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网络时钟系统方案完整版

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网络时钟系统方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

时钟系统

技术方案

烟台北极星高基时间同步技术有限公司

2012年3月

第一部分:时钟系统技术方案

一、时钟系统概述

1.1概述

根据办公楼的实际情况,特制定如下施工设计方案:

时钟系统主要由GPS接收装置、中心母钟、二级母钟(中继器)、全功能数字显示子钟、、传输通道和监测系统计算机组成。

系统中心母钟设在中心机房内,其他楼各设备间设置二级母钟,在各有关场所安装全功能数字显示子钟。

系统中心母钟接收来自GPS的标准时间信号,通过传输通道传给二级母钟,由二级母钟按标准时间信号指挥子钟统一显示时间;系统中心母钟还通过传输系统将标准时间信号直接传给各个子钟,为楼宇工作人员提供统一的标准时间

二、时钟系统功能

根据本工程对时钟系统的要求,时钟系统的功能规格如下:

时钟系统由GPS校时接收装置(含防雷保护器)、中心母钟、扩容接口箱、二级母钟、数字式子钟、监控终端(也称监测系统计算机)及传输通道构成。其主要功能为:

☉显示统一的标准时间信息。

☉向其它需要统一时间的系统及通信各子系统网管终端提供标准时间信息。中心母钟

系统中心母钟设置在控制中心设备室内,主要功能是作为基础主时钟,自动接收GPS的标准时间信号,将自身的精度校准,并分配精确时间信号给子钟,二级母钟和其它需要标准时间的设备,并且通过监控计算机对时钟系统的主要设备进行监控。

中心母钟主要由以下几部分组成:

☉标准时间信号接收单元

☉主备母钟(信号处理单元)

☉分路输出接口箱

☉电源

中心母钟外观示意图见(附图)

2.1.1标准时间信号接收单元

标准时间信号接收单元是为了向时间系统提供高精度的时间基准而设置的,用以实现时间系统的无累积误差运行。

在正常情况下,标准时间信号接收单元接收来自GPS的卫星时标信号,经解码、比对后,经由RS422接口传输给系统中心母钟,以实现对母钟精度的校准。

系统通过信号接收单元不断接收GPS发送的时间码及其相关代码,并对接收到的数据进行分析,判断这些数据是否真实可靠。如果数据可靠即对母钟进行校对。如果数据不可靠便放弃,下次继续接收。

2.1.2主备母钟

由于母钟是整个时钟系统的中枢部分,其工作的稳定性很大程度上决定了整个系统的可靠性,因此我们充分考虑了系统功能的实现与系统可靠性等综合因素,将其设计为主、副机配置,并且主、副机之间可实现自动或手动切换。

中心母钟通过标准RS422接口接收标准时间信号接收机发送的标准时间信号。标准时间信号接收机正常工作时,该信号将作为母钟的时间基准;标准时间信号接收单元出现故障时,中心母钟将采用自身的高稳晶振产生的时间信号作为时间基准,向其他子系统及各个二级母钟(中继器)发送时间信息,同时向时钟系统网管设备发出告警。

中心母钟能够显示年、月、日、星期、时、分、秒等全时标时间信息,具备12/24小时以及格林威治时间(GMT)三种显示方式的转换功能,也可显示所控制的二级母钟(中继器)的运行信息。中心母钟和校时信号能自动进行调整,可显示并输出任意时区的时间。

中心母钟具有统一调整、变更时钟快慢的功能,可通过设置在前面板上的键盘实现对时间的统一调整。

中心母钟通过标准的RS422/ RS485接口与监控计算机相连,以实现对时钟系统主要设备的维护管理及监控。

中心母钟采用标准的RS422/485接口形式分别与自带子钟连接。通过时钟信号线缆通道定时向子钟发送标准时间信号,使其按统一的时间标准运行。当系统中心母钟出现故障时,能向时钟监测系统计算机发出告警。

中心母钟通过分路输出接口箱采用标准的RS422接口形式与传输子系统连接。通过传输系统定时向各个二级母钟发送标准时间信号(包含毫秒级信号),校准二级母钟。当二级母钟、子钟或传输通道出现故障时,能向时钟系统网管中心发出告警。

中心母钟通过标准的RS422/RS-485,向其它系统提供标准时间信号,以实现

各子系统时间的统一。

中心母钟留有标准的RS422/ RS-485外部接口,与此次工程的接口扩容箱对接。

2.1.3分路输出接口箱

系统通过分路输出接口箱实现主备母钟的多路输出,可以为二级母钟提供标准时间信号及监控其运行状态,同时为其他各系统设备提供标准时间信号输出接口,并可单独提供毫秒级标准时间信号输出接口。

中心母钟的分路输出接口箱与各二级母钟(中继器)、各系统设备时间接口形式:

