单对以太网(Single Pair Ethernet, SPE,单对双绞线以太网)的诞生,正是为了终结这一局面。 它旨在将以太网的强大、开放和高速特性,通过一种前所未有的精简方式——仅用一对双绞线——延伸到每一个最微小的现场设备。 绝缘本体(Insulator)材质:高温工程塑料(如 PA66、PPS),UL94V-0 阻燃等级,正面为标准配合面,有两个插孔开口,与插头插针一 一对应3.接触件(Contacts)2个(差分对,A/ 优势:1.与2对和4对布线相比,单对电缆可降低成本、重量和空间需求。2.凑型设计,节省空间。由于仅使用一对导线,因此减少了电路中被动元件的数量。相比RJ45而言,可节省70%的电路板面积。 常见问题解答(FAQ)1:什么是单对以太网(SPE)连接器?单对以太网(SPE)连接器是一种仅需一对双绞线即可实现高速以太网通信的工业连接器,将以太网的开放性和高带宽延伸到传感器和执行器等现场设备。
在此背景下,单对双绞线以太网(SPE)逐渐成为关注的焦点。那么究竟什么是单对双绞线以太网(SPE)?它的技术核心是什么?什么是“单对双绞线以太网(SPE)”? 单对双绞线以太网(通常被称为单对以太网,英文 SPE,Single Pair Ethernet)是一种新兴的以太网物理层标准。 与我们熟悉的传统以太网(如家用的网线)的对比特性单对双绞线以太网 (SPE)传统以太网 (如百兆/千兆网)线对数量仅用1对双绞线进行数据传输通常使用2对(如百兆)或4对(如千兆)最大传输距离在10Mbps 2.长距离覆盖:将以太网的传输距离从经典的100米扩展到1000米。这意味着在大型工厂或楼宇中,可以直接连接远处的传感器,而无需部署昂贵且复杂的中继器或光纤。 单对双绞线以太网用一对线替代了传统的多对线,在保证以太网协议兼容性的前提下,实现了更远的传输距离、更小的空间占用、更轻的重量和更简化的布线,在单对双绞线以太网(SPE)方向,VOOHU作为国内连接器厂商中的佼佼者
(SPE)技术通过突破物理层设计,显著提升了以太网在工业场景中的适应性。相较于传统快速以太网(100Mbps)和千兆以太网分别需要两对或四对双绞线进行数据传输,SPE仅需单对双绞线即可完成信号传输。 在工业4.0和工业物联网(IIoT)的浪潮中,工厂智能化面临两大挑战:1.复杂布线困境传统以太网需2-4对双绞线(如千兆以太网用4对线),导致线缆直径粗、重量大,智能设备小型化需求难以满足。 SPE单对以太网(Single Pair Ethernet)的突破:仅用 1对双绞线 即可实现以太网数据传输+最高 50W电力传输(PoDL),同时支持 千米级传输 与 IP化端到端通信,彻底重构工业网络架构 传输性能2. 数据线供电(PoDL):电力与数据深度融合 技术原理:通过 频分复用(FDM) 在同一对线上分离数据与电力信号。 混合网络架构:上层仍用千兆以太网,边缘侧SPE接入TSN交换机。2. ROI测算初始投资:SPE传感器(约$35/个)对比传统以太网IO模块($120/个)。
DontDestroyOnLoad(retInstance); } } } return retInstance; } } 需要作为单例的类 ,只需继承Singleton<T> 使用[Singleton(true)]属性 表示该单例物体在加载场景时做不销毁处理。
2 SPE工业合作伙伴网络 2019年,为了推动单对线以太网SPE技术发展,HARTING、TE Connectivity、HIROSE、Würth Electronics、Bizlink、MURR 单对以太网系统在发展过程中不断在应用、市场和标准化之间的协同调度,如根据应用和市场的要求,制定新的IEEE、IEC、用户组织标准,以促进新技术的应用,拓展新技术的市场(见图4)。 (MAC),并根据不同的自动化公司的需求,在经典的TCP/IP的以太网基础上,调整OSI层以支持实时需求,如修改第3层网络层和第4层传输层,还有一些协议在第2层数据链路层需要特殊的硬件。 所以单对线以太网技术由各类支持不同数据速率和电缆长度的标准组成,适合多种应用场合。表1和图5列举了部分单对线以太网的标准号、特性和应用场合。 图5 部分单对线以太网的标准号和特性
在基于FPGA的千兆以太网开发(1)中我们介绍了MII、RMII、GMII、RGMII的一些基本介绍,本节主要介绍FPGA千兆以太网开发硬件的基本介绍。 1 千兆以太网芯片RTL8211E的介绍 1.1 RTL8211E应用框架 ? 1.2 RTL8211E内部框图 ? 1.3 RTL8211E芯片管脚图及部分管脚介绍 ? 2 FPGA原理图 FPGA 与RTL8211E 链接为RGMII方式。 ?
