Как сделать проходной выключатель из обычного, как его правильно подключить
Чтобы получить возможность управления светильником из разных комнат, или разных точек одной большой комнаты, к примеру коридора, применяют переключатели, т.е. проходные выключатели.
Домашний мастер без особых затруднений справится с монтажом устройства. Его можно приобрести в готовом виде, мы рассмотрим, как сделать проходной выключатель из обычного, что потребуется в процессе работы.
Что такое проходной переключатель?
Предназначение проходного переключателя — управление осветительными устройствами на расстоянии, из разных мест. Обычно схемы таких переключателей сложнее чем у обычных.
Используются, как правило, в больших помещениях, где удобно ставить более одного выключателя:
- Коридоры
- Садовые дорожки
- Спальни
- Лестницы
Если говорить просто, то устройство предназначено для включения света в одном месте, и выключения в другом. Такой прибор удобен тем, что не нужно совершать лишних проходок, специально для того, чтобы включить или выключить освещение.
Есть несколько видов переключателей. Их практически столько же, сколько и простых.
По конструкции они могут быть:
- Одинарным, двойными или тройными
- Клавишными или сенсорными
- С дистанционным пультом управления
Основным критерием выбора выключателя, является количество групп проводов, которые будут к нему подключаться. Другие характеристики при выборе устройств не так важны. Главным конструктивным отличием от обычных выключателей является система контактов.
Наличие переходного выключателя и пульта дистанционного управления вместе практически бесполезны, так как при наличии пульта необходимость в подобных приборах пропадает.
Можно ли обычный выключатель сделать проходным
Двойной и проходной выключатели имеют не очень большие различия в конструкции, а именно — в проходном имеется дополнительный контакт. Поэтому для подключения прибора потребуется применить трехжильный кабель.
Переделка обычного выключателя на переходной — дело не сложное. Задача стоит в добавлении к устройству третьего контакта.
Для начала заготовим 2 выключателя, если получится — от одного изготовителя: двух- и одноклавишный.
При выборе двухкнопочного устройства, необходимо уточнить, есть ли возможность изменить положение клемм. Клеммы нужно изменить так, чтобы размыкание и замыкание происходили независимо друг от друга.
Сделать проходной переключатель из обычного не сложно, это сравнимо с заменой розетки.
Вся работа по переделке заключается в нескольких этапах:
- Для начала стоит вытащить выключатель из стены. Для этого нужно ослабить держатели, и ослабить зажимы кабелей. Не будет лишним определить на каком из проводов расположена фаза (это облегчит монтаж устройства после проведенной работы).
- После нужно ослабить зажимы, и извлечь электрическую основу выключателя.
- Затем вынимаем толкатели-пружинки, которые находятся в станине. Все эти элементы довольно хрупкие, при работе с ними нужно соблюдать осторожность.
- С помощью отвертки (желательно шлицевой) необходимо поддеть два зубца, которые находятся на торцах переключателя.
Далее идет основной этап работы, так как все предыдущие были подготовительными.
Устройство оснащено тремя группами контактов:
- общими
- подвижными
- индивидуальными
Перед началом работы, всегда необходимо отключить питание. Далее следует проверить кабели на наличие в них тока. Техника безопасности, как всегда — на первом месте.
После чего одну из контактных площадок необходимо обрезать и повернуть на 180 градусов.
Последним шагом будет установка клавиши на переделаннм устройстве. После чего необходимо установить переключатель на место.
Вся операция не требует больших навыков электрика и справиться с ней сможет любой.
Как подключить двухклавишный проходной выключатель без монтажной коробки
Подключить устройство без монтажной коробки можно, это будет немного сложнее, но существует 2 возможных варианта.
С помощью импульсного реле | Если в электрический щит возможно добавление дополнительного модуля, то есть возможность подключить переключатель с помощью импульсного реле. Соединение проводов должно быть параллельным, после чего провода должны напрямую заводиться в щиток. Кроме этих проводов, контакты светильника также должны заводиться напрямую в щит. Всей нагрузкой будет управлять импульсное реле. |
На проходных переключателях | Для данного подключения необходимо знать схему подключения выключателей с двух мест. В этом случае подключения через все будет проходить ток нагрузки, поэтому кабели нужно выбирать одинакового сечения. В роли монтажной коробки у нас будет выступать первый подрозетник. Питание эл. щитка будет направлено в подрозетник. Все провода будут сосредоточены в нем. |
Схема подключения переходного выключателя
Но для такого подключения необходим глубокий подрозетник, для более удобного расключения проводов. В нем соединяются заземляющий и нулевой провода от источника света.
Контакт от светильника объединяются с контактом от второго подрозетника. Этот провод будет выступать проводником фазы. Все остальные провода подключаем к клеммам выключателей.
Предлагаем посмотреть видео о правильном подключении проходного выключателя:
Перекрестный и проходной выключатели, в чем отличия
Перекрестный и проходной переключатели отлично сочетаются друг с другом. Если в квартире много комнат и есть длинные коридоры, то к проходным выключателям можно добавить несколько перекрестных и появится возможно сэкономить массу времени.
Основным отличием между проходным и перекрестным выключателем будет наличие четвертого контакта. У проходного их три, а у перекрестного четыре. Принцип действия у таких переключателей сложнее, но ненамного. У такого типа устройств есть возможность не только замыкать, но и размыкать контакты.
Лучше всего устанавливать такие схемы выключателей на стадии ремонта квартиры, так как проводов будет много, и нужно будет продумать, как и куда придется их прятать.
Делаем из проходного двухклавишного выключателя обычный
Если рассуждать логично, то несложно предположить, что можно выполнить обратное действие, т.е. переходной переключатель можно преобразить в обычный. Работа будет заключаться в удалении лишних проводов из переключателя.
Из переходного выключателя делаем обычный
Оставляем только 2 провода, этого достаточно для выполнения функций обычного выключателя. Для одной клавиши потребуется задействовать I и III контакты, а для второй II и IY контакты.
В заключении стоит отметить, что сначала рекомендуется провести подготовительные мероприятия, связанные с подготовкой нужных инструментов. В процессе выполнения — соблюдать правила техники безопасности — обязательно!
Для получения качественного результата не стоит спешить, работа довольно кропотливая, и при неправильном подключении работать схема не будет. Желательно проверить проделанную работу дважды, перед тем как включить питание. Также для успешной работы, нужно выбирать качественные устройства.
Данная работа не является сложной, разобраться в ней сможет любой. Главное правильно и без спешки проводить работу шаг за шагом.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Схема подключения проходного выключателя с 3х мест (фото, видео)
Раньше применение проходных переключателей было целесообразно только из-за особенностей планировки помещения или пространства, когда нужно было установить светильник, который можно регулировать из разных мест. Сейчас это служит еще и обеспечением удобства и комфорта, делает жизнь легче. Чтобы управлять лампой с нескольких точек, необходима схема подключения проходного выключателя с 3х мест. Так как именно она лежит в основе управляемых выключателей с 5ти, 6ти и более мест.
Где используется система трех выключателей?
Оборудование выключателя с управлением с трех разных точек обеспечивает практичность. Исчезает надобность идти через всю комнату или длинный коридор, чтобы включить или выключить свет.
Пример расположения выключателей в спальне
Рационально использовать такую систему проводки для двора или приусадебного участка. Вышли из дома включили свет, подошли к строению выключили. Вышли снова включили, пошли к другому объекту.
Например, комната имеет несколько спальных мест. Первый прибор будет у двери, второй возле одной стороны, третий возле второй стороны кровати. То есть, нет необходимости вставать выключать свет.
Лестничное освещение
Или освещение проема лестницы, для того чтобы не подниматься или спускаться в темноте. Один выключатель устанавливается вначале внизу, следующий посередине, а третий в конце, наверху лестницы.
Удобно использовать подключение с 3х мест в подъездах. На первом этаже включили светильник, на втором или третьем выключили. Это значительно экономит электроэнергию.
Актуально устанавливать выключатели на три точки в продолговатых коридорах и проемах, с несколькими входами в разные помещения. В начале коридора включили в середине или в конце выключили.
Схема контроля лампы используется как в одной комнате, так и для большого пространства.
Использовать такую систему освещения можно даже в проходных комнатах. В одной комнате включили, прошли комнату, в другой комнате выключили. Удобно и экономно.
Схема установки
Для установки осветительного прибора, который можно включать и выключать с трех разных мест помещения, необходима схема подключения 3ех проходных выключателей.
Схема подключения
Схема состоит из соединительной коробки, лампы, выключателей, проводов. Источником освещения могут быть осветительные приборы лампы накаливания, энергосберегающие, светодиодные. Установка освещения подразумевает использование выключателей. Они бывают нескольких видов: проходными и перекрестными. Проходной переключатель имеет еще названия перекидной, дублирующий, лестничный. Установка такого переключателя выполняется труднее, чем монтаж простого.
Для управления освещения с 3х мест необходимо 2 проходных и 1 перекрестный выключатель.
Внешний вид дублирующего устройства напоминает одноклавишный прибор. Переключатель в любом положении клавиши не прекращает соединение электрической цепи, а переключает контакты. Механизм переключения в проходном переключателе стоит посередине контактов.
Существуют одно клавишные и двух клавишные проходные переключатели. Двух клавишный выключатель представляет собой два одно клавишных в одном и имеет шесть контактов.
Главное достоинство лестничных выключателей в том, что свет можно регулировать с разных точек.
Разные способы подключения проводов
На схеме изображены проходные переключатели с одной клавишей. Эти устройства одинаковые. У них по три контакта. К ним подсоединяется фаза. У первого 1 контакт для фазного, а 2 контакта для промежуточных проводов. У третьего устройства наоборот 1 контакт подсоединяется с промежуточным проводом, а 2 для выходной фазы.
Конструкция посредине называется перекрестным выключателем. Перекидные переключатели соединяются электропроводами, а между ними перекрестный, у которого четыре контакта. По два провода на каждый перекидной выключатель.
Когда любой из перекидных выключателей замкнет промежуточный электропровод, свет зажжется. Цепочка замкнутая и при смене состояния клавиши свет гаснет.
Важно! Соблюдайте меры безопасности. Проверьте отсутствие напряжения отверткой-индикатором! Будьте осторожны при работе с электроинструментами.
Принцип перекрестного отсоединителя
Перекрестный выключатель похож на обычный одно клавишный, разница только в наличии внутри четырех клемм. Перекрестным назван из-за двух электрических линий, которые он переключает, они соединяются в крест.
Перекрестный отсоединитель одновременно разъединяет первый и второй выключатель, затем синхронно соединяет их. От этого перемещения контактов свет зажигается и гаснет.
Совет! Особое внимание уделите правильному соединению концов электрокабелей, иначе вся система работать не будет.
Количество точек может быть разным, но чем их больше, тем сложнее коммутация в распределительной коробке. Необходимо четко маркировать провода при проведении, чтобы не перепутать.
Пример работы освещения
- При включении клавиши №1, лампа горит, электричество идет по фазному проводу и обозначается буквой L, а ход тока показывает красная линия.
- Обратное нажатие клавиши, свет гаснет.
- Переключаем переходной отсоединитель, лампа загорается.
- Нажимаем клавишу снова лампа выключается.
- При включении устройства №3 лампа горит.
- Повторное нажатие приводит к выключению светильника.
Рекомендация: при необходимости увеличить количество мест управления светильником добавляется желаемое количество перекрестных выключателей между лестничными.
Необходимое оборудование и материалы
- Выключатели
- Монтажная коробка
- Электроизоляционная лента
- Клеммы
- Отвертки крестовые и обычные
- Нож для монтажа
- Бокорезы
- Плоскогубцы
- Ключи гаечные
- Электрокабель
Если в помещение уже проведена проводка, и нужно установить дублирующие выключатели, тогда нужно сделать штробы или открытый монтаж кабелей.
Для того чтобы сделать штробы понадобиться перфоратор и штроборез. Еще нужен алебастр. Он будет крепить гофтрубу.
В случае открытого монтажа необходима распределительная коробка, с помощью гофтрубы она крепится на стену.
Пошаговая инструкция монтажа
- Отсоединить электроэнергию в помещении.
- Определить, где находятся провода, дабы не повредить их.
- Обозначить будущее месторасположение распределительной коробки.
- Установить монтажную коробку.
- Прокладка электрокабелей. Лучше взять 3-х или 4-х жильный кабель. Для перекидных устройств нужен трехжильный. С помощью одной жилы будет подключаться подача фазы или лампа. Две жилы соединяются с промежуточными проводами. Для перекрестного устройства нужен четырех жильный кабель — по две жилы на каждый выключатель. Две будут вести к первому, а остальные две ко второму.
Концы всех кабелей ведутся в монтажную коробку и соединяются клеммами. А ноль идет к светильнику.
Для оборудования проходного выключателя с управлением с 3х мест необходимо иметь навыки и точную схему подключения. Ее наличие дает возможность провести правильную и качественную систему освещения. А на ее основе с легкостью можно создавать более сложные схемы иллюминаций.
Переделка схемы обычного выключателя в проходную
Бывает так, что вдруг появляется необходимость управлять освещением одновременно из нескольких мест, а менять проводку накладно или просто неохота. В этой публикации
расскажу как переделать обычную схему освещения (с одним выключателем) в проходную, управляемую несколькими проходными выключателями.
Вообще, одно из возможных решений подобного вопроса уже рассматривалось
тут. Это самое «гуманное» по отношению к готовому ремонту решение. Однако в этот раз мы рассмотрим реальную переделку в полноценную проходную
схему.
Итак, изначально мы имеем обычный выключатель с двумя коммутируемыми проводниками. Все, что находится далее от выключателя (старая проводка, распределительная коробка и
т.п.) нас не интересует! Ведь если бы мы это переделывали, то сделали бы любую угодную нам схему подключения заново.
Для реализации управления с нескольких точек придется довести трехжильный кабель до старого выключателя из того места (мест), в котором планируется дополнительный
выключатель.
Вот схема подключения:
Взглянув на схему, любой электрик скажет, что схема абсолютно ничем не отличается от стандартной проходной на две точки. Так и есть на самом деле, просто не все
новички догадываются, какие изменения нужно внести в схему обычного выключателя.
Для создания схемы понадобится два одно-клавишных проходных выключателя и трехжильный кабель минимального сечения. Старый выключатель не используется.
Хотите управлять освещением из трех мест? Никаких проблем:
Тут уже потребуется два проходных и один перекрестный переключатели. Так же, как и в стандартной схеме на три точки управления и более — в центре может быть
любое (разумное) количество перекрестных переключателей.
Как можно понять из всего написанного, схема довольно проста и абсолютно не отличается от стандартной для проходных выключателей. Главное отличие — мы не трогаем старую
проводку до обычного выключателя. Тем самым мы рассмотрели возможность экспресс-монтажа проходной схемы.
Даже несмотря на то, что новый трехжильный кабель придется заштрабливать в стену или прятать в кабель-канале, это ничто в сравнение с полной заменой электрики.
И наконец хочу заметить, что статья предназначена для совсем «зеленых» домашних мастеров. Мало-мальски опытный электрик вряд-ли найдет в ней полезную информацию.
