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parameter是什么意思 一起聊聊西门子的各种通信

一起聊聊西门子的各种通信

西门子驱动装置(SIMOVERT MasterDrives VC,MicroMaster 4 以及SIMOREG DC Master)除了具有与驱动基本应用有关的功能外,还具有强大的通讯功能。驱动通讯可以分为三种方式:

? PROFIBUS DP协议

? USS协议

? SIMOLINK协议(一般用来代替Peer to Peer协议,实现从站到从站的通讯)

PROFIBUS DP和USS协议属于主/从通讯,需要有PLC作为主站,驱动装置作为从站。

USS协议的主要优点是,其接口集成在基本装置中,不需要额外费用;主要缺点是通讯速度慢,只有基本通讯功能(PKW+PZD),最多31个从站。

PROFIBUS DP协议的主要优点是,通讯速度快,除了基本功能之外还有一些附加功能(例如:非循环通讯,交叉通讯),站点数更多;主要缺点是需要另外购买作为选件的通讯模板(例如:CBP2或PROFIBUS模板)。

SIMOLINK协议(代替Peer to Peer协议)主要用来实现驱动装置与驱动装置之间的通讯。SIMOLINK协议也可以是主/从通讯,主站是S7-400(FM458+EXM448)或SIMADYN D。

这里我们主要介绍S7 PLC与驱动装置采用PROFIBUS DP协议进行通讯。

采用PROFIBUS DP协议通讯时,既可以利用STEP 7本身提供的功能,也可以使用TIA软件Drive ES。

本文档只介绍STEP 7本身提供的功能。有关Drive ES的功能将根据需要在以后的文档中再做介绍。

(关于 DriveES,可以参加西门子自动化与驱动培训中心的培训课程D2403)

2. 必备条件

下面以S7-300 PLC与MasterDrives CUVC变频器的通讯为例:

主站:S7-300 CPU315-2DP可编程序控制器

从站:MasterDrives CUVC变频器 + CBP2 通讯模板

编程装置:PC + STEP 7 V5.4 + MPI接口(MPI Adapter 或CP5611卡)

装有STEP 7 V5.4 的PC机用于S7 CPU315-2DP的硬件组态与编程,通过MPI电缆与CPU315-2DP的MPI接口连接,用于硬件组态数据及程序的下载。CPU315-2DP的DP接口通过PROBIBUS 电缆与CUVC 变频器的CBP2 上的DP 接口连接,用于S7-300 与变频器的通讯。

网络连接如图1 所示。

图1:PC机、CPU315-2DP 与驱动装置的连接

3. 硬件组态

3.1. 新建项目

在SIMATIC Manager 中新建一个项目,名称为Drives_Comm。如图2 所示。

图2:新建项目,名称为Drives_Comm

3.2. 插入一个S7-300 主站

在项目名称Drives_Comm 下插入SIMATIC 300 Station,如图3 所示。

图3:在项目下插入一个S7-300 站

接下来对该站进行硬件组态:从硬件组态目录中依次插入机架、电源、CPU,设置CPU上PROFIBUS DP 接口的网络参数(可采用缺省设置,即:地址2,最高地址126,波特率1.5 Mbps,协议DP)。如图4 所示。

图4:设置CPU 上PROFIBUS DP 接口的参数

按OK 键确认后得到主站的组态结果,如图5所示。

图5:主站的组态

3.3 插入一个MASTERDRIVE 从站

在PROFIBUS(1): DP master system (1) 总线上挂上MasterDrives 从站。

从站路径为:PROFIBUS DP >

SIMOVERT >

MASTERDRIVES/DC MASTER CBPx 或

MASTERDRIVES/DC MASTER CBP2 DPV1

MASTERDRIVES/DC MASTER CBPx 与MASTERDRIVES/DC MASTER CBP2 DPV1 的区别是,前者只能按照PPO 类型选择报文结构(即CBP 功能:循环通讯),后者还能选择更多的报文结构,以配合CBP2 的一些扩展功能(DPV1功能)。

(关于CBP2 模板的报文结构参见下面第7 部分)

(关于MM4 PROFIBUS 模板的报文结构参见下面第8 部分)

选择MASTERDRIVES/DC MASTER CBP2 DPV1 作为从站,地址设成3。如图6 所示。

图6:选择MASTERDRIVES/DC MASTER CBP2 DPV1 作为3 号站

3.4. 在从站中插入“模板”