ORM: 对象关系映射(英语:Object Relational Mapping,简称ORM,或O/RM,或O/R mapping) 实现对单表的增删改查 向区域表中增加数据: 第一步: 新建一个Dao 2)get是先去找数据库,不过load不可控,最好用get
单例模式是设计模式中最容易理解、最容易上手的设计模式,同时也是最容易出错的设计模式。它的实现写法有多种,但是并不都是正确的写法。 public static SingletonObject getInstance() { return singletonObject; } } 这种写法实现的单例对象会在类加载时创建 2懒汉模式 懒汉,即慵懒的、不着急的,所以懒汉模式又称作延迟加载,下面代码即是它的实现。 4懒汉模式的双检查版 为了解决上面出现的效率低的问题,对代码进行了修改。 8枚举实现 使用枚举实现单例,这种方式也是线程安全的,但是使用的比较少,读者可自行实现。 总结 以上这几种写法,可根据具体的需求来选择,需要注意的是线程安全问题和效率问题。
+) 2 TX_D1- Tranceive Data- (发送数据-) 3 RX_D2+ Receive Data+ (接收数据+) 4 BI_D3+ Bi-directional Data+ (双向数据 +) 5 BI_D3- Bi-directional Data- (双向数据-) 6 RX_D2- Receive Data- (接收数据-) 7 BI_D4+ Bi-directional Data+ 以太网交换机是指带宽在100Mbps以下的以太网所用交换机,以太网交换机通常都有十几个端口。因此,以太网交换机实质上就是一个多端口的网桥,可见交换机工作在数据链路层。 以太网交换机是最普遍和便宜的,它的档次比较齐全,应用领域也非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到它们的踪影。 不要以为一讲以太网就都是RJ-45接口的,只不过双绞线类型的RJ-45接口在网络设备中非常普遍而已。
整理一份DG的搭建流程,参考了一些教程及文档,环境是Oracle 11gR2 1+1。DG计划整理三篇:搭建、概念、维护。 CentOS Linux release 7.7.1908 (Core) 数据库版本 11.2.0.4 11.2.0.4 IP 192.168.10.131 192.168.10.151 db_name pxk2 pxk2 instance_name pxk2 sbdb db_unique_name pxk2 sbdb tnsname tnspxk2 tnssbdb 服务名 pxk2 pxk2 提前准备 安装数据库软件 VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES) DB_UNIQUE_NAME=pxk2' scope=both; --5.配置log_archive_dest_2,备库归档参数 'SERVICE=tnspxk2 LGWR ASYNC VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_NAME=pxk2' db_file_name_convert
LinkList(LinkNode head, int size) { super(); this.head = head; this.size = size; } } 2, list, 0, "A"); linkListDao.Insert_LinkList(list, 1, "B"); linkListDao.Insert_LinkList(list, 2, linkListDao.Print_LinkList(list); System.out.println(); //删除指定位置的值 linkListDao.RemoveByPos_LinkList(list, 2)
那么,什么是单对线以太网SPE呢? 单对线以太网是仅通过单对绞线进行以太网数据传输的技术(见图1)。 图1 一种单对线以太网电缆 自动化系统中,传统以太网需要四对绞线才能实现1Gb/s的传输速率,或者需要两对绞线才能实现100Mbps的数据传输速率。 仅使用一对绞线的单对线以太网,当它以1Gb/s的速率传输数据及600MHz的工作频率,传输距离可达40m,当它以10Mb/s速率传输数据及20MHz的工作频率,传输距离可达1000m(见图2)。 图2 传统以太网需要四对、两对绞线传输,而单对线以太网只需单对绞线传输 除了通过以太网进行数据传输外,SPE还可以通过PoDL(Power over Dataline,数据线供电)为终端设备同时供电, SPE技术的特点包括: 1 低功耗:在传输过程中消耗的功率比传统以太网技术低,能够提高设备的能源效率; 2 高带宽:支持高速数据传输,满足新一代高速数据传输的需求; 3 高可靠性:使用单对线通信,减少信号干扰和传输损耗
单例模式单例模式属于创建型模式,⼀个单例类在任何情况下都只存在⼀个实例,构造⽅法必须是私有的、由⾃⼰创建⼀个静态变量存储实例,对外提供⼀个静态公有⽅法获取实例。 instance; }}懒汉式,懒加载,使用的时候才创建对象双重检查指两次非空判断,锁指的synchronized加锁第一重判断,如果实例已经存在,无需进行同步操作第二重判断,有多个线程一起到达锁位置时,对锁竞争 用new创建对象时,其实是三步操作,不是原子操作:1.在堆内存申请空间2.调用构造方法,初始化对象3.将引用变量指向堆内存空间 为提高性能,处理器可能对代码执行顺序重新排序,如果运行顺序为1 3 2,
单链表的实现 SList.h 由于代码中已有大量注释,所以该文章主要起到补充说明作用。 SLTEraseAfter(SLTNode * pos); //销毁链表 void SListDestroy(SLTNode * *pphead); SList.c 为了方便后期测试查看结果,我们先创建一个打印单链表的代码 结尾 以上便是单链表的实现过程,初学写作可能有部分地方没有解释清楚,欢迎各位专业人士前来批判指正,万分感谢!