Оцените публикацию:
Оценка: 5.0 (6 голосов)
Смотрите так же другие статьи
схема подключения, чем отличается от проходного, как подключить из нескольких мест + видео
Очень часто приходится включать и выключать освещение из нескольких точек. Например, в длинных коридорах, на лестницах, подвальных помещениях. Обеспечить независимое включение и выключение осветительных приборов из 2-х удалённых точек можно используя 2 проходных выключателя, а в комбинации с перекрёстным выключателем управлять освещением можно из 3-х и более точек. Главное правильная схема подключения.
Проходные выключатели
Прежде чем понять, для чего применяется перекрёстный выключатель, нужно разобраться, как работает проходной выключатель.
Схема подключения проходных выключателей для независимого управления освещением из двух точек
Нулевой провод подсоединяется непосредственно к осветительному прибору, фазный — через два выключателя, соединённых между собой двухжильным проводом.
Если на выключателях ПВ1 и ПВ2 замкнуты контакты 1 и 3, то цепь замкнута и по лампочке протекает ток. Чтобы разомкнуть цепь, нужно нажать на клавишу любого переключателя, например, ПВ1, при этом в нём замкнутыми окажутся контакты 1 и 2. Нажав на клавишу выключателя ПВ2, цепь замкнётся. Таким образом, включать и выключать светильник можно независимо из двух удалённых мест.
Для чего применяется перекрёстный выключатель
Если нужно обеспечить управление освещением из трёх точек, 2-х проходных выключателей будет недостаточно. В разрыв двухжильного провода, соединяющего проходные выключатели, следует вставить перекрёстный выключатель, как это показано на схеме.
Схема подключения 2-х проходных и перекрёстного выключателей для управления освещением из 3-х точек
Контакты всех переключателей на схеме замкнуты так, что ток протекает по проводам, показанным красным цветом. Если нажать клавишу на любом из 3-х переключателей, то цепь разомкнётся. Достаточно нажать клавишу на любом другом переключателе, и цепь замкнётся. Ток будет протекать по проводам, показанным голубым цветом.
Если требуется управлять освещением из 4-х точек, нужно воспользоваться следующей схемой:
Для управления из 4-х точек понадобятся 2 проходных и 2 перекрёстных выключателя
Управлять освещением можно с помощью выключателей хлопковых или с датчиками движения. Но у них имеются недостатки:
- высокая стоимость;
- выключатели этих типов быстро выходят из строя;
- хлопковые выключатели могут сработать на посторонние звуки и не сработать на хлопок;
- выключатели с датчиками движения могут реагировать на движение животных, птиц.
Вам может пригодиться инструкция, в которой описана технология подключения одноклавишного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-vyiklyuchatel-s-odnoy-klavishey.html.
Разновидности переключателей
По своей конструкции перекрёстные выключатели делятся на 2 вида: клавишные и поворотные.
Клавишные
Переключатели такого типа применяются наиболее часто.
Клавишные выключатели, правильнее называть их переключателями, разрывают одну цепь и замыкают другую. Обычные выключатели только размыкают или замыкают одну цепь. Внешне они практически не различаются. Отличить их можно только с тыльной стороны по количеству контактов:
- у обычного одноклавишного 2 контакта;
- у проходного -3;
- у перекрёстного — 4.
Отличия между обычным, проходным и перекрёстным одноклавишными выключателями (фотогалерея)
- У одноклавишного проходного выключателя 3 контакта
- У обычного одноклавишного выключателя 2 контакта
- У одноклавишного перекрестного выключателя 4 контакта
Клавишные переключатели могут иметь 1, 2 или 3 клавиши. Многоклавишные переключатели предназначены для независимо управления несколькими цепями.
Поворотные перекрёстные
Переключатели такого типа устанавливаются реже, чем клавишные. Обычно их применяют в складских и производственных помещениях, для уличного освещения, как украшение интерьера в квартирах. Контактные группы в них замыкаются и размыкаются поворотом рычага.
Внешний вид поворотных переключателей (фотогалерея)
Накладные и встроенные
По способу монтажа переключатели делятся на 2 вида: накладные и встроенные.
Встроенные выключатели монтируются на этапе строительства или ремонта в коробки, установленные в нишах. Провода укладываются в штрабы или крепятся к стенам. Обычно такой способ применяется перед оштукатуриванием стен или облицовкой их гипсокартоном или другими материалами.
Накладные переключатели и подходящие к ним провода крепятся к стене. В этом случае нет надобности штрабить стены и выбивать углубления для коробок. Таким способом их обычно монтируют во время косметического ремонта. Накладные переключатели создают определённые неудобства: на них скапливается пыль, люди во время движения за них цепляются. В некоторых случаях хозяева, наоборот, предпочитают такой тип выключателей для дизайна интерьера.
Характеристики перекрёстных переключателей
На рынке электротехнических изделий имеется богатый выбор выключателей и переключателей отечественных и зарубежных производителей. Отличие в цене у разных производителей существенное, а размеры, технические характеристики сходны.
Основные характеристики
Напряжение | 220–230 В |
Сила тока | 10 А |
Материал корпуса | термопласт поликарбонат пластик |
Модели с корпусами, защищающими от влаги и пара, стоят дороже.
Обратите внимание на статью с инструкцией по подключению трёхклавишного выключателя: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-trehklavishnyiy-vyiklyuchatel.html.
Монтаж проходных и перекрёстных переключателей
Оптимальный вариант разработки электрической схемы и её монтажа — на этапе строительства дома или при проведении его капитального ремонта. Нужно учесть все помещения, в которых может понадобиться независимое включение и отключение освещения из 3-х удалённых точек. Это длинные коридоры, подвальные помещения с несколькими входами и выходами, лестничные марши. Следует учесть и дворовые постройки, уличное освещение.
Тем, кто собирается монтировать освещение самостоятельно, но не имеет навыков, специалисты советуют сначала собрать временную схему освещения, соединив 2 проходных выключателя короткими проводами и подключить лампочку. Следует запомнить, к каким контактам были подсоединены провода. Убедившись, что цепь собрана правильно, выключатели нужно отсоединить.
Последовательность действий
Монтаж освещения выполняется в следующем порядке:
- Уложить и закрепить двухжильный провод для соединения проходных выключателей.
- В месте установки перекрёстного выключателя оставить небольшую петлю, но провод не перерезать.
- Установить переключатели на своё постоянное место.
- Подключить к проходным выключателям концы двухжильного, нулевого или фазного проводов.
Подключение проводов
- Убедиться, что освещением можно независимо управлять из 2-х точек.
- Отключить цепь от питающей сети.
- В месте установки перекрёстного выключателя двухжильный кабель перерезать и в разрыв установить перекрёстный выключатель.
Подключение в разрыв двухжильного кабеля
- Подключить цепь к питающей сети.
- Убедиться, что освещением можно независимо управлять из 3-х точек.
Как узнать, выключены ли светильники, если внезапно отключилось электропитание?
При монтаже желательно установить все переключатели так, чтобы в выключенном состоянии их клавиши находились в одинаковых положениях, например «вверх».
Для внутренних работ подойдёт любой двухжильный изолированный провод, сечение которого соответствует предполагаемой нагрузке. Для уличного освещения применяется провод в двойной изоляции.
Практика показала, что управление освещением в длинных коридорах, на лестничных маршах, в подвальных помещениях дешевле и практичнее сделать с применением проходных и перекрёстных выключателей.
Хотите, чтобы свет включался по хлопку? Тогда читайте нашу статью, где описана технология подключения такой системы: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/vyiklyuchatel-sveta-po-hlopku.html.
Видео: как подключить проходной выключатель
Более подробно все этапы сборки временной цепи с 2-мя проходными выключателями можно посмотреть в этом ролике.
Видео: как подключить перекрёстный выключатель
Обратите внимание: в видеоролике перекрёстный выключатель называют «промежуточный».
Продуманная и грамотно выполненная схема управления освещением с использованием проходных и перекрёстных выключателей сделает условия жизни в доме комфортнее, избавит от многих проблем. Экономить на качестве не стоит, но описанная схема управления освещением из нескольких независимых точек обойдётся намного дешевле, чем с использованием хлопковых выключателей или выключателей с датчиками движения. При этом она надёжнее и долговечнее.
Образование высшее, педагогическое (физмат) и техническое (менеджер информационных систем), женат, двое взрослых детей
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
понятие, отличия, техника выполнения, необходимые материалы и инструменты
В статье вы узнаете, как сделать проходной выключатель из обычного. Это такое устройство, при помощи которого появляется возможность управлять источником освещения из нескольких мест одновременно. Как правило, такие выключатели монтируются в коридорах большой длины, на переходах или лестницах. Их использование очень удобно, не приходится носить с собой фонарик или возвращаться по темной комнате.
Где можно использовать выключатели?
Очень часто их применяют в спальнях. При этом один выключатель вешается непосредственно у входа в комнату, а второй возле кровати. Они довольно удобные, так как для включения или выключения света в комнате или коридоре не придется возвращаться к основному выключателю возле двери. Также можно использовать в рабочем кабинете, чтобы отключить основное освещение и включить настольный светильник. И намного эффективнее использовать проходной выключатель вместо обычного.
В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно сделать выключатель проходного типа из обычных. Стоит отметить, что стоимость проходных конструкций довольно высокая, поэтому позволить что сможет себе далеко не каждый. Поэтому и возникает вопрос, а можно ли из пары обычных выключателей самостоятельно изготовить проходной, но чтобы не нарушить работу всей системы в целом.
Особенности конструкции
Если сравнивать с обычными двойными выключателями, то отличия в количестве контактов – у проходных их три. Соединения необходимо осуществлять с помощью трехжильных кабелей. Допускается прокладка как открытой проводки, так и закрытой. В последнем случае провода прячутся в стене, в специально подготовленную для этого штробу. Это канавка в стене, сделанная при помощи зубила.
При подключении провод, по которому подается ноль, идет к осветительному прибору. Что касается фазы, то необходимо, чтобы она поступала непосредственно к выключателю, который будет разрывать электрическую цепь. Следовательно, можно упростить конструкцию так: фаза поступает ко входу выключателя, ноль – сразу на осветительный прибор через распределительную коробку. Как вы можете видеть, все управление идет исключительно по фазному проводу.
Особенности подключения
На выход устройства нужно подключать два провода – перемычка, которая имеется в конструкции, попеременно замыкает электрическую цепь. Эти кабели, соединенные с выходом, соединяются со вторым выключателем, но при этом одна жила поступает сразу к осветительному прибору. Следовательно, проходной выключатель просто позволяет осуществить переброску электроэнергии с одной линии на другую.
На сегодняшний день в продаже можно встретить тройные выключатели проходного типа. Конечно, из-за сложности конструкции его стоимость просто запредельная. Вряд ли у кого-то возникнет желание переплачивать за такой девайс, если его можно изготовить из простых. Причем не нужно иметь семь пядей во лбу, специальный инструмент и диагностическую аппаратуру. Работы по изготовлению не отличаются сложностью и выполнить их можно строго по инструкции, приведенной ниже.
Внешний вид устройства
Внешний вид проходного выключателя практически такой же, как у обычного. Причем у проходных также может быть одна или несколько клавиш для переключения линий. Разница наблюдается только лишь во внутренней конструкции. Как правило, в домах используют выключатели маршевого типа, у которых всего одна клавиша.
Но проходные устройства нужно называть скорее переключателями, а не выключателями. Дело в том, что они предназначены для того, чтобы переключать электрические цепи между собой. В том случае, если помещение, в котором устанавливается выключатель, большое по площади, возможно, придется использовать устройство с двумя или даже тремя клавишами. Поэтому нужно внимательно ознакомиться со схемой подключения проходного выключателя. Как обычный его включить нельзя, система здесь немного иная.
Переделка выключателя
Изготовление из обычного выключателя проходного заключается только лишь в том, что нужно добавить еще один контакт. Чтобы это сделать, вам придется приобрести сразу два выключателя. Обязательно они должны быть изготовлены одним и тем же производителем, только на одном выключателе должно быть две клавиши, а на втором одна.
Также рекомендуется использовать устройства одинакового размера. Когда будете приобретать двухклавишный выключатель, обратите внимание, можно ли поменять местами клеммы так, чтобы размыкание и замыкание электрических цепей производилось независимо.
Следовательно, в одном положении клавиши произойдет подключение первой цепи, а во втором вы замкните соседнюю линию. А теперь поговорим о том, как изготовить и как подключить проходной выключатель. Как обычный не получится – в линии большее число проводов, которые необходимо коммутировать. Простые выключатели не смогут это сделать.
Последовательность работ
А теперь начинаем проводить работы по переделке обычного выключателя в проходной. Для этого вам нужно выполнить такие манипуляции:
- Сначала ослабляете зажимы для подключения подходящего кабеля. Обязательно распорки подрозетника необходимо ослабить. Это необходимо для того, чтобы спокойно демонтировать выключатель из отверстия в стене.
- Как вы понимаете, при этом обязательно необходимо отключать полностью электричество в доме. Определите с помощью щупа перед отключением электроэнергии, на каком проводе находится фаза. Обязательно сделайте метки на проводе. В этом случае вы максимально облегчите монтаж устройства.
- Снимите выключатель и переверните его внутренней частью вверх. После этого разогните зажимы на корпусе и извлеките всю электрическую часть конструкции. Используя простую отвертку, вы это сделаете за пару минуту.
- Затем при помощи плоской толстой отвертки необходимо вынуть пружинки, которые находятся внутри корпуса. Использовать тонкую отвертку не рекомендуется, так как вряд ли получится извлечь пружины. Будьте аккуратны, старайтесь не торопиться, чтобы не погнуть и не сломать элементы конструкции.
- С помощью плоской отвертки необходимо на торцах снятой части выключателя поддеть два зубца.
Завершающие работы
А теперь завершающие этапы изготовления проходного выключателя своими руками. Из обычных выключателей сделать его можно, но для этого осталось выполнить несколько действий:
- Проводите основной этап процедуры. Для этого на основной части из керамики найдите группы контактов. Всего их три: индивидуальные, общие, подвижные.
- Один из подвижных контактов нужно развернуть на 180 градусов, после чего необходимо площадку контактную, которая относится к общей цепи, немного срезать. Изолировать при этом ничего не нужно.
- Как только это сделаете, всю демонтированные часть потребуется установить обратно.
- С одинарного выключателя снимите клавишу и установите ее на новое устройство. В том случае, если у вас нет одинарного выключателя, то допускается склеивание между собой двух клавиш. Очень просто это сделать при помощи клеевого пистолета.
Как вы видите, процесс изготовления довольно прост, не отнимет много времени. Конечно, придется немножко повозиться с механизмом выключателя.
Какие недостатки у проходных конструкций
Давайте поговорим о том, какие недостатки можно выделить у выключателя проходного типа. Специфика использования этих устройств довольно оригинальная, поэтому существуют маленькие недостатки:
- По положению клавиш нельзя понять, включен осветительный прибор или же выключен.
