ufiSpace S9600-72XC ເປີດຮວບຮວມ Router
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
- ນ້ໍາຫນັກລວມຂອງຊຸດ: 67.96lbs (30.83kg)
- ນ້ຳໜັກຕົວເຄື່ອງບໍ່ມີ FRU: 33.20lbs (15.06kg)
- ນ້ຳໜັກໜ່ວຍບໍລິການ (PSU) : DC PSU – 2lbs (0.92kg), AC PSU – 2lbs (0.92kg)
- ນ້ຳໜັກໂມດູນພັດລົມ: 1.10lbs (498g)
- ນ້ຳໜັກຊຸດພື້ນ: 0.037lbs (17g)
- ນ້ຳໜັກຊຸດ DC PSU terminal: 0.03lbs (13.2g)
- ນ້ຳໜັກຂອງລາງລົດໄຟທີ່ສາມາດປັບໄດ້: 3.5lbs (1.535kg)
- ນ້ຳໜັກສາຍ Micro USB: 0.06lbs (25.5g)
- RJ45 ເຖິງ DB9 ນ້ໍາຫນັກສາຍເພດຍິງ: 0.23lbs (105g)
- ນ້ຳໜັກສາຍໄຟ AC (ສະເພາະລຸ້ນ AC): 0.72lbs (325g)
- ນ້ໍາຫນັກສາຍແປງ SMB ເປັນ BNC: 0.041lbs (18g)
- ຂະໜາດຕົວເຄື່ອງ: 17.16 x 24 x 3.45 ນິ້ວ (436 x 609.6 x 87.7 ມມ)
- ຂະຫນາດ PSU: 1.99 x 12.64 x 1.57 ນິ້ວ (50.5 x 321 x 39.9 ມມ)
- ຂະໜາດພັດລົມ: 3.19 x 4.45 x 3.21 ນິ້ວ (81 x 113 x 81.5 ມມ)
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
Q: ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສໍາລັບ router S9600-72XC ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຮຸ່ນ DC ຕ້ອງການ -40 ຫາ -75V DC, ສູງສຸດ 40A x2, ໃນຂະນະທີ່ຮຸ່ນ AC ຕ້ອງການ 100 ຫາ 240V AC ສູງສຸດ 12A x2.
Q: ຂະຫນາດຂອງ chassis ແລະອົງປະກອບອື່ນໆແມ່ນຫຍັງ?
A: ຂະໜາດຕົວເຄື່ອງແມ່ນ 17.16 x 24 x 3.45 ນິ້ວ (436 x 609.6 x 87.7 ມມ). ຂະຫນາດຂອງ PSU ແມ່ນ 1.99 x 12.64 x 1.57 ນິ້ວ (50.5 x 321 x 39.9 ມມ), ແລະຂະຫນາດພັດລົມແມ່ນ 3.19 x 4.45 x 3.21 ນິ້ວ (81 x 113 x 81.5 ມມ).
ເກີນview
- UfiSpace S9600-72XC ເປັນເຣົາເຕີການຮວບຮວມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ອະເນກປະສົງ, ເປີດອອກ. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງລຸ້ນຕໍ່ໄປຍ້ອນວ່າໂທລະຄົມເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນຈາກເຕັກໂນໂລຢີເກົ່າໄປສູ່ 5G.
- ການສະໜອງພອດບໍລິການ 25GE ແລະ 100GE, ແພລດຟອມ S9600-72XC ສາມາດເປີດໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳແອັບພລິເຄຊັນຫຼາຍອັນທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການໂຫຼດການຈະລາຈອນສູງໃນເຄືອຂ່າຍອີເທີເນັດມືຖື 5G. ເນື່ອງຈາກຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງມັນ, S9600-72XC ສາມາດຖືກຈັດວາງຢູ່ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຄືອຂ່າຍເພື່ອປະຕິບັດການລວບລວມ, ເຊັ່ນໃນ backhaul ເພື່ອລວບລວມ BBU ຫຼືແມ້ກະທັ້ງເປັນ ABroadband Network Gateway (BNG) ພາຍໃນຫ້ອງການສູນກາງ.
- ດ້ວຍຮາດແວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຕັມສ່ວນ IEEE 1588v2 ແລະ SyncE synchronization, 1+1 ອົງປະກອບ hotswappable redundancy, ແລະການອອກແບບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພອດສູງ, S9600-72XC ສະຫນອງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບສູງ, ປະສິດທິພາບການປ່ຽນ Ethernet ແລະຄວາມສະຫລາດກັບເຄືອຂ່າຍທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໂຄງສ້າງພື້ນຖານແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງ.
- ເອກະສານນີ້ອະທິບາຍຂະບວນການຕິດຕັ້ງຮາດແວສໍາລັບ S9600-72XC.
ການກະກຽມ
ເຄື່ອງມືການຕິດຕັ້ງ
ໝາຍເຫດ
ຮູບປະກອບທັງໝົດພາຍໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. ວັດຖຸຕົວຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ.
- PC ທີ່ມີຊອບແວ emulation terminal. ເບິ່ງພາກສ່ວນ "ການຕິດຕັ້ງລະບົບເບື້ອງຕົ້ນ" ສໍາລັບລາຍລະອຽດ.
- ອັດຕາ Baud: 115200 bps
- ບິດຂໍ້ມູນ: 8
- Parity: ບໍ່ມີ
- ຢຸດ bits: 1
- ການຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າ: ບໍ່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຕິດຕັ້ງ
- ການສະຫງວນພະລັງງານ: ການສະຫນອງພະລັງງານ S9600-72XC ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ:
- DC Version: 1+1 Redundant and hot swappable -40 to -75V DC power supply field replaceable unit ຫຼື;
- ລຸ້ນ AC: 1+1 ຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ຮ້ອນທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້ 100 ຫາ 240V ໜ່ວຍສະໜອງໄຟ AC ໜ່ວຍທີ່ປ່ຽນໄດ້.