☉接口类型:标准RS-422/RS-485端口

☉传输速率: 9600bps

☉数据位:8位

☉起始位:1位

☉停止位:1位

☉校验位:无

☉工作方式:异步

☉数据格式: ASCII字符串,共19个字符

☉传输距离:≤1200米

2.1.4 电源

电源箱可向主备母钟及分路输出接口箱提供12V的交流电。

监测系统计算机

本套时钟系统具备微机网络集中管理功能。本监控软件用VisualBasic 编制而成,运行于NT Server操作系统。

在中心母钟机柜中设置时钟系统的维护管理终端(即网管监测终端设备),监控界面采用全中文显示、下拉菜单模式,具有良好的人机对话界面,其优良的开放性和可扩充性便于显示的子钟数量的更改,它通过标准的RS232接口与系统中心母钟相连,具有集中维护功能和自诊断功能,可进行故障管理、一般性能管理及安全管理,其监控软件界面如(图十二)所示。

图十二监测系统计算机监控软件界面

2.2.1一般性管理功能

通过监控终端能够真实显示系统的网络拓扑结构,实时反映其物理连接状态及各点设备运行条件和状态。

能够实现对全部时钟进行点对点的监控,其主要监控及显示的内容包括:标准时间信号接收机、中心母钟、二级母钟、子钟及传输通道的工作状态。

可实现对全部时钟设备的控制(加快、减慢、复位、校对、停止、追时等)。

通过监控终端能对系统网络进行配置和数据设定。

在监控主界面上显示的内容主要包含以下几部分:

☉能够显示控制中心母钟的运行状态:主备母钟运行信息及标准时间信号接收机的信号来源及其运行状态。

☉能够循环检测所控子钟的运行状态,还可有重点地选择某个子钟,对其运行状况进行监测。

☉能够实时监测控制中心所有子钟的运行状态。

☉在维护管理界面上,可以根据设备状态不同颜色的出现,显示紧急告警、非紧急告警的状态,指导维护人员及时处理故障。

在监控终端还可以监测到中心主备用母钟及接口模块、各二级主备用母钟及其接口模块的工作状态,并可控制主备母钟进行自由切换。在主母钟正常运行的情况下,备用母钟处于待机状态,此时监控终端也能监测到备用母

钟有无故障,当需要切换到备用母钟工作时,能确保备用母钟立即进入工作。本监控功能的增加进一步提高了系统的防护级别,使备用母钟(中心级、二级母钟)的状态始终处于维护人员的监控之下,避免了由于备用母钟的故障情况不可预知而给业主带来损失。

二级母钟

二级母钟设置在综合楼弱电设备室内。为了保证系统的可靠性,二级母钟也设置为主/备机。在正常情况下,主机工作,当出现故障时,自动转换到备用机上工作,提高了系统的可靠性。

在正常情况下,二级母钟均通过传输通道接收中心母钟发出的标准时间信号,随时与中心母钟保持同步,并将其进行放大,驱动分布在各楼各处的子钟运行,同时能够向中心母钟回馈自身及子钟的工作信息。

二级母钟具有独立的恒温晶振,中心母钟对二级母钟是校对的关系,而不是绝对的指挥关系,当中心母钟或传输通道出现故障时,二级母钟将依靠自身晶振指挥子钟运行,并向时钟系统网管设备告警。

二级母钟具有监测数据传输接口,可接入便携机实现对时钟设备的监控。

二级母钟可预留数据输出接口。

二级母钟(中继器)具有计时功能和日期、时间显示功能,时间显示器以年、月、日、时、分、秒格式显示。二级母钟的时间显示面板除了显示标准时间外,还可以通过切换开关显示备用二级母钟以及所带子钟的工作状态。

二级母钟具有分路输出,通过电缆线路连接到各子钟。在本套设备中二级母钟的输出接口,我们设计为8路。

二级母钟有标准RS422、RS485和RS232三种接口形式,与一级母钟接口用RS422方式,与子钟采用RS485或RS422接口方式,与便携式监控终端采用RS232方式。

二级母钟(中继器)与子钟的接口协议为:

接口类型: 标准RS-422(总线方式)

传输速率: 9600bps

数据位: 8位

起始位: 1位

停止位: 1位

校验位: 无

工作方式: 异步

数据格式: ASCⅡ字符串,共19个字符

传输距离 1200m

与中心母钟相同,二级母钟也配有备用电源,可以保证在停电状态下正常走时24小时。

二级母钟(中继器)外观示意图见样本。

数字式子钟

子钟通过标准RS485/422接口,采用直接电缆方式与系统中心母钟或二级母钟,接收中心母钟或二级母钟转送的标准时间信号,对自身的精度进行校准,向工作人员和来宾直接指示时间信息。子钟在接收到标准时间信号后,回送自身的工作状态给系统中心母钟。

所有子钟均具有独立的计时功能,平时跟踪母钟工作。当子钟接收不到来自二级母钟或中心母钟发送的时间信号时,仍能依靠自身的晶振独立运行并向时钟系统管理中心发出告警。此时时钟时间的调整靠键盘来进行。调整键盘配有复位按钮,每个子钟都配有单独的电源开关。

数字式子钟具备12/24小时两种显示方式转换功能。数字式子钟收到系统中心母钟或二级母钟发送来的标准时间信号时,自动刷新,与系统中心母钟或二级母钟保持一致。子钟对接收到的信息能够进行严格的比对、分析、判断,从而排除了异常信息的干扰。