- Не получится из разных мест одновременно выключать или включить осветительную лампу.
Но такие минусы незначительные, при работе устройства вряд ли они смогут сильно повлиять на решение, касаемо их монтажа или же на самостоятельное изготовление. Но вы должны быть готовы, что сразу же после монтажа вы будете немного путаться при включении и выключении осветительных приборов. Но это быстро проходит, человек привыкает ко всему.
Заключение
Как видите, проходные выключатели хоть заводского изготовления, хоть кустарного, являются достаточно удобными приспособлениями. Управление осветительными приборами из различных мест позволит вам избежать необходимости возвращаться, чтобы отключить свет. Причем идти обратно придется по темному коридору.
Особенно это актуально, если в доме прохладно, а вы улеглись в теплую кровать и так не хочется вылезать из-под одеяла, чтобы отключить свет. В этом случае нужно ставить либо проходной выключатель возле изголовья кровати, либо же монтировать детектор хлопков, который позволит отключать свет посредством звука.
И вряд ли кто-то задумается, как из проходного выключателя сделать обычный двухклавишный. Это попросту не нужно – стоимость проходного намного выше, нежели простого. Поэтому, с экономической точки зрения, это делать просто нецелесообразно.
Как сделать проходной выключатель из обычного
Осветительный прибор, который находится, допустим, в спальне, можно включить обычным выключателем, расположенным в этом же помещении. Но возникают ситуации, когда одним светильником требуется одновременно управлять из разных комнат. В такой схеме обычный выключатель без модификации вряд ли поможет, поэтому используют другой вид — проходной, который по функциональному признаку ещё называют переключателем.
При этом не совсем обязательно идти покупать такой прибор. Тут нам и пригодится обычный выключатель, который переделать на проходной по силам каждому домашнему мастеру.
Отличие проходного выключателя от обычного
Проходные выключатели (что это такое — мы уже разбирались на страницах сайта) удобно использовать для управления одним осветительным прибором из разных мест. Поэтому в электрической цепи необходимо устанавливать несколько органов управления источником освещения, т.е. несколько проходных или маршевых выключателей.
Такие выключатели очень удобны в проходных длинных помещениях: коридорах, лестницах, переходах. Сейчас их часто устанавливают в спальне – один на входе («зашёл ‒ включил»), другой – у кровати («лёг ‒ выключил»). Удобство их использования состоит в том, что не нужно возвращаться для того, чтобы выключить свет.
Чтобы управлять раздельными источниками света в квартирах и кабинетах применяются схемы подключения проходного двухклавишного выключателя. Включать и выключать освещение в таком случае можно из двух, трех и более мест.
Проходные выключатели можно подключать вместе с диммером. О такой схеме можно подробнее узнать здесь.
Если вы зашли в рабочий кабинет ‒ включили свет, а потом сели за рабочий стол, включили настольную лампу, то можно не вставая из-за стола выключить верхний свет.
В частных домах, объединённых с пристройками, тоже очень удобно устанавливать проходной выключатель: перед выходом из дома в подсобное помещение включил свет, а при выходе из этого помещения через дверь, ведущую на улицу, можно выключить свет, не возвращаясь обратно в дом. И таких выключателей можно установить несколько для одного источника света.
На приусадебном участке для ламп, установленных в беседках, возле дорожек, удобно иметь как минимум два выключателя, один для включения ‒ выключения в доме, второй непосредственно возле осветительного прибора. Из двух независимых точек происходит перекидывание тока с одной цепи на другую. Очень удобно и не надо тратить время для возвращения на первоначальную позицию.
Процесс переделки — доступно каждому!
Снаружи проходной выключатель такой же как и обычный, он может иметь одну, две и больше клавиш. Более того, обычный выключатель можно переделать на проходной. Различие между обычным и проходным выключателем зависит только от «начинки», т.е. схемы подключения. Он необходим для переключения тока с одной цепи на другую, поэтому правильнее его называть переключателем. Чаще всего в быту используется маршевый одноклавишый выключатель. Для больших помещений с несколькими источниками света нужен переключатель с несколькими клавишами.
В проходном выключателе должны быть три контакта ‒ вместо двух, как в обычном. Между выключателями должен быть проложен трехжильный провод, который можно спрятать в стену, но для этого её надо штробить, или использовать наружную проводку. Выключатели всегда подключают так, чтобы фаза шла всегда на выключатель, а не на светильник. Фаза идёт всегда в разрыв цепи, а ноль всегда подключается на источник света.
Через электрическую распределительную коробку провод 0 идёт на лампу, фаза на переключатель ‒ на вход, на выход идёт два провода ‒ перемычка замыкает цепь попеременно, то с одним, то с другим кабелем. Эти два провода идут на другой переключатель, а выходит из него один кабель на лампу. Ток перебрасывается с одной линии на другую.
Прибор для авторегулировки освещения можно сделать самому. Например, существует несколько способов сборки схем фотореле своими руками. Простая — с использованием транзистора типа КТ315Б, и более сложная — на Q6004LT (квадраке).
Широкое применение в этих же целях получили ультразвуковые датчики и детекторы движения. Последние из них также можно собрать самостоятельно в домашних условиях.
Чтобы переделать обычный выключатель на проходной необходимо два выключателя одной фирмы и обязательно одного размера: одноклавишный и двухклавишный. Необходимо купить такой двухклавишный выключатель, у которого можно поменять местами клеммы, чтобы две цепи замыкались / размыкались независимо друг от друга.
Таким образом, в одном положении будет включена одна цепь, в другом – другая.
Для переделки чаще всего используются одноклавишные выключатели для открытой проводки. Так как именно для наружной проводки сложно найти проходной выключатель.
На лицевую панель ставится одна клавиша (от такого же по размеру, как и двухклавишный) вместо двух и проходной переключатель готов!
Для чего нужно переделывать проходной выключатель из обычного на видео ролике
youtube.com/embed/-Q41DnSWh5A» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Аппаратная коммутация
и промежуточная коммутация Ethernet для сред с малой задержкой
Что вы узнаете
В этом документе основное внимание уделяется требованиям к задержке в центре обработки данных. В нем обсуждаются характеристики задержки двух парадигм коммутации Ethernet, которые выполняют пересылку пакетов на уровне 2: сквозное и промежуточное хранение.
. Он обеспечивает функциональное обсуждение двух методологий переключения, а также общую оценку того, где коммутатор любого типа уместен в центре обработки данных.
В этом документе обсуждаются общие архитектуры обработки пакетов уровня 2, поскольку они относятся к требованиям к сквозной задержке. Он не касается конкретных возможностей продукта, но, если необходимо, Cisco
Коммутационные платформы ® Ethernet упоминаются в качестве примеров решений.
Здесь рассматриваются следующие основные моменты, связанные с выбором решения для ЦОД с малой задержкой:
• Требования к сквозной задержке приложений должны быть основным критерием для определения коммутаторов LAN с соответствующими характеристиками задержки.
• В большинстве центров обработки данных и других сетевых средах подходят технологии коммутации LAN как с сквозным подключением, так и с промежуточным хранением.
• В тех немногих случаях, когда требуется действительно низкая задержка в микросекундах, следует рассмотреть технологии сквозной коммутации, а также определенный класс коммутаторов с промежуточным хранением и низкой задержкой. В этом контексте низкий, или, скорее, сверхнизкий, относится к решению, которое имеет сквозную задержку около 10 микросекунд.
• Для сквозных задержек приложений менее 3 микросекунд следует изучить возможности InfiniBand.
• Функция, производительность, плотность портов и стоимость являются важными критериями для рассмотрения коммутатора после того, как будут поняты истинные требования к задержке приложения.
Обзор парадигм коммутации Ethernet
В 1980-х годах, когда предприятия начали испытывать более низкую производительность в своих сетях, они закупили мосты Ethernet (прозрачные или обучающиеся) для ограничения доменов коллизий.
В 1990-х годах достижения в технологиях интегральных схем позволили производителям мостов перенести решение о пересылке на уровне 2 с процессоров вычислений с комплексным набором команд (CISC) и вычислений с сокращенным набором команд (RISC) на специализированные интегральные схемы (ASIC) и программируемые логические элементы. массивов (FPGA), тем самым сокращая время обработки пакетов в мосте (то есть задержку) до десятков микросекунд, а также позволяя мосту обрабатывать намного больше портов без потери производительности.Термин «коммутатор Ethernet» стал популярным.
Самый ранний метод пересылки пакетов данных на уровне 2 назывался «коммутация с промежуточным хранением», чтобы отличить его от термина, введенного в начале 1990-х годов для сквозного метода пересылки пакетов.
Перенаправление уровня 2
Как коммутаторы уровня 2 с промежуточным хранением, так и сквозные коммутаторы основывают свои решения о пересылке на MAC-адресе назначения пакетов данных. Они также изучают MAC-адреса, исследуя поля исходного MAC-адреса (SMAC) пакетов, когда станции связываются с другими узлами в сети.
Когда коммутатор Ethernet уровня 2 инициирует решение о пересылке, последовательность шагов, которые выполняет коммутатор, чтобы определить, следует ли пересылать или отбрасывать пакет, отличает методологию сквозного доступа от его аналога с промежуточным хранением.
В то время как коммутатор с промежуточным хранением принимает решение о пересылке пакета данных после того, как он получил весь кадр и проверил его целостность, сквозной коммутатор включается в процесс пересылки вскоре после того, как он проверил MAC-адрес назначения (DMAC). входящего кадра.
Теоретически сквозной коммутатор принимает и проверяет только первые 6 байтов кадра, который несет адрес DMAC. Однако по ряду причин, как будет показано в этом документе; сквозные переключатели ждут, пока не будут оценены еще несколько байтов кадра, прежде чем они решат, пересылать или отбрасывать пакет.
Характеристики коммутации Ethernet с промежуточным хранением
В этом разделе представлен обзор функций и возможностей коммутаторов Ethernet с промежуточным хранением.
Проверка ошибок
На рисунке 1 показан коммутатор с промежуточным хранением, полностью получающий фрейм Ethernet. В конце этого кадра коммутатор сравнивает последнее поле дейтаграммы со своими собственными вычислениями контрольной последовательности кадра (FCS), чтобы гарантировать отсутствие в пакете физических ошибок и ошибок канала передачи данных. Затем коммутатор выполняет процесс пересылки.
В то время как коммутатор с промежуточным хранением отбрасывает недопустимые пакеты, сквозные устройства пересылают их, потому что у них нет возможности оценить FCS перед передачей пакета.
Рис. 1. Фрейм Ethernet , входящий в мост или коммутатор с промежуточным хранением (слева направо)
Автоматическая буферизация
Процесс сохранения и последующей пересылки позволяет коммутатору обрабатывать ряд сетевых условий просто в зависимости от того, как он работает.
Процесс входящей буферизации, который выполняет коммутатор с промежуточным хранением, обеспечивает гибкость для поддержки любого сочетания скоростей Ethernet, начиная с 10 Мбит / с.Например, обработка входящего кадра на порт Ethernet 1 Гбит / с, который должен быть отправлен через интерфейс 10 Гбит / с, является довольно простым процессом. Процесс пересылки упрощается за счет того, что архитектура коммутатора хранит весь пакет.
Списки контроля доступа
Поскольку коммутатор с промежуточным хранением хранит весь пакет в буфере
ему не нужно выполнять дополнительный код ASIC или FPGA для оценки пакета по списку управления доступом (ACL).Пакет уже есть, поэтому коммутатор может проверить соответствующие части, чтобы разрешить или запретить этот кадр.
Характеристики сквозной коммутации Ethernet
В этом разделе исследуется сквозная коммутация Ethernet. Поскольку сквозное переключение не так хорошо известно, как переключение с промежуточным хранением, оно описано более подробно, чем технология с промежуточным хранением.
Неверные пакеты
В отличие от коммутации с промежуточным хранением, сквозная коммутация отмечает, но не имеет возможности отбрасывать недопустимые пакеты.Пакеты с ошибками физического или канального уровня будут пересылаться в другие сегменты сети. Затем на принимающей стороне хост аннулирует FCS пакета и отбрасывает пакет.
Сроки сквозной переадресации
Теоретически, как показано на рисунке 2, сквозной коммутатор может принять решение о пересылке, как только он найдет DMAC-адрес пакета данных. Коммутатору не нужно ждать, пока остальная часть пакета примет решение о пересылке.
Однако более новые переключатели не обязательно используют этот подход. Сквозной коммутатор может анализировать входящий пакет, пока не соберет достаточно информации из содержимого кадра. Затем он может принять более сложное решение о пересылке, соответствующее разнообразию функций обработки пакетов, которые коммутаторы с промежуточным хранением предлагали за последние 15 лет.
Рис. 2. Прорезная коммутация Ethernet : теоретически кадры пересылаются, как только коммутатор получает адрес DMAC, но на самом деле до начала пересылки прибывает еще несколько байтов.
Поле EtherType
При подготовке к решению о пересылке сквозной коммутатор может выбрать заранее определенное количество байтов на основе значения в поле EtherType, независимо от количества полей, которые коммутатор должен проверить.Например, после распознавания входящего пакета как одноадресной дейтаграммы IPv4, сквозной коммутатор проверяет наличие конфигурации фильтрации на интерфейсе, и, если таковая имеется, сквозной коммутатор ожидает еще несколько микросекунд или наносекунд, чтобы получать заголовки IP и транспортного уровня (20 байтов для стандартного заголовка IPv4 плюс еще 20 байтов для раздела TCP или 8 байтов, если транспортным протоколом является UDP). Если интерфейс не имеет ACL для сопоставления трафика, сквозной коммутатор может дождаться только заголовка IP и затем продолжить процесс пересылки.В качестве альтернативы, в более простой реализации ASIC, коммутатор извлекает весь IPv4 и заголовки транспортного уровня и, следовательно, получает в общей сложности 54 байта до этого момента, независимо от конфигурации. Затем сквозной коммутатор может пропустить пакет через механизм политики, который будет проверять ACL и, возможно, конфигурацию качества обслуживания (QoS).
Время ожидания
Благодаря современным контроллерам MAC, ASIC и троичной адресуемой памяти (TCAM) сквозной коммутатор может быстро решить, нужно ли ему проверять большую часть заголовков пакетов.Он может анализировать первые 14 байтов (SMAC, DMAC и EtherType) и обрабатывать, например, 40 дополнительных байтов для выполнения более сложных функций, связанных с заголовками IPv4 Layer 3 и 4. При скорости 10 Гбит / с для получения 40 байтов заголовков IPv4 и транспортных заголовков может потребоваться еще примерно 100 наносекунд. В контексте требования к задержке между задачами (или между процессами или даже между приложениями), которые попадают в широкий диапазон, вплоть до требуемых 10 микросекунд для подавляющего большинства приложений, это дополнительное ожидание время не имеет значения.Пути кода ASIC становятся менее сложными, когда IP-кадры анализируются до заголовка транспортного уровня с незначительным штрафом за задержку.