ເພື່ອຮັບປະກັນການອອກແບບພະລັງງານອາຫານທີ່ຊໍ້າຊ້ອນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພາກສະຫນາມທີ່ມີວົງຈອນພະລັງງານສອງແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ມີສະຫງວນຢ່າງຫນ້ອຍ 1300 ວັດໃນແຕ່ລະວົງຈອນພະລັງງານ.
- ການເກັບກູ້ພື້ນທີ່: ຄວາມກວ້າງຂອງ S9600-72XC ແມ່ນ 17.16 ນິ້ວ (43.6 ຊຕມ) ແລະຈັດສົ່ງດ້ວຍວົງເລັບ rack ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ racks ກວ້າງ 19 ນິ້ວ (48.3 ຊຕມ). ຄວາມເລິກຂອງຕົວເຄື່ອງ S9600-72XC ແມ່ນ 24 ນິ້ວ (60.9 ຊຕມ) ໂດຍບໍ່ມີຫນ່ວຍງານທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ (FRUs) ແລະມາພ້ອມກັບລາງລົດໄຟທີ່ສາມາດປັບໄດ້ທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມເລິກຂອງ rack 21 ນິ້ວ (53.34 ຊຕມ) ເຖິງ 35 ນິ້ວ (88.9 ຊຕມ). ດ້າມຈັບສຳລັບໜ່ວຍພັດລົມຈະຂະຫຍາຍອອກໄປຂ້າງນອກ 1.15 ນິ້ວ (2.9 ຊມ) ແລະ ມືຈັບສຳລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຈະຂະຫຍາຍອອກໄປຂ້າງນອກ 1.19 ນິ້ວ (3 ຊມ). ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຮອງຮັບພັດລົມແລະມືຈັບການສະຫນອງພະລັງງານ, ການກໍານົດເສັ້ນທາງສາຍ, ການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ຕໍາ່ສຸດທີ່ 6 ນິ້ວ (15.2 ຊຕມ) ແມ່ນຈໍາເປັນຢູ່ດ້ານຫລັງແລະດ້ານຫນ້າຂອງ S9600-72XC. ຕ້ອງການຄວາມເລິກສະຫງວນຕໍາ່ສຸດທີ່ 36 ນິ້ວ (91.44ຊມ).
- ຄວາມເຢັນ: ທິດທາງການໄຫຼຂອງອາກາດ S9600-72XC ແມ່ນດ້ານໜ້າ-ຫຼັງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຢູ່ໃນ rack ດຽວກັນມີທິດທາງການໄຫຼຂອງອາກາດດຽວກັນ.
ລາຍການກວດສອບການກະກຽມ
ວຽກງານ | ກວດສອບ | ວັນທີ |
ປະລິມານພະລັງງານtage ແລະຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າສະບັບ DC: -40 ເຖິງ -75V DC, 40A ສູງສຸດ x2 ຫຼື;
ລຸ້ນ AC: 100 ຫາ 240V AC, 12A ສູງສຸດ x2 |
||
ຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງ
S9600-72XC ຕ້ອງການຄວາມສູງ 2RU (3.45”/8.8cm), ກວ້າງ 19” (48.3cm) ແລະຕ້ອງການຄວາມເລິກສຳຮອງຢ່າງໜ້ອຍ 36 ນິ້ວ (91.44ຊມ) |
||
ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນ
S9600-72XC ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກແມ່ນ 0 ຫາ 45 ° C (32 ° F ຫາ 113 ° F), ທິດທາງການໄຫຼຂອງອາກາດແມ່ນທາງຫນ້າກັບຫລັງ. |
||
ເຄື່ອງມືການຕິດຕັ້ງທີ່ຕ້ອງການ
#2 Philips Screwdriver, 6-AWG ສາຍລວດສີເຫຼືອງ-ສີຂຽວ, ແລະ ເຄື່ອງມື crimping |
||
ຕ້ອງການອຸປະກອນເສີມ
ສາຍດິນ 6AWG, ສາຍໄຟ DC 8AWG, PC ທີ່ມີພອດ USB ແລະຊອຟແວ emulation terminal |
ເນື້ອໃນຊຸດ
ບັນຊີເຄຶ່ອງອຸປະກອນເສີມ
ຂໍ້ມູນທາງກາຍຍະພາບຂອງອົງປະກອບ
ການກໍານົດລະບົບຂອງເຈົ້າ
S9600-72XC ເກີນview
PSU ຫຼາຍກວ່າview
ຫນ່ວຍບໍລິການສະຫນອງພະລັງງານ (PSU) ກັບ 1+1 Redundancy. ໜ່ວຍທີ່ປ່ຽນໄດ້ໃນພື້ນທີ່ (FRU).
ລຸ້ນ AC:
ລຸ້ນ DC:
ພັດລົມview
3+1 ຊ້ໍາຊ້ອນ, ຮ້ອນ swappable, ຫນ່ວຍງານທົດແທນພາກສະຫນາມ (FRU).
Port Overview
ການຕິດຕັ້ງ Rack
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕັ້ງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຫນ້ອຍສອງຄົນ.
ບຸກຄົນຫນຶ່ງຄວນຖື router ໃນຕໍາແຫນ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ອີກຄົນຫນຶ່ງຍຶດມັນໃສ່ກັບສະໄລ້ລົດໄຟ.
- ແຍກສະໄລ້ລາງລົດໄຟທີ່ສາມາດປັບໄດ້.
- ດຶງລາງລົດໄຟພາຍໃນແລະນອກອອກຈາກກັນຈົນກວ່າມັນຖືກລັອກໄວ້. ການຄລິກທີ່ໄດ້ຍິນສາມາດໄດ້ຍິນເມື່ອລາງລົດໄຟຖືກລັອກຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
- ດຶງແຖບສີຂາວໄປຂ້າງຫນ້າເພື່ອປົດລັອກລາງລົດໄຟເພື່ອແຍກທາງລົດໄຟພາຍໃນອອກຈາກທາງລົດໄຟນອກຢ່າງສົມບູນ. ແຖບສີຂາວຕັ້ງຢູ່ເທິງລົດໄຟພາຍໃນ.
