电线为什么是多根细线?

摘要:很多玩家可以基本上窥探到当下电源的线材规格设计。但是,仅仅知道规格还是远远不够的。线材怎样才算合格?线材成本又是如何呢?小编就本文就为大家深度解析一下电源线材的那些事儿。

【电源线材】电源线的组成结构 机箱电源线材知识详解

电源线是传输电流的电线。通常电流传输的方式是点对点传输。电源线按照用途可以分为AC交流电源线及DC直流电源线,通常AC电源线是通过电压较高的交流电的线材,这类线材由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正式生产。而DC线基本是通过电压较低的直流电,因此在安全上要求并没有AC线严格,但是安全起见,各国还是要求统一安全认证。

电源线的结构并不是十分复杂,但是也不要从表面就简单的可以一下子看穿它,如果好好的去研究电源线的话,有的地方还是需要专业的去了解电源线的结构的。

电源线的结构主要要外护套、内护套、导体,常见的传输导体有铜、铝材质的金属丝等。

外护套又称之为保护护套,是电源线最外面的一层护套,这层外护套起着保护电源线的作用,外护套有着强大的特性,如耐高温、耐低温、抗自然光线干扰、绕度性能好、使用寿命高、材料环保等特性。内护套:内护套又称之为绝缘护套,是电源线不可缺少的中间结构部分,绝缘护套的主用顾名思义就是绝缘,保证电源线的通电安全,让铜丝和空气之间不会产生任何漏电现象,且绝缘护套的材料要柔软,保证能很好的镶在中间层。

铜丝是电源线的核心部分,铜丝主要是电流和电压的载体,铜丝的密度大小直接影响的电源线的质量。电源线的材料也是质量把关的一个重要因素,铜丝的数量和柔韧度也是考虑的因素之一。

内护套,是包裹电缆在屏蔽层和线芯之间的一层材料,一般是聚氯乙烯塑料或者聚乙烯塑料。也有低烟无卤料。按照工艺规定使用,使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,避免绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。

电源线对于家电来说,虽然只是配件,但是对家电的使用却起着至关重要的作用,如果电源线坏掉,那整个电器也就不能用。家庭用电源线宜采用BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的电线。BVV是国家标准代号,为铜质护套线,2×2.5和2×1.5分别代表2芯2.5平方毫米和2芯1.5平方毫米。一般情况下,2×2.5做主线、干线,2×1.5做单个电器支线、开关线。单相空调专线用BVV2×4,另配专用地线。

每天都在生产电源线,电源线一天要10万米以上,插头5万个,这么庞大的数据,其生产的工艺一定要非常稳定的成熟。经过不断的探索研究和欧洲VDE认证机构、国标CCC

认证机构、美国UL认证机构、英国BS认证机构、澳大利亚SAA认证机构........的认可,电源线插头已经成熟,下面来简介下:

1.电源线铜、铝单丝拉制

电源线常用的铜、铝杆材,在常温下,应用拉丝机经过一道或数道拉伸模具的模孔,使其截面减小、长度添加、强度进步。拉丝是各电线电缆公司的首道工序,拉丝的首要工艺参数是配模手艺。

铜、铝单丝在加热到必然的温度下,以再结晶的方法来进步单丝的韧性、降低单丝的强度,以契合电线电缆对导电线芯的要求。退火工序要害是根绝铜丝的氧化.

为了进步电源线的柔韧度,以便于敷设装置,导电线芯接纳多根单丝绞合而成。从导电线芯的绞合方式上,可分为规矩绞合和非规矩绞合。非规矩绞合又分为束绞、齐心复绞、非凡绞合等。为了削减导线的占用面积、减少电源线的几何尺寸,在绞合导体的还采用紧压方式,使通俗圆形变异为半圆、扇形、瓦形和紧压的圆形。此种导体首要使用在电源线上。

塑料电源线首要采用挤包实心型绝缘层,塑料绝缘挤出的首要手艺要求:

4.1.偏疼度:挤出的绝缘厚度的偏向值是表现挤上班艺程度的主要标记,大大都的产物构造尺寸及其偏向值在规范中均有明白的规则。

4.2.润滑度:挤出的绝缘层外表要求润滑,不得呈现外表粗拙、烧焦、杂质的不良质量问题

4.3.致密度:挤出绝缘层的横断面要致密健壮、禁绝有肉眼可见的针孔,根绝有气泡的存在。

关于多芯的电源线为了包管成型度、减小电源线的外形,普通都需求将其绞合为圆形。绞合的机理与导体绞制相仿,因为绞制节径较大,大多采用无退扭方法。成缆的手艺要求:一是根绝异型绝缘线芯翻身而招致电缆的扭弯;二是避免绝缘层被划伤。

大局部电缆在成缆的还随同别的两个工序的完成:一个是填充,包管成缆后电缆的圆整和不变;一个是绑扎,包管缆芯不松懈。

为了维护绝缘线芯不被铠装所疙伤,需求对绝缘层进行恰当的维护,内护层分:挤包内护层(隔离套)和绕包内护层(垫层)。绕包垫层替代绑扎带与成缆工序同步进行。

敷设在地下电源线,任务中能够接受必然的正压力效果,可选择内钢带铠装构造。电源线敷设在既有正压力效果又有拉力效果的场所(如水中、垂直竖井或落差较大的泥土中),应选器具有内钢丝铠装的构造型。

外护套是维护电源线的绝缘层避免情况要素腐蚀的构造局部。外护套的首要效果是进步电源线的机械强度、防化学侵蚀、防潮、防水浸人、阻止电源线燃烧等才能。依据对电源线的分歧要求应用挤塑机直接挤包塑料护套。

1、适用范围:交流额定电压450/750V及以下的动力、照明、电器装置、仪器仪表及电讯设备的连接和内部安装线。

2、敷设场合和方式:室内明敷和沟通道、隧道内沿墙或架空敷设;室外架空敷设、穿铁管或塑料管敷设、电工设备、仪表及无线电装置的敷设,均为固定敷设;塑料护套电源线可直埋土壤中敷设。

3、一般要求:经济耐用,结构简单。

1)室外敷设时,受日光、雨淋和冰冻等条件的影响,要求耐大气,尤其耐日光老化;在严寒地区有耐寒要求;

2)使用中,易受外力破坏或易燃,与油类接触极多场合应穿管;穿管时,电源线受到较大的拉力,并有刮伤的可能,应采取润滑措施;

3)作为电气装备内部用时,当安装位置较小时,应有一定的柔软性,并要求绝缘线芯分色清楚,应配合相应的接头端子和插头,使连接方便可靠;对于有防电磁要求场合,应采用屏蔽电源线;