Преимущества сквозной коммутации Ethernet
Основным преимуществом сквозных коммутаторов является то, что время, необходимое коммутатору для начала пересылки пакета (называемое задержкой коммутатора), составляет всего лишь несколько микросекунд, независимо от размера пакета. Если приложение использует кадры размером 9000 байт, сквозной коммутатор будет пересылать кадр (если это подходящее решение для данной дейтаграммы) на несколько микросекунд или на несколько миллисекунд раньше, чем его аналог с промежуточным хранением (на несколько микросекундами раньше в случае Ethernet 10 Гбит / с).
Кроме того, сквозные переключатели больше подходят для чрезвычайно требовательных приложений высокопроизводительных вычислений (HPC), которые требуют задержки между процессами в 10 микросекунд или меньше.
Однако в некоторых сценариях сквозные переключатели теряют свои преимущества.
Оконные протоколы и увеличенное время отклика
Даже там, где можно использовать сквозную методологию, оконные протоколы (такие как TCP) могут увеличить время сквозного отклика, снижая эффективность более низкой задержки переключения при сквозном переключении и уменьшая задержку при сохранении и сохранении. передние переключатели по существу такие же, как и у сквозных переключателей.
Восприятие пользователем времени отклика для большинства приложений
В большинстве предприятий
Прямой кабель, Образец курсовых работ
8 страниц, 3714 слов
1. Прямой кабель (39-40): соединяет провод на контакте 1 на одном конце кабеля с контактом 1 на другом конце кабеля; провод на контакте 2 необходимо подключить к контакту 2 на другом конце кабеля; штифт 3 на одном конце соединяется с контактом 3 на другом; и так далее. (Для создания прямого кабеля на обоих концах кабеля используется одинаковый стандарт распиновки TIA на каждом конце кабеля.) Перекрестный кабель: кабель, который меняет местами пары проводов внутри кабеля
2. Область коллизий (43): набор устройств, фреймы которых могут конфликтовать; коммутаторы увеличивают размер и количество коллизионных доменов
3. Поля заголовка IPv4 (98)
Версия: Версия протокола IP. Сегодня в большинстве сетей используется версия 4. TTL: Время жить. Значение, используемое для предотвращения петель маршрутизации.
Контрольная сумма заголовка: значение, используемое для хранения значения FCS, цель которого — определить, произошли ли какие-либо битовые ошибки в заголовке IP.IP-адрес источника: 32-битный IP-адрес отправителя пакета. IP-адрес назначения: 32-битный IP-адрес предполагаемого получателя пакета.
4. Passive-interface (342): останавливает отправку обновлений RIP на интерфейсе
5. Бесклассовая и классовая маршрутизация (454): чтобы протокол маршрутизации поддерживал VLSM, протокол маршрутизации должен объявлять не только номер подсети, но и маску подсети при объявлении маршрутов. Кроме того, протокол маршрутизации должен включать маски подсети в свои обновления маршрутизации для поддержки суммирования маршрутов вручную.
1 страница, 270 слов
Очерк безопасности Интернет-протокола версии 4 (IPv4)
IPv4 — это модель сквозной сети, которая поддерживает операцию многоадресной рассылки. Многоадресные операции или обмен данными включают передачу информации от одного узла в виде одной передачи нескольким получателям в сети. Кроме того, это облегчает трансляцию мультимедийной информации, такой как видео и аудиоконференции. IPv4 использует MAC-адреса и IP-адреса для отправки пакетов данных…
6. Перекрывающиеся подсети VLSM (455): Подсети, выбранные для использования в любом проекте межсетевого IP, не должны перекрывать свои диапазоны адресов. С единственной маской подсети в сети перекрытия в некоторой степени очевидны; однако с VLSM перекрывающиеся подсети могут быть не такими очевидными. Когда несколько подсетей перекрываются, записи в таблице маршрутизации маршрутизатора перекрываются. В результате маршрутизация становится непредсказуемой, и к некоторым хостам можно получить доступ только из определенных частей объединенной сети. Короче говоря, проект, в котором используются перекрывающиеся подсети, считается неправильным и не должен использоваться.
7. Ручное суммирование маршрута (461): суммирование маршрута уменьшает размер таблиц маршрутизации, сохраняя при этом маршруты ко всем пунктам назначения в сети. В результате можно улучшить производительность маршрутизации и сохранить память внутри каждого маршрутизатора. Суммирование также сокращает время сходимости, поскольку маршрутизатор, который суммирует маршрут, больше не должен сообщать о каких-либо изменениях состояния отдельных подсетей. Термин «руководство» относится к тому факту, что суммирование маршрута вручную происходит только тогда, когда инженер настраивает одну или несколько команд.Сводные маршруты, заменяющие несколько маршрутов, должны быть настроены сетевым инженером.
8. Коды недоступности ICMP (479)
Сеть недоступна: в таблице маршрутизации нет совпадения для пункта назначения пакета. Узел недоступен: пакет может быть направлен на маршрутизатор, подключенный к подсети назначения, но узел не отвечает. Невозможно фрагментировать: для пакета установлен бит «Не фрагментировать», и маршрутизатор должен фрагментировать его, чтобы пересылать пакет. Протокол недоступен: пакет доставлен на узел назначения, но протокол транспортного уровня не работает на этом узле.Порт недоступен: пакет доставлен на узел назначения, но порт назначения не был открыт приложением.
9. Сообщение ICMP о превышении времени (481): сообщение ICMP о превышении времени уведомляет хост, когда отправленный им пакет был отброшен, поскольку он был «вне времени». Пакеты фактически не рассчитываются по времени, но чтобы предотвратить их постоянную пересылку при наличии петли маршрутизации, каждый IP-заголовок использует поле Time to Live (TTL). Маршрутизаторы уменьшают TTL на 1 каждый раз, когда они пересылают пакет; если маршрутизатор уменьшает TTL до 0, он отбрасывает пакет.
3 страницы, 1494 слова
Исследовательская статья о маршрутизаторах Обзор Macon State
Маршрутизаторы
1 Маршрутизаторы 2 Введение Целью данной статьи является краткое описание функций и использования маршрутизаторов в современный информационный век. Полный охват маршрутизаторов и маршрутизации выходит за рамки данной исследовательской работы. Однако основное определение маршрутизатора: «Устройство, используемое для подключения сетей разных типов, например, использующих разные архитектуры и…
10. Сначала откройте кратчайший путь (OSPF) (506): самый популярный протокол IP-маршрутизации на основе состояния канала.
11. Алгоритм выбора кратчайшего пути Дейкстры (SPF) (507): алгоритм SPF можно сравнить с тем, как люди думают, отправляясь в путешествие, используя дорожную карту. Любой желающий может купить такую же дорожную карту, чтобы каждый мог знать всю информацию о дорогах. Однако, когда вы смотрите на карту, вы сначала находите свое начальное и конечное местоположения, а затем анализируете карту, чтобы найти возможные маршруты.Если несколько маршрутов похожи по длине, вы можете выбрать более длинный маршрут, если это шоссе, а не проселочные дороги.
12. Соседние государства (513): OSPF определяет большой набор потенциальных действий, которые два соседа используют для связи друг с другом. Чтобы отслеживать процесс, маршрутизаторы OSPF устанавливают для каждого соседа одно из множества состояний соседа. Соседнее состояние OSPF — это восприятие маршрутизатором того, сколько работы было выполнено в обычных процессах, выполняемых двумя соседними маршрутизаторами.
13. Обмен базой данных (517): Когда два соседа завершают процесс [обмена базой данных], они считаются полностью завершившими процесс обмена базами данных. Таким образом, OSPF использует состояние полного соседа, чтобы обозначить, что процесс обмена базой данных завершен.
14. Области OSPF и терминология проектирования (520-21)
Граничный маршрутизатор области (ABR): Маршрутизатор OSPF с интерфейсами, подключенными к магистральной области и по крайней мере к одной другой области Граничный маршрутизатор автономной системы (ASBR): Маршрутизатор OSPF, который подключается к маршрутизаторам, которые не используют OSPF для обмена внешние маршруты в домен OSPF и из него. Магистральный маршрутизатор: маршрутизатор в одной области, магистральная область
.
Внутренний маршрутизатор: маршрутизатор в одной, не магистральной области
Область
: набор маршрутизаторов и ссылок, которые совместно используют одну и ту же подробную информацию LSDB, но не с маршрутизаторами в других областях для большей эффективности. Магистральная область: специальная область OSPF, к которой должны подключаться все остальные области: Область 0 Внешний маршрут: Маршрут получен извне домена OSPF и затем объявлен в домен OSPF. Внутриобластный маршрут: маршрут к подсети внутри той же области, что и маршрутизатор. Межзональный маршрут: маршрут к подсети, в области которой маршрутизатор не является. часть Автономная система: в OSPF — ссылка на набор маршрутизаторов, использующих OSPF
.
15.Метрики OSPF (стоимость) (530): OSPF вычисляет метрику для каждого возможного маршрута, складывая затраты OSPF исходящих интерфейсов.
3 страницы, 1366 слов
The Essay on Dynamic Host Configuration Protocol
Этот документ представляет собой исследование различных аспектов протокола динамической конфигурации хоста (DHCP). Во введении представлена общая информация о наборе протоколов TCP / IP и необходимости протокола динамической конфигурации хоста (DHCP). Далее следует раздел, в котором определяется и обсуждается протокол динамической конфигурации хоста (DHCP).Технические аспекты DHCP также обсуждаются в документе, а также …
16. Требования к соседям для EIGRP и OSPF (550)
Требование
EIGRP
OSPF
Интерфейсы должны быть в рабочем / рабочем состоянии
Есть
Есть
Интерфейсы должны находиться в одной подсети
Есть
Есть
Должен пройти аутентификацию соседа (если настроен)
Есть
Есть
Должен использовать тот же ASN / идентификатор процесса в команде настройки маршрутизатора Да
№
Таймеры приветствия и удержания / отключения должны соответствовать
№
Есть
IP MTU должно соответствовать
№
Есть
Идентификатор маршрутизатора должен быть уникальным
№1
Есть
K-значения должны соответствовать
Есть
НЕТ
Должен быть в том же районе
НЕТ
Есть
1 Наличие повторяющихся идентификаторов RID EIGRP не мешает маршрутизаторам становиться соседями, но может вызвать проблемы при добавлении внешних маршрутов EIGRP в таблицу маршрутизации.
17. Обнаружение соседей IPv6 и автоконфигурация без сохранения состояния и маршрутизатор
Объявления (579) Процесс автоконфигурации без сохранения состояния использует одну из многих функций протокола обнаружения соседей IPv6 (NDP) для обнаружения префикса в локальной сети. NDP выполняет множество функций для IPv6, и все они связаны с тем, что происходит между двумя хостами в одной подсети. Автоконфигурация без сохранения состояния использует два сообщения NDP, а именно сообщения запроса маршрутизатора (RS) и объявления маршрутизатора (RA), для обнаружения префикса IPv6, используемого в локальной сети.Хост отправляет сообщение RS как многоадресное сообщение IPv6, прося все маршрутизаторы ответить на вопросы «Какой префикс (ы) IPv6 используется в этой подсети?» и «Каковы IPv6-адреса маршрутизаторов по умолчанию в этой подсети?» IPv6 не использует широковещательные рассылки. На самом деле не существует таких вещей, как широковещательный адрес подсети, общесетевой широковещательный адрес или эквивалент широковещательного IPv4-адреса 255.255.255.255 для всех хостов. Вместо этого IPv6 использует многоадресные адреса.
18. Сводка шагов, предпринимаемых хостом при первой загрузке (584): a.Хост вычисляет свой локальный адрес канала IPv6 (начинается с FE80 :: / 10 b. Хост отправляет сообщение NDP RS со своим локальным адресом канала в качестве адреса источника и адресом назначения многоадресной рассылки FF02 :: 2 для всех маршрутизаторов, чтобы попросить маршрутизаторы предоставить список маршрутизаторов по умолчанию и префикс / длина, используемые в локальной сети c. Маршрутизатор (ы) отвечает сообщением RA, полученным с локального адреса канала связи маршрутизатора, отправленным на многоадресную рассылку all-IPv6-hosts-on-the-link адрес (FF02 :: 1), предоставляющий информацию о маршрутизаторе и префиксе по умолчанию d.Если тип динамического назначения адресов — автоконфигурация без сохранения состояния, происходит следующее: 1. Хост создает одноадресный IP-адрес, который он может использовать для отправки пакетов через маршрутизатор, используя префикс, полученный в сообщении RA, и вычисляя идентификатор интерфейса EUI-64. на основе MAC-адреса 2 сетевого адаптера. Хост использует сообщения DHCP, чтобы запросить у DHCP-сервера без сохранения состояния IP-адреса и доменное имя DNS-сервера. e. Если тип динамического назначения адресов — DHCP с отслеживанием состояния, узел использует сообщения DHCP для запроса у DHCP-сервера с отслеживанием состояния аренды IP-адреса / длины префикса, а также адресов маршрутизатора по умолчанию, IP-адресов DNS-сервера и доменного имени
.
8 страниц, 3610 слов
Курсовая работа по маршрутизаторам
C H A P T E R 1 Базовая конфигурация маршрутизатора В этой главе представлены процедуры для настройки основных параметров вашего маршрутизатора Cisco, включая настройки глобальных параметров, протоколы маршрутизации, интерфейсы и доступ из командной строки.Он также описывает конфигурацию по умолчанию при запуске. Примечание. Отдельные модели маршрутизаторов могут не поддерживать все функции, описанные в этом руководстве. Неподдерживаемые функции …
19. Три категории адресов IPv6 (581):
Одноадресная рассылка: IP-адреса, назначенные одному интерфейсу с целью разрешить этому узлу отправлять и получать данные. Многоадресная рассылка: IP-адреса, которые
представляют собой динамическую группу хостов с целью отправки пакетов всем текущим членам группы.Некоторые адреса многоадресной рассылки используются для специальных целей, например, с сообщениями NDP, в то время как большинство из них поддерживает приложения конечного пользователя. Anycast: выбор проекта, при котором серверы, поддерживающие одну и ту же функцию, могут использовать один и тот же IP-адрес одноадресной рассылки, при этом пакеты, отправленные клиентами, перенаправляются ближайший сервер, позволяющий балансировать нагрузку между разными серверами
20. Типы адресов IPv6 (585)
Тип адреса
Назначение
Префикс
Легко просматриваемый шестнадцатеричный префикс (а)
Глобальная одноадресная передача
Одноадресных пакетов, отправленных через общедоступный Интернет
2000 :: / 3
2 или 3
Уникальный местный
Одноадресных пакетов внутри одной организации
FD00 :: / 8
FD
Ссылка на местную
Пакеты отправлены в локальной подсети
FE80 :: / 10
FE8, FE9, FEA,
февраля
Многоадресная передача (локальная связь)
Многоадресные рассылки, которые остаются в локальной подсети
FF02 :: / 16
FF02
21.Обновления протоколов маршрутизации для IPv6 (585)
Протокол маршрутизации
Полное имя
RFC
РИПнг
RIP нового поколения
2080
OSPFv3
OSPF версии 3
2740
МП-BGP4
Многопротокольный BGP-4
2545/4760
EIGRP для IPv6
EIGRP для IPv6
2 страницы, 669 слов
Эссе по плану VLAN
VLAN (виртуальная локальная сеть) — одна из новейших сетевых технологий, разработанных за последние несколько лет.Технологии локальных сетей развиваются чрезвычайно быстрыми темпами, а стоимость оборудования, необходимого для создания защищенной сети, также стала очень дорогой. Потребность в рентабельных сетях, но без ущерба для сетевой безопасности …
Собственный
22. Двойные стеки IPv4 / IPv6 (589): Термин двойные стеки означает, что хост или маршрутизатор одновременно использует IPv4 и IPv6.