在驱动装置从站中插入类似于ET 200M 从站中的模板,以确定报文结构。

将右边窗口硬件目录中MASTERDRIVES/DC MASTER CBP2 DPV1 下面的 PPO 3: 0PKW, 2PZD插入左下窗口中的第一行(Slot 1)。该选项共占两行。意思是:PPO类型3,即:0个字参数数据(又叫PKW),2 个字过程数据(又叫PZD)。参数数据用于PLC 读/写变频器的参数,过程数据用于PLC 控制和监视生产过程。0 个字参数数据表示PLC 不能读/写驱动装置的参数,参数数据也不占用S7 的外设地址;2 个字过程数据表示PLC 和驱动装置交换2 个字过程数据,各占用S7-300 PLC 四个字节的外设地址。地址范围是输入字节256 - 259,输出字节256 -259。如图7 所示。

通常S7 传送到驱动装置的第1 个字是控制字,第2 个字是频率设定值;驱动装置传送到S7的第1 个字是状态字,第2 个字是频率实际值。这是最简单的应用。

(关于CBP2 模板的其他选项的含义参见下面第7 部分)

(关于MM4 PROFIBUS 模板选项的含义参见下面第8 部分)

图7:驱动装置的输入/输出地址

3.5 查看从站中“模板”的属性

双击左下窗口中的第二行(Slot 2),打开其属性。如图8 所示。

图8:驱动装置的输入/输出地址的属性

属性中给出驱动装置占用S7-300 PLC 外设地址的情况,包括:输出/输入地址,长度,单位,连续性范围。这里除了地址之外,其他属性都是由PPO3 决定的,只能读,不能改写。

提示:

长度:

MASTERDRIVES/DC MASTER:最大 16 个字

MICROMASTER 420:最大 4 个字

MICROMASTER 430/440:最大 8 个字单位:

Words(字)

连续性范围:Unit

以字为单位传送

Total length

所有字一起传送

当字长不大于 2 或选择“以字为单位传送”时:用 MOVE 指令(L/T 指令)编程

当字长大于 2 且选择“所有字一起传送”时:用 SFC14/15 编程

4. 编程

根据前面的组态,由于输入/输出各占四个字节,可以使用两次MOVE 指令(L/T 指令)。由于程序简单,程序可以直接编写在OB1 中。数据从MB0 - MB3(即:MW0和MW2)写入驱动装置,从驱动装置读回的数据放入MB4 - MB7(即:MW4和MW6)。如图9所示。

图9:PLC程序

传送到驱动装置的第1 个字(MW0)是控制字(控制指令):

当 MW0 = 0000 0100 0000 0000 B = 0400 H 时,驱动装置处于运行准备状态;

当 MW0 = 0000 0100 0000 0001 B = 0401 H 时,驱动装置进入运行状态1)

1) 相应于第5部分参数设置,PLC 只控制驱动装置起/停。若要传送所有指令应设置:

MW0 = 1001 1100 0111 1110 B(9C7EH)<-> 运行准备

MW0 = 1001 1100 0111 1111 B(9C7FH)<-> 运行

同时设置:P555~P575 = 3101~3115

传送到驱动装置的第2 个字(MW2)是频率设定值:

当MW2 = 0100 0000 0000 0000 B = 4000 H= 16384 D 时,相当于50Hz。

5. 参数设置

在驱动装置侧,驱动装置应处于可以运行的状态。为了实现与PLC 之间的通讯,以及从PLC 接收起/停指令和设定值,向PLC 传送状态字(驱动装置状态)和实际值,应如下更改参数:

P918.01 = 3(缺省设置)驱动装置地址(即:站号)

P554.01 = 3100

起/停指令(ON/OFF1)P443.01 = 3002

频率设定值(Setpoint)

P734.01 = 32

状态字1(Status Word1)P734.02 = 148

频率实际值(Actual Value)