数字式子钟具有记忆功能,内置实时时钟芯片,停电后可保持数据十年,来电后自动显示正确时间。

大数字式子钟显示格式为“月、日、星期、时、分”。小数字式子钟显示格式为“时:分:秒”,数字式子钟的外观示意图(见附图)。

数字式子钟采用点阵显示单元,颜色为黑底红字。

双面小数字式子钟的安装为吊挂、单面大数字式子钟和单面小数字式子钟采用壁挂。

三、系统构成

时钟系统采用分布式结构,采用中心机房及子区域两级组网方式,主要由中心母钟(含GPS标准时间信号接收单元、主备母钟及分路输出接口箱)、子区域二级母钟(中继器)、指针式/数字式子钟及传输通道、电源、系统监测计算机等组成。中心机房设备与各二级母钟(中继器)通过传输通道(综合布线系统提供)连接,各子钟通过屏蔽电缆线路连接至现场控制器或系统中心母钟。

中心母钟接收来自GPS的标准时间信号,在中心机房通过传输线路为其它各系统提供统一的时间信号,使各子系统的定时设备与时钟系统同步,从而实现统一的时间标准。

时钟系统图如图一所示。

控制中心级

在8号楼控制机房内设置中心母钟和维护管理终端,GPS天线安装在室外,在天线馈线上加装防雷保护器。中心母钟采用19英寸标准机柜,高度为2000mm,内设风扇、电源及门锁。

子区域

在9、10号楼办公楼各设置一台二级母钟,用于接收中心母钟的校时信号并发送给子钟。

二级母钟(中继器)采用19英寸标准机箱,高度为3U,可与其他系统合放在一个机柜里。

在各楼层,设置2套数字式子钟。分别为大数字式子钟显示格式为“月、日、星期、时、分”,小数字式子钟显示格式为“时:分:秒”。颜色建议为黑底红字,安装方式可采用吊装、壁挂式。

时钟系统子区域部分构成框图如图三所示。

注:图中的子钟驱动器即二级母钟,起加强信号或管理的作用。

四根据此次工程的具体要求,需要配置的设备材料清单如下:

安装方式

1二级母钟

二级母钟安装于室内,与其他系统设备放在一个19英寸标准机柜里。温度0℃

~+40℃,相对湿度0~75%,防尘、防震。

2 子钟

单面数字式子钟的安装方式为壁挂式,双面数字式子钟的安装方式为吊装。

具体的安装方式几尺寸见图纸

十八、主要设备外观效果图

系统中心母钟

二级母钟

数显式

YZD720

点阵钟 500X160X40 YZD721

点阵钟 760X170X40

网络时钟系统方案

时钟系统 技术方案 烟台北极星高基时间同步技术有限公司 2012年3月 第一部分:时钟系统技术方案 一、时钟系统概述 1.1概述 根据办公楼的实际情况,特制定如下施工设计方案: 时钟系统主要由GPS接收装置、中心母钟、二级母钟(中继器)、全功能数字显示子钟、、传输通道和监测系统计算机组成。 系统中心母钟设在中心机房内,其他楼各设备间设置二级母钟,在各有关场所安装全功能数字显示子钟。 系统中心母钟接收来自GPS的标准时间信号,通过传输通道传给二级母钟,由二级母钟按标准时间信号指挥子钟统一显示时间;系统中心母钟还通过传输系统将标准时间信号直接传给各个子钟,为楼宇工作人员提供统一的标准时间 二、时钟系统功能 根据本工程对时钟系统的要求,时钟系统的功能规格如下: 时钟系统由GPS校时接收装置(含防雷保护器)、中心母钟、扩容接口箱、二级母钟、数字式子钟、监控终端(也称监测系统计算机)及传输通道构成。其主要功能为: ☉显示统一的标准时间信息。 ☉向其它需要统一时间的系统及通信各子系统网管终端提供标准时间信息。 2.1 中心母钟 系统中心母钟设置在控制中心设备室内,主要功能是作为基础主时钟,自动接收GPS的标准时间信号,将自身的精度校准,并分配精确时间信号给子钟,二级母钟和其它需要标准时间的设备,并且通过监控计算机对时钟系统的主要设备进行监控。 中心母钟主要由以下几部分组成: ☉标准时间信号接收单元 ☉主备母钟(信号处理单元) ☉分路输出接口箱 ☉电源

