像实时自动化中报告的那样成为基本的锁定机构。

由于环境恶劣,需要更重的锁定机构。

在重型应用中通常需要密封连接器。

4、商业或办公室以太网与工业以太网之间的布线也可以不同。

轻型工业电缆可以比传统以太网电缆具有更高的质量。

重型电缆周围使用的护套和金属也提高了质量,使它们更耐用。

5、工业以太网在物理上满足下列条件
以太网设备必须能够承受电磁干扰/射频干扰、冲击、振动、灰尘、水以及化学和气体的暴露。

为设备不停机,经常使用双电源连接。

交换机发生故障利用干接点来设置各种警报。

为降低了设备的平均故障间隔时间不使用风扇进行冷却。

利用外壳作为散热器,还可以用在爆炸性环境中。

这些是普通以太网交换机所没有的。

由于上述原因,工业额定通信设备的成本通常比同类商业产品更高。

通过将冗余功能与高质量组件相结合,工业额定设备能够承受最极端的环境,从而实现工厂内外的无缝通信。

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工业以太网入门教程[第1讲]——工业以太网联网设备基本知识提供:美国科动控制系统公司作者:科动浏览次数:7896今天的控制系统和工厂自动化系统,以太网的应用几乎已经和PLC一样普及。

但现场工程师们对以太网的了解,大多来自他们对传统商业以太网的认识。

很多控制系统工程的实施甚至是直接让IT部门的技术人员来实施。

但是,IT工程师们对于以太网的了解,往往局限于办公自动化商业以太网的实施经验,可能导致工业以太网在工业控制系统中实施的简单化和商业化,不能真正理解工业以太网在工业现场的意义,也无法真正利用工业以太网内在的特殊功能,常常造成工业以太网现场实施的不彻底,给整个控制系统留下不稳定因素。

那么选择正确的工业以太网要考虑哪些因素?简单的来说,要从以太网通讯协议、电源、通信速率、工业环境认证考虑、安装方式、外壳对散热的影响、简单通信功能和通信管理功能、电口或光口的考虑。

这些都是最基本需要了解的产品选择因素。

如果对工业以太网的网络管理有更高要求,则需要考虑所选择产品的高级功能如:信号强弱、端口设置、出错报警、串口使用、主干(TrunkingTM)冗余、环网冗余、服务质量(QoS)、虚拟局域网(VLAN)、简单网络管理协议(SNMP)、端口镜像等等其他工业以太网管理交换机中可以提供的功能。

不同的控制系统对网络的管理功能要求不同,自然对管理型交换机的使用也有不同要求。

控制工程师们应该根据其系统的设计要求,挑选适合自己系统的工业以太网产品。

由于工业环境对工业控制网络可靠性能的超高要求,工业以太网的冗余功能应运而生。

从快速生成树冗余(RSTP)、环网冗余(RapidRingTM)到主干冗余(TrunkingTM),都有各自不同的优势和特点,控制工程师们可以根据自己的要求进行选择。