23. Микросегментация (601): Эффект сегментации коммутатора и локальной сети Ethernet в один домен конфликтов для каждого интерфейса иногда называют микросегментацией.
24. Логика переключения (602): IEEE определяет три основные категории MAC-адресов Ethernet: a. Одноадресные адреса: MAC-адреса, которые идентифицируют одну интерфейсную карту LAN. B. Адреса широковещательной рассылки: кадр, отправленный с адресом назначения широковещательного адреса (FFFF.FFFF.FFFF.FFFF), подразумевает, что все устройства в локальной сети должны получить и обработать кадр c. Адреса многоадресной рассылки: MAC-адреса многоадресной рассылки используются, чтобы позволить динамическому подмножеству устройств в локальной сети взаимодействовать
25.Решение о пересылке или фильтрации (603): чтобы решить, пересылать ли кадр, коммутатор использует динамически построенную таблицу, в которой перечислены MAC-адреса и исходящие интерфейсы. Коммутаторы сравнивают MAC-адрес назначения кадра с этой таблицей, чтобы решить, должен ли коммутатор пересылать кадр или просто игнорировать его.
26. Как коммутаторы изучают MAC-адреса (604): коммутаторы создают таблицу адресов, прослушивая входящие кадры и проверяя исходный MAC-адрес в кадре. Если кадр поступает в коммутатор, а MAC-адрес источника отсутствует в таблице MAC-адресов, коммутатор создает запись в таблице.MAC-адрес помещается в таблицу вместе с интерфейсом, с которого пришел кадр.
27. Фреймы лавинной рассылки (605): Когда в таблице нет соответствующей записи, коммутаторы пересылают фрейм на все интерфейсы (кроме входящего).
Коммутатор пересылает эти неизвестные одноадресные кадры (кадры, MAC-адреса назначения которых еще не указаны в таблице мостов) на все другие интерфейсы в надежде, что неизвестное устройство будет в каком-то другом сегменте Ethernet и ответит, позволяя коммутатору построить правильный ввод в адресную таблицу.
28. Избежание петель с помощью протокола связующего дерева (606): Третьей основной функцией коммутаторов LAN является предотвращение петель, реализуемое протоколом связующего дерева (STP).
Без STP кадры будут зацикливаться в течение неопределенного периода времени в сетях Ethernet с физически избыточными каналами. Чтобы предотвратить зацикливание фреймов, STP блокирует пересылку фреймов на некоторые порты, так что между любой парой сегментов LAN (доменами конфликтов) существует только один активный путь.
3 страницы, 1268 слов
Очерк конфигурации маршрутизатора и коммутатора
При установке, настройке и настройке коммутатора важно знать, какой коммутатор необходим и установлен в сети.Для этой цели я выбрал основную линейку коммутаторов Cisco, это коммутаторы Catalyst, которые являются одной из популярных серий и моделей. Они включают настольные модели с фиксированной конфигурацией, настраиваемые модульные модели шасси и пакеты с …
Результат STP хороший: кадры не зацикливаются бесконечно, что делает LAN пригодной для использования. Однако, хотя сеть может использовать некоторые избыточные ссылки в случае сбоя, локальная сеть не выполняет балансировку нагрузки трафика. Чтобы избежать петель уровня 2, все коммутаторы должны использовать протокол STP.STP заставляет каждый интерфейс на коммутаторе переходить либо в состояние блокировки, либо в состояние пересылки. Блокировка означает, что интерфейс не может пересылать или получать кадры данных. Пересылка означает, что интерфейс может отправлять и получать кадры данных. Если правильное подмножество интерфейсов заблокировано, между каждой парой локальных сетей существует один активный в настоящее время логический путь.
29. Внутренняя обработка на коммутаторах Cisco (607-09)
Метод переключения
Описание
С промежуточным хранением
Коммутатор переполнен получает все биты в кадре (хранилище) перед пересылкой кадра (вперед).
Это позволяет коммутатору проверять FCS перед пересылкой кадра. Врезной
Коммутатор перемещает раму вперед, как только может. Это снижает задержку, но не позволяет коммутатору отбрасывать кадры, не прошедшие проверку FCS. Безфрагментный
Коммутатор пересылает кадр после получения первых 64 байтов кадра, тем самым избегая пересылки кадров, которые были ошибочными из-за конфликта.
30. В следующем списке обобщены термины, описывающие роли коммутаторов кампуса (617): Доступ: обеспечивает точку подключения (доступ) для устройств конечных пользователей.При обычных обстоятельствах не пересылает кадры между двумя другими коммутаторами доступа. Распространение: предоставляет точку агрегации для коммутаторов доступа, пересылая кадры между коммутаторами, но не подключаясь напрямую к устройствам конечных пользователей. Ядро: объединяет коммутаторы распределения в очень больших локальных сетях кампуса, обеспечивая очень высокую скорость пересылки.
31. Настройка IP-адреса коммутатора (625): коммутатор на базе IOS настраивает свой IP-адрес и маску на специальном виртуальном интерфейсе, называемом интерфейсом VLAN 1.
32. Безопасность порта (629): если сетевой инженер знает, какие устройства должны быть подключены кабелем и подключены к определенным интерфейсам на коммутаторе, инженер может использовать безопасность порта, чтобы ограничить этот интерфейс, чтобы только ожидаемые устройства могли его использовать.
33. Действия при нарушении безопасности порта (632):
Опция команды нарушения безопасности порта порта коммутатора
Защитить
Ограничить
Выключение
Сбрасывает оскорбительный трафик
Есть
Есть
Есть
Отправляет журнал и сообщения SNMP
№
Есть
Есть
Отключает интерфейс, отбрасывая весь трафик
№
№
Есть
34.Ниже приведены наиболее распространенные причины разделения хостов на разные VLAN (644): Для создания более гибких проектов, группирующих пользователей по отделам или по группам, которые работают вместе, а не по физическому расположению. Сегментировать устройства на более мелкие локальные сети (широковещательные домены) для уменьшения накладных расходов, вызываемых каждым узлом в VLAN. Для уменьшения рабочей нагрузки для протокола Spanning Tree Protocol (STP) путем ограничения VLAN одним коммутатором доступа. Для обеспечения большей безопасности, сохраняя узлы, которые работают с конфиденциальными данными, в отдельной VLAN. Для разделения трафика. отправлено IP-телефоном из трафика, отправленного ПК, подключенными к телефонам
35.Транкинг с ISL и 802.1Q (644): при использовании VLAN в сетях, которые имеют несколько взаимосвязанных коммутаторов, коммутаторы должны использовать транкинг VLAN на сегментах между коммутаторами. Транкинг VLAN заставляет коммутаторы использовать процесс, называемый тегированием VLAN, с помощью которого передающий коммутатор добавляет другой заголовок к кадру перед его отправкой по магистрали. Этот дополнительный заголовок VLAN включает поле идентификатора VLAN (VLAN ID), чтобы отправляющий коммутатор мог перечислить идентификаторы VLAN, а затем принимающий коммутатор мог знать, какой VLAN принадлежит каждый кадр.
36. ISL (646): ISL полностью инкапсулирует каждый исходный кадр Ethernet в заголовок и трейлер ISL. Исходный кадр Ethernet внутри заголовка и трейлера ISL остается без изменений.
37. IEEE 802.1Q (646): 802.1Q использует другой стиль заголовка, чем ISL, для маркировки кадров номером VLAN. Фактически, 802.1Q фактически не инкапсулирует исходный кадр в другой заголовок и трейлер Ethernet. Вместо этого 802.1Q вставляет дополнительный 4-байтовый заголовок VLAN в заголовок Ethernet исходного кадра.В результате, в отличие от ISL, кадр все еще имеет те же исходные MAC-адреса источника и назначения. Кроме того, поскольку исходный заголовок был расширен, инкапсуляция 802.1Q вызывает пересчет или поле исходной контрольной последовательности кадра (FCS) в конце Ethernet, потому что FCS основывается на содержимом всего кадра. 802.1Q признает концепцию собственной VLAN.
38. Сравнение ISL и 802.1Q (648)
Функция
ISL
802.1Q
Определено
Cisco
IEEE
Вставляет другой 4-байтовый заголовок вместо полной инкапсуляции исходного кадра. №
Есть
Поддерживает VLAN нормального (1-1005) и расширенного диапазона (1006-4094) Да
Есть
Позволяет использовать несколько связующих деревьев
Есть
Есть
Использует собственный VLAN
№
Есть
39.Три требования для работы VTP между двумя коммутаторами (651): Канал между коммутаторами должен работать как магистраль VLAN (ISL или 802.1Q) .Чувствительные к регистру доменные имена VTP двух коммутаторов должны совпадать Если настроено хотя бы на одном из коммутаторы, пароль VTP с учетом регистра двух коммутаторов должен соответствовать
40. Опции административного режима транкинга с помощью команды switchport mode (661) Command Option
Описание
доступ
Предотвращает использование транкинга, заставляя порт всегда работать как магистральный порт доступа (не транковый)
Всегда использует транкинг
динамический желательно
Инициирует сообщения согласования и отвечает на сообщения согласования, чтобы динамически выбирать, следует ли начинать использование транкинга, и определяет динамическую автоматическую инкапсуляцию транкинга
Пассивно ожидает получения сообщений о согласовании соединительных линий, после чего коммутатор отвечает и согласовывает, использовать ли транкинг, и, если да, то тип транкинга.
41.Режимы VTP: серверы, клиенты и прозрачный (669-75)
42. Принципы PPP (689): встроенные средства аутентификации: протокол аутентификации по паролю (PAP) и протокол аутентификации с подтверждением соединения (CHAP)
43. PPP Multilink (692): Когда между одними и теми же двумя маршрутизаторами существует несколько каналов PPP (называемых параллельными каналами), маршрутизаторы должны затем определить, как использовать эти каналы. Для каналов HDLC и для каналов PPP с использованием простейшей конфигурации маршрутизаторы должны использовать балансировку нагрузки уровня 3.Это означает, что у маршрутизаторов есть несколько маршрутов для одних и тех же подсетей назначения … Многоканальный PPP равномерно распределяет нагрузку по каналам, позволяя логике уровня 3 в каждом маршрутизаторе обрабатывать параллельные каналы как один канал. При инкапсуляции пакета PPP фрагментирует пакет на более мелкие кадры, отправляя по одному фрагменту по каждому каналу.
44. Устранение неполадок последовательных каналов (699-700): процесс проверки последовательного канала и устранения неполадок должен начинаться с простого трехэтапного процесса: с одного маршрутизатора, эхо-запрос последовательного IP-адреса другого маршрутизатора. Если эхо-запрос не прошел, проверьте состояние интерфейса на оба маршрутизатора, и исследуйте проблемы, связанные с вероятными проблемными областями, перечисленными в следующей таблице:
Состояние линии
Статус протокола
Вероятная причина
вверх
Пух (стабильный) на обоих концах
или
Вниз (стабильно) на одном конце, переключение вверх и вниз на другом Несоответствие команд инкапсуляции
вверх
С одного конца вниз, с другого вверх
Keepalive отключен на конце в рабочем состоянии
вверх
Пух (стабильный) на обоих концах
Ошибка аутентификации PAP / CHAP
Если эхо-запрос работает, также проверьте, что какие-либо протоколы маршрутизации обмениваются маршрутами по каналу
45.Обзор Frame Relay (713): В отличие от LAN, вы не можете отправлять широковещательную рассылку уровня канала данных через Frame Relay. Поэтому сети Frame Relay называются нешироковещательными сетями с множественным доступом (NBMA). Кроме того, поскольку Frame Relay поддерживает множественный доступ, он требует использования адреса, который определяет, к какому удаленному маршрутизатору адресован каждый кадр… Между маршрутизатором и ближайшим коммутатором Frame Relay устанавливается выделенная линия; эта ссылка называется ссылкой доступа. Чтобы гарантировать, что канал работает, устройство вне сети Frame Relay, называемое оконечным оборудованием данных (DTE), обменивается регулярными сообщениями с коммутатором Frame Relay.Эти сообщения поддержки активности, наряду с другими сообщениями, определяются протоколом локального интерфейса управления Frame Relay (LMI). Маршрутизаторы считаются DTE, а коммутаторы Frame Relay — оборудованием передачи данных (DCE).
46. Термины и понятия Frame Relay (714-15)
Срок
Описание
Виртуальный канал (VC)
Логическая концепция, представляющая путь, по которому кадры проходят между DTE.
VC особенно полезны при сравнении Frame Relay с арендованными физическими каналами.Постоянный виртуальный канал (PVC)
Предварительно определенный VC. По своей концепции PVC можно приравнять к выделенной линии. Коммутируемый виртуальный канал (SVC)
VC, который настраивается динамически при необходимости. По концепции SVC можно приравнять к коммутируемому соединению. Терминальное оборудование данных (DTE)
DTE подключены к услуге Frame Relay от телекоммуникационной компании. Обычно они размещаются на сайтах, используемых компанией, покупающей услугу Frame Relay. Аппаратура передачи данных (DCE)
Коммутаторы
Frame Relay — это устройства DCE.DCE также известны как оконечное оборудование для цепей данных. DCE обычно находятся в сети поставщика услуг. Ссылка для доступа
Арендованная линия между DTE и DCE.
Скорость доступа (AR)
Скорость, с которой синхронизируется ссылка доступа. Этот выбор влияет на стоимость подключения. Согласованная скорость передачи информации (CIR)
Скорость, с которой биты могут быть отправлены через виртуальный канал, в соответствии с деловым контрактом между заказчиком и поставщиком. Идентификатор соединения канала передачи данных (DLCI)
Адрес Frame Relay, используемый в заголовках Frame Relay для идентификации VC.Нерадиовещательный множественный доступ (NBMA)
Сеть, в которой широковещательная рассылка не поддерживается, но может быть подключено более двух устройств Локальный интерфейс управления (LMI)
Протокол, используемый между DCE и DTE для управления соединением. Сообщения сигнализации для SVC, сообщений о состоянии PVC и сообщений поддержки активности — это все сообщения LMI
.
47. Типы LMI Frame Relay (719):
Имя
Документ
Параметр типа IOS LIM
Cisco
Собственный
Cisco
ANSI
Т1.617 Приложение D
и
ITU
Q.933 Приложение A
q933a
48. Полностью ячеистая сеть с одной IP-подсетью (737): сеть с одной IP-подсетью, в которой все устройства подключены ко всем остальным устройствам
49. Обратный ARP (742): Обратный ARP динамически создает сопоставление между адресом уровня 3 (например, IP-адресом) и адресом уровня 2 (DLCI).