中心母钟外观示意图见(附图) 2.1.1标准时间信号接收单元 标准时间信号接收单元是为了向时间系统提供高精度的时间基准而设置的,用以实现时间系统的无累积误差运行。 在正常情况下,标准时间信号接收单元接收来自GPS的卫星时标信号,经解码、比对后,经由RS422接口传输给系统中心母钟,以实现对母钟精度的校准。 系统通过信号接收单元不断接收GPS发送的时间码及其相关代码,并对接收到的数据进行分析,判断这些数据是否真实可靠。如果数据可靠即对母钟进行校对。如果数据不可靠便放弃,下次继续接收。 2.1.2主备母钟 由于母钟是整个时钟系统的中枢部分,其工作的稳定性很大程度上决定了整个系统的可靠性,因此我们充分考虑了系统功能的实现和系统可靠性等综合因素,将其设计为主、副机配置,并且主、副机之间可实现自动或手动切换。 中心母钟通过标准RS422接口接收标准时间信号接收机发送的标准时间信号。标准时间信号接收机正常工作时,该信号将作为母钟的时间基准;标准时间信号接收单元出现故障时,中心母钟将采用自身的高稳晶振产生的时间信号作为时间基准,向其他子系统及各个二级母钟(中继器)发送时间信息,同时向时钟系统网管设备发出告警。 中心母钟能够显示年、月、日、星期、时、分、秒等全时标时间信息,具备12/24小时以及格林威治时间(GMT)三种显示方式的转换功能,也可显示所控制的二级母钟(中继器)的运行信息。中心母钟和校时信号能自动进行调整,可显示并输出任意时区的时间。 中心母钟具有统一调整、变更时钟快慢的功能,可通过设置在前面板上的键盘实现对时间的统一调整。 中心母钟通过标准的RS422/ RS485接口和监控计算机相连,以实现对时钟系统主要设备的维护管理及监控。 中心母钟采用标准的RS422/485接口形式分别和自带子钟连接。通过时钟信号线缆通道定时向子钟发送标准时间信号,使其按统一的时间标准运行。当系统中心母钟出现故障时,能向时钟监测系统计算机发出告警。 中心母钟通过分路输出接口箱采用标准的RS422接口形式和传输子系统连接。通过传输系统定时向各个二级母钟发送标准时间信号(包含毫秒级信号),校准二级母钟。当二级母钟、子钟或传输通道出现故障时,能向时钟系统网管中心发出告警。 中心母钟通过标准的RS422/RS-485,向其它系统提供标准时间信号,以实现各子系统时间的统一。 中心母钟留有标准的RS422/ RS-485外部接口,和此次工程的接口扩容箱对接。 2.1.3分路输出接口箱 系统通过分路输出接口箱实现主备母钟的多路输出,可以为二级母钟提供标准时间信号及监控

CiscoMDS9513设备配置安装手册

文档信息 文档修订记录

目录 第1章功能概述 (3) 1.1C ISCO MDS9513构建存储网络方案 (3) 1.2C ISCO MDS9513设备简介 (6) 第2章场地要求 (15) 2.1电源和冷却装置 (15) 2.2机房环境要求 (15) 2.3物理规格 (15) 2.4设备承重要求 (15) 第3章组件说明 (16) 3.1C ISCO MDS9513资源列表 (16) 3.2C ISCO MDS9513端口列表 (18) 3.3B LADE SERVER 连接 (18) 第4章组件安装 (21) 4.1C ISCO MDS9513安装配置原则 (21) 4.2C ISCO MDS9513配置操作步骤 (22) 第5章运营维护 (38) 5.1C ISCO MDS9513软件版本升级 (38) 5.2电源和风扇状态说明 (38) 5.3线卡工作状态说明 (38) 5.4引擎工作状态说明 (39) 5.5C ISCO MDS9513常用功能排错 (39) 5.6C ISCO MDS9513排错工具排错 (40)

第1章功能概述 1.1 Cisco MDS 9513 构建存储网络方案 数据中心的SAN网络采用Cisco MDS 9513交换机构架存储网络,连接后端存储盘 阵和主机、服务器及磁带库系统。 Cisco公司的MDS9513设备为模块化、高密度、高性价比的智能多层存储网络光纤 交换机,每台交换机提供可根据需要配置24端口或48端口1/2/4Gb FC板卡, MDS9513单机箱最达提供528个模块化配置的FC端口。 极具竞争力的经济性:Cisco MDS 9513 设备采用优化的端口连接设计,可提供4G 2G、 1G 速率自适应FC端口。 Cisco MDS 9513多层光纤通道交换机所提供的先进的管理工具可以最大限度地降低 总体拥有成本(TCO)。Cisco MDS 9513采用了虚拟SAN(VSAN)技术,这种技术可 以在一个单一的物理结构中建立多个基于硬件的独立环境,以便安全地共享物理基 础设施,从而进一步降低TCO。 智能化网络服务:Cisco MDS 9513采用了VSAN技术,用于基于硬件的智能化帧处 理的访问控制列表(ACL),以及各种先进的流量管理功能,例如转发拥塞控制(FCC) 等和覆盖整个交换结构的QoS,从而让用户可以方便地从各个独立的SAN孤岛移植 到覆盖整个企业的存储网络。 全面的安全框架:Cisco MDS 9513支持RADIUS身份认证、SNMPv3、角色访问控制、 SSH、SFTP、FC-SP、VSAN、硬件分区、LUN分区和ACL。 完善的诊断功能:提供了业界第一套智能化诊断、协议解码和网络分析工具,以及 集成的“Call Home”(自动通报)功能,从而可以提高可靠性,加快解决问题的 速度,降低服务成本。 统一的存储管理:Cisco MDS 9513内置了丰富的存储网络管理功能,所有功能都可 以通过CLI命令行界面或者图形界面Cisco Fabric Manager获得。Cisco Fabric Manager是一个集中式的管理工具,可以简化多个光纤通道交换机的管理。