4)对于环境温度较高场合,应采用护套橡胶电源线;对于特殊高温场合应用耐热橡胶电源线。

1、导电源线芯:作为动力、照明及电气装备内部安装用时,优先采用铜芯,对大截面的导线宜采用紧压线芯;固定安装用的导体一般采用第1类或第2类导体结构。

2、绝缘:绝缘材料一般采用天然丁苯橡皮、聚氯乙烯、聚乙烯、丁腈聚氯乙烯复合物等四种;耐热电源线采用耐温90℃的聚氯乙烯。

3、护套:护套材料一般有聚氯乙烯、耐寒聚氯乙烯、防蚁聚氯乙烯、黑色聚乙烯、氯丁橡皮等五种。

特别耐寒和户外架空敷设宜选用黑色聚乙烯和氯丁护套电源线。

在有外力、腐蚀、潮湿等环境下,可采用橡皮或塑料护套的电源线。

1、适用范围:主要适用于中轻型移动电器(家用电器、电动工具等)、仪器仪表、动力照明的连接;工作电压为交流750V及以下,大多数为交流300C等级。

2、因该产品使用时要经常移动、弯曲、扭转等,故要求电源线柔软、结构稳定、不易扭结,并具有一定的耐磨性;塑料护套橡胶电源线可直埋土壤中敷设。

3、接地线采用黄绿双色线,橡胶电源线中的其他线芯不允许采用黄绿线芯。

4、当用于电热器具的电源连接线时,应视情况采用编织橡皮绝缘软线或橡皮绝缘软线。

5、要求结构简单轻便。

1、导电源线芯:采用铜芯,结构采用柔软型,系多根单线束绞而成;软线导体一般采用第5类或第6类导体结构。

2、绝缘:绝缘材料一般采用天然丁苯橡皮、聚氯乙烯或软聚乙烯塑料。

3、成缆节距倍数较小。

4、外保护层采用棉纱编织,避免过热烫伤绝缘层。

5、为方便使用、简化生产工艺,采用三芯平衡结构,可节省生产工时和提高生产效率。

1、屏蔽电源线的性能要求:基本同不屏蔽的同类电源线的要求。

2、因符合设备对屏蔽(防干扰性能)的要求,一般推荐用于中等水平的电磁干扰场合;塑料护套橡胶电源线可直埋土壤中敷设。

3、屏蔽层应能与连接装置有良好的接触或一端接地,并要求屏蔽层不松开、不断丝和不易被外物刮断。

1、导电源线芯:某些场合允许镀锡;

2、屏蔽层的表面覆盖密度应符合标准或满足使用者要求;屏蔽层应用镀锡铜丝编织或缠绕;如屏蔽外应加挤护套,则屏蔽允许采用软圆铜丝编织或缠绕。

3、为了防止线芯或线对之间的内干扰,可生产各线芯(或线对)单独各相屏蔽结构。

1、通用橡套橡胶电源线的适用范围很广,凡要求移动式连接的各种电气设备的一般场合均可适用,包括工农业各部门中所用的电气移动设备连接。

2、根据使用橡胶电源线截面大小和随机械外力的能力,分轻型、中型、重型三种。这三种类型的产品均有柔软和易弯曲的要求,但轻型橡胶电源线柔软要求列高,并要轻巧、尺寸小、不能承受较强的机械外力;中型橡胶电源线有一定的柔软性,并能承受相当的机械外力;重型橡胶电源线有较高的机械强度。

3、橡胶电源线护套应紧密结实和一定的圆整性。YQW、YZW、YCW型橡胶电源线适合于野外使用(如探照灯、农用电犁等),应有较好耐日光老化性能。

1、导电源线芯:采用铜软线束绞,结构采用柔软型,大截面表面允许纸包,改善弯曲性能。

2、绝缘采用天然丁苯橡皮,绝缘的老化性能良好。

3、户外产品的橡皮采用氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮配方。

1、适用范围很广,主要用于采矿工业地面和井下设备专用橡胶电源线产品,涉及到采矿电钻橡胶电源线、通信与照明设备用橡胶电源线、采矿与运输橡胶电源线、帽灯橡胶电源线、井下移动变电站动力电源橡胶电源线。

2、矿用橡胶电源线的使用环境非常复杂、工作环境非常严酷、瓦斯与煤尘集聚,容易引起爆炸,故橡胶电源线安全要求很高。

3、该产品使用时要经常移动、弯曲、扭转等,故要求电源线柔软、结构稳定、不易扭结等,并具有一定的需磨性。

1、导电源线芯:采用铜芯,结构采用柔软型,系多根单线束绞而成:软线导体一般采用第5类或第6类导体结构。

2、绝缘:绝缘材料一般采用橡皮。

3、成缆节距倍数较小。

4、较多产品采用金属编织,均匀电场,提高绝缘状况灵敏度显示。

5、有较厚的外护套,同时在矿井下进行分色处理,使施工人员了解橡胶电源线使用的不同电压等级。

1、陆地使用:外径小、重量轻、柔软、耐磨、耐弯曲、耐气候、耐水、抗干扰、绝缘性能好、芯线易识别、成套组织方便。

导线用柔软结构或漆包线薄绝缘,线芯对绞并分色,绝缘用介电系数小的材料,护套用聚氨酯材料。

2、航空用:无磁性、抗拉力、外径小、重量轻。

3、海上用:透声性好、耐水性好,漂浮适度,能浮在水下一定深度,耐拉、抗弯曲、抗干扰性好。

专用透声材料,加强线芯或铠装发泡内护套调节漂浮度。

1、承荷探测橡胶电源线:外径小通常12mm以下;长度长,3500m以上单根长度供应;抗油气,水压耐120MPa(1200倍的大气压力);耐高温:100℃以上;抗干扰、抗拉力:44KN以上;耐磨、耐硫化氢气体;所有铠装钢绞在断裂时,不散开,否则会造成废井。

1、导体用柔软结构,并镀锡;2、绝缘用耐高温聚丙烯、乙丙橡胶或氟塑料;3、屏蔽用半导电材料;4、铠装用高强度镀锌钢丝;5、用专用制造技术。

2、射孔橡胶电源线:孔截面积和拉力大、耐磨、搞震动、不松散。

1、导体用中等柔软结构;2、绝缘用聚丙烯、乙丙橡胶或其他耐高温材料;3、导体、绝缘、铠装尺寸正确。

3、煤田、非金属、金属、地热、水文、水下等勘测橡胶电源线。

1、加强芯、内铠装;2、导体为软铜线;3、绝缘用普通橡皮;4、护套氯丁橡皮;5、特殊情况用金属或非金属铠装;6、水下橡胶电源线要用同轴橡胶电源线;7、综合探测者应有电力、通信等功能。