- ເມື່ອທາງລົດໄຟພາຍໃນຖືກແຍກອອກ, ຍູ້ແຖບທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງລາງລົດໄຟນອກເພື່ອປົດລັອກແລະເລື່ອນທາງລົດໄຟກາງຄືນ.
- ຕິດຕັ້ງລາງລົດໄຟພາຍໃນໃສ່ chassis.
- ລາງລົດໄຟພາຍໃນມີຮູທີ່ມີຮູບຊົງກະແຈທີ່ປັກໝຸດຕິດຢູ່ກັບຕົວເຄື່ອງສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້.
chassis ມີ 5 pins ຕິດຢູ່ແຕ່ລະດ້ານ, ສໍາລັບທັງຫມົດ 10 pins. ປັບຮູຂຸມຂົນຮູບກະແຈດ້ວຍເຂັມຄັດຕິດ ແລະ ດຶງກັບຫຼັງເພື່ອຍຶດ rack ພາຍໃນໃຫ້ຢູ່ບ່ອນ.
ໝາຍເຫດ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ screw lock ຂອງ rail ພາຍໃນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທາງຫນ້າຂອງ chassis ໄດ້. - ຫຼັງຈາກເຂັມຂັດຕິດຢູ່ກັບທາງລົດໄຟພາຍໃນແລ້ວ, ລັອກທາງລົດໄຟພາຍໃນກັບຕົວເຄື່ອງໂດຍໃຊ້ສະກູ M4 ສອງອັນ (ໜຶ່ງອັນຢູ່ແຕ່ລະດ້ານຂອງຕົວເຄື່ອງ).
- ລາງລົດໄຟພາຍໃນມີຮູທີ່ມີຮູບຊົງກະແຈທີ່ປັກໝຸດຕິດຢູ່ກັບຕົວເຄື່ອງສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້.
- ແກ້ໄຂລາງລົດໄຟນອກໃສ່ rack.
- ລາງລົດໄຟນອກມີສອງວົງເລັບຢູ່ດ້ານຫນ້າແລະດ້ານຫລັງ. ດຶງ clip ຂອງວົງເລັບຫລັງເພື່ອຕິດມັນໃສ່ rack ໄດ້. ການຄລິກທີ່ໄດ້ຍິນສາມາດໄດ້ຍິນເມື່ອວົງເລັບຖືກຍຶດໃສ່ໃນຊັ້ນວາງ.
- ເມື່ອຕົວຍຶດຫລັງຖືກຍຶດແລ້ວ, ດຶງ clip ຂອງວົງເລັບດ້ານຫນ້າຕິດກັບ rack. ການຄລິກທີ່ໄດ້ຍິນສາມາດໄດ້ຍິນເມື່ອວົງເລັບຖືກຍຶດໃສ່ rack.
- ໃສ່ Chassis ເພື່ອສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງ.
- ດຶງລົດໄຟກາງຂະຫຍາຍອອກຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງລັອກ, ການຄລິກທີ່ໄດ້ຍິນສາມາດໄດ້ຍິນເມື່ອລົດໄຟກາງຖືກຂະຫຍາຍອອກຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະຖືກລັອກເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງ.
- ໃສ່ຕົວເຄື່ອງໂດຍການວາງສາຍທາງລົດໄຟພາຍໃນເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຂອງລາງລົດໄຟກາງ.
- ເລື່ອນຕົວເຄື່ອງເຂົ້າໄປໃນທາງລົດໄຟກາງຈົນກວ່າມັນຈະຢຸດ.
- ຍູ້ແຖບປ່ອຍສີຟ້າຢູ່ແຕ່ລະລາງລົດໄຟເພື່ອປົດລັອກລາງລົດໄຟ ແລະເລື່ອນຕົວເຄື່ອງໄປຈົນເຖິງຊັ້ນວາງ.
- ລັອກ chassis ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ໂດຍການໃຊ້ screw ຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງລົດໄຟພາຍໃນ.
ການຕິດຕັ້ງໂມດູນພັດລົມ
ໂມດູນພັດລົມແມ່ນຫົວຫນ່ວຍທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ໃນພາກສະຫນາມຮ້ອນ (FRUs), ເຊິ່ງສາມາດທົດແທນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ router ເຮັດວຽກໄດ້ຕາບໃດທີ່ໂມດູນທີ່ຍັງເຫຼືອທັງຫມົດໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການ. ພັດລົມມາທາງສ່ວນຫນ້າຂອງການຕິດຕັ້ງແລະຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງໂມດູນພັດລົມໃຫມ່.
- ຊອກຫາແຖບປ່ອຍຢູ່ໃນໂມດູນພັດລົມ. ຈາກນັ້ນກົດແຖບປ່ອຍຄ້າງໄວ້ເພື່ອປົດລັອກໂມດູນພັດລົມ.
- ໃນຂະນະທີ່ຖືແຖບປ່ອຍ, ຈັບມືພັດລົມ ແລະຄ່ອຍໆດຶງໂມດູນພັດລົມອອກຈາກຊ່ອງພັດລົມ.
- ຈັດວາງໂມດູນພັດລົມໃໝ່ກັບຊ່ອງພັດລົມ, ຮັບປະກັນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານຂອງໂມດູນພັດລົມຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ເລື່ອນໂມດູນພັດລົມໃໝ່ໃສ່ຊ່ອງພັດລົມຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຄ່ອຍໆຍູ້ຈົນກະຈົກຈະໄຫຼອອກ.
- ການຄລິກທີ່ໄດ້ຍິນຈະໄດ້ຍິນເມື່ອໂມດູນພັດລົມຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໂມດູນພັດລົມຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນທຸກທາງຖ້າມັນຖືກຕິດຕັ້ງໃນທາງທີ່ຜິດ.