网络时钟系统方案

网络时钟系统方案

时钟系统 技术方案 烟台北极星高基时间同步技术有限公司 3月

第一部分:时钟系统技术方案 一、时钟系统概述 1.1概述 根据办公楼的实际情况,特制定如下施工设计方案: 时钟系统主要由GPS接收装置、中心母钟、二级母钟(中继器)、全功能数字显示子钟、、传输通道和监测系统计算机组成。 系统中心母钟设在中心机房内,其它楼各设备间设置二级母钟,在各有关场所安装全功能数字显示子钟。 系统中心母钟接收来自GPS的标准时间信号,经过传输通道传给二级母钟,由二级母钟按标准时间信号指挥子钟统一显示时间;系统中心母钟还经过传输系统将标准时间信号直接传给各个子钟,为楼宇工作人员提供统一的标准时间 二、时钟系统功能 根据本工程对时钟系统的要求,时钟系统的功能规格如下: 时钟系统由GPS校时接收装置(含防雷保护器)、中心母钟、扩容接口箱、二级母钟、数字式子钟、监控终端(也称监测系统计算机)及传输通道构成。其主要功能为: ☉显示统一的标准时间信息。 ☉向其它需要统一时间的系统及通信各子系统网管终端提供标准时间信息。

2.1 中心母钟 系统中心母钟设置在控制中心设备室内,主要功能是作为基础主时钟,自动接收GPS的标准时间信号,将自身的精度校准,并分配精确时间信号给子钟,二级母钟和其它需要标准时间的设备,而且经过监控计算机对时钟系统的主要设备进行监控。 中心母钟主要由以下几部分组成: ☉标准时间信号接收单元 ☉主备母钟(信号处理单元) ☉分路输出接口箱 ☉电源 中心母钟外观示意图见(附图) 2.1.1标准时间信号接收单元 标准时间信号接收单元是为了向时间系统提供高精度的时间基准而设置的,用以实现时间系统的无累积误差运行。 在正常情况下,标准时间信号接收单元接收来自GPS的卫星时标信号,经解码、比对后,经由RS422接口传输给系统中心母钟,以实现对母钟精度的校准。 系统经过信号接收单元不断接收GPS发送的时间码及其相关代码,并对接收到的数据进行分析,判断这些数据是否真实可靠。如果数据可靠即对母钟进行校对。如果数据不可靠便放弃,下次继续接收。 2.1.2主备母钟

时钟系统设计

《单片机原理及接口》 课程设计报告 题目:时钟系统设计 专业名称:电子信息工程 班级: 092 学号: 910706220 姓名: 2011年 12月

时钟系统设计 陈 (电子信息工程学系) 中文摘要:本设计基于单片机仿真技术,以单片机芯片AT89C52作为核心控制器,通过硬件电路的制作以及软件程序的编制,设计制作出一个多功能数字时钟系统。单片机扩展的LCD显示器用来显示秒、分、时计数单元中的值。整个设计包括两大部分:硬件部分和软件部分,以单片机为核心,蜂鸣器,数码管,晶体管等为外围器件,设计一个正常走时,报时、初始化、闹钟的数字时钟。 关键词:单片机;数字时钟;AT89C52;闹钟 1、设计目标 设计一时钟系统,系统具有时钟功能,能准确显示时、分、秒,系统还应具有校正功能:能够修改当前的时间。 2、设计环境 Windows7 Keil uVision3 Proteus7.5 3、系统硬件设计 3.1单片机控制系统: 本设计基于单片机技术原理,以单片机芯片AT89C52作为核心控制器,通过硬件电路的制作 以及软件程序的编制,利用单片机的控制作用通过LCD来直接时、分、秒,并能对其分别进行设 置、修改;利用对蜂鸣器的控制来实现闹钟功能。同时使用C语言程序来控制整个时钟显示,使 得编程变得更容易,这样通过三个模块:键盘、芯片、显示屏即可满足设计要求。 3.2各部分功能实现: 单片机采用52系列单片机。由ATMEL公司生产的AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控 制器,具有8K在系统可编程Flash存储器。使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工 业80C51产品指令和引脚完全兼容。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在线系统可编程Flash,使 得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、有效的解决方案。AT89S52具有以下标准功能: 8K字节Flash,256字节RAM,32位I/O口线,2个数据指针,三个16位定时器/计数器,一个6向量2 级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时 器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一 切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。而且,它还具有一个看门狗(WDT)定时/计数器, 如果程序没有正常工作,就会强制整个系统复位,还可以在程序陷入死循环的时候,让单片机复

网络设备安装与调试

实习报告 实习性质:《网络设备安装与调试》课程实习学生姓名:xxx 专业班级:xxx 指导教师:刘宇、周通 实习时间:2015年6月29日— 2015年7月3日实习地点:1405机房 重庆工程职业技术学院