4、潜油泵橡胶电源线:油管外径小,要求橡胶电源线外尺寸小;井深增加、功率大,要求绝缘耐高温,高压,结构稳定;好的电性能、绝缘性能好,泄漏电流小;寿命长,结构稳定,重复使用性能力;力学性能好。

1、中小型油管,采取用扁形橡胶电源线,保证小的外形尺寸;导体采用实心,大截面:采用绞合导体,圆橡胶电源线;2、引接橡胶电源线线芯用聚酰亚胺-氟46烧结线,乙丙绝缘;电力橡胶电源线用乙丙、交联聚乙烯耐热绝缘;3、护套用耐油氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯等耐油耐高温材料、铅护套等;4、使用连锁铠装;5、防卤结构,在裸铠装外加防卤护套。

1、橡胶电源线在使用前应自由垂吊,充分退扭,橡胶电源线加强芯应固定,同时承受拉力;

2、多根橡胶电源线应成排敷设,在运行中,橡胶电源线随电梯一起上下移动,移动、弯曲频繁,要求柔软、弯曲性能好;

3、橡胶电源线垂直敷设,要求一定的抗拉强度;

4、工作环境有油污要防火,橡胶电源线要求不延燃;

5、要求外径小、重量轻。

1、采用0.2mm圆铜单线束绞,绝缘与导体之间绕包隔离层,成缆时同向绞合增加橡胶电源线的柔软、弯曲性能性;

2、橡胶电源线中增加橡胶电源线加强芯,承受机械拉力,加强芯采用尼龙绳、钢丝绳等材料,以增加橡胶电源线的抗拉强度;

3、YTF型橡胶电源线采用以氯丁橡胶为主的护套,以提高橡胶电源线的耐气候性和不延燃性。

1、由于控制信号橡胶电源线用于控制测量系统,因此要求橡胶电源线安全可靠工作;

2、一般为固定敷设,但橡胶电源线与设备连接处

要求柔软,并要求能经受多次弯曲而不断裂;

3、工作电压为380V及以下,信号橡胶电源线的电压更低;

4、信号橡胶电源线工作电流一般4A以下,控制橡胶电源线当作为主设备回路时使用电流稍大,所以可以根据线路电压降和力学性能选择截面。

1、导线采用铜芯,固定敷设采用单根结构外增加7根绞合结构;移动采用5类软导体结构,满足柔软、耐弯曲性能;

2、绝缘主要采用聚乙烯、聚氯乙烯、天然丁苯胶等绝缘;

3、绝缘线芯应反向成缆,使结构更稳定;对于野外橡胶电源线成缆时采用尼龙绳填充,增加抗拉能力,而同向成缆则可增加柔软性能;

4、护套:主要采用聚氯乙烯、氯丁橡胶和丁腈聚氯乙烯复合物等。

1、直汉高压橡胶电源线应用范围很广,主要应用于各种工业中的新技术设备上,如X射线机、电子束加工、电子轰击炉电子枪、静电喷漆等,这类产品一般是电源的功率较大,因此橡胶电源线里通过的灯丝电流也比较大,可达数十安培;电压从10KV到200KV不等;

2、橡胶电源线大多固定敷设,与人本一般不直接接触;

3、橡胶电源线传输能量较大,要考虑橡胶电源线热性橡胶电源线允许工作温度;

4、某些设备使用中频率短时间放电,橡胶电源线须承受2.5-4倍电压,故要考虑足够的电气强度;

5、由于各种设备尚未标准化、系列化,因此同一类设备,其灯丝间的工作电压、灯丝线芯与栅极线芯间的工作电压均不一样,故要分别选用。

1、导电源线芯:线芯一般为3芯,也有4芯或5芯;2、3芯橡胶电源线一般两根灯丝加热芯,一根控制线芯;导线与屏蔽间承受直流高压;3、3芯橡胶电源线有两种形式:一种与X橡胶电源线相似,采用分相绝缘再统包半导电层、高压层;另一种将控制芯作为中心导体,挤包绝缘后将两根灯丝以同心绞合,然后再挤包半导电层和高压绝缘层;高压绝缘层:一般天然丁苯橡皮直流最大场强取27KV/mm,乙丙绝缘取35KV/mm;4、外屏蔽层:采用0.15-0.20mm镀锡铜丝编织,编织密度不小于65%;或采用金属带绕包;5、护套,采用特软聚氯乙烯或丁腈聚氯乙烯挤包。

对于双绞线,用户最关心的是表征其性能的几个指标。这些指标包括衰减、近端串扰、阻抗特性、分布电容、直流电阻等。

衰减(Attenuation)是沿链路的信号损失度量。衰减与线缆的长度有关系,随着长度的增加,信号衰减也随之增加。衰减用"db"作单位,表示源传送端信号到接收端信号强度的比率。由于衰减随频率而变化,因此,应测量在应用范围内的全部频率上的衰减。

串扰分近端串扰和远端串扰(FEXT),测试仪主要是测量NEXT,由于存在线路损耗,因此FEXT的量值的影响较小。近端串扰(NEXT)损耗是测量一条UTP链路中从一对线到另一对线的信号耦合。对于UTP链路,NEXT是一个关键的性能指标,也是最难精确测量的一个指标。随着信号频率的增加,其测量难度将加大。NEXT并不表示在近端点所产生的串扰值,它只是表示在近端点所测量到的串扰值。这个量值会随电缆长度不同而变,电缆越长,其值变得越小。同时发送端的信号也会衰减,对其它线对的串扰也相对变小。实验证明,只有在40米内测量得到的NEXT是较真实的。如果另一端是远于40米的信息插座,那么它会产生一定程度的串扰,但测试仪可能无法测量到这个串扰值。因此,最好在两个端点都进行NEXT测量。测试仪都配有相应设备,使得在链路一端就能测量出两端的NEXT值。

TSB67无此参数。直流环路电阻会消耗一部分信号,并将其转变成热量。它是指一对导线电阻的和,11801规格的双绞线的直流电阻不得大于19.2欧姆。每对间的差异不能太大(小于0.1欧姆),否则表示接触不良,必须检查连接点。

与环路直流电阻不同,特性阻抗包括电阻及频率为1~100MHz的电感阻抗及电容阻抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气性能有关。各种电缆有不同的特性阻抗,而双绞线电缆则有100欧姆、120欧姆及150欧姆几种。

在某些频率范围,串扰与衰减量的比例关系是反映电缆性能的另一个重要参数。ACR有时也以信噪比(SNR:Signal-Noice ratio)表示,它由最差的衰减量与NEXT量值的差值计算。ACR值较大,表示抗干扰的能力更强。一般系统要求至少大于10分贝。

通信信道的品质是由它的电缆特性描述的。SNR是在考虑到干扰信号的情况下,对数据信号强度的一个度量。如果SNR过低,将导致数据信号在被接收时,接收器不能分辨数据信号和噪音信号,最终引起数据错误。因此,为了将数据错误限制在一定范围内,必须定义一个最小的可接收的SNR。