参数设置可以通过操作面板PMU,也可以通过DriveMonitor 软件进行。

6. 测试

启动STEP 7的Monitor/Modify Variables 功能,填写变量。如图10 所示。

图10:用监视和修改变量功能控制驱动装置起动和调速

当控制字(Control Word1)为W#16#0400 时,驱动装置应显示O009,表示运行准备状态。将控制字从W#16#0400 改成W#16#0401 时,驱动装置起动。除了状态字(Status Word1)会发生变化外,速度实际值(Actual Value)也会逐渐上升,上升速度取决于参数P462.01 的数值,最后达到W#16#4000(50Hz)。状态字的含义如图11 所示。其中Bit 2 表示运行状态。将控制字改回W#16#0400 时,驱动装置首先减速,减速时间取决于P464.01 的数值,然后停止运行。

驱动装置起动后可以通过更改MW2 的数值更改速度。对应关系如下:

MW2 = 0000 0000 0000 0000 B = 0000 H= 0 D ~ 0Hz

MW2 = 0100 0000 0000 0000 B = 4000 H= 16384 D ~ 50Hz

MW2 为整型,数值与频率之间是线性关系。负数用补码表示,对应反转。

图11:MasterDrives 驱动装置的状态字的含义

7. CBP2的其他选项

在“3.3. 插入一个 MASTERDRIVES 从站”和“3.4. 在从站中插入模板”章节中我们看到,除了 PPO 类型选项外硬件组态目录中还有其他选项。如图 12 所示。

图12:硬件组态目录中 MasterDrives 驱动装置的选项

首先,我们也可以选择 MASTERDRIVES CBP 和 MASTERDRIVES CBP2 文件夹中的选项(参见图12)。这两个选项是随着 Drive ES 软件一起安装的,有关 Drive ES 的功能将根据需要在以后的文档中再做介绍。

(关于 DriveES,可以参加西门子自动化与驱动培训中心的培训课程D2403)

其次,MASTERDRIVES/DC MASTER CBP2 DPV1 中的选项基本包括MASTERDRIVES/DC MASTER CBPx 中的选项。事实上“options”下面的 PPO2 和PPO5 早已取代了上面的 PPO2 和 PPO5。那么什么是 PPO 呢?

PPO = Parameter - Process data - Object,即参数过程数据对象。它规定了 PLC 与驱动装置通讯时报文中有效数据的结构,符合 PROFIBUS 补充协议“variable-speed drives profile”。共有 PPO1 - PPO5 五种类型,如图 13 所示。

图13:5种PPO类型

在 3.5. 节中我们曾查看过 PPO3 型从站中“模板”的属性,所有 PPO 类型从站中“模板”的连续性范围属性都是一样的,均为 Total length。由于 PPO3 总共只有 2 个字过程数据(PZD1 和 PZD2),所以我们仍然可以用 MOVE 指令(L/T 指令)编写程序;与此相同的还有 PPO1 中的过程数据。但如果选择 PPO2、4、5,过程数据(PKW)分别为6 个、6 个和 10 个,则需要编写 SFC14/15。对于 PPO1、2、5 中的参数数据(PKW)其属性连续性范围也为 Total length,也需要编写 SFC14/15。

SFC14/15 为系统功能,其用法参见 SFC14/15 的在线帮助。

在图 12 的硬件组态目录中,各选项含义如下:

1. Std. Telegram 1: 2/2 PZD:

标准报文1:只有过程数据,2 个字输出/2 个字输入,用 MOVE 指令(L/T 指令)编程;

2. Std. Telegram 2: 4/4 PZD:

标准报文 2:只有过程数据,4 个字输出/4个字输入,用 SFC14/15 编程;

3. PCS7 Telegram 352: 6/6 PZD:

PCS7 报文 352:只有过程数据,6 个字输出/6 个字输入,用于 PCS7;

4. PKW module:

PKW 模板(4 个字输出/4 个字输入):用 SFC14/15 编程;

5. PPO 1: 4 PKW, 2 PZD:

PPO 1,4 个字参数数据,用SFC14/15 编程;2 个字过程数据,用 MOVE 指令(L/T 指

令)编程;

6. PPO 2: 4 PKW, 6 PZD:

PPO 2,4 个字参数数据,用 SFC14/15 编程;6 个字过程数据,用 SFC14/15 编程;

7. PPO 3: 0 PKW, 2 PZD:

PPO 3,没有参数数据,2 个字过程数据,用 MOVE 指令(L/T 指令)编程;

8. PPO 4: 0 PKW, 6 PZD:

PPO 4,没有参数数据,6 个字过程数据,用 SFC14/15 编程;

