372 373 (5)

372 373 (5)



372 Akademia sieci Cis,^

Napięcie


Napięcie




Rysunek E.IO. Pierwszy rysunek ilustruje sygnał cyfrowy, drugi - szum elektryczny, a trzeci-sygnał zakłócony przez szum. Na rysunku zaznaczono bity zniekształcę* przez szum.

Problemy EMI i RI;I skutecznie rozwiązują dwie technologie: ekranowanie (ang. j redukowanie (ang. cancelia/ion). W kablach ekranowanych każda para przewodów jest otoczona przez metalowy oplot lub folię tworzące ekran, który pełni rolę bariery dla zakłóceń. Metoda ta powoduje zwiększenie średnicy kabla, co pociąga za sobą dodatkowe koszty. Dlatego znacznie częściej stosowaną technologią, chroniącą przewód p:zxd niepożądanymi zakłóceniami jest redukowanie.

Kiedy prąd płynie przewodem elektrycznym, dookoła tego przewodu wytwarza się niewielkie pole magnetyczne (rysunek E.ll ). Kierunek linii pola magnetycznego zależy ctl kierunku przepływu prądu. Jeśli obwód elektryczny tworzą znajdujące się blisko siebie dwa przewody, kierunki przepływu prądu w tych przewodach są przeciwne. Pola magnetyczne wytwarzane dookoła przewodów oddziałują na siebie i nawzajem się redukują. Ponadto redukują one zewnętrzne pola magnetyczne, a więc chronią transmisję przed zakłóceniami ze strony otoczenia. Efekt ten można wzmocnić skręcając ze sobą przewody. Projektanci mediów sieciowych stosują technologie skręcania przewodów dla otrzymywania kabli, które wykorzystując ten efekt redukują zakłócenia zewnętrzne.


{| Pfcec^3«ry .ir,xa-o -niedrian/


IPttoęływoryj

*

Rysunek E 11. Przepływ prądu elektrycznego w przewodzie indukuje pole magnetyczne w'okół przewodu

Dyspersja, rozsynchronizowanie i opóźnienie (problemy z synchronizacją)

Chociaż dyspersja, rozsynchronizowanic i opóźnienie są trzema niezależnymi zjawiskami, które mogą oddziaływać na transmitowane bity, są tutaj rozpatrywane łącznic, ponieważ dotyczą lego samego problemu: synchronizacji czasu. W praktyce sieć przenosi miliony i miliardy bitów, stąd problem synchronizacji jest dość ważny.

Dyspersja polega na rozmywaniu się sygnału w czasie (rysunek E.I2). Stopień dyspersji zależy od typu zastosowanego medium sieciowego. Jeśli dyspersja jest duża. bity


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
66 67 (31) 66 Akademia sieci Ci.se Rysunek 4.7. Pojawia się kolizja, a wysłanie re lew cnej i zagłus
294 295 (7) 294 Akademia sieci CiscoPrzykład trasy domyślnej Rysunek 18.5 ilustruje polecenie ip def
330 331 (5) 330 Akademia sieci Cisco ■ lut - stop metali, używany do łączenia metalowych elementów.
336 337 (5) 336 Akademia .sieci Ci..C() Rysunek CM 6. Karta rozszerzenia portu szeregowego Podstawow
SKOROWIDZ 465 Pośredni przemiennik częstotliwości 372 ---z falownikiem prądu 404 ----napięcia 372,
50 51 (34) 50 Akademia sieci Cisco SagTierr 1    Segment 2 Rysunek 3.3. Dla łączenia
362 363 (4) 362 Akademia sieci Cisco Rysunek E. I prezentuje falę sinusoidalną. Najważniejszymi char
38 39 (38) 38    Akademia sieci Cisco Włókno Kevlara wysonane z materiału wzmacn ając
22 23 (39) 22 Akademia sieci Cisco Rysunek 1.4. Model OSI jest podobny do projektu konstrukcji samoc
IMG040 40 Laboratorium jest wyposażone w czteroprzewodowe sieci zasilające o napięciach znamionowych
IMG62 (7) Rysunek 3 Spektrogram Ilustrujący sygnał sieci energetycznej w nagraniu „Sikorski Rostows
22598 ZESZYT LEKTUR UCZNIA KLASY CZWARTEJ 7 Akademia pana Kleksa r 37. Rysunek przedstawia miejsce
• 11 a • 111 • CISCO Akademia sieci CiscoCCNA Exploration Semestr 3 Przełączanie sieci LAN i sieci
......li. CISCO Akademia sieci CiscoCCNA Exploration Semestr 2 Protokoły i koncepcjo routingu Coco i
DSC00009 (14) Rys. 1.6. Typ sieci niskiego napięcia (TN - C) z systemem ochrony w postaci zerowania
DSC00017 (7) Rys. 1.16. Typ sieci niskiego napięci* (IT) t systemem ochrony w postaci sieci ochronne
DSC00029 (23) Transformator Dopasowanie przemiennego napięcia sieci do napięcia wyjściowego zasilacz

więcej podobnych podstron