电源线虽小,但是责任重大,不仅直接关系到家用电器的使用效果和寿命,更关乎用户的人身财产安全,因此消费者在选购时千万不能掉以轻心。然而市场上的电源线产品种类繁多,每个电器又都有其特点,普通消费者如果不得其法,很容易挑花眼。

电源线应根据不同的家用电器来进行选购。不同的家用电器,使用的电源线也不同。一般来说,照明灯、收录机、电视机用的一体化插头线,宜选择RVB—70、RVZ—70型平行或双绞线,其截面积应在0.75—1.0mmm㎡电饭煲、空调器、换气扇、电风扇、电冰箱、洗衣机等的电源线则以选用RVZ—70型三芯带护套的导线为宜,其截面积应为0.75—1.5mmm㎡、100W左右焊锡电铬铁、手电钻等移动性较强且有热源或电火花的电器及移动插座,以选用RHF型线为宜,其截面积应为0.75—1.0mmm㎡屋时,埋管暗线需用BV—70型聚氯乙烯绝缘铜芯硬线,其截面积以1.0—2.0mmm㎡,以确保足够长的安全使用年限;至于在厨房、卫生间等潮湿环境中应用的移动型插座连线,则宜选用RVZ—70型护套线。

购买电线,首先看成卷的电线包装上有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;

再看电线外层塑料皮是否色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,能点燃明火;其次看长度、比价格,BVV2×2.5每卷的长度是100±5米,市场售价280元左右,非正规产品长度60—80米不等,有的厂家把E绝缘外皮做厚,使内行也难以看出问题,一般可以数一下电线的圈数,然后乘以整卷的半径,就可大致推算出长度,该类产品价格在100—130元之间;再其次可以要求商家剪一断头,看铜芯材质。2×2.5铜芯直径1.784毫米,可用千分尺量一下,正规产品电线使用精红紫铜,外层光亮而稍软,非正规产品铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,会升温而不安全;最后,购电线应去交电商店或厂家门市部。

一、看家电的质量合格证书

如果家电的质量合格,那么家电的电源线质量应该也受过检验,不会有太大的问题。

电线的截面,合格产品的铜芯或铝芯表面应该具有金属光泽,表面发黑的铜或表面发白的铝说明已被氧化,是不合格产品。

合格产品其绝缘(护套)层柔软、有韧性很伸缩性,表面层紧密、光滑、无粗糙感,并有纯正的光泽度.绝缘(护套)层表面应有清晰并耐擦的标志,非正规绝缘料生产的产品,绝缘层感觉有透明感、发脆、无韧性。

选用纯正铜原材料生产并经过严格拉丝、退火、绞合的线芯,其表面应光亮、平滑、无毛刺、绞合紧密度平整、柔软有韧性、不易断裂。

不同的电器所要求的电源线长度不同,装修业主们在选购前最好先了解一下合格电源线的长度是多少,这样在选购电器时才能做到心中有数。

为了保证家电的正常使用和居住安全,装修业主们在选购家电时,一定要注意电源线的选择,仔细检查其质量,如果电源线质量不合格,最好不要选购这款家电,以免给自己带来麻烦。

一般常使用的有四款电源线的插头

①、欧洲插头:又叫法国标准插头又叫烟斗插

VV:前V表面线芯绝缘层,后V表示电源线的护套绝缘层,VV如:用RR表示就表示为橡胶绝缘层,如VV:用N表示为氯丁橡胶;

□□:前“□”特殊带码,后“□”表示偏平的线,如加H2表示偏平的两芯线;

0.75mA:表示电源线的横截面积

③、PVC:材质指加强绝缘层的材质耐高温在80℃以下,软体PVC还有78°55°硬度,数字越大越硬耐温就越高,橡胶线耐温较高可耐到200℃以下,使用软体硬度同样(PVC)软体线。

②、其插头内部线(拆开BS插头正对自己右边为L线(火)接保险丝,地线的长度一定要大于(火线、零线)长度的3倍把固定螺松开用外力拉出来线地必须最后掉下来(固定三条线的固定螺丝一定要是锥型的)。

③、电源线的识别同欧插。

①、美国插头:120V 50/60HZ分为两芯线、三芯线和极性、非极性,去美国的电源插头铜片必须要有橡胶套;

两芯线印字的条线表示火线;极性插头脚大的为零线,脚小的为火线(电源线凹凸面为零、线圆面为火线);

②、线材有两种模式:NISPT-2双层绝缘、XTV和SPT单层绝缘

NISPT-2:NISPT表示双层绝缘,-2表面两芯线线芯绝缘外层绝缘;

XTV和SPT:表示单层绝缘层,-2表面两芯线(线体带凹槽,外层绝缘直接包铜芯导体);

SPT-3:表示单层绝缘带地线,-3表示三芯线(线体带凹槽,中间的为地线为双层绝缘);

SPT和NISPT均为偏线,SVT为圆线双层绝缘。线芯绝缘外层绝缘

③、美式插头一般使用认证编号没有直接在插头上打UL图案。如:E6618

④、美式插头线和欧插线不同:

16AWG:表示线芯模截面积,同上mm2是相对应的;

60℃或150℃为电源线的耐温程度;

300V:为电源线的耐压强度和欧规不同,(欧规用03或05表示)。

四、日本插头:PSE、JET

②、VCTFK:VC表面线材质PVC;TFK为双层绝缘层偏线,外层绝m㎡层、铜芯导线;

③、VCTF:VC表示线材质PVC;TF为双层绝缘圆线;

④、电源线为两种:一种为3×0.75mm2、另一种为2×0.75mm2

⑤、F:表示软体线材质;

⑥、日本插头三芯线插头只m㎡线直接锁在插座上(安全性能好又方便)。

五、器具的额定电流相应使用用软体线横截面积:

①、大于0.2小于等于3A的器具应用软线横截面积:0.5和0.75mm2

②、大于3A小于等于6A的器具应用软线横截面积:0.75和1.0mm2

③、大于6A小于等于10A的器具应用软线横截面积:1.0和1.5mm2

④、大于10A小于等于m㎡用软线横截面积:1.5和2.5mm2

⑤、大于16A小于等于25A的器具应用软线横截面积:2.5和4.0mm2

⑥、大于25A小于等于32A的器具应用软线横截面积:4.0和6.0mm2

⑧、大于40A小于等于63A的的器具应用软线横截面积:10.0和16.0mm2

六、用于质量超过多少KG的器具应用多大电源线型号:

①、3kg以下电器(器具)应用H03的电源线;