学生实习考核表

目录 1 实习目的 (1) 2实习概况 (1) 2.1实习要求 (1) 2.2 实习时间 (1) 2.3实习环境 (1) 2.4 开发环境 (1) 3 实习内容 (2) 3.1实验1交换机综合配置 (2) 3.1.1项目描述 (2) 3.1.2 规划描述 (2) 3.1.3实验要求 (4) 3.1.4配置命令 (4) 3.1.5 检测安装完成后的网络图 (8) 3.1.6链路聚合 (9) 3.1.7设置快速生成树协议和配置优先级 (9) 3.2实验2路由器综合配置 (10) 3.2.1项目描述 (10) 3.2.2规划描述 (10) 3.2.3实验要求 (11) 3.2.4配置命令 (12) 3.2.5验证三层交换机之间互通 (14) 3.3实验3邮件服务器配置 (15) 3.3.1 项目描述 (15) 3.3.2 规划描述 (15) 3.3.3 实验要求 (16) 3.3.4配置命令 (16) 3.3.5验证内外网互通 (20) 3.3.6配置动/静态NAPT (20)

通过本次《网络设备安装与调试》课程实习,让学生利用Cisco软件,对vlan 的划分,配置交换机和路由器使服务器与服务器之间实现互通。 2实习概况 2.1实习要求 (1)按时到机房参加实习; (2)独立动手完成实习相关内容; (3)按要求完成实习报告。 2.2 实习时间 2015年6月29日— 2015年7月3日 2.3实习环境 1405机房 2.4 开发环境 ●操作系统(Windows7) ●使用软件Cisco Packet Tracer 软件

弱电系统解决方案

新兴物流园门禁系统解决方案 一、系统项目概述 随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化建筑拔地而起,适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑环境,必须在功能上满足当前和未来发展的需求,成为文化和经济发展的基地。 感应式IC/ID 卡出入管理控制系统(简称门禁系统),具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便内部员工出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。它在功能上实现了通讯自动化(CA) 、办公自动化(OA) 和管理自动化(BA) ,以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。 门禁系统作为一项先进的高科技技术防范和管理手段,在一些经济发达的国家和地区已经广泛应用于科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、办公大楼、物流园、监狱等,特别是由于系统本身具有隐蔽性,及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。 二、方案设计依据和设计原理 系统设计所涉及的设计标准和规范主要有: 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《民用建筑电气设计规范》( JGJ/T16-92 ) 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-1985) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168- 92 ) 《安全防范工程程序与要求》( GA/T75-94 ) 《安全防范系统适用图形符号》( GA/74-94 ) 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2904) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-569) 设计原理: 由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则: 系统的实用性 门禁系统的内容应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此,系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性。特别是可操作性,使具备电脑初级操作水平 的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平。

工程网络图时间参数最简单计算方法

工程网络图时间参数最简单计算方法

一、工程中为什么要使用网络图 工程中常用横道图和网络图表示工程进度计划,横道图又叫甘特(GANTT)图,由于其不能反映出工作之间 的错综复杂的相互关系,不能明确反映关键工作和关键线 路,不能反映工作所具体的机动时间,看不到潜力所在, 故存在很大的局限性,在工程上使用较少。 工程中应用最多的是网络图,与横道图相比网络图有以下几个优点: 1、网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系。 2、通过网络计划时间参数的计算,可以找出关键线路和 关键工作。 3、通过时间参数的计算,可以明确各项工作的机动时间。 4、网络计划可以利用电子计算机进行计算优化、调整。 由于网络图有上述优点,因此得到普遍应用。 大家在大学里可能学过相关知识,但由于未经常性使用,就又忘掉了。即便没忘,也可能不会在具体的工程中使用,通过这次讲座,起到抛砖引玉的作用,学员参加注册监理工程师或注册建造师考试都可运用此法答题,有心者可进一步研究学习。 二、网络图的时间参数计算<双代号网络图最为常用,故讲双 代号网络图> 先讲几个名词:工艺关系、组织关系、紧前工作、紧后

工作、平行工作、先行工作、后续工作、关键工作、关键线路、线路、总工期。例: ① ⑤ ⑥ 支模1 扎筋1 砼1之间为工艺关系(这是施工程序决 定的) 支模1 支模2 扎筋1 扎筋2等是组织关系(这是人为组织形成的,支模可以不分段,可以分若干段等) 相对于某工作而言,紧排在其前的工作为该工作的紧前工作。 相对于某工作而言,紧排在其后的工作为该工作的紧后工作。相对于某工作而言,与该工作同时进行的工作为该工作的平行工作。 相对于某工作而言,排在其前(包括紧排在其前)的工作为该工作的先行工作。 相对于某工作而言,排在其后(包括紧排在其后)的工作为该工作的后续工作。 关键线路上的工作为关键工作。 线路上持续时间最长的线路为关键线路。 线路有若干条,除关键线路外,其余可简称线路。 关键线路的长度,就是总工期。 砼 支模