Конечный результат обратного ARP такой же, как и IP ARP в локальной сети: маршрутизатор создает сопоставление между соседним адресом уровня 3 и соответствующим адресом уровня 2.Однако процесс, используемый обратным ARP, отличается для ARP в локальной сети. После того, как виртуальный канал включен, каждый маршрутизатор объявляет свой адрес сетевого уровня, отправляя сообщение обратного ARP по этому виртуальному каналу.
50. Частично ячеистая сеть с одной IP-подсетью на каждый виртуальный канал (745): сеть с одной IP-подсетью, в которой все устройства подключаются к соседним устройствам.
Типы кабелей Ethernet — прямой и перекрестный
Кабели Ethernet могут быть двух видов, когда дело касается проводки:
1.Прямой кабель
Этот тип кабеля имеет идентичную проводку на обоих концах (контакт 1 на одном конце кабеля соединяется с контактом 1 на другом конце кабеля, контакт 2 соединяется с контактом 2 и т. Д.):
Этот тип кабеля используется для подключения следующих устройств:
- компьютер к концентратору
- компьютер к коммутатору
- маршрутизатор к концентратору
- маршрутизатор для коммутатора
Компьютеры и маршрутизаторы используют провода 1 и 2 для передачи данных и провода 3 и 6 для приема данных.Концентраторы и коммутаторы используют провода 1 и 2 для приема данных и провода 3 и 6 для отправки данных. Вот почему, если вы хотите соединить два компьютера вместе, вам понадобится перекрестный кабель.
2. Перекрестный кабель
В перекрестном кабеле пары проводов меняются местами, что означает, что разные контакты соединяются вместе — контакт 1 на одном конце кабеля соединен с контактом 3 на другом конце, контакт 2 на одном конец подключен к контакту 6 на другом конце (Фото предоставлено Википедией):
Этот тип кабеля используется, когда вам нужно соединить два устройства, которые используют одни и те же провода для отправки и приема данных.Например, рассмотрите возможность соединения двух компьютеров вместе. Если вы используете прямой кабель с идентичной разводкой на обоих концах, оба компьютера будут использовать провода 1 и 2 для отправки данных. Если компьютер A отправит несколько пакетов компьютеру B, компьютер A отправит эти данные по проводам 1 и 2. Это вызовет проблему, поскольку компьютеры ожидают, что пакеты будут получены по проводам 3 и 6, и ваша сеть не будет работать должным образом. Вот почему для таких подключений необходимо использовать перекрестный кабель.
ПРИМЕЧАНИЕ
Новые устройства поддерживают функцию Auto MDI-X для автоматического определения и настройки необходимого типа кабельного подключения.Это устраняет необходимость в использовании кабеля определенного типа между определенными устройствами. Также обратите внимание, что стандарты Gigabit Ethernet и более быстрые стандарты используют все четыре пары проводов для одновременной передачи данных в обоих направлениях.
Все о коммутаторах уровня 2 и уровня 3 в сетевой системе
Различия между коммутаторами уровня 2 и уровня 3 в компьютерной сетевой системе:
В этом учебном курсе для начинающих по сетевым технологиям серии наш предыдущий учебник проинформировал нас о подсетях и Сетевые классы подробно.
Мы изучим различные функции и применение коммутаторов на уровне 2 и уровне 3 эталонной модели OSI.
Здесь мы исследуем фундаментальные различия между методами работы коммутаторов уровня 2 и уровня 3.
Основная концепция, которая разветвляет способ работы между обоими типами коммутаторов, заключается в том, что коммутаторы уровня 2 направляют пакет данных в заранее определенный порт коммутатора, основанный на MAC-адресе хоста назначения.
Нет никакого алгоритма маршрутизации для этих типов коммутаторов.В то время как коммутаторы уровня 3 следуют алгоритму маршрутизации, и пакеты данных направляются на следующий определенный переход, а узел назначения размещается на определенном IP-адресе на стороне получателя.
Мы также рассмотрим, как эти переключатели помогают тестерам программного обеспечения, находящимся на большом расстоянии друг от друга, при отправке и получении программного инструмента.
Коммутаторы уровня 2
Из приведенного выше введения о обоих переключателях уровней у нас возникает интересный вопрос.Если коммутаторы на уровне 2 не следуют какой-либо таблице маршрутизации, то как они узнают MAC-адрес (уникальный адрес машины, такой как 3C-95-09-9C-21-G2 ) следующего перехода?
Ответ заключается в том, что он будет делать это, следуя протоколу разрешения адресов, известному как ARP.
Этот протокол работает следующим образом:
Мы взяли пример сети, в которой коммутатор подключен к четырем хост-устройствам, известным как ПК1, ПК2, ПК3 и ПК4. Теперь ПК1 хочет впервые отправить пакет данных на ПК2.
Хотя ПК1 знает IP-адрес ПК2, поскольку они обмениваются данными впервые, он не знает MAC-адрес (аппаратный) хоста получения. Таким образом, ПК1 использует ARP для обнаружения MAC-адреса ПК2.
Коммутатор отправляет запрос ARP на все порты, за исключением порта, к которому подключен ПК1. ПК2, получив запрос ARP, затем ответит сообщением ответа ARP со своим MAC-адресом. ПК2 также собирает MAC-адрес ПК1.
Таким образом, с помощью описанного выше потока сообщений коммутатор узнает, какие MAC-адреса назначены каким портам.Аналогичным образом, когда ПК2 отправляет свой MAC-адрес в ответном сообщении ARP, коммутатор собирает MAC-адрес ПК2 и сохраняет его в своей таблице MAC-адресов.
Он также сохраняет MAC-адрес ПК1 в таблице адресов, поскольку он был отправлен ПК1 для переключения с сообщением запроса ARP. С этого момента, когда ПК1 захочет отправить какие-либо данные на ПК2, коммутатор будет просто искать в своей таблице и пересылать их на порт назначения ПК2.
Таким образом, коммутатор будет поддерживать аппаратный адрес каждого подключенного хоста.
Конфликт и домен широковещательной рассылки
Конфликт может произойти при коммутации уровня 2, когда два или более хоста пытаются обмениваться данными в один и тот же интервал времени по одному и тому же сетевому каналу.
Эффективность сети здесь будет снижаться, поскольку фреймы данных будут конфликтовать, и мы должны их повторно отправить. Но каждый порт в коммутаторе обычно находится в разных доменах конфликтов. Домен, который используется для пересылки всех типов широковещательных сообщений, известен как широковещательный домен.
Все устройства уровня 2, включая коммутаторы, находятся в одном и том же широковещательном домене.
VLAN
Чтобы преодолеть проблему коллизий и широковещательного домена, в компьютерную сетевую систему вводится технология VLAN.
Виртуальная локальная сеть, обычно известная как VLAN, представляет собой логический набор оконечных устройств, находящихся в идентичной группе широковещательного домена. Конфигурация VLAN выполняется на уровне коммутатора с использованием различных интерфейсов. Различные коммутаторы могут иметь разную или одинаковую конфигурацию VLAN и настраиваться в соответствии с потребностями сети.
Хосты, подключенные к двум или более различным коммутаторам, могут быть подключены к одной и той же VLAN, даже если они не подключены физически, поскольку VLAN ведет себя как виртуальная сеть LAN. Следовательно, хосты, подключенные к разным коммутаторам, могут использовать один и тот же домен широковещательной рассылки.
Для лучшего понимания использования VLAN, давайте рассмотрим пример сети, в которой одна использует VLAN, а другая не использует VLAN.
В приведенной ниже топологии сети не используется технология VLAN:
Без VLAN широковещательное сообщение, отправленное с хоста 1, достигнет всех сетевых компонентов сети.
Но при использовании VLAN и настройке VLAN на обоих коммутаторах сети путем добавления интерфейсной карты с именами fast Ethernet 0 и fast Ethernet 1, обычно обозначаемых как Fa0 / 0, в двух разных сетях VLAN, широковещательное сообщение от узла 1 будет доставлено только для хоста 2.
Это происходит во время настройки, и только хост 1 и хост 2 определены в одном и том же наборе VLAN, в то время как другие компоненты являются членами какой-либо другой сети VLAN.
Здесь важно отметить, что коммутаторы уровня 2 могут позволить хост-устройствам достигать хоста только той же VLAN.Чтобы подключиться к хост-устройству другой сети, требуется коммутатор или маршрутизатор уровня 3.
Сети VLAN — это сети с высокой степенью защиты, так как из-за их типа конфигурации любой конфиденциальный документ или файл может быть отправлен через два предопределенных хоста одной и той же VLAN, которые физически не связаны.
Широковещательный трафик также управляется этим, поскольку сообщение будет передаваться и приниматься только в определенный набор VLAN, а не для всех в сети.
Схема сети, использующей VLAN, показана ниже:
Порты доступа и магистрали
На портах коммутатора выполняются различные типы конфигураций.Чтобы получить доступ к одной сети VLAN, мы назначаем порт доступа к этой VLAN.
Порты доступа используются, когда нам нужно просто настроить только конечные хост-устройства для конкретной сети VLAN.
Для доступа к нескольким коммутаторам и разным VLAN интерфейс назначен магистральному порту коммутатора. Порт грузовика достаточно умен, чтобы выдерживать трафик нескольких VLAN.
Настройка VLAN
- Чтобы настроить VLAN на коммутаторе, сначала включите на коммутаторе режим IOS.
- Команда для создания VLAN находится в режиме конфигурации НОМЕР VLAN, то есть Switch (config) # VLAN 10.
- С помощью команды интерфейса мы можем выделить порт быстрого Ethernet под VLAN.
- Теперь, используя командную строку доступа switchport, мы можем указать, что интерфейс является режимом доступа.
- Следующая команда назначит НОМЕР VLAN режиму доступа порта коммутатора.
Пример серии команд будет следующим:
Switch (config) #vlan 10 Переключатель (config-vlan) #exit Переключатель (config) #int fa0 / 1 Switch (config-if) #switchport режим доступа Switch (config-if) #switchport access vlan 10
Из приведенной выше серии команд видно, что создается VLAN 10, а порт fa0 / 1 коммутатора перемещается в VLAN 10.
- Команда режима доступа switchport может быть назначена только одной VLAN. Для настройки нескольких VLAN используется команда интерфейса режима транка switchport, поскольку она может переносить трафик нескольких VLAN.
Характеристики коммутаторов уровня 2
Ниже перечислены различные функции коммутаторов уровня 2.
- Коммутатор уровня 2 действует как сетевой мост, который связывает различные конечные устройства компьютерной сетевой системы на одной платформе.Они могут очень быстро и грамотно передавать данные от источника к месту назначения в сетях LAN.
- Коммутаторы уровня 2 выполняют функцию переключения, чтобы переупорядочить кадры данных от источника к конечному пункту назначения, изучая MAC-адрес узла назначения из адресной таблицы коммутатора.
- Таблица MAC-адресов предоставляет уникальный адрес каждого устройства уровня 2, на основе которого она может идентифицировать конечные устройства и узел, на который должны быть доставлены данные.
- Коммутатор уровня 2 разделяет громоздкую сложную сеть LAN на небольшие сети VLAN.
- При настройке нескольких виртуальных локальных сетей внутри обширной локальной сети переключение становится быстрее, так как они не имеют физического соединения.
Приложения коммутаторов уровня 2
Ниже приведены различные применения коммутаторов уровня 2.
- Через коммутаторы уровня 2 мы можем легко отправлять фрейм данных из источника в пункт назначения, который находится в той же VLAN, не будучи физически подключенными или находясь в том же месте.
- Таким образом, серверы компании-разработчика программного обеспечения могут быть централизованно размещены в одном месте, а клиенты, рассредоточенные в других местах, могут легко получить доступ к данным без задержек и тем самым сэкономить затраты на сервер и время.
- Организации могут осуществлять внутренние коммуникации, настраивая хосты в одной и той же VLAN, используя эти типы коммутаторов без необходимости подключения к Интернету.
- Тестировщики программного обеспечения также используют эти коммутаторы для совместного использования своего инструмента, сохраняя его централизованно на одном сервере, а другой сервер может получить к ним доступ, находясь далеко друг от друга и физически не подключаясь, настраивая все в одной VLAN сетевой системы.
Коммутаторы уровня 3
Коммутатор уровня 2 выходит из строя, когда нам нужно передать данные между разными LAN или VLAN.
Именно здесь на сцену выходят коммутаторы уровня 3, поскольку метод, который они используют для маршрутизации пакетов данных к месту назначения, основан на использовании IP-адресов и подсетей.
Коммутаторы уровня 3 работают на 3-м уровне эталонной модели OSI и выполняют маршрутизацию пакетов данных с использованием IP-адресов. У них более высокая скорость переключения, чем у переключателей уровня 2.
Они даже быстрее, чем обычные маршрутизаторы, поскольку они выполняют маршрутизацию пакетов данных без использования дополнительных переходов, что приводит к повышению производительности. Благодаря функциональности этого метода маршрутизации в коммутаторах уровня 3 они реализованы для построения сетей внутри и внутри сетей.
Чтобы понять функции коммутаторов уровня 3, нам нужно сначала понять концепцию маршрутизации.
Устройство уровня 3 на исходном конце сначала просматривает свою таблицу маршрутизации, которая содержит всю информацию об IP-адресах источника и назначения и маске подсети.
Позже, на основе информации, которую он собирает из таблицы маршрутизации, он доставляет пакет данных в пункт назначения и может передавать данные дальше между различными сетями LAN, MAN и WAN. Он следует по кратчайшему и безопасному пути для доставки данных между конечными устройствами. Это общая концепция маршрутизации.
Различные сети могут быть связаны вместе с помощью каналов STM, которые имеют очень высокую пропускную способность, а также каналов DS3. Тип подключения зависит от различных параметров сети.
Характеристики коммутаторов уровня 3
Ниже представлены различные функции коммутаторов уровня 3:
- Он выполняет статическую маршрутизацию для передачи данных между различными VLAN. В то время как устройство уровня 2 может передавать данные только между сетями одной и той же VLAN.
- Он также выполняет динамическую маршрутизацию так же, как и маршрутизатор. Этот метод динамической маршрутизации позволяет коммутатору выполнять оптимальную маршрутизацию пакетов.
- Он предоставляет набор из нескольких путей в соответствии со сценарием сети в реальном времени для доставки пакетов данных.Здесь коммутатор может выбрать наиболее подходящий путь для маршрутизации пакета данных. Наиболее популярные методы маршрутизации включают RIP и OSPF.
- Коммутаторы имеют возможность распознавать информацию, относящуюся к IP-адресу, которая направляется к коммутатору о трафике.
- Коммутаторы имеют возможность развертывать классификации QoS в зависимости от подсетей или тегирования трафика VLAN вместо настройки порта коммутатора вручную, как в случае коммутаторов уровня 2.
- Они требуют большей мощности для работы и обеспечивают связь между коммутаторами с более высокой пропускной способностью, которая составляет почти более 10 Гбит.