②、3km㎡kg的电器(器具)应用H05的电源线。

注:软(F)体电源线不能与尖的或锐利的器具相接触,电源软(F)线的导线在承受接触或接合压力之处不能通过(铅、锡)焊接方式加固“易掉”必须通过40-60N的接力不能脱落。

七、电源线温升测试和机械强度测试

①、聚氯乙烯(PVC)材质线和橡胶线:组装于电器产品上温开测试电源线分叉处不超过50K(75℃);

②、电源线摇摆测试:(固定插头摇摆电源线)

第一种:对正常工作时会发生弯曲的导线,对电源线加2kg负载90°垂直(线的两则各45°)摇摆2万次电源线体和插头不能有异常必须为导通(频率1分钟60次);

第二种:对用户维护保养期间受弯曲的导线(正常工作时不会发生弯曲的导线)对电源线加2kg负载180°测试200次无异常(频率1分钟6次)。

半径(R2)×(圆周率)×(线芯条数)如:0.75

电源线的选择都是按照一些原则进行的,所谓无法不成章,反思不是凭空捏造出来的,电源线也是如此。质量外观等相关要求也是按照电源线认证规定来执行的,制造的电源线要依据的原则有:

(1)根据部颁《电力系统设计技术规程》SDJ161-85中对电

力输电导线截面选择的要求进行直流输电源线的导线截面选择;

(2)《110~500kV架空送电线路设计技术规程》DL/T;

(3)《高压直流架空送电线路技术导则》DL436-2005。

电线电缆规格型号代表的含义

RV铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

每周质量报告电源线材规格深度解析

前段时间,我们对市售19款中高端电源做了详尽的线材规格评测。玩家们从中也可以基本上窥探到当下电源的线材规格设计。但是,仅仅知道规格还是远远不够的。线材怎样才算合格?线材成本又是如何呢?笔者本文就为大家深度解析一下电源线材的那些事儿。

电源其实对于很多玩家来说是比较神秘的。其内部结构比较复杂而且被铁壳包裹无法查看,其工艺水平设计不是专业人员并不能够清楚的了解。但是对于线材来说,玩家们了解一些知识对于选购电源的时候还是有帮助的,起码不仅仅用粗细来和商家争论,了解一些专业的词汇让你不再那么好蒙。

关于电源线材,其粗细往往是玩家们最为关心的焦点。这个不无道理,虽然电源经过转换以后交流高压电已经变成了直流低压电,但其长时间负载过后还是会发热,尤其是平台负载大的情况下更甚。因此,电源的线材选择必须根据电源输出功率有所区分。

国标即国家强制CCC认证,是对于电源线材最基础的认证,一般会在电源外部有直观的“CCC”标志。而美国为UI认证,我们最为关注的AWG就是美国线规,一种区分导线直径的标准。同时还会有非标线,即按照客户要求定制的线材,但在国内,其标准必须满足3C认证。

接下来笔者就详细的为大家解读一下玩家们最为关注的AWG数据。这是线材直径的标准,其标准以数值来表示,而数值代表了导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。(参照下表)

简单的理解就是数值越大,线材越细。而PC电源线材一般使用的线材基本为三个规格的:20AWG、18AWG和16AWG。具体的数据请看下图:

规格 横截面积(mm2)

16AWG线材比20AWG线材横截面积要大一倍多。因此,虽然电源线材基本采用这3种规格,但整体差异还是比较大的。

电源12V输出电流最大,承担着平台的主要输出。因此大功耗平台对于线材的考量还是非常大的,细线由于电阻大,非常容易发热继而引发其他安全事故。因此电源线材必须与平台功耗挂钩,同时必须最为关注12V线材。

我们都知道,铜是除贵金属外导电性最好的金属,因此线材电缆等都会使用铜。电源输出线材同样会使用铜丝。

合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。

镀镍铜线和纯铜线在温度和导电性能上几乎没有区别,他们区别在于镀镍层在空气中的稳定性很高,由于金属镍具有很强的钝化能力,在表面能迅速生成一层极薄的钝化膜,能抵抗大气、碱和某些酸的腐蚀,以及镍镀层的硬度比较高,因此可以整体提高线材的寿命。但硬度可能稍微高一点,造成线材不易弯折。

同理,镀锡铜线也是如此。很多高端电源更多选用镀锡线,这样还能够提高线材的焊接性。

电源铜线外往往包裹着一层绝缘橡胶,如电源线黄色、红色等颜色的护套称之为内护套。保护线材与空气隔绝,避免漏电。而蛇皮网等进一步保护的护套称之为外护套。

电源线材一般以颜色区分其输出,其中黄色为+12V输出,红色为+5V输出,橙色为+3.3V输出;其他还有蓝色-12V输出,紫色5VSb输出等。

蛇皮网则是对电源现线材的一种保护,防止在电源安装过程中划破线材造成危害。玩家们在选购电源的时候尽可能选择采用蛇皮网包裹的线材。

谣言一:20AWG线材不合格,不能用

线材粗细的事情笔者已经讲的非常清楚了,线材粗细的选用和电源功率及输出有关。并非线材细一些就不好,对于400W以下电源来说,20AWG线材完全能满足需求,并无安全隐患。而+12V输出较大的电源则需选用18AWG甚至16AWG的线材才能保障电源长时间工作的安全。

谣言二:蛇皮网越紧越好

在实际装机中,如果蛇皮包裹编织的太紧密的话,那么线材就不容易弯折了,这就增加了走线的难度。如果蛇皮包裹编织的太稀松的话,那么它就起不到保护线材的作用了。因此,蛇皮网不能追求紧致,而要张弛有度。

谣言三:纯铜线最好,其他都是不合格

看完本文,你一定已经知道了这也是一种误读。铜线使用镀镍、镀锡等工艺后,线材的寿命和稳定性得以提高,性能更好。当然成本也比一般纯铜线要高。

欢迎来到网络世界,《小白也能看懂的网络基础》系列文章会从零开始帮助你构建网络的基础知识。如果你完全没有接触过网络相关的内容,那我们是一样的,在学习过程中我们肯定遇到了相同的问题!写下这些文章一方面要记录自己的学习历程,另一方面也希望帮到同样想要学习网络基础的小伙伴。

文章的部分内容与素材是我从【Youtube平台】的【Network Direction】发布的系列视频学习和搜集过来的,翻译不易,部分内容可能无法做到尽善尽美,甚至可能会有部分瑕疵,我会尽力让文章内容通俗易懂,覆盖全面。若各位小伙伴发现任何问题,希望能够留言或私信告诉我,在下不胜感激!当然,我也会在第一时间进行更正。

在往后的每一篇文章中,我都会把看到文章的小伙伴当成是完全没有网络经验的小白,我的目标是和零基础小白一起建立坚实的网络基础,网络大神请略过此系列文章。

让我们开始网络之旅吧!