ການຕິດຕັ້ງຫົວຫນ່ວຍການສະຫນອງພະລັງງານ
ຫນ່ວຍບໍລິການສະຫນອງພະລັງງານ (PSU) ແມ່ນຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ປ່ຽນໄດ້ໃນພາກສະຫນາມຮ້ອນ (FRU) ແລະສາມາດທົດແທນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ router ເຮັດວຽກໄດ້ຕາບໃດທີ່ຍັງເຫຼືອ (ທີສອງ) PSU ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການ.
AC ແລະ DC PSU ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດຽວກັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ. PSU ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໄວ້ກ່ອນແລະຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງ PSU ໃຫມ່.
ປະກາດຄວາມປອດໄພ
ລະວັງ! ອັນຕະລາຍຊ໊ອກ!
ເພື່ອຕັດສາຍໄຟ, ໃຫ້ຖອດສາຍໄຟທັງໝົດອອກຈາກໜ່ວຍ.
- ຊອກຫາແຖບການປ່ອຍສີແດງຢູ່ໃນ PSU. ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມປ່ອຍຄ້າງໄວ້ເພື່ອປົດລັອກ PSU.
- ໃນຂະນະທີ່ຖືແຖບປ່ອຍສີແດງ, ຈັບມືຈັບຂອງ PSU ແລະດຶງມັນອອກຈາກຊ່ອງສຽບໄຟຢ່າງແຫນ້ນຫນາ.
- ຈັດວາງ PSU ໃໝ່ກັບຊ່ອງສຽບໄຟ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານຂອງ PSU ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ເລື່ອນ PSU ໃໝ່ໃສ່ຊ່ອງສຽບໄຟຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຄ່ອຍໆຍູ້ຈົນກະຈົກຈະໄຫຼອອກ.
- ການຄລິກທີ່ໄດ້ຍິນຈະໄດ້ຍິນເມື່ອ PSU ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. PSU ຈະບໍ່ເຂົ້າໄປໃນທຸກທາງຖ້າມັນຢູ່ໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
Grounding Router ໄດ້
ມັນແນະນໍາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງອຸປະກອນໃນລະບົບ rack ດິນ. ນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນຫຼືປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຂອງອັນຕະລາຍຊ໊ອກ, ຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນ, ແລະທ່າແຮງຂອງຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ.
ເຣົາເຕີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຈາກກໍລະນີຂອງເຣົາເຕີ ແລະ/ຫຼື ໜ່ວຍສະໜອງພະລັງງານ (PSUs). ເມື່ອວາງພື້ນ PSUs, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທັງສອງ PSUs ຖືກຮາກຖານໃນເວລາດຽວກັນໃນກໍລະນີທີ່ຫນຶ່ງຂອງພວກເຂົາຖືກໂຍກຍ້າຍ. ກົ້ມໜ້າດິນ ແລະສະກູ M4 ແລະເຄື່ອງຊັກຜ້າແມ່ນໄດ້ສະໜອງໃຫ້ດ້ວຍເນື້ອໃນຊຸດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສາຍດິນບໍ່ໄດ້ລວມ. ສະຖານທີ່ສໍາລັບການຮັບປະກັນສາຍດິນແມ່ນຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງກໍລະນີແລະຖືກປົກຄຸມດ້ວຍປ້າຍປ້ອງກັນ.
ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງສາຍດິນໃສ່ກັບກໍລະນີ.
- ກ່ອນທີ່ຈະລົງພື້ນ Router, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ rack ໄດ້ຖືກຮາກຖານຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ສາມາດຂັດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບການຕິດດິນແລະເອົາສີຫຼືວັດສະດຸທີ່ອາດຈະປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ກັບຫນ້າດິນທີ່ດີ.
- ຖອດສາຍສນວນຈາກສາຍດິນຂະໜາດ #6 AWG (ບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນເນື້ອໃນຂອງຊຸດ), ປ່ອຍໃຫ້ສາຍດິນທີ່ແຕກອອກ 0.5" +/-0.02" (12.7mm +/-0.5mm).
- ສຽບສາຍດິນທີ່ເປີດອອກທັງໝົດເຂົ້າໄປໃນຮູຂອງສາຍດິນ (ມີເນື້ອໃນຫຸ້ມຫໍ່).
- ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື crimping ເປັນ, ຫມັ້ນຄົງສາຍດິນກັບກ່ວາງດິນໄດ້.
- ຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບການຮັບປະກັນ lugg ດິນ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງ router ແລະເອົາປ້າຍປ້ອງກັນອອກ.
- ການນໍາໃຊ້ 2 screws M4 ແລະ 2 washers (ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ກັບເນື້ອໃນຂອງຊຸດ), lock lug ພື້ນດິນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນກັບສະຖານທີ່ດິນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ router ໄດ້.
ກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່
ລຸ້ນ DC
ຄຳເຕືອນ
ອັນຕະລາຍ Voltage!
- ຕ້ອງປິດເຄື່ອງກ່ອນເອົາອອກ!
- ກວດສອບວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທັງຫມົດແມ່ນມີພື້ນຖານກ່ອນທີ່ຈະເປີດ
- ແຫຼ່ງພະລັງງານ DC ຕ້ອງມີພື້ນຖານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີພະລັງງານພຽງພໍເພື່ອສະຫນອງລະບົບ.
ການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງສຸດຂອງລະບົບແມ່ນ 705 ວັດ. ມັນແນະນໍາໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າພະລັງງານພຽງພໍຖືກສະຫງວນຈາກລະບົບການແຈກຢາຍພະລັງງານກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ນອກຈາກນີ້, ກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທັງສອງ PSUs ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະເປີດອຸປະກອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ S9600-72XC ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຊ້ໍາຊ້ອນພະລັງງານ 1 + 1. - ແນບສາຍໄຟ DC ໃສ່ຫີບ.