机场航站楼时钟系统设计方案

机场航站楼时钟系统设计方案为适应明勇机场建设发展需要,保证民用机场航站楼弱电系统工程设计质量,特根据《MHT5019-2014民用机场航站楼时钟系统工程设计规范》设计出本时钟系统方案。 专用术语解析 1、母钟:接受标准卫星时间信息,与自身所设的时间信号源进行高科技的校正、处理后,发送时间信号给所属子系统的装置, 2、子钟:接收母钟所发送的信号,进行显示的装置 3、GPS时钟信号:全球定位系统发送的格林威治标准时间信号 一般规定 母钟:SYN4505型标准同步时钟 子钟:SYN6109型NTP子钟 a、常见的民用机场航站楼的时钟系统的作用,应能为机场工作人员、旅客及各计算机管理系统提供准确统一的时间服务。 b、一般机场只设常规子母钟系统,显示北京时间信息,有国际航班的机场,应增设世界钟显示有关城市的当地时间。 子钟的类型分为单面子钟和双面子钟,单面子钟可采用指针式或者数显式。双面子钟宜采用数显式。各类子钟的显示内容可根据实际情况而定,但至少宜显示时分秒,数显钟应进行无反光处理,以保证显示效果。 子钟安装位置 1、指挥调度中心、广播室、会议室、航行气象情报室、机组签

派室及其他对时间有特殊要求的地点宜装设子钟。 2、对时间有特殊要求地航班动态显示机房及其他设备机房等宜装设子钟。 3、在航站楼迎客、送客、候机、办理乘机手续、通道等场所醒目的地方宜装设子钟;在旅客餐厅、休息场所,也宜设置子钟。 4、行李分拣、提取大厅宜装设子钟。 5、由母钟统一校时的航显系统,在设置有能显示时间的航显终端的场所,应尽量减少或取消子钟的安装。 子钟的规格应根据安装的高度和视距的远近而定。安装高度一般距地面2.5m~5m,特殊场合可适当调整,但应满足美观。名目的使用要求。 供电要求 a、母钟和子钟的供电电源,一般由系统所在的电子设备机房的电源供给,当供电距离较远时,也可由就近的可靠电源提供

网格护坡施工方案(完整版)

广元市陵宝二线一段、二段道路工程 网格护坡 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:四川九方建设有限公司 编制时间:年月

目录 第一章编制依据及概况 一.编制依据 1.xxxxxxxxxxxxxxxxx施工图设计文件; 2.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 3.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4.《中华人民共和国建筑法》 5.《中华人民共和国环境保护法》 6.《建设工程安全生产管理条例》

7.《四川省安全生产条例》 二.工程概况 xxxxxxxxxxxxx工程,路线长XXXkm。其中主线K线长xxxkm、干线xxxxkm。根据设计要求,在路基填土高度小于 8m 时,路基边坡采用三维植被网喷薄草防护,在路基填土高度大于等于8m时,路基边坡采用菱形网格格构梁护坡;桥台的锥坡采用六边空心网格砖砌筑内填土植草护坡,桥头防护段采用拱形格构梁护坡,挖方边坡采用直接喷播灌草植被护坡。 第二章施工方法及措施 一.施工准备 1.技术准备 ⑴.认真审核图纸及设计说明。 ⑵.做好施工技术及安全交底。 ⑶.网格护坡坡脚基础线、现状路基、网格顶边线放样及高程测量工作完成,网格基础顶高程测量完成。 ⑷.路缘石及急流槽、流水踏步放样。 2.测量设备 ⑴.可编程计算器、对讲机、红蓝铅笔、油漆、绘图铅笔。 ⑵.全站仪、水准仪、钢尺经过有资质的计量检测部门检定合格。 3.材料准备网格护坡、路缘石、急流槽、流水踏步施工所用各种预制构件已经进场、标准试验审批合格。现浇混凝土配合比审批合格。 4.设备准备机械设备提前进场,保证施工正常运转。 二.技术措施 1.网格护坡施工工艺流程施工准备→测量放样→管线探查→基础开挖→支立基础模板→坡脚基础砼 浇筑→修整边坡→网格梁浇筑(网格铺设)→回填种植土→质量检查 2.施工方法 ⑴.网格坡脚基础开槽测量放样完成经监理工程师验收通过,并探明施工区域无地下管线后方可进行开槽施工。开槽施工严格按设计、规范进行,严格控制开槽深度并夯实。 ⑵.坡脚基础模板支立基础模板采用木胶板按设计尺寸进行拼装。模板线形在曲线段时每 5 米放一控制点挂线施工,保证线形顺畅,符合施工要求。 ⑶.坡脚基础砼浇筑坡脚基础砼浇筑采用 C20 混凝土,施工时选用 30 振捣棒振捣密实,顶面用光抹压光。 ⑷.修整边坡待基础砼达设计强度后进行边坡修整,测量挂线后用人工进行削坡,局部比较厚的地方用挖掘机进行施工,不得超挖,施工过程中预留 10cm 厚人工进行修整,保证坡面压实度符合设计要求,用自制坡度尺进行坡度控制,保证成型坡度符合设计要求。 ⑸.网格护砌施工过程中直线段每10米挂两条横向固定标线、曲线段每5米挂两条横向固定标线,坡脚纵向挂两条活动线进行坡度及平整度控制,先在两个急流槽之间从底部进行整体护砌,2-4 层后再分段拉线施工。 ⑹.网格护砌的稳定性为了保证网格整体的稳定性,集成网格必须与基础紧贴,护砌到现状路床面停止施工,待路肩施工中上坡角与网格紧贴后,向下继续网格护砌与路床面的网格相接,把两次护砌产生的楔形块留在中间。

