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其原理根据温度传感器的类型而不同。热电偶是一种温度传感器,其测量温度的原理是基于塞贝克效应。塞贝克效应是指当异种金属的一端连接在一起时,由于连接端和开口端之间的温差而产生热电动势的现象。热电偶是由具有高且稳定的热电动势的金属组合而成,在工业上被广泛使用。采用铂电阻的温度传感器可以利用金属的电阻与温度具有固定关系的现象来测量温度。铂不仅具有较高的电阻温度系数和良好的线性,而且性能稳定,能在很宽的温度范围内保持其特性。热敏电阻型温度传感器是一种利用电阻值随温度变化而发生较大变化的电阻器的温度传感器,
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温度传感器是测量温度的传感器。它们可分为接触式和非接触式。接触式温度传感器与要测量其温度的物体接触。这是测量达到热平衡时的温度的方法,包括热电偶、铂电阻、热敏电阻等。非接触式温度传感器可以检测被测物体发出的红外线。有可以测量温度的热成像相机。由于红外线在温度较高时会较强,因此通过检测红外线就可以测量物体的温度。温度传感器应用温度传感器用途广泛,因为许多不同领域都需要进行温度测量。在日常生活中,它用于测量空气温度和温度计测量人的体温等。为了维持空间内的特定温度,例如房间或汽车空调,温度测量也是必要
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线对线连接器的作用是稳定地连接和断开存放在两个称为外壳的盒子中的电线和电缆(物理和电气),而不存在连接错误的风险。这两种情况中的一种称为插头,另一种称为插座,分别对应一个公连接器和一个母连接器。插头和插座均有称为触点的插针,它们与电线和电缆电连接。触点是连接器最重要的部件,为了尽量减少接触电阻,通常采用高导电性的Cu合金。公插头侧常采用不具有弹簧特性的针状触点,而母插座侧常采用具有弹簧特性的插座触点。这对连接器由一个由塑料绝缘体组成的外壳(用于容纳每个触点并提供绝缘)和一个称为外壳的外部部分(用
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线对线连接器充当中间连接器,将电线电缆电气和物理连接在一起。与板对线连接器不同,这是一种用于将电线连接在一起的连接器,因此可以说是一种预插入式连接器,可以延长电线的布线,或者允许部分电线为了某种目的而自由断开。最常见的结构是将公、母接触针收纳在盒状外壳内,通过压接的方式将电线电缆连接到接触针上。线对线连接器应用它用于在高密度条件下安全、轻松、可靠地连接或断开一对电线。它们在世界各地有着各种各样的用途,包括控制一般工业机械和基础设施、汽车的车载控制以及计算机等信息设备。特别是用于汽车控制的线对线连
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1.直通转发(cut-throughswitching)2.存储转发(Store-and-Forwardswitching)3.无碎片转发(segment-freeswitching)无论是直通转发还是存储转发都是一种二层的转发方式,而且它们的转发策略都是基于目的MAC(DMAC)的,在这一点上这两种转发方式没有区别。第三种方法主要是第一种"直通转发"的变形。它们之间的最大区别在于,它们何时去处理转发,也就是交换机怎样去处理数据包的接收进程和转发进程的关系。直通转发在接收到MAC帧后,根据帧的目
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以太网交换机工作于OSI网络参考模型的第二层(即数据链路层),是一种基于MAC(MediaAccessControl,介质访问控制)地址识别、完成以太网数据帧转发的网络设备。交换机上用于链接计算机或其他设备的插口称作端口。计算机借助网卡通过网线连接到交换机的端口上。网卡、交换机和路由器的每个端口都具有一个MAC地址,由设备生产厂商固化在设备的EPROM中。MAC由IEEE负责分配,每个MAC地址都是全球wei一的。MAC地址是长度为48位的二进制,前24位由设备生产厂商标识符,后24位由生产厂商
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选择以太网交换机时,您应该考虑端口数量、速度和支持的功能。根据您要连接的设备数量和网络规模选择端口数量。典型的交换机有8到48个端口。速度影响数据传输的速度。典型的交换机是10/100Mbps或1,000Mbps(千兆以太网)。选择更快的设备将允许更快的网络通信,但成本可能很高。支持的功能包括安全和VLAN功能。VLAN用于虚拟划分网络并提高安全性和可管理性。其他功能包括远程配置和监控功能以及优先处理视频和音频等实时通信的QoS功能。以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机,以太网采用共享总线型
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以太网交换机是一种位于数据链路层并使用以太网协议传输数据的网络交换机。通信在称为“帧”的数据单元中进行,其中包含MAC地址。首先,它从连接的设备接收数据帧并检查其中包含的目标MAC地址。检查完目的MAC地址后,利用自己的MAC地址表来确定目的端口,然后直接发送数据帧。然后,它会根据需要将MAC地址和端口信息添加或更新到自己的MAC地址表中。由于MAC地址是在数据链路层定义的,因此以太网交换机也称为第2层交换机或L2交换机。数据链路层是OSI7层模型定义的层。OSI7层模型是ISO定义的网络通信标