首先我们需要知道,想要将设备连接到网络,有两种方式可供选择,那就是「有线和无线」。

相信大家对这两兄弟都不陌生了,有线连接从很早以前就出现了,最早可追溯到1960年代,有线网络使用电缆进行连接。

而无线技术的发展,也已经有相当长的一段历史了,最早可追溯到1990年代。说到无线,我们最先想到的就是与它相关的移动设备,例如:收音机、手机、便携式笔记本电脑等。对于无线技术,我们经常称它为「Wi-Fi」。

电缆通常使用铜线制成,铜缆更便宜,常用于短距离传输,同时因为它是使用电信号进行信息传播,这就意味着它可能会受到外界电磁干扰的影响,所以,我们常见的网线多由多股线栏缠绕制成,后面的小节会讲到原因。

光纤通常使用玻璃作为传输介质,可用于较长距离信号传输,因其使用光信号,所以不易受外界信号干扰,但因为其材质的特殊,导致光纤的价格通常都比较昂贵。

无论是台式机,还是移动笔记本,或者是手机平板电脑,如果想要实现无线连接,就必须配备无线网卡,大部分情况下,台式机是没有无线网卡的,因此需要单独购买无线网卡,可以直接通过USB连接以实现无线上网。

由于「以太网」构建简单、成本低、可扩展性强、与IP网能够很好地结合等特点,使它成为局域网网络构建中最常用的一种技术。对于「以太网协议」,则代表了接入以太网的节点设备都达成一致的一组规则。想要接入以太网,就必须按「合同」办事儿。

「以太网」由许多不同的部分组成,其中一部分描述了线缆的类型以及不同线缆的传输速度;另一部分则描述了数据应该如何进行格式化和发送的操作,这部分被称为「媒体访问控制」。

「以太网」这样来分层的主要原因,是为了兼容不同线缆以不同速度访问不同的设备,却依然能够保证设备间的正常通信,毕竟我们无法保证每台设备、线缆及其传输速度都相同,差异性是不可避免的问题!

举个例子:一个具有 1G b网络带宽的本地主机,想要将数据发送到具有10Gb带宽的服务器上,这中间经历了哪些操作?

首先,本地主机根据「媒体访问控制」规则准备一条信息,接下来,再根据它必须遵循的物理规则来发送信息;然后,信息通过物理线缆发送到了服务器这边,当服务器收到消息,它会对这段消息进行解码,并通过「媒体访问控制」,传递到服务器主机。

正是因为本地主机与服务器主机都遵循了以太网的协议规则,才能保证彼此间的通信不会出现问题,并最终将信息传递到目的地。即使双方使用不同的线缆、带宽与设备, 该分层系统仍然畅通无阻 !

以太网技术诞生以后,IEEE 组织制定了众多以太网不同的技术标准,每一个标准都会用一段代号来命名(就像007和9527一样)。以 802 开头的标准用于局域网技术。而以太网技术的代号是 802.3 ,再配合一到两个字母就组成了以太网不同的类型。

单独通过正式名称来记忆这些类型实属不易,因此 IEEE 组织还给我们准备了便于记忆的非正式名称。拿 10GBASE-T 来举例,里面的10G代表了其传输速度为「10G比特每秒」,「比特」是传输速率的单位,比特值越高,其传输速度也越快;BASE = Baseband(cables) 是基带的意思,代表它使用数字信号进行传输(另一种是模拟信号);而后面的T,则代表了所使用的线缆类型,T=UTP也就是双绞线(另一种是LX光纤)。

我们已经知道了,电缆使用电信号来传输数据;而光纤使用光信号来传输数据;无论使用哪种信号,这里的数据指的都是我们熟知的「01代码」,接收器会对接收到的「01代码」进行相应解码,这就是所谓的「编码方案」。

首先我们来看一下电信号,想要发送电信号,就需要拥有电路,这意味着我们需要准备多根电线以传输数据,而我们最常见的线缆称为「非屏蔽双绞线」(UTP,也就是常见的网线),每对电线构成一个电路。

非屏蔽双绞线(UTP)

听名字我们也知道了,它是非屏蔽的线缆,也就意味着如果外界有电磁干扰,它就会受影响,在初中的时候我们就学习过了,电和磁铁是有一定关系的。

电流通过铜缆会产生磁场,同时也生成了电力。问题就出在这里,一对平行运行的电线会产生小的电磁场,如果一对铜线有电流经过,则必定会对其旁边的另一对电线的信号产生电磁干扰,我们称其为「串扰」。

为了解决「串扰」的问题,非屏蔽双绞线则将平行的两根铜缆绞在一起,这样一来,就有效的避免了电磁干扰,而这也是它名字的由来。

如果条件允许的话,你可以找到一条废弃的双绞线,将水晶头去掉,观察一下内部的线缆,就可以清晰的看到,线缆确实是绞在一起的。

我们可以看到多种不同类型的双绞线,有的中间有塑料芯,有的则是一根细线。通常,我们使用颜色对其进行编码,每对电线都是由纯色和条纹色组成的,观察图片就不难看出。例如蓝色和蓝白线缆绞在一起,而棕色和棕白线缆绞在一起。

通常,我们常见的网线都是由四对电线组成的,而在早期的标准中,其线缆并不一定是由四对组成的(例如:10BASE-T 和 100BASE-T 都是由两对绞线组成),但是如果想要让传输速度达到1Gbps或10Gbps,就必须使用全部四对电线才可以。

不同的以太网标准,需要使用不同的线缆,我们应该都听说过 「5类线」 或 「6类线」 这样的名称,其实这就是不同网线的专用术语,不同的类别对应了不同线缆的标准(例如:线缆的对数、线缆的粗细以及线缆的交合程度)。

例如:Cat2 仅具有两对线缆,而Cat5具有四对线缆,Cat6 具有比 Cat5 更粗的四对线缆等等

不同类别的线缆会定义不同的名称,除了数字的不同,后面的英文字母也不同,比如:Cat5e,Cat6,Cat6a,数字越大,标准越新,意味着传输距离越远,速度越高!!

举一个现实一些的案例,我们可以在 100Mbps 的网络上使用5类线;但如果你想让网速达到千兆,就至少需要使用 Cat5e 这样标准的线缆;而如果你想让网速达到万兆,那就需要使用 Cat6 也就是6类网线才能达到理论速度。

如果你的带宽达到了万兆,但你的线缆跟不上,仅仅使用5类线 Cat5,那你的实际使用网速肯定达不到万兆,其原因是线缆没法支持那么快的速度!