单例模式是iOS开发中最常用的设计模式,iOS的单例模式有两种官方写法,如下: 1,常用写法 import "ServiceManager.h" static ServiceManager *defaultManager defaultManager) defaultManager=[[self allocWithZone:NULL] init]; return defaultManager; } @end 2, 用GCD创建单例类 import "ServiceManager.h" @implementation ServiceManager +(ServiceManager *)sharedManager{
100GBASE-KR2 (C137) OSI图 PMD相关子层图 100GBASE-KR2 采用C73自协商(后续章节会详细介绍); 100GBASE-KR2可选地支持节能以太网EEE。 RS && XLGMII/CGMII(C81) 本条款定义了以太网媒体访问控制器和各种PHY之间的调协子层(RS)和媒体独立接口的特性。 g)XLGMII/CGMII可以支持节能以太网(EEE)的PHY类型的低功耗空闲(LPI)信令。 第一个字节与通道0对齐,第二个与通道1对齐,第三个与通道2对齐,第四个与通道3对齐,第五个字节与通道4对齐,第六个与通道5对齐,第七个与通道6对齐,第八个与通道7对齐,然后第九个字节与通道0对齐,以此类推 下节课介绍100GBASE-KR2的PCS层。 以太网自协商机制解析--基于IEEE Clause 28双绞线的以太网自协商(一) 以太网自协商机制--1000BASE-X自协商(一)
JZGKCHINA 工控技术分享平台 尊重原创 勿抄袭 勿私放其他平台 随着以太网技术在工业网络的大量普及,工业以太网现场的规模逐步扩大,除了传统的工业控制设备外,例如高清摄像头等视频系统也会连接在现场的网络中 SCALANCE X 交换机在组播管理上使用“IGMP Snooping”功能,通过对交换机端口接收到的Report 报文进行分析,并在交换机中建立相应的组播MAC 地址与端口的对应表项,从而实现组播数据包的二层快速转发静态指定 通过上面的分析,不难看出视频流量对工业网络的影响,因此必须对网络进行优化和管理,可以在以下方面注意: 通过 VLAN 划分广播域,减小不必要的广播报文。 工业自动化控制系统专家 ProSoft产品顶级技术专家 工业通讯领域沉浸十数年,深喑各种工业通讯协议和工业网络架构以及国内外多种主流PLC应用和操作、熟知罗克韦尔、施耐德、西门子、GE等知名品牌的冗余系统,对工业无线通讯
具有可选节能以太网(EEE)功能和深度睡眠模式选项的物理实例化服务接口可能会进入低功耗状态,以在低链路利用率期间节约能源。 时钟架构 具有m个输入通道和n个输出通道的PMA应以输入通道速率的m/n倍对输出通道进行计时。这适用于Tx和Rx发送方向。 注意,每通道PRBS31的比特复用可能会产生对下游子层没有意义的信号。 EEE 当支持可选的节能以太网(EEE)深度睡眠功能,并且PMA服务接口被物理实例化为XLAUI或CAUI-n时,需要本款中列出的附加功能。 这些功能实现了对EEE深度睡眠功能运行至关重要的服务接口参数的通信。EEE操作的时序参数如下图所示。
前面我们实现了FPGA板卡接收以太网的数据,但是里面的数据比较乱,而且可能出现无效帧,即便是有效帧,也不是所有数据都是我们要的,必须对数据进行筛选。本篇博客详细记录一下以太网数据的校验和筛选。 二、数据的校验和筛选 1、UDP以太网结构 以太网的发送以包为单位,每个包的结构如下图所示。图中有帧首部、MAC首部、IP首部、UDP首部、用户数据、帧尾部等。 千兆以太网的解校验结果为 32’hc704dd7b。可以用例化的方式对该模块进行使用,而实际 CRC 校验的科学原理则略微高深,此处不做讲解。 上面说的 包有效校验 和 CRC校验,代码本身都不难,用个计数器数进来的数据使能,然后对那些关键节点进行比较即可。 五、以太网 + DDR3 + HDMI 显示 将千兆以太网的上一讲和本讲结合,替代掉之前 DDR3 工程中的串口发送模块,即可实现 以太网 + DDR3 + HDMI 显示了,尤其注意输出端口、时钟连线和引脚约束
100GBASE-KR2 (C137) PMA(二) C2C XLAUI/CAUI-10(C83A) 概述 本附录定义了可选的40 Gb/s连接单元接口(XLAUI)和100 Gb/s 10通道连接单元接口的功能和电气特性 XLAUI的一个示例应用是为分布在电路板上的40Gb/s以太网系统中的MAC和PHY组件提供通道扩展。 与其他40 Gb/s或100 Gb/s接口共享技术 e)使用64B/66B编码 以下是XLAUI和CAUI-10的主要概念列表: a) 可选的XLAUI/CAUI-10接口可以插入IEEE 802.3以太网模型中的 此外,发送输出波形不是通过C93.7.12中描述的PMD控制功能(背板以太网的FFE自动训练机制)来操纵的,而是可以通过83D.3.3.2中所述的反馈机制来操纵的。 不实现发射机均衡反馈的CAUI-4 C2C接收机总是将Requests_flag设置为0。