ສາຍໄຟ DC UL 1015, 8 AWG (ບໍ່ໄດ້ໃຫ້) ຕ້ອງຕິດຢູ່ກັບຮູສອງຮູກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PSU. ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ DC ກັບ lug:- ຖອດ insulation ຈາກສາຍໄຟ DC, ປ່ອຍໃຫ້ 0.5" +/-0.02" (12.7mm +/-0.5mm) ສາຍຂອງ exposed.
- ສຽບສາຍໄຟ DC ທີ່ເປີດເຜີຍເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຍາວຂອງທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນບໍ່ຄວນຫນ້ອຍກວ່າ 38.5mm.
- ສຽບສາຍໄຟ DC ທີ່ເປີດອອກຕະຫຼອດທາງເຂົ້າໄປໃນທໍ່ຮູຂອງສາຍໄຟ (ສະໜອງໃຫ້ດ້ວຍເນື້ອໃນຂອງຊຸດສະຫຼັບ).
- ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື crimping, ແຫນ້ນແຫນ້ນສາຍໄຟ DC ກັບ lug ໄດ້. ຂໍແນະນຳບໍ່ໃຫ້ຕັດເກີນເສັ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ເທິງຫີບ, ເຊິ່ງຖືກສະແດງວ່າເປັນພື້ນທີ່ຕັດໃນຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້.
- ຍ້າຍທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນເພື່ອປົກຫຸ້ມໂລຫະທີ່ສໍາຜັດກັບສາຍໄຟ DC ແລະສາຍໄຟ.
- ໃຊ້ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນເພື່ອຮັບປະກັນທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນໃນບ່ອນ. ອະນຸຍາດໃຫ້ທໍ່ຫົດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ເຢັນກ່ອນທີ່ຈະຕິດສາຍໄຟ DC. ອະດີດample ຂອງລຸ້ນ DC ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍວັດສະດຸ insulation ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
- ຕິດສາຍໄຟ.
ຊອກຫາຕົວສຽບປະເພດສະກູໄຟ DC ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງ PSU. ຖອດຝາປຼາສະຕິກທີ່ປ້ອງກັນປ່ຽງປາຍອອກໂດຍການຍູ້ຈາກດ້ານເທິງ ຫຼືລຸ່ມຂອງຝາປິດ ແລະເປີດຝາປິດອອກ. ຍຶດຮູສຽບຮູຮູດຽວ (ດ້ວຍສາຍໄຟ DC ທີ່ຕິດຢູ່) ໃສ່ກັບປລັກສຽບໄຟຕາມທີ່ສະແດງໃນຮູບຕໍ່ໄປນີ້.
- Tighten screws ກັບ torque ທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຮັດສະກູໃຫ້ແໜ້ນດ້ວຍຄ່າແຮງບິດ 14.0+/-0.5kgf.cm. ຖ້າແຮງບິດບໍ່ພຽງພໍ, lug ຈະບໍ່ປອດໄພແລະອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ. ຖ້າແຮງບິດຫຼາຍເກີນໄປ, ຕັນ terminal ຫຼື lug ອາດຈະເສຍຫາຍ. ມັດຝາປຼາສະຕິກຄືນໃສ່ຕອກຢູ່ປາຍຍອດ. ຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ມັນຄວນຈະເປັນເມື່ອຫລອດຖືກຕິດແລະຝາຢາງປ້ອງກັນຖືກຕິດຕັ້ງໃຫມ່.
- ປ້ອນພະລັງງານ DC ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ.
PSU ຈະສົ່ງໄຟ 12V ແລະ 5VSB ໃຫ້ກັບລະບົບທັນທີດ້ວຍແຫຼ່ງພະລັງງານ DC -40 ຫາ -75V. PSU ມີຟິວທີ່ສ້າງໃນ 60A, ລວດໄວໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດສູງສຸດຂອງ PSU, ເຊິ່ງຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການປົກປ້ອງລະບົບຊັ້ນທີສອງໃນກໍລະນີທີ່ຟິວຂອງຫນ່ວຍກະຈາຍພະລັງງານບໍ່ເຮັດວຽກ. - ກວດສອບວ່າການສະຫນອງພະລັງງານແມ່ນດໍາເນີນການ.
ຖ້າເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເມື່ອເປີດ, LED ໃນ PSU ຈະສະຫວ່າງຂຶ້ນດ້ວຍສີຂຽວທີ່ກໍານົດການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ລຸ້ນ AC
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີພະລັງງານພຽງພໍເພື່ອສະຫນອງລະບົບ.
ການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງສຸດຂອງລະບົບແມ່ນ 685 ວັດ. ມັນແນະນໍາໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າພະລັງງານພຽງພໍຖືກສະຫງວນຈາກລະບົບການແຈກຢາຍພະລັງງານກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. ນອກຈາກນີ້, ກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທັງສອງ PSUs ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ຈະເປີດອຸປະກອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າ S9600-72XC ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຊ້ໍາຊ້ອນພະລັງງານ 1 + 1. - ຕິດສາຍໄຟ.
ຊອກຫາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ AC inlet ໃນ PSU ແລະສຽບສາຍໄຟ AC (250VAC 15A, IEC60320 C15) ເຂົ້າໄປໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ AC inlet. - ປ້ອນພະລັງງານ AC ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ.
PSU ຈະສົ່ງໄຟ 12V & 5VSB ໃຫ້ກັບລະບົບທັນທີດ້ວຍແຫຼ່ງພະລັງງານ AC 100-240V. PSU ມີ 16 ໂຕ amperes, ຟິວທີ່ສະແດງຜົນໄວໂດຍອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດສູງສຸດຂອງ PSU, ເຊິ່ງຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການປົກປ້ອງລະບົບຊັ້ນທີສອງໃນກໍລະນີທີ່ຟິວຂອງຫນ່ວຍກະຈາຍພະລັງງານບໍ່ເຮັດວຽກ. - ກວດສອບວ່າການສະຫນອງພະລັງງານແມ່ນດໍາເນີນການ.