- Они обеспечивают безопасные пути для обмена данными. Таким образом, они реализуются в таких случаях, когда безопасность данных является первоочередной задачей.
- Функции, связанные с коммутаторами, такие как аутентификация 802.1x, обнаружение петли и проверка ARP, делают его эффективным для использования в тех случаях, когда важна безопасная передача данных.
Приложения коммутаторов уровня 3
Ниже перечислены приложения коммутаторов уровня 3:
- Он широко используется в центрах обработки данных и обширных университетских городках, таких как университеты, где имеется очень крупная компьютерная сеть.Благодаря своим функциям, таким как статическая и динамическая маршрутизация, и более высокой скорости коммутации, чем у маршрутизатора, он используется в соединениях LAN для соединения нескольких сетей VLAN и LAN.
- Коммутатор уровня 3 в сочетании с рядом коммутаторов уровня 2 поддерживает подключение большего числа пользователей к сети без необходимости установки дополнительного коммутатора уровня 3 и увеличения полосы пропускания. Таким образом, он широко применяется в университетах и на малых предприятиях. В случае, если количество конечных пользователей на сетевой платформе увеличивается, то без какого-либо расширения сети ее можно легко разместить в том же рабочем сценарии.
- Таким образом, коммутатор уровня 3 может легко работать с ресурсами с высокой пропускной способностью и приложениями конечного пользователя, поскольку он предлагает полосу пропускания 10 Гбит.
- У них есть навыки, чтобы разгрузить перегруженные маршрутизаторы. Это можно сделать, настроив коммутатор уровня 3, каждый с основным маршрутизатором в сценарии глобальной сети, чтобы коммутатор мог управлять всей маршрутизацией VLAN на локальном уровне.
- Следуя приведенному выше сценарию, эффективность работы маршрутизатора повысится, и его можно будет использовать специально для подключения на большие расстояния (WAN) и передачи данных.
- Коммутатор уровня 3 достаточно умен, чтобы обрабатывать и управлять маршрутизацией и контролем трафика локально подключенных серверов и конечных устройств, используя его высокую пропускную способность. Таким образом, компании обычно используют коммутатор L-3 для подключения своих серверов мониторинга и узловых узлов в любых центрах NOC подсистемы, которые являются частью большой компьютерной сетевой системы.
Маршрутизация между VLAN на коммутаторе L-3
На приведенной ниже диаграмме показана работа маршрутизации между VLAN с коммутатором уровня 3 в сочетании с коммутатором L-2.
Давайте рассмотрим это на примере:
В университете ПК преподавателей, сотрудников и студентов подключены через переключатели L-2 и L-3 в другом наборе VLAN.
ПК 1 факультетской VLAN в университете хочет установить связь с ПК 2 какой-либо другой VLAN сотрудника. Поскольку оба конечных устройства относятся к разным VLAN, нам нужен коммутатор L-3 для маршрутизации данных от хоста 1 к хосту 2.
Во-первых, с помощью аппаратной части таблицы MAC-адресов коммутатор L-2 найдет целевой хост.Затем он узнает адрес назначения узла приема из таблицы MAC-адресов. После этого коммутатор уровня 3 будет выполнять часть коммутации и маршрутизации на основе IP-адреса и маски подсети.
Он обнаружит, что ПК1 хочет установить связь с конечным ПК, какая из сетей VLAN присутствует там. Как только он соберет всю необходимую информацию, он установит связь между ними и направит данные к получателю со стороны отправителя.
Заключение
В этом руководстве мы исследовали основные функции и приложения переключателей уровня 2 и уровня 3 с помощью живых примеров и графического представления.
Мы узнали, что у обоих типов коммутаторов есть несколько достоинств, а также недостатков, и в зависимости от типа топологии сети мы развертываем тип коммутатора в сети.
PREV Tutorial | NEXT Tutorial
Модули 1–4: Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации InterVLAN
Модули 1–4: Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации InterVLAN
1. Какое предложение правильно описывает метод маршрутизации SVI между VLAN?
- Должны быть созданы субинтерфейсы.
- Тип инкапсуляции должен быть настроен на SVI.
- SVI необходим для каждой VLAN.
- Физический интерфейс необходим для каждой создаваемой VLAN.
2. Как трафик маршрутизируется между несколькими VLAN на многоуровневом коммутаторе?
- Трафик направляется через физические интерфейсы.
- Трафик направляется через внутренние интерфейсы VLAN.
- Трафик транслируется на все физические интерфейсы.
- Трафик направляется через субинтерфейсы.
3. Что требуется для выполнения маршрутизации между виртуальными локальными сетями «маршрутизатор на палке»?
- Коммутатор уровня 2, настроенный с несколькими магистральными портами
- маршрутизатор с несколькими физическими интерфейсами
- переключатель многослойный
- маршрутизатор, настроенный с несколькими подынтерфейсами
4. Администратор устранял неполадки топологии «маршрутизатор на палке» и пришел к выводу, что проблема связана с настройкой виртуальных локальных сетей на подинтерфейсах маршрутизатора.Какие две команды администратор может использовать в маршрутизаторе для определения проблемы? (Выберите два.)
- показать контроллеры
- показать интерфейс IP
- показать протоколы IP
- показать рабочую конфигурацию
- показать vlan
5. Какая команда отображает информацию о настройке auto-MDIX для определенного интерфейса?
- показать интерфейсы
- показать контроллеры
- показать процессы
- показать рабочую конфигурацию
6.Если один конец соединения Ethernet настроен на полнодуплексный режим, а другой конец соединения настроен на полудуплекс, где будут наблюдаться поздние коллизии?
- на обоих концах соединения
- на дуплексном конце соединения
- только на последовательных интерфейсах
- на полудуплексном конце соединения
7. Какая команда используется для установки переменной среды BOOT, которая определяет, где на коммутаторе найти файл образа IOS?
- регистр конфигурации
- система загрузки
- загрузчик
- confreg
8.Что использует коммутатор для поиска и загрузки образа IOS?
- Переменная среды BOOT
- Файл образа IOS
- ПОСТ
- конфигурация запуска
- NVRAM
9. Какой протокол повышает безопасность удаленных подключений?
10. Что характерно для интерфейса обратной связи IPv4 на маршрутизаторе Cisco IOS?
- Команда выключения не требуется для перевода этого интерфейса в состояние UP.
- Это внутренний логический интерфейс маршрутизатора.
- На маршрутизаторе может быть включен только один интерфейс обратной петли.
- Он назначается физическому порту и может быть подключен к другим устройствам.
11. Каков минимальный размер кадра Ethernet, который не будет отброшен получателем в виде короткого кадра?
- 64 байта
- 512 байт
- 1024 байта
- 1500 байт
12.После какого шага последовательности загрузки коммутатора запускается загрузчик?
- после инициализации процессора
- после локализации iOS
- после инициализации файловой системы флэш-памяти
- после выполнения POST
13. Какое влияние на сеть оказывает добавление коммутатора уровня 2?
- увеличение количества пропущенных кадров
- увеличение размера широковещательного домена
- увеличение количества сетевых коллизий
- увеличение размера области коллизии
14.Какая характеристика описывает сквозное переключение?
- Пересылаются безошибочные фрагменты, поэтому переключение происходит с меньшей задержкой.
- Кадры пересылаются без проверки ошибок.
- На наличие ошибок проверяются только исходящие кадры.
- Буферизация используется для поддержки различных скоростей Ethernet.
15. В чем существенное различие между концентратором и коммутатором LAN уровня 2?
- Концентратор расширяет область конфликтов, а коммутатор разделяет домены конфликтов.
- Концентратор разделяет домены коллизии, а коммутатор разделяет широковещательные домены.
- Каждый порт концентратора является доменом конфликтов, а каждый порт коммутатора — доменом широковещательной рассылки.
- Концентратор пересылает кадры, а коммутатор пересылает только пакеты.
16. Какое утверждение о решениях о пересылке кадров коммутатора Ethernet является правильным?
- Решения о переадресации кадров основываются на сопоставлении MAC-адреса и портов в таблице CAM.
- Сквозная переадресация кадров гарантирует, что недопустимые кадры всегда отбрасываются.
- Из всех активных портов коммутатора пересылаются только кадры с широковещательным адресом назначения.
- Одноадресные кадры всегда пересылаются независимо от MAC-адреса назначения.
17. Как буферы коммутатора влияют на производительность сети?
- Они обеспечивают проверку ошибок в полученных данных.
- Они хранят полученные кадры, предотвращая преждевременное отбрасывание кадров при перегрузке сети.
- Они предоставляют дополнительную память для определенного порта, если автосогласование скорости или дуплекса не удается.
- Они временно удерживают данные при возникновении конфликта до возобновления нормальной передачи данных.
18. Какая характеристика коммутатора помогает поддерживать локальный трафик и снижает перегрузку сети?
- высокая плотность портов
- быстрая скорость порта
- большие буферы кадра
- быстрое внутреннее переключение
19.Какой компонент коммутатора сокращает время обработки пакетов внутри коммутатора?
- ASIC
- двухпроцессорных
- большой размер буфера
- RAM с промежуточным накоплением
20. См. Экспонат. Коммутатор получает кадр уровня 2, который содержит MAC-адрес источника 000b.a023.c501 и MAC-адрес назначения 0050.0fae.75aa. Поместите шаги переключателя в том порядке, в котором они происходят. (Используются не все параметры.)
CCNA2 v7 SRWE — Модули 1-4: Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации между VLAN CCNA 2 v7 Модули 1-4: Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации InterVLAN 20
Объяснение: Первый шаг, который делает коммутатор при обработке кадра, — это проверить, есть ли MAC-адрес источника в таблице MAC-адресов.Если адреса нет, коммутатор добавляет его. Затем коммутатор проверяет MAC-адрес назначения и сравнивает его с таблицей MAC-адресов. Если адрес находится в таблице, коммутатор пересылает кадр на соответствующий порт. Если адрес отсутствует в таблице, коммутатор пересылает кадр на все порты, кроме порта, через который он прибыл.
21. Какая информация добавляется в таблицу переключения из входящих кадров?
- MAC-адрес источника и номер входящего порта
- MAC-адрес назначения и номер входящего порта
- исходный IP-адрес и номер входящего порта
- IP-адрес назначения и номер входящего порта
22.Какой метод переключения обеспечивает отсутствие ошибок во входящем кадре перед пересылкой?
- врезной
- FCS
- без фрагментов
- с магазином вперед
23. См. Экспонат. Сколько отображается широковещательных доменов?
CCNA2 v7 SRWE — Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации между VLAN 23
24. В каких двух случаях администратор должен отключить DTP при управлении локальной сетью? (Выберите два.)
- при подключении коммутатора Cisco к коммутатору стороннего производителя
- , когда соседний коммутатор использует режим DTP динамического автоматического
- , когда соседний коммутатор использует режим DTP желательного динамического
- на каналах, которые не должны быть транкинговыми
- на каналах, которые должны динамически пытаться транкировать
25. Какие две характеристики описывают собственную VLAN? (Выберите два.)
- Этот тип VLAN, предназначенный для передачи трафика, создаваемого пользователями, также известен как VLAN по умолчанию.
- Собственный трафик VLAN не будет помечен через магистральный канал.
- Эта VLAN необходима для удаленного управления коммутатором.
- Высокоприоритетный трафик, например голосовой, использует собственную VLAN.
- Собственная VLAN предоставляет общий идентификатор для обоих концов магистрали.
26. На коммутаторе, который настроен с несколькими VLAN, какая команда удалит только VLAN 100 из коммутатора?
- Переключатель # удалить flash: vlan.dat
- Switch (config-if) # нет доступа к порту коммутатора vlan 100
- Switch (config-if) # транк порта коммутатора не разрешен vlan 100
- Коммутатор (конфигурация) # без vlan 100
27. См. Экспонат. Сетевой администратор проверяет назначения портов и VLAN на коммутаторе S2 и замечает, что интерфейсы Gi0 / 1 и Gi0 / 2 не включены в вывод. Почему интерфейсы отсутствуют в выводе?
CCNA 2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, виртуальные локальные сети и экзамен по маршрутизации между виртуальными локальными сетями 27
- Между коммутаторами наблюдается несоответствие собственных виртуальных локальных сетей.
- К интерфейсам не подключен носитель.
- Они отключены административно.
- Они настроены как магистральные интерфейсы.
28. Сеть содержит несколько VLAN, охватывающих несколько коммутаторов. Что происходит, когда устройство в VLAN 20 отправляет широковещательный кадр Ethernet?
- Все устройства во всех VLAN видят фрейм.
- Устройства в VLAN 20 и управляющей VLAN видят кадр.
- Кадр видят только устройства в VLAN 20.
- Кадр видят только устройства, подключенные к локальному коммутатору.
29. См. Экспонат. Все рабочие станции правильно настроены в VLAN 20. Рабочие станции, подключенные к коммутатору SW1, не могут отправлять трафик на рабочие станции на SW2. Что можно сделать, чтобы решить проблему?
CCNA2 v7 SRWE — Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации InterVLAN 29
- Разрешить VLAN 20 на магистральном канале.
- Включите DTP на обоих концах соединительной линии.
- Настройте все рабочие станции на SW1, чтобы они были частью VLAN по умолчанию.
- Настройте все рабочие станции на SW2 как часть собственной VLAN.
30. Что происходит с портами коммутатора после удаления VLAN, которой они назначены?
- Порты отключены.
- Порты переведены в транковый режим.
- Порты назначены VLAN1, VLAN по умолчанию.
- Порты перестают взаимодействовать с подключенными устройствами.
31. Сопоставьте поле тега VLAN стандарта IEEE 802.1Q с описанием. (Используются не все параметры.)
Модули 1–4 CCNA2 v7 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации между VLAN 31
Explanation: Заголовок стандарта IEEE 802.1Q включает 4-байтовый тег VLAN:
- Тип — 2-байтовое значение, называемое значением идентификатора протокола тегов (TPID).
- Приоритет пользователя — 3-битное значение, поддерживающее реализацию уровня или службы.
- Идентификатор канонического формата (CFI) — 1-битный идентификатор, который позволяет передавать кадры Token Ring по каналам Ethernet.
- VLAN ID (VID) — 12-битный идентификационный номер VLAN, который поддерживает до 4096 идентификаторов VLAN.
32. См. Выставку. В каком режиме коммутатора должен быть назначен порт G0 / 1, если используются передовые методы Cisco?
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации InterVLAN 32
33.Совместите режим DTP с его функцией. (Используются не все параметры.)
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации между VLAN 33
34. Порт Fa0 / 11 на коммутаторе назначается VLAN 30. Если команда no switchport доступ vlan 30 введен в интерфейсе Fa0 / 11, что будет?
- Порт Fa0 / 11 будет отключен.
- Появится сообщение об ошибке.
- Порт Fa0 / 11 будет возвращен в VLAN 1.
- VLAN 30 будет удален.
35. Какая команда отображает тип инкапсуляции, идентификатор голосовой VLAN и VLAN режима доступа для интерфейса Fa0 / 1?