为了更好地帮助大家了解和学习工业以太网冗余技术的特点,让我们首先回顾以下以太网设备的发展过程。

集线器(Hub)相信绝大多数人都熟悉集线器。

很多人使用这种简易设备去连接各种基于以太网的设备,如个人计算机,可编程控制器等。

集线器接收到来自某一端口的消息,再将消息广播到其它所有的端口。

对来自任一端口的每一条消息,集线器都会把它传递到其它的各个端口。

在消息传递方面,集线器是低速低效的,可能会出现消息冲突。

然而,集线器的使用非常简单-实际上可以即插即用。

集线器没有任何华而不实的功能,也没有冗余功能。

非管理型交换机(Unmanaged Switch)集线器的发展产生了一种叫非管理型交换机的设备。

它能实现消息从一个端口到另一个端口的路由功能,相对集线器更加智能化。

非管理型交换机能自动探测每台网络设备的网络速度。

另外,它具有一种称为“MAC地址表”的功能,能识别和记忆网络中的设备。

换言之,如果端口2收到一条带有特定识别码的消息,此后交换机就会将所有具有那种特定识别码的消息发送到端口2。

这种智能避免了消息冲突,提高了传输性能,相对集线器是一次巨大的改进。

然而,非管理型交换机不能实现任何形式的通信检测和冗余配置功能。

管理型交换机(Managed Switch)以太网连接设备发展的下一代产品是管理型交换机。

相对集线器和非管理型交换机,管理型交换机拥有更多更复杂的功能,价格也高出许多-通常是一台非管理型交换机的3~4倍。

管理型交换机提供了更多的功能,通常可以通过基于网络的接口实现完全配置。

它可以自动与网络设备交互,用户也可以手动配置每个端口的网速和流量控制。

一些老设备可能无法使用自动交互功能,因此手动配置功能是必不可缺的。

绝大多数管理型交换机通常也提供一些高级功能,如用于远程监视和配置的SNMP(简单网络管理协议),用于诊断的端口映射,用于网络设备成组的VLAN(虚拟局域网),用于确保优先级消息通过的优先级排列功能等。

利用管理型交换机,可以组建冗余网络。

使用环形拓扑结构,管理型交换机可以组成环形网络。

每台管理型交换机能自动判断最优传输路径和备用路径,当优先路径中断时自动阻断(block)备用路径。

管理型冗余交换机高级的管理型冗余交换机提供了一些特殊的功能,特别是针对有稳定性、安全性方面严格要求的冗余系统进行了设计上的优化。

构建冗余网络的主要方式主要有以下几种,STP、RSTP;环网冗余RapidRingTM以及Trunking。

1、STP及RSTPSTP(Spanning Tree Protocol,生成树算法,IEEE 802.1D),是一个链路层协议,提供路径冗余和阻止网络循环发生。

它强令备用数据路径为阻塞(blocked)状态。

如果一条路径有故障,该拓扑结构能借助激活备用路径重新配置及链路重构。

网络中断恢复时间为30-60s之间。

RSTP(快速生成树算法,IEEE 802.1w)作为STP的升级,将网络中断恢复时间,缩短到1-2s。

生成树算法网络结构灵活,但也存在恢复速度慢的缺点。

2、环网冗余RapidRingTM为了能满足工业控制网络实时性强的特点,RapidRingTM孕育而生。

这是在以太网网络中使用环网提供高速冗余的一种技术。

这个技术可以使网络在中断后300ms之内自行恢复。

并可以通过交换机的出错继电连接、状态显示灯和SNMP设置等方法来提醒用户出现的断网现象。

这些都可以帮助诊断环网什么地方出现断开。

RapidRingTM也支持两个连接在一起的环网,使网络拓朴更为灵活多样。

两个环通过双通道连接,这些连接可以是冗余的,避免单个线缆出错带来的问题。

图解:用管理型交换机实现RapidRingTM环网连接,网络中断恢复时间小于300ms3、主干冗余Trunking将不同交换机的多个端口设置为Trunking主干端口,并建立连接,则这些交换机之间可以形成一个高速的骨干链接。

不但成倍的提高了骨干链接的网络带宽,增强了网络吞吐量,而且还还提供了另外一个功能,即冗余功能。

如果网络中的骨干链接产生断线等问题,那么网络中的数据会通过剩下的链接进行传递,保证网络的通讯正常。

Trunking主干网络采用总线型和星型网络结构,理论通讯距离可以无限延长。

该技术由于采用了硬件侦测及数据平衡的方法,所以使网络中断恢复时间达到了新的高度,一般恢复时间在10ms以下。

图解:用管理型交换机实现Trunking主干连接,网络中断恢复时间小于10ms【加入我的收藏】工业以太网入门教程[第2讲]——虚拟局域网介绍提供:美国科动控制系统公司作者:George Thomas, 美国科动控制公司总裁浏览次数:5654引言局域网(LAN)是一种专用网络,通常局限于一个工厂的范围。

虚拟局域网(VLAN)允许将一个物理上的单网络分割为若干个较小的逻辑LAN。

VLAN限制广播域,提高安全性和改进性能,是用于从IT系统分离工业自动化系统的理想方案。

结构化的接线从现场总线技术迁移到工业以太网的优点之一可从评论“我们的工厂早已接线到以太网。

我不需要敷设专门的接线,因为双绞线早已存在”中找到。

这就是事实,因为以太网电缆的安装遵照结构化接线的标准,如TIA/EIA-568-A Commercial Building Telecommunications Cabling Standard商业楼宇远程通信接线标准。