ຖ້າເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເມື່ອເປີດ, LED ໃນ PSU ຈະສະຫວ່າງຂຶ້ນດ້ວຍສີຂຽວແຂງທີ່ກໍານົດການເຮັດວຽກປົກກະຕິ.
ການກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ
ແຜງ ໜ້າ ຈໍ LED
ກວດສອບການດໍາເນີນງານຂັ້ນພື້ນຖານໂດຍການກວດສອບການ LEDs ລະບົບທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນກະດານຫນ້າ. ເມື່ອເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ, ໄຟ LED SYS, FAN, PS0 ແລະ PS1 ຄວນສະແດງສີຂຽວທັງໝົດ.
PSU FRU LED
ພັດລົມ FRU LED
ການຕິດຕັ້ງລະບົບເບື້ອງຕົ້ນ
- ການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ serial ຄັ້ງທໍາອິດ.
- ເພື່ອກໍານົດທີ່ຢູ່ IP, ທ່ານຕ້ອງມີການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນຄໍາສັ່ງ (CLI). CLI ແມ່ນການໂຕ້ຕອບທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ serial ໂດຍກົງກັບ router.
- ເຂົ້າເຖິງ CLI ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພອດ console. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານກໍານົດທີ່ຢູ່ IP, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບຜ່ານ Telnet ຫຼື SSH ໂດຍ Putty, TeraTerm ຫຼື HyperTerminal.
- ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ router ຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ serial:
- ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ console.
- ຄອນໂຊສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບພອດ IOIO ຫຼືພອດ micro USB. ຖ້າເຊື່ອມຕໍ່ກັບ USB, ໄດເວີຈະຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງ.
- ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຄອນໂຊນໂດຍໃຊ້ພອດ IOIO, ຊອກຫາພອດທີ່ມີປ້າຍກຳກັບ IOIO, ຈາກນັ້ນສຽບສາຍເຄເບິລ serial ເຂົ້າໄປໃນພອດຄອນໂຊ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ອີກສົ້ນກັບ PC ຫຼືແລັບທັອບ. ປະເພດສາຍເຄເບີ້ນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຮູບແບບຂອງ router.
- ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຄອນໂຊນໂດຍໃຊ້ພອດ micro USB, ຊອກຫາຜອດຢູ່ແຖບດ້ານໜ້າຂອງເຣົາເຕີ, ຈາກນັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ສາຍ micro USB ທີ່ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນເນື້ອໃນບັນຈຸ. ດາວໂຫລດໄດເວີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບລະບົບປະຕິບັດການຂອງທ່ານ (OS) ໂດຍໃຊ້ URL ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
- https://www.silabs.com/products/development‐tools/software/usb‐to‐uart‐bridge‐vcp‐drivers
- https://www.silabs.com/ ແລະຄົ້ນຫາ CP210X
- ກວດເບິ່ງຄວາມພ້ອມຂອງການຄວບຄຸມ serial.
ປິດໃຊ້ງານໂຄງການການສື່ສານ serial ໃດໆທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີເຊັ່ນໂຄງການ synchronization ເພື່ອປ້ອງກັນການແຊກແຊງ. - ເປີດໃຊ້ຕົວຈຳລອງເຄື່ອງໝາຍປາຍທາງ.
ເປີດແອັບພລິເຄຊັນ terminal emulator ເຊັ່ນ HyperTerminal (Windows PC), Putty ຫຼື TeraTerm ແລະຕັ້ງຄ່າແອັບພລິເຄຊັນ. ການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ Windows (ລະບົບປະຕິບັດການອື່ນໆອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ):- ອັດຕາ Baud: 115200 bps
- ບິດຂໍ້ມູນ: 8
- Parity: ບໍ່ມີ
- ຢຸດ bits: 1
- ການຄວບຄຸມການໄຫຼເຂົ້າ: ບໍ່ມີ
- ເຂົ້າສູ່ລະບົບອຸປະກອນ.
ຫຼັງຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ການກະຕຸ້ນເຕືອນສໍາລັບຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານສະແດງ. ໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະລະຫັດຜ່ານເພື່ອເຂົ້າເຖິງ CLI. ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະລະຫັດຜ່ານຄວນໄດ້ຮັບການສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຂາຍລະບົບປະຕິບັດງານເຄືອຂ່າຍ (NOS).
ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ
ກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB Extender
ເຊື່ອມຕໍ່ປລັກ USB 3.0 A ປະເພດ (ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຊາຍ) ເຂົ້າໄປໃນຜອດ USB (ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເພດຍິງ) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງແຜງດ້ານໜ້າຂອງເຣົາເຕີ. ພອດ USB ນີ້ແມ່ນພອດບໍາລຸງຮັກສາ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍກັບການໂຕ້ຕອບ ToD
ໝາຍເຫດ
ຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງສາຍ Ethernet ກົງຜ່ານບໍ່ຄວນເກີນ 3 ແມັດ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ສົ້ນໜຶ່ງຂອງສາຍອີເທີເນັດທີ່ກົງຜ່ານກັບໜ່ວຍ GNSS
- ເຊື່ອມຕໍ່ອີກສົ້ນໜຶ່ງຂອງສາຍອີເທີເນັດແບບກົງໄປກົງມາກັບພອດທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ “TOD” ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງແຜງໜ້າຂອງເຣົາເຕີ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ GNSS Interface
ເຊື່ອມຕໍ່ເສົາອາກາດ GNSS ພາຍນອກທີ່ມີ impedance 50 ohms ກັບຜອດທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍ "GNSS ANT" ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງແຜງດ້ານຫນ້າຂອງ router.
ການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຕ້ຕອບ 1PPS
ໝາຍເຫດ
ຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງສາຍ 1PPS coaxial SMB/1PPS Ethernet ບໍ່ຄວນເກີນ 3 ແມັດ.
ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ 1PPS ພາຍນອກທີ່ມີ impedance 50 ohms ກັບຜອດທີ່ມີປ້າຍຊື່ “1PPS”.