所以,回家赶紧看看你家网络的带宽是多少,为什么理论速度达到了,可实际使用却达不到那么快的网速,原因可能就是因为你的线缆太老旧了,扔了换新的吧。

以往用在传统电话的网络线路
提供100MHz的带宽,目前常用在快速以太网(100 Mbit/s)中
提供125MHz的带宽,目前常用在快速以太网及千兆以太网(1000Mbit/s)中
提供500MHz的带宽,使用在万兆以太网(10 Gbit/s)中
设计供以600MHz频率传输信号

我们的线缆两端都会安装一个连接器,这个连接器的名字叫做「rj45连接器」,其实就是我们所说的水晶头,它们是接入到网卡与交换机端口的部分,该连接器有八个引脚,它们与电缆内部的八根铜线对齐,必须按正确的顺序与引脚对齐才能保证通信。

大家应该听到过连接线缆的口诀,那就是「橙白橙,绿白蓝,蓝白绿,棕白棕」,这种连接方式称为「568b」,其实就是图示中的这种顺序,确保顺序正确,再将其与水晶头的8个引脚对齐,这样就大功告成了!

在网络通信中,其实就是将一端的引脚1对接另一端的引脚1,引脚2对接另一端的引脚2,以此类推,因其线缆直通另一端线缆的特性,我们称这种连接方式为 「直通电缆(Straight Through)」。

这些线缆中的一部分用于传输数据,另一部分则用于接收数据,在这里,我们使用TX表示传输,TR表示接收,如图所示,第一对引脚就用来传输数据,而第二对引脚则用来接收数据。

当我们将一台主机通过网线接入到交换机上,交换机非常聪明,在它这一端的水晶头接口处,它知道用第一对引脚来接收数据,用第二对引脚来传输数据。也正因为此,它的名字叫做交换机,交换的就是这个位置的信息。

主机直连到主机(或交换器)

但是,如果我们将这台主机的网线接入到另一台主机或路由器,而不是交换机呢?这会遇到什么情况?引脚的排列顺序不对了,它们使用相同的引脚来收发数据,这就导致数据传不出去了呀!所以,我们这里就不能使用「直通电缆」,而需要使用「交叉电缆(Crossover)」,那就是将用于传输数据一端的引脚对应接收数据的引脚,即可解决问题(将一台交换机接入到另一台交换机,也是同样的道理)。

MDI-X 自动引脚逻辑切换功能

我能理解你此刻的心情,你肯定会说,这太痛苦了吧?不但要使用不同的以太网线缆或接头,还要保证线序完全对应,我只想说「恕臣无能!」。为了避免我们陷入此困境,我们拥有一项成为「Auto MDI-X」 的技术,尽管 「Auto MDI-X」 可以支持的设备可以检测是否使用了错误的线缆,然后,可以再逻辑上切换引脚的功能,使其与电缆相匹配,但是需要注意的是在以太网为 100BASE-T 及以上的标准才可以支持这项技术。

因为现在我们现在应用的以太网标准基本都处于 100BASE-T 之上,所以我们可以不必担心直通电缆与交叉电缆的问题,不过我们还是应该记住它们两个之间的区别。

当我们的以太网标准达到 1000BASE-TX 时,情况发生了一些变化,此时,我们会利用所有的四对电线进行数据传输(较旧的标准只需要使用两对),这里有两种工作方式,分别是 1000BASE-T 和 1000BASE-TX。

1000BASE-TX 的标准是使用两对电线用于传输,另外两对电线用于接收,如果想要使用这种标准的话,我们需要将网线升级到 cat6 或更高级别。

1000BASE-T 的标准是使用所有的四对电线同时进行发送和接受,这是非常特别的一种方式,它只需要使用 cat5e 标准的线缆即可。

铜缆的替代品就是光纤,光纤使用的材质是「玻璃束」,使用这种材质,脉冲信号会从「玻璃束」的一端通过「玻璃束体」向另一端传递。回顾一下我们初中时做的物理实验,将一束光打到流动的弯曲水柱上,光会跟随水柱的方向进行传递,这里用的就是「光的全反射」原理。

光纤通常用在路由器和交换机之类的网络设备之间,也可能用在我们从未见过的服务器中。

我们回过头来看一下全双工和半双工,看看它们是如何工作的。

全双工的意思就是,UTP非屏蔽双绞线的线缆需要同时发送和接受信息,如图所示,这需要两端的设备都支持同时发送和接受。

有时候,两端设备中的某一端可能并不支持同时发送和接受信息,因此,信息发送完毕后,需要等待一会,待收到对方回复信息后,才能再次发送信息,这种方式就是「半双工」。

根据全双工与半双工的特性,光纤就有两种不同的使用方式:

7. 单芯光纤与双芯光纤

由于无法同时发送和接受,因此单芯光纤只能使用半双工模式运行。

因其双芯的特性,其中一个芯专用于发送,而另一个芯则用于接收,因此双芯光纤支持全双工模式的运行。

如果我们自行连接光纤,却不能正常使用时,可以尝试交换光纤方向,问题也许就可以解决。

企业网络通常使用双芯光纤,通常是使用在交换机、路由器和服务器之间。对于家庭中使用的光纤,网络服务提供商通常只会提供单核光纤。

接下来,我们来聊一下单模光纤与多模光纤,它们可能看起来很相似,但因为使用光的类型不同而产生了很大的差别。

单模光纤使用激光作为光源,这是其价格更高,但这中广可以传输更远的距离,很容易就可以达到2公里或更长的距离,服务提供商通常会在不同的建筑中使用单模光纤,以方便每栋用户流畅的访问Internet。

多模光纤使用LED作为光源,它并不是特别强的光, 所以只能在较短的距离(500m或更短)传输,通常用于同一栋建筑中的网络连接,效果非常好。同时因为LED的生产成本比较低,因此如果你很在乎价格,可以选择这种类型的光纤。

尽管光纤是由玻璃制成的,但它具有很强的柔韧性,即便对它进行一定程度的弯曲也不会造成它的损坏。光纤都具有最大弯曲半径(根据光纤的不同而不同),光纤缠绕的程度会导致不同程度的信号衰减(信号衰减或丢失的地方),如果你想知道你家的光纤最大的弯曲程度是多少,可以联系网络服务提供商。

光纤有非常多不同类型的连接器(接头),这里大家要知道,光纤不仅仅用于网络连接,它可能还会有一些其他用途。

例如:LC类型的接头就通常用与与交换机和路由器的连接,我们通常会在双核配置中看到它们;而SC类型的接头属于比较老旧的类型,它看起来更大,通常我们会在配线柜中看到它。

一些交换机会有一些看起来很空的特殊的接口,而一些交换机则完全由这些接口组成,这些接口都是用于安装收发器模块的,这些接口都可以用于不同目的,但通常情况下,他们都是用于很合匹配不同线缆的接头的,这些收发器接口支持不同的电缆类型,包括了单模和多模光纤。同时它们还支持不同的速度,例如1G或10G的速度;它们也支持不同的电缆长度,例如长40公里电缆的收发器比1公里的收法器要贵得多。