9. PPO 5: 4 PKW, 10 PZD:

PPO 5,4 个字参数数据,用 SFC14/15 编程;10 个字过程数据,用 SFC14/15 编程;

8. MM4 PROFIBUS模板的选项

MM420/430/440 变频器通过 PROFIBUS 模板实现 PROFIBUS-DP 通讯。PROFIBUS 模板与 CBP2 模板一样,既有基本功能(循环通讯),也有扩展功能(DPV1功能)。MM4 PROFIBUS 模板的选项如图 14 所示。前半段适合所有 3 种变频器,后半段仅适合 MM430 和 MM440。

图14:硬件组态目录中 MICROMASTER 4 驱动装置的选项

在图 14 的硬件组态目录中,各选项含义如下:

1. Standard Telegram 1:

标准报文 1:2 个字输出/2 个字输入,用 MOVE 指令(L/T 指令)编程;

2. 4 PKW,2 PZD (PPO 1):

PPO 1,4 个字参数数据,用 SFC14/15 编程;2 个字过程数据,用 MOVE 指令

(L/T 指令)编程;

3. 0 PKW,2 PZD (PPO 3):

PPO 3,没有参数数据,2 个字过程数据,用 MOVE 指令(L/T 指令)编程;

4. 4 PKW,4 PZD whole cons.:

4 个字参数数据,用 SFC14/15 编程;4 个字过程数据,整体连续,用 SFC14 /15 编程;

5. 4 PKW,4 PZD word cons.:

4 个字参数数据,用 SFC14/15 编程;4 个字过程数据,字连续,用 MOVE 指令编程;

6. 0 PKW,4 PZD whole cons.:

没有参数数据;4 个字过程数据,整体连续,用 SFC14 /15 编程;

7. 0 PKW,4 PZD word cons.:

没有参数数据;4 个字过程数据,字连续,用 MOVE 指令(L/T 指令)编程;

-- MM430/440 only:PZD > 4 -- 仅对 MM430/440:PZD 大于 4 个字

8. 4 PKW,6 PZD (PPO 2):

PPO 2,4 个字参数数据,用 SFC14/15 编程;6 个字过程数据,用 SFC14/15 编程;

9. 4 PKW,6 PZD word cons.:

4 个字参数数据,用 SFC14/15 编程;6 个字过程数据,字连续,用 MOVE 指令编程;

10. 0 PKW,6 PZD (PPO 4):

PPO 4,没有参数数据;6 个字过程数据,用 SFC14/15 编程;

11. 0 PKW,6 PZD word cons.:

没有参数数据;6 个字过程数据,字连续,用 MOVE 指令(L/T 指令)编程;

12. 4 PKW,8 PZD whole cons.:

4 个字参数数据,用 SFC14/15 编程;8 个字过程数据,整体连续,用 SFC14 /15 编程;

13. 4 PKW,8 PZD word cons.:

4 个字参数数据,用 SFC14/15 编程;8 个字过程数据,字连续,用 MOVE 指令(L/T 指

令)编程;

14. 0 PKW,8 PZD whole cons.:

没有参数数据;8 个字过程数据,整体连续,用 SFC14/15 编程;

15. 0 PKW,8 PZD word cons.:

没有参数数据;8 个字过程数据,字连续,用 MOVE 指令(L/T 指令)编程;

MM4 变频器上参数设置:P0700[0] = 6控制字1

P1000[0] = 6频率设定值

P2051[0] = 52*状态字1

P2051[1] = 21*频率实际值

*) 默认值

参数设置可以通过操作面板BOP/AOP,也可以通过 Starter 软件进行。

附加说明:

今后的发展趋势是取消 PPO 类型,代之以标准报文或自由组态。因为在 PPO 类型中不论是过程数据还是参数数据都采用循环方式传送。而参数数据是不需要采用循环方式访问的。

参数数据可以采用非循环方式访问(DPV1功能)。CBP2 模板和 MM4 PROFIBUS 模板既支持循环方式访问又支持非循环方式访问。非循环访问不需要组态,用 SFC58/59以读/写数据包的形式读/写参数。也可以调用 Drive ES SIMATIC 中的标准功能块,而且可以实现更复杂的功能,比如:同时读取或改写多个参数,甚至在 CPU 的 DB 块中对驱动装置的所有参数进行备份。新一代驱动装置 SINAMICS 只支持参数数据的非循环访问。

交换机术语知多少?