ການເຊື່ອມຕໍ່ການໂຕ້ຕອບ 10MHz
ໝາຍເຫດ
ຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງສາຍ SMB coaxial 10MHz ບໍ່ຄວນເກີນ 3 ແມັດ.
ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ 10MHz ພາຍນອກທີ່ມີ impedance 50 ohms ກັບຜອດທີ່ມີປ້າຍຊື່ “10MHz”.
ການເຊື່ອມຕໍ່ Transceiver ໄດ້
ໝາຍເຫດ
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນໃຍ optic ເຄັ່ງຕຶງເກີນໄປ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຫໍ່ດ້ວຍສາຍ optical.
ອ່ານຂໍ້ແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງຮັບສັນຍານ:
- ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ router, ພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ rack ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງສາຍເຄເບີ້ນແລະວາງແຜນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
- ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສາຍຮັດແບບ hook-and-loop ເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະຈັດລະບຽບສາຍ.
- ເພື່ອການຈັດການທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ, ໃຫ້ຕິດປ້າຍສາຍເຄເບີນໃຍແສງແຕ່ລະອັນ ແລະບັນທຶກການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງມັນ.
- ຮັກສາສາຍສາຍຕາທີ່ຊັດເຈນຕໍ່ກັບພອດ LEDs ໂດຍການວາງສາຍໃຫ້ຫ່າງຈາກ LEDs.
ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ສິ່ງໃດກໍຕາມ (ສາຍ, ຕົວຮັບສົ່ງ, ແລະອື່ນໆ) ກັບ router, ກະລຸນາແນ່ໃຈວ່າການປ່ອຍໄຟຟ້າສະຖິຕິທີ່ອາດຈະສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຈັດການ. ມັນຍັງແນະນໍາໃຫ້ເຮັດສາຍສາຍໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີພື້ນຖານ, ເຊັ່ນ: ການໃສ່ສາຍແຂນ ESD.
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ transceiver.
- ເອົາເຄື່ອງຮັບສັນຍານໃໝ່ອອກຈາກເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ປ້ອງກັນຂອງມັນ.
- ຖອດປລັກປ້ອງກັນອອກຈາກຕົວຮັບສັນຍານເອງ.
- ວາງສາຍເບກ (ດ້າມສາຍ) ຢູ່ໃນບ່ອນປົດລັອກ ແລະຈັດວາງເຄື່ອງຮັບສັນຍານກັບພອດ.
- ເລື່ອນຕົວຮັບສັນຍານເຂົ້າໄປໃນພອດແລະຄ່ອຍໆຍູ້ຈົນກ່ວາມັນປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ການຄລິກທີ່ໄດ້ຍິນສາມາດໄດ້ຍິນເມື່ອຕົວຮັບສັນຍານຖືກຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນພອດ.
ການຕິດຕັ້ງເສົາອາກາດ
ໝາຍເຫດ
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄວາມແຮງຂອງສັນຍານດາວທຽມຫຼາຍກວ່າ 30db, ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງຈຳລອງ GNSS ສໍາລັບການທົດສອບ.
ອ່ານຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງເສົາອາກາດຂອງທ່ານ.
- S9600-72XC ຮອງຮັບປະເພດຄວາມຖີ່ຂອງຕົວຮັບປະເພດຕ່າງໆ, ລວມທັງ GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1 SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN Galileo E1B/C.
- ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່າສຸດຂອງຄວາມຖີ່ຂອງຕົວຮັບ (RF) ແມ່ນ -166dBm.
- S9600-72XC ຮອງຮັບທັງເສົາອາກາດ GNSS ແບບ passive ແລະ active, ແລະຈະກວດພົບອັດຕະໂນມັດວ່າສາຍອາກາດປະເພດໃດຖືກຕິດຕັ້ງ.
- ຖ້າຄວາມແຮງສັນຍານທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 30db, ເຄື່ອງຮັບ GNSS ຈະລົ້ມເຫລວໃນການຜະລິດການຄາດຄະເນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເສົາອາກາດ, ມັນແນະນໍາໃຫ້ເລືອກມຸງຫຼືຊັ້ນເທິງທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຈາກການຂັດຂວາງຫຼືການຂັດຂວາງ.
ອ່ານຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຕິດຕັ້ງເສົາອາກາດທີ່ເຮັດວຽກ:
- ເມື່ອມີການຕິດຕັ້ງເສົາອາກາດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, S9600-72XC ສາມາດສະໜອງໄດ້ເຖິງ 5V DC/150mA ໃນພອດ GNSS.
- ຖ້າ GNSS ໃດ amplifier, DC-blocked ຫຼື cascaded splitter ຖືກໃສ່, ຟັງຊັນການກວດສອບ GNSS ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ໂມງດາວທຽມ GNSS ຜິດພາດ.
- ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເສົາອາກາດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີ 50 ohm impedance matching, 5V DC power supply, ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. NF 1.5dB ແລະ 35~42dB ພາຍໃນ LNA ໄດ້ຮັບຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ພຽງພໍໃນສະພາບອາກາດຕ່າງໆ.
- ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກກະແສໄຟຟ້າ ຫຼື ຟ້າຜ່າ, ຮັບປະກັນວ່າມີເຄື່ອງປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າຕິດຢູ່ກັບເສົາອາກາດ GNSS.
ຂໍ້ຄວນລະວັງແລະຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດລະບຽບການ
ຂໍ້ຄວນລະວັງແລະການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ
ຄະນະກໍາມະການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ
(FCC) ແຈ້ງການ
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້: (1) ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ແລະ (2) ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການລົບກວນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນການທີ່ບໍ່ປາດຖະຫນາ.