根据这个标准将每个工作区的终端站接线到接线柜中的插座面板。

这些插座面板还连接到安装在接线柜中的中继型集线器或交换型集线器(参阅图1)。

终端站和集线器端口之间的交叉连接由短的跳接线实现。

每个接线柜引出一根单线,它连接到位于设备室中的级联式集线器。

所有接线柜馈送信号到设备室,设备室有可能不止一个, 但标准倾向于限制分层的层次数量。

工厂车间级的装置以相似的方式接线,通过这种接线方式,所有车间中的站共享同一个LAN。

图1:结构化的接线建立起一个集线器的分层。

共享同一个LAN并不总是一个好的理念。

LAN典型地由IT部门维护,而信息技术越来越感兴趣于网络安全而不是最大化开工时间。

断开一个被用户怀疑有故障的站,典型的做法是卸除跳接线,这对用户来说是很不方便的,而且对工业控制系统来说,这样的做法会给设备带来灾难性的损坏。

因此,曾建议配置两个LAN——一个用于IT部门而另一个用于工业自动化系统。

毫无疑问,这可以消除IT部门关于安全问题的担心。

然而分隔物理上的接线,也许是不可能,再者也不方便。

需要分隔信息技术IT LAN 和工业自动化LAN还有另一个理由,一个LAN可认为是一个单纯的广播域。

这就是说,广播报文(发送到所有站的报文)被发送到在LAN上的每一个站,对组播报文(播送到多个站但不是所有站的报文),通常这也是对的。

因为,如要接收组播报文的站的确实地址为未知,则所有的站将接收该报文。

为了改进实时响应,工业自动化系统经常使用producer/consumer模式。

在producer/consumer模式,由某一个站生成的原始报文为若干个称为consumer的站所接收。

对以太网来说,这种模式会生成许多广播和组播报文,从而消耗LAN的整个带宽,因此并不适用。

有什么方法可以保持在同一个物理网络但又允许分隔LAN的功能度呢?答案是肯定的,这就是本文要介绍的虚拟局域网(VLAN)。

VLAN的结构一个LAN,包括站、中继型集线器和交换式集线器,均运行在数据链路层上,如使用路由器,可将LAN连接到其他LAN,从而建立起互联运行。

然后,给予每个LAN一个网络地址。

互联运行的最好例子就是互联网(Internet)。

有可能一个LAN是工业自动化系统而另一个LAN是信息系统,两个LAN通过路由器彼此链接。

然而,在工厂内的结构化接线通常并不直接支持这样的接线。

此外,配置路由器比配置VLAN,其难度要大得多。

我们期望的是:信息系统和工业自动化系统在同一个LAN上,但它们在逻辑上分隔为两个LAN,这就是VLAN能在一个LAN内,所有的站连接到中继型集线器。

全部站点侦听3种类型的发送——单播、组播和广播。

这种情况是不可能建立起分隔的VLAN,因为没有一个限制通信量的方法。

VLAN的一个基本要求是使用交换型集线器,通过观察其进入端口接收报文中出现的源MAC(Medium Access Control,媒体访问控制),一个交换机能了解站点的位置。

MAC地址-端口号的关联(Association)就这样登录在其筛选数据库内。

以后,所有指定到存储在交换机筛选数据库中的某一个MAC地址的发送只能导向到与该MAC地址关联的端口。

如接收到一个没有关联的MAC地址,则发送将涌向所有端口(除该接收的端口外),也就是说,这时交换机的功能如同一个中继式集线器。

以上对组播或广播报文均适用。

由于交换机限制单播报文,只能到有关的站,因此其性能比中继式集线器有明显的改进。

正是这种筛选能力用于VLAN的开发,通过建立到交换机端口的VLAN关联,一个单独的交换型集线器经过这样的配置,其作用如同若干个独立的交换型集线器。

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