这些交换机准备这么多端口最终原因是为了方便我们搭配不同的收发器,以完成不同的业务场景。我们甚至可以为其安装上「rj45收发器」,以满足我想要安装双绞线的需求。

我们的另一种通信方法就是无线Wi-Fi通信,它不需要使用电缆连接,无线网络就像一个无线的交换机,可以让手机、笔记本之类的无线设备链接到接入点,但这个接入点是需要链接到有线网络的,此时,有线和无线设备可以在同一个网络当中使用。当然,并不是所有的设备都会连接到无线接入点的,例如我们不能把路由器或服务器连接到无线接入点。

Wi-Fi网络不适用 802.3 的以太网标准,它使用的是 802.11 的标准(802.11 标准描述了信息是如何使用无线电波来格式化和编码信息),虽然它们不是同一个以太网,但它们都是由 IEEE 制定,因此在数据格式化方面有很多相似之处。

1、网络可以是有线或无线的,网络连接可以使用铜缆或光缆
2、以太网标准用于描述了物理连接线缆的类型以及如何格式化数据
3、UTP有四对双绞线,其中一些用于数据发送,另一些用于数据接收
4、线缆可以以直通方式或交叉方式连接到交换机
5、现如今的大部分平台都支持 Auto MDI-X,可自动对线缆进行检测并做出调整
6、双工设备可以同时发送和接受数据,半双工则需要收到响应后再发送数据
7、双芯光纤支持全双工,单芯光纤支持半双工
8、若想要短距离连接,并节省更多成本,可以选择多模光纤
9、若想要远距离连接,则需要支付更高的价格,选择单模光纤,同时需采用正确收发器
10、如果有线连接无法满足你的需求,可以采用无线网络连接

1、1000BASE-T以什么速度运行?需要使用什么类型的电缆?
2、使用哪种类型的UTP电缆将主机连接到交换机?那种类型的电缆可以将一个交换机连接到另一个交换机?
3、哪种情况下我们需要使用 Auto MDI-X 技术?
4、那种情况下需要使用光纤代替UTP?什么时候需要单模式光纤而不是多模光纤?
5、什么是弯曲半径?使用哪种类型的电缆,需要特别注意弯曲半径?
6、请简单阐述全双工工作模式的特点

让我们回到 「soho网络」 ,一起来看一个比较特殊的案例,我们用下图作为一个模拟的 「soho网络」。假如,我们想通过网络中的一台主机,将需要打印的文件信息传递给打印机,因为打印机已入网,所以我们可以实现这一功能,在这个网络中有多个节点存在,试问一下,我们的电脑主机如何才能知道将信息发送到什么位置呢?

soho网络中的节点同时发送信息

虽然,我们可以将打印信息发送给网络中的所有节点,然后让节点去判断这个信息是否是发给自己的,但这样一来信息的安全性且不说,效率低下才是最致命的;试想一下,如果所有的设备同时发送信息,该怎么办?如果网络环境下有多台打印机,该怎么办?会出现什么状况?网络将变得一团糟!所以呢,我们需要一个解决方法。

其实,网络上的每台设备都有一个地址,这就类似于我们公司的、家庭的或亲朋好友的家庭住址,这个地址一定是唯一的,因此,我们邮寄包裹或网络购物可以找到准确的位置。

在同一个域中,每台设备都会有两个地址,分别是MAC地址和IP地址,这两个地址的使用方式不同,目前,我们先大概了解它们的特点与基本使用,后面的章节会做展开讲解。

首先来看一下「MAC地址」,每台设备都至少拥有一个「MAC地址」,确切地说,应该是每一块网卡都拥有一个「MAC地址」,如果你的机器有多块网卡,那就会拥有多个「MAC地址」。网卡从被生产出来就会被烧录一个永久的「MAC地址」。

这非常类似于烙印在动物身上的标记,主要是为了方便我们快速寻找并确认这头羊是不是我的,是我的第几头羊……扯远了,回过头来,「MAC地址」就是烙印在网卡上的标记,且可以保证的是,每个「MAC地址」都是唯一的。

在同一网络中,当一台设备想要快速找到另一台设备,可以通过该地址来寻找,因为「MAC地址」的唯一性,我们可以轻松的找到目标设备,并将信息精确的发送给它。

除了「MAC地址」,每台设备同时拥有另一个地址,那就是「IP地址」,改地址并不是烙印在设备上的,而是需要网络管理员来给我们分配。相比较「MAC地址」又长又无规律的特点,「IP地址」显得相对容易记忆,大家可能会问,都已经有一个」MAC地址「了,为什么还要用」IP地址「呢?

这里我们要考虑一个问题,目前全球有60多亿人,如果每个人都拥有一台设备,那就意味着我们拥有60亿个「MAC地址」,这是一个庞大的「MAC地址库」,在这样庞大的库中查找具体的某一个设备无异于大海捞针。

所以「MAC地址」通常都用于局部网络中的设备查找,而「IP地址」因为由管理员分配,这意味着每个国家,每个地区,每个城市的「IP地址」都有具体分配的「IP地址段」,这就很方便我们查找了,当我们想要给一个异国他乡的亲友发送信息时,只需要先来确定它的「IP地址」所在地区,然后再具体查找它的设备,这将变得非常容易。

举个例子,当一个公司的规模越来越大,分公司必然会出现,这种情况下会出现多个网络区域,此时我们需要将两个网络通过路由器连接在一起,这个路由器同时属于两个局域网LAN的一部分,它的工作就是将一个网段的信息传递到另一个网段。

通过刚才的学习,我们都知道了,MAC地址是用于本地局域网中的地址,因此,当我们想要把一段打印信息发送给另一个网段的打印机时,仅仅使用MAC地址就不够用了,此时我们就可以通过IP地址来定位打印机所处的位置。

我们看一下具体的工作流程,当一个网段中的电脑准备好了要传递给打印机打印信息,我们的电脑会在这段消息上追加一个「IP地址」,这个「IP地址」就是打印机的「IP地址」。同时,因为该打印机在另一段网络,所以,电脑又在该信息上追加了路由器的「MAC地址」,先找到路由器,路由器接到信息后把这个「MAC地址」更改成打印机的「MAC地址」,接着,就可以精确的将该信息传递给打印机。

1、主机都同时拥有一个MAC地址和一个IP地址
2、MAC地址常用于一个局域网络
3、IP地址可以可以在本地的网段使用,同样可以再其他网段使用

1、谁把Mac地址分配给计算机?一台计算机有多少个Mac地址?
2、要在本地网段中发送消息,是否需要IP地址?

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