ໝາຍເຫດ
ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະພົບເຫັນວ່າປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດຈໍາກັດສໍາລັບອຸປະກອນດິຈິຕອນຊັ້ນ A, ຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຖືກປະຕິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມການຄ້າ. ອຸປະກອນນີ້ນໍາໃຊ້, ສ້າງ, ແລະສາມາດ radiate ພະລັງງານຄວາມຖີ່ຂອງວິທະຍຸແລະຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງຕາມຄູ່ມືການປະຕິບັດການ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການສື່ສານວິທະຍຸເປັນອັນຕະລາຍ. ການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນນີ້ໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂການແຊກແຊງໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງ.
ຄຳເຕືອນ
ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮາກຖານ. ຫ້າມທຳລາຍຕົວນຳດິນ ຫຼື ນຳໃຊ້ອຸປະກອນໂດຍບໍ່ໄດ້ຖົມດິນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຄວາມສົມບູນຂອງສາຍດິນຂອງອຸປະກອນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາໄຟຟ້າ ຫຼື ຊ່າງໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
ປະກາດອຸດສາຫະກໍາການາດາ
CAN ICES-003 (A)/NMB-003(A)
ເຄື່ອງດິຈິຕອລນີ້ບໍ່ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດລະດັບ A ສໍາລັບການປ່ອຍສຽງວິທະຍຸຈາກອຸປະກອນດິຈິຕອນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບການແຊກແຊງທາງວິທະຍຸຂອງກົມສື່ສານການາດາ.
ປະກາດ ITE A ປະເພດ
ຄຳເຕືອນ
ອຸປະກອນນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ Class A ຂອງ CISPR 32. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສອຸປະກອນນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນວິທະຍຸ.
ແຈ້ງການ VCCI
ນີ້ແມ່ນອຸປະກອນ Class A. ການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນນີ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອາໄສສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນວິທະຍຸ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ໃຊ້ອາດຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດໍາເນີນການແກ້ໄຂ.
ໃບແຈ້ງຍອດສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງ
ແນະນຳໃຫ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຢູ່ໃນຫ້ອງເຊີບເວີ ຫຼືຫ້ອງຄອມພິວເຕີເທົ່ານັ້ນທີ່ການເຂົ້າເຖິງ:
- ຖືກຈໍາກັດຕໍ່ພະນັກງານບໍລິການທີ່ມີຄຸນວຸດທິຫຼືຜູ້ໃຊ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ໃຊ້ກັບສະຖານທີ່, ເຫດຜົນ, ແລະຄວາມລະມັດລະວັງໃດໆທີ່ຕ້ອງການ.
- ຈ່າຍພຽງແຕ່ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຼືລັອກແລະກະແຈ, ຫຼືວິທີການອື່ນໆຂອງຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວບຄຸມໂດຍອໍານາດການປົກຮັບຜິດຊອບສໍາລັບສະຖານທີ່.
ເຫມາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນຫ້ອງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມມາດຕາ 645 ຂອງລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດແລະ NFPA 75.
ຂໍ້ຄວນລະວັງແລະຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດລະບຽບການສໍາລັບ NEBS:
- "ເຫມາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍພັນທະບັດທົ່ວໄປ (CBN)"
- "ອຸປະກອນປ້ອງກັນການເກີດກະດ້າງພາຍນອກ (SPD) ຈະຕ້ອງໃຊ້ກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ AC ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນການເກີດກະດ້າງຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ທາງເຂົ້າບໍລິການໄຟຟ້າ AC."
- "ລະບົບສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໃນເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມນາຄົມທີ່ລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດນໍາໃຊ້"
- ເວລາເລີ່ມຕົ້ນຂອງລະບົບໂດຍປະມານເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແຫຼ່ງພະລັງງານ AC (ຫຼື DC) ແມ່ນ 80 ວິນາທີໃນລະບົບ Ubuntu Linux. (ເວລາເປີດເຄື່ອງຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຜູ້ຂາຍ NOS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ)
- ເວລາເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍປະມານສໍາລັບພອດ OOB Ethernet ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃຫມ່ແມ່ນ 40 ວິນາທີໂດຍອີງໃສ່ລະບົບ Ubuntu Linux (ເວລາເຊື່ອມຕໍ່ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຜູ້ຂາຍ NOS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ)
- ການອອກແບບຂອງອຸປະກອນແມ່ນວ່າ terminal RTN ຄວນຖືກແຍກອອກຈາກ chassis ຫຼື rack. (ຈຸດປ້ອນ DC ແມ່ນ DC-I (Isolated DC return))
- “ຄຳເຕືອນ: ຮູສຽບພາຍໃນອາຄານ OOB (Ethernet) ຂອງອຸປະກອນ ຫຼືອຸປະກອນຍ່ອຍແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັບອາຄານພາຍໃນ ຫຼືສາຍໄຟ ຫຼືສາຍສາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເທົ່ານັ້ນ. ຜອດ intrabuilding (s) ຂອງອຸປະກອນຫຼື subassembly ຈະຕ້ອງບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂລຫະກັບສ່ວນຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ OSP ຫຼືສາຍໄຟຂອງຕົນສໍາລັບການຫຼາຍກ່ວາ 6 ແມັດ (ປະມານ 20 ຟຸດ). ອິນເຕີເຟດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນອາຄານເທົ່ານັ້ນ (ປະເພດ 2, 4, ຫຼື 4a ພອດຕາມທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນ GR-1089) ແລະຕ້ອງການການໂດດດ່ຽວຈາກສາຍ OSP ທີ່ເປີດເຜີຍ. ການເພີ່ມຕົວປ້ອງກັນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບໍ່ມີການປົກປ້ອງພຽງພໍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເຟດເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍໂລຫະກັບລະບົບສາຍໄຟ OSP.”
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
ufiSpace S9600-72XC ເປີດຮວບຮວມ Router [pdf] ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ S9600-72XC ເປີດການຮວບຮວມ Router, S9600-72XC, ເປີດການລວບລວມ Router, Router ການລວບລວມ, Router |