- показать трусы vlan
- показать интерфейсы Fa0 / 1 switchport
- показать интерфейс таблицы MAC-адресов Fa0 / 1
- показать соединительные линии интерфейсов
36. См. Экспонат. Техник программирует коммутатор SW3 для управления трафиком голоса и данных через порт Fa0 / 20.Что, если что-то не так с конфигурацией?
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации между VLAN 38
- В конфигурации нет ничего неправильного.
- Интерфейс Fa0 / 20 может иметь только одну назначенную VLAN.
- Команда mls qos trust cos должна ссылаться на VLAN 35.
- Неверная команда для назначения голосовой VLAN порту коммутатора.
37. Какие четыре шага необходимо выполнить для настройки голосовой VLAN на порту коммутатора? (Выберите четыре).
- Настройте интерфейс как магистраль IEEE 802.1Q.
- Назначьте голосовую VLAN на порт коммутатора.
- Активируйте связующее дерево PortFast на интерфейсе.
- Убедитесь, что голосовой трафик является доверенным и помечен значением приоритета CoS.
- Добавьте голосовую VLAN.
- Настройте интерфейс порта коммутатора с подчиненными интерфейсами.
- Назначьте порт коммутатора VLAN для передачи данных.
- Настройте порт коммутатора в режиме доступа.
38. См. Экспонат. ПК1 не может связаться с сервером 1. Сетевой администратор выдает команду show interfaces trunk, чтобы начать устранение неполадок. Какой вывод можно сделать на основании вывода этой команды?
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации между VLAN 38
- Интерфейс G0 / 2 не настроен как магистральный.
- VLAN 20 не создана.
- Инкапсуляция интерфейса G0 / 1 неверна.
- Режим DTP неправильно настроен на динамический автоматический на интерфейсе G0 / 1.
39. См. Экспонат. В чем причина ошибки, отображаемой в конфигурации маршрутизации между VLAN на маршрутизаторе CiscoVille?
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации между VLAN 39
- Интерфейс gig0 / 0 не поддерживает маршрутизацию между VLAN.
- Команда no shutdown не настроена.
- Неверный IP-адрес CiscoVille.
- Команда инкапсуляции dot1Q 20 не настроена.
40. См. Экспонат. Сетевой администратор настроил маршрутизатор CiscoVille с указанными выше командами для обеспечения маршрутизации между VLAN. Какая команда потребуется на коммутаторе, который подключен к интерфейсу Gi0 / 0 на маршрутизаторе CiscoVille, чтобы разрешить маршрутизацию между VLAN? Switchport режим доступа 41.Средняя школа использует VLAN15 для сети лаборатории и VLAN30 для сети факультета. Что требуется для обеспечения связи между этими двумя VLAN при использовании подхода «маршрутизатор на палке»? 42. При маршрутизации большого количества виртуальных локальных сетей, каковы два недостатка использования метода маршрутизации между виртуальными локальными сетями «маршрутизатор на палке» вместо метода маршрутизации между виртуальными локальными сетями с многоуровневым коммутатором? (Выберите два.) 43. См. Экспонат. Сетевой администратор проверяет конфигурацию маршрутизации между VLAN. Пользователи жалуются, что ПК в разных VLAN не могут обмениваться данными. Основываясь на выводе, каковы две ошибки конфигурации на интерфейсе коммутатора Gi1 / 1? (Выберите два.) 44. См. Экспонат. Сетевой администратор проверяет конфигурацию маршрутизации между VLAN. Пользователи жалуются, что ПК2 не может связаться с ПК1. Исходя из результатов, какова возможная причина проблемы? 45. См. Экспонат. Сетевой администратор настроил маршрутизатор CiscoVille с указанными выше командами для обеспечения маршрутизации между VLAN. Какой тип порта потребуется на коммутаторе, подключенном к Gi0 / 0 на маршрутизаторе CiscoVille, чтобы обеспечить маршрутизацию между VLAN? 46.Обратитесь к выставке. Сетевой администратор настраивает RT1 для маршрутизации между VLAN. Коммутатор настроен правильно и исправен. Host1, Host2 и Host3 не могут связываться друг с другом. В чем причина проблемы в зависимости от конфигурации маршрутизатора? 47. См. Экспонат. В соответствии с выходными данными команды show running-config для виртуальных локальных сетей 15, 30 и 45 была реализована конфигурация маршрутизатора на палке. Компьютеры в VLAN 45, которые используют сеть 172.16.45.0 / 24, не могут подключиться к ПК в VLAN 30 в сети 172.16.30.0 / 24. Какая ошибка, скорее всего, вызывает эту проблему? 48. Каковы характеристики маршрутизируемого порта на коммутаторе уровня 3? 49. См. Экспонат. Сетевому администратору необходимо настроить маршрутизатор на карте памяти для показанных сетей. Сколько субинтерфейсов необходимо создать на маршрутизаторе, если каждая показанная VLAN должна быть маршрутизирована и каждая VLAN имеет свой собственный субинтерфейс? 50. Технический специалист настраивает новый коммутатор Cisco 2960.Каков эффект выполнения команды BranchSw (config-if) # mdix auto? 51. Техник настраивает новый коммутатор Cisco 2960. Каков эффект выполнения команды BranchSw (config-if) # ip address 172.18.33.88 255.255.255.0? 52. Техник настраивает новый коммутатор Cisco 2960. Каков эффект выполнения команды терминала BranchSw # configure? 53. Техник настраивает новый коммутатор Cisco 2960. Каков эффект выполнения команды терминала BranchSw # configure? 54. Техник настраивает новый коммутатор Cisco 2960. Каков эффект выполнения команды BranchSw (config-if) # shutdown? 55. Техник настраивает новый коммутатор Cisco 2960. Что такое Если ваш интернет-провайдер отправил вам новый маршрутизатор или вы просто хотите обновить его, у вас возникнут проблемы. Что делать со старым роутером? В случае смены провайдера вам часто будет предложено вернуть старое устройство.Но если у вас есть старый роутер, который постоянно валяется, вот несколько способов его повторного использования. Это могло быть в коробке; он мог быть загроможден в ящике или потерялся в глубине шкафа.В любом случае старые маршрутизаторы и комбинированные блоки модем / маршрутизатор можно использовать повторно. Мы определили девять способов повторного использования старого маршрутизатора Wi-Fi: Давайте рассмотрим каждый из этих вариантов использования старых маршрутизаторов более подробно. Что делать, если ваша сеть Wi-Fi не распространяется на весь диапазон вашего дома? Хотя вы можете выбрать адаптеры Powerline Ethernet, добавление второго маршрутизатора является хорошей альтернативой. Это означает подключение старого маршрутизатора к новой беспроводной сети с использованием сигнала Wi-Fi.Затем он может совместно использовать доступ к сети Wi-Fi, обеспечивая большее покрытие. Хотя могут быть некоторые проблемы с задержкой, в целом это быстрый и простой способ расширить вашу беспроводную сеть. Его можно использовать по-разному: от предоставления лучшего доступа Wi-Fi к удаленной части дома до возможности передавать потоковое видео на планшет, пока вы находитесь в саду. Если к вам регулярно заходят люди и пользуются вашим беспроводным Интернетом, почему бы не предоставить им собственную сеть? Это похоже на проект беспроводного ретранслятора, но с изюминкой.Маршрутизатор подключается к вашей существующей защищенной паролем сети, но предоставляет беспарольный доступ к новым устройствам. Это будет использовать функцию гостевой сети вашего старого маршрутизатора. По умолчанию это предотвращает доступ гостей к другим устройствам в вашей сети. Если этого уровня безопасности недостаточно, проверьте настройки брандмауэра на основном маршрутизаторе, чтобы изменить их. Хотите наслаждаться любимыми радиостанциями в Интернете? Некоторые маршрутизаторы можно настроить для воспроизведения интернет-радио, если вы готовы установить специальную прошивку маршрутизатора OpenWrt или DD-WRT. Вам понадобится другое программное обеспечение, а также звуковая карта USB для вывода звука. Хотя сборка непростая, и доступно множество других опций интернет-радио, это все же отличный проект.Это дает вам представление об установке пользовательской прошивки, а также понимание того, как транслировать музыку. У большинства маршрутизаторов не более шести портов Ethernet.С развитием беспроводных технологий в домашних условиях эта цифра может снизиться до четырех. Но при очевидной необходимости подключения устройств через Ethernet у вас могут закончиться порты. Например, устройства мониторинга бытовой техники, интеллектуальные телевизоры и декодеры, игровые консоли и многое другое могут не иметь беспроводной сети.Им необходимо физическое подключение к вашей сети, а это означает Ethernet. Если у вас закончились порты Ethernet, вы можете добавить их с помощью сетевого коммутатора.По сути, это сетевая версия сетевой панели питания с дополнительными портами, подключенными к одному порту на маршрутизаторе. Ваш старый маршрутизатор обычно имеет четыре или более порта, поэтому при подключении количество доступных портов мгновенно увеличивается.Вы должны отключить беспроводную сеть на старом маршрутизаторе, чтобы избежать конфликтов. Что делать, если ваш новый маршрутизатор только беспроводной? Возможно, интернет-провайдер не предлагает маршрутизатор с портами Ethernet, или, может быть, вы пользуетесь услугами интернет-провайдера 4G.В любом случае, если вам нужно подключить устройства Ethernet к домашней сети, беспроводной мост — это ответ. Несмотря на то, что он недорогой, старый маршрутизатор можно использовать в качестве беспроводного моста. Это немного похоже на беспроводной ретранслятор, но вместо совместного использования Wi-Fi-соединения беспроводной мост предлагает Ethernet.Старый маршрутизатор подключается к существующей сети Wi-Fi — просто подключите устройства к портам Ethernet. В нашем руководстве по расширению диапазона вашей домашней сети показано больше способов сделать это. Некоторые маршрутизаторы поставляются с некоторыми полезными дополнительными портами.В некоторых случаях это может быть порт USB, что упрощает прошивку прошивки маршрутизатора OpenWRT или DD-WRT. Другие устройства могут иметь последовательный порт; эти маршрутизаторы можно использовать в качестве серверов домашней автоматизации. По сути, маршрутизатор запускает сервер, к которому вы подключаетесь с помощью своего браузера.Это может быть на ПК или для удобства через смартфон. В этом руководстве объясняется, как создать базовую настройку умного дома с Arduino, маршрутизатором и некоторыми переключателями с радиочастотным управлением. Хотя доступны более простые варианты, вы можете использовать их, чтобы лучше понять домашнюю автоматизацию. Ищете способ хранить данные на одном устройстве и получать к ним доступ из любой точки дома? Вам необходимо сетевое хранилище (NAS), которое по сути представляет собой жесткий диск, подключенный к вашей сети. Несмотря на то, что устройства NAS достаточно доступны по цене, вы можете сэкономить на старом маршрутизаторе.Обратите внимание, что это ограничено маршрутизаторами, которые могут запускать специальную прошивку (например, DD-WRT) и иметь порт USB. Вы также должны иметь возможность просматривать содержимое любых подключенных USB-устройств через маршрутизатор. (Без USB невозможно подключить жесткий диск или флэш-накопитель USB.) После настройки настраиваемый NAS должен предоставить вам мгновенный доступ к файлам из любой точки дома. Если ваш старый маршрутизатор будет работать с OpenWRT или DD-WRT и может размещать NAS или концентратор умного дома, он также может содержать базовую веб-страницу. Это может быть домашний веб-сайт, предназначенный для обмена важной информацией с членами вашей семьи.В качестве альтернативы, это может быть даже блог, поскольку специальная прошивка маршрутизатора будет поддерживать стек LAMP. Это означает, что вы потенциально можете установить WordPress. Запускаете веб-сайт и вам нужна доступная промежуточная площадка для тестирования тем, плагинов и нового кода? Ваш старый маршрутизатор может быть сервером с низкими характеристиками, который вам нужен. Старые маршрутизаторы, поддерживаемые специальной прошивкой, можно настроить с помощью программного обеспечения VPN.Это означает, что если у вас есть учетная запись VPN, например, с ExpressVPN (читатели MakeUseOf могут сэкономить 49% на нашем лучшем выборе VPN), ее можно настроить на вашем маршрутизаторе. Следовательно, каждое устройство в вашей сети защищено VPN.При подключении через домашнюю сеть больше не нужны отдельные клиентские приложения. Обратите внимание, что на некоторых старых маршрутизаторах есть VPN, но это работает, только когда они установлены в режим только модема. Ознакомьтесь с нашим руководством по настройке учетной записи VPN на вашем маршрутизаторе для получения более подробной информации. Если вы не хотите тратить время на то, чтобы установить на свой старый маршрутизатор современное оборудование, почему бы не продать его? Различные торговые точки позволят вам заработать несколько долларов на старых технологиях, в первую очередь на eBay.Просто укажите устройство с маркой и номером модели. Сетевые энтузиасты, люди, которые собирают старое оборудование, или просто те, кто ищет старый модем или маршрутизатор, могут купить его. Заработок на старое оборудование — отличный способ собрать средства на новые гаджеты. Все это отличные способы перепрофилировать старый маршрутизатор, независимо от того, сколько ему лет.Даже если в нем отсутствуют некоторые ключевые беспроводные функции, вы все равно можете использовать его в качестве коммутатора или гостевой сети. Однако, если ничего из этого не работает, возможно, пришло время подумать о продаже или переработке устройства.См. Наши советы по повторному использованию старого оборудования. 9 вещей, которые необходимо сделать перед использованием нового компьютера У вас новый компьютер с Windows? Есть некоторые задачи, о которых вы должны позаботиться, прежде чем начать пользоваться новым устройством. Об авторе Кристиан Коули Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническим вопросам.Он также выпускает The Really Useful Podcast и имеет большой опыт в поддержке настольных компьютеров и программного обеспечения. Автор статьи в журнале Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр. Ещё от Christian Cawley Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения! Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты в письме, которое мы вам только что отправили. .
Модули 1–4 CCNA2 v7 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации между VLAN 43
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен маршрутизации между VLAN 44
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации InterVLAN 45
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации InterVLAN 46
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации между VLAN 47
CCNA2 v7 Модули 1–4 Принципы коммутации, VLAN и ответы на экзамен по маршрутизации InterVLAN 49 10 полезных способов повторного использования старого маршрутизатора: не выбрасывайте его!
Что можно сделать со старым маршрутизатором
1. Создайте беспроводной повторитель
2. Гостевое подключение к Wi-Fi
3. Дешевый стример Интернет-радио
4.Использование маршрутизатора как дешевого сетевого коммутатора
5.Превратите свой старый маршрутизатор в беспроводной мост
6. Создайте концентратор умного дома
7. Преобразуйте маршрутизатор в накопитель NAS
8.Использовать старый маршрутизатор в качестве веб-сервера
9. Создайте свой собственный VPN-маршрутизатор
10. Зарабатывайте на своем старом маршрутизаторе
Ваш старый маршрутизатор не такой уж и старый!
(Опубликовано 1421 статья)
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Еще один шаг…!