今天交换机小编来给大家普及(指遍布、遍及於一般)些交换机的术语,这些术语会让您更好的去了解交换机,同时让您在选择的时候心里面有个参数。防火墙维修维保所谓防火墙指的是一个由软件和硬件设备组合而成、在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间的边界上构造的保护屏障.是一种获取安全性方法的形象说法,它是一种计算机硬件和软件的结合。

网络交换机和以太网电缆,数据中心概念。

1.交换机

交换机是用来实现交换式网络的设备,在ISO的OSI模型中,它是位于第二层——数据链路层的设备,能对帧进行操作,是一种智能型设备。

2.IEEE 802.3

以太网标准

3.IEEE 802.3u

快速以太网标准

4.IEEE 802.3ab

千兆以太网(非屏蔽双绞线)标准

5.IEEE 802.3z

千兆以太网(光纤、铜(化学式Cu)缆)标准

6.IEEE 802.3x

流量控制标准

7.IEEE 802.1X

基于端口的访问控制标准

8.IEEE 802.1q

VLAN标准

9.IEEE 802.1p

流量优先权控制(control)标准

10.IEEE 802.1d

生成树协议

11.数据(data)链路层

位于ISO/OSI参考模型第二层,负责在节点间的线路上通过检测、流量控制(control)和重发等一系列手段无差错的传送一帧为单位的数据,使得从它的上一层(网络层)看起来是一条无差错的链路。

12.全、半双工

在网络中,全双工是指接收与发送采用两个相互独立的通道,可同时进行,互不干扰。而半双工则是接收与发送共用一个通道,同一时刻只能发送或只能接收,所以半双工可能会产生冲突。我们所说的交换机是个全双工设备,而集线器是半双工设备。

13.MAC地址

MAC地址就是在媒体接入层使用的地址,通俗点说就是网卡(局域网节点)的物理地址。防火墙维修维保防火墙是位于内部网和外部网之间的屏障,它按照系统管理员预先定义好的规则来控制数据包的进出。防火墙是系统的第一道防线,其作用是防止非法用户的进入。在网络底层的物理传输过程中,是通过物理地址来识别主机(局域网节点)的,它一般也是全球唯一的。现在的MAC地址一般都采用6字节48位。

14.IP地址

IP地址就是给每个连接在Internet上的主机分配的一个32bit地址。通过IP地址就可以访问到每一台主机。

15.自适应/自协商(Auto-Negotiation)

Auto-Negotiation标准使交换器按照以下顺序适应工作速率和工作模式:100M 全双工,100M半双工,10M全双工,10M半双工。

16.全双工流量控制

遵循IEEE 802.3x标准,当网络拥塞时,网络设备(shèbèi)利用预定义的Pause帧进行流控。

17.半双工流量控制(背压技术Backpressure)

基于IEEE802.3x标准,当处理器发现缓冲器将要填满时,就向源发站发出一个假冲突信号,使之延迟一个随机时间,然后继续发送。能够缓解和消除拥塞。

18.线速

交换机转发数据(data)的理论最大值。

19.广播风暴控制

网络上的广播帧(由于被转发)数量急剧增加而影响正常的网络通讯的反常现象,广播风暴会占用相当客观的网络带宽,造成整个网络无法正常工作。广播风暴控制(control)是允许端口对网络上出现的广播风暴进行过滤。开启广播风暴控制后,当端口收到的广播帧累计到预定门限值时,端口将自动丢弃收到的广播帧。当未启用该功能或广播帧未累计到门限时,广播帧将被正常广播到交换机的其它端口。

20.TRUNK(端口汇聚)

通常被用于将多个端口聚合在一起,从而形成一个高带宽的数据(data)传输通道。交换机把聚集在一起的所有端口看作一个逻辑端口。

21.VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)

由一组终端工作站组成的广播域,处于同一VLAN的主机(交换机端口)才能互相通信,它不需要考虑具体布线结构(Structure)就可以建立逻辑工作组。配置灵活,增加系统的安全(safe)性。

22.Port VLAN

基于端口的VLAN,处于同一VLAN端口之间才能相互通信。

23.Tag VLAN

基于IEEE 802.1Q,用VID来划分不同的VLAN。

24.VID(VLAN ID)

VLAN的标识符,用于表示某个Tag VLAN。

25.MTU VLAN

在交换机的VLAN设置时,将每个用户所占用的端口与上行端口划分为一个单独的VLAN。

26.MAC地址老化时间

交换机中各端口具有自动学习地址的功能,通过端口发送和接收的帧的源地址(源MAC地址、交换机端口号)将存储到地址表中。老化时间是一个影响交换机学习进程的参数(parameter)。从一个地址记录加入地址表以后开始计时,如果在老化时间内各端口未收到源地址为该MAC地址的帧,那么,这些地址将从动态转发地址表(由源MAC地址、目的MAC地址和它们相对应的交换机的端口号)中被删除。静态MAC地址表不受地址老化时间影响。

27.静态地址表

静态MAC地址区别与一般的由学习得到的动态MAC地址。静态地址一旦被加入,该地址在删除之前将一直有效,不受最大老化时间的限制。静态地址表记录了端口的静态地址。静态地址表中一个MAC地址对应一个端口,如果设置(set up),则所有发给这个地址的数据只会转发给该端口。也成为MAC地址绑定。

28.MAC地址过滤

MAC地址过滤是通过配置过滤地址,允许交换机对不期望转发的数据(data)帧进行过滤。当被限制的MAC地址接入到交换机上,交换机将自动过滤掉目的地址为这个地址的帧,以达到安全的目的。过滤地址表中的地址对所有的交换机端口都生效。已加入到过滤地址表中的地址不能被加入到静态地址表中,也不能被端口动态绑定

29.动态MAC地址绑定

动态地址绑定是指交换机的端口在动态地址绑定状态下,可以动态学习MAC地址,但是可以学习地址的数目是受到限制的。当端口学习到一个MAC地址后,立即被绑定,接着学习下一个地址。被绑定的地址不受老化时间的限制,会一直生效。端口学习到一定数目的地址后,就不再学习和绑定了。被端口绑定的MAC地址在该端口地址绑定功能被禁用或交换机重启后才会被删除。

30.端口安全当某个端口启用端口安全后,该端口将不学习新的MAC地址,并且只转发来已学习到的MAC地址的数据帧,其他的数据帧将被丢弃。路由器维修维保路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。判断条件为:发往交换机的帧,如果其源地址为该端口的MAC地址表成员,则允许转发,否则将被丢弃。当端口安全选择“禁用”时,该端口将恢复自动学习新的MAC地址,转发收到的帧

31.端口带宽控制每一个端口(除模块口)的输入输出数据传输速率都可以通过带宽限制

32.端口监控端口监控是将被监控端口的报文复制到监控端口,在监控端口接有一台安装了数据包分析软件的主机,网络管理员通过对收集到的数据包进行分析,从而进行网络监控和排除网络故障

33.线缆检测(jiǎn cè)当交换机端口连接有合适的双绞线时,可以通过交换机对双绞线的状态进行测试,确认有无问题,以及发生问题的地方

34.SNMP

简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol,简写为SNMP)是OSI第7层(应用层)的协议,用于远程监视和配置(deploy)网络设备。SNMP使得网管工作站能够读取并修改网关、路由器、交换机,以及其他网络设备的设置值。

35.IGMP(Internet Group Management Protocol)

IP通过使用交换机、组播路由器、支持IGMP的主机来管理组播通信。一组主机、路由器(或交换机)与属于同一个组播组的成员交流组播数据流。并且在这个组的所有设备使用同一个组播组地址。IGMP Snooping技术针对视频点播等应用,大幅提高网络利用率。在网络中,当为各种各样的多媒体应用进行IP组播通信时,您可以通过在交换机每个端口上设置IGMP来减少不必要的带宽使用。

36.IEEE 802.1D/STP IEEE 802.1D

生成树协议(Spanning Tree Protocol)检测(jiǎn cè)到网络上存在环路时,自动断开环路连接。当交换机间存在多条连接时,将只启动最主要的一条连接,而将其他连接都阻塞掉,将这些连接变为备用连接。当主连接出现问题时,生成树协议将自动起用备用连接接替主连接的工作,不需要任何人工干预。

37.IEEE 802.1X认证协议

基于端口的访问控制(control)协议(Port Base Network Access Control GOOGLE PRotocol)。该协议体系结构分为三部分:客户端、认证系统(system)、认证服务器。

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