网络时钟施工方案设计

实用文档 网络时钟施工方案

目录 一、工程概况 1.工程简述 2.系统说明 二、主要工程量和主要实物工程量 1.主要工程量 2.主要实物工程量 三、安装调试 1. 安装要求 2.系统调试时需具备的条件 3.验收测试方法及测试标准

一、项目概况 1.工程简述 根据XXX综合楼项目弱电系统设计要求,本工程设置集中监控时钟系统。 时钟系统供应商-烟台持久钟表集团有限公司在本工程时钟系统建设中,本着“国际领先、国内一流”的投标目标,使医院智能化楼宇工程时钟系统完全符合相关国家及行业规范和标准,并严格按照医院智能化楼宇工程对时钟系统的各种特殊要求,将之建成一个技术先进、智能化高、功能齐全完善的时钟系统,实现整个医院内时间标准的统一,以便于整个医院内工作人员和患者随时掌握准确、统一的时间信息,使各业务部门、职能部门工作井然有序、协调一致地进行工作,为各功能部门之间有机协调、密切配合提供标准的时间依据,确保适应医院智能化楼宇各种相关业务高速运转的需求。 医院时钟系统是一个大型联网计时系统。该系统采用分布式系统结构,系统母钟与各子钟之间采用以太网接口方式,扩展方便。该系统的信号接收单元具有接收GPS标准时间信号的功能,为整个系统提供校时信号,消除计时系统的积累误差。该系统还采用了母钟热备份、自动切换保护、反馈控制、抗干扰及冗余等技术,是一个高精度、高可靠性的多子母钟系统。 烟台持久钟表有限公司自主开发生产的大区域时钟系统已被成功应用于苏州大学附属第二医院、东莞康华医院、天津泰达医院、青岛东部医院、首都国际机场T3航站楼、上海浦东国际机场、成都双流国际机场、宁波栎社机场、沈阳桃仙国际机场、深圳宝安国际机场、大连周水子国际机场、重庆江北机场改扩建工程、昆明火车站改扩建工程、海南海口美兰机场、长春龙嘉

电子书包网络设备安装调试指南

凌云诺亚舟 优学派电子书包网络设备使用指南 杨晨东 2014/1/17

凌云电子书包网络设备使用指南 一、基本设备介绍 1.路由器H3C RT-MSR900-AC-H3 H3C MSR 900路由器(AC),2WLAN FE,4LAN FE; 2.交换机H3C SMB-S1626-PWR 以太网交换机,24个10/100BASE-T自协商的以太网端口,全部带有POE供电功能 2个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口(Combo端口,电口优先) 1个Console端口; 3.AC(无线访问节点控制器)Ruckus ZoneDirector-1100 ZoneDirector 1100, 管理6个AP;ZD1100可以升级支持高达50的AP与AP许可升级。

4.AP(无线访问节点)Ruckus ZoneDirector-7363 RUCKUS 901-7363-WW00,智能网状网络,准入控制/负载平衡,8个BSSID,分别对应各种不同的QoS和安全策略,WEP、WPA-PSK(AES)、802.1X支持,零IT和动态PSK,强制门户和访客账户,RADIUS和活动地址簿支持。不带AC电源。 5.U学派U12 1280高清9寸大屏 ,3D场景互动桌面, 双核+Android4.1, 行业顶配,功能领先。 6.耗材准备 网线,室内抗干扰、高速超五类屏蔽双绞线,使用机压网线; 插线板,过载保护,铜芯线的插线板; UPS,二十四小时不间断电源,配置UPS支持服务器使用。 二、连接线路

1.网络拓扑图 2.拓扑简介 星型结构是最古老的一种连接方式,大家每天都使用的电话属于这种结构。星型结构是指各工作站以星型方式连接成网。网络有中央节点,其他节点(工作站、服务器)都与中央节点直接相连,这种结构以中央节点为中心,因此又称为集中式网络。这种结构便于集中控制,因为端用户之间的通信必须经过中心站。由于这一特点,也带来了易于维护和安全等优点。端用户设备因为故障而停机时也不会影响其它端用户间的通信。同时它的网络延迟时间较小,传输误差较低。 整个网络设备都连接在H3C SMB-S1626-PWR中心交换机上,由路由器划分VLAN,开启DHCP 服务和DHCP-Snooping,DHCP-Snooping会对DHCP报文进行侦听,并可以从接收到的DHCP Request 或DHCP Ack报文中提取并记录IP地址和MAC地址信息,建立和维护一张dhcp-snooping的绑定表,通过这张表来判定ip或者mac地址是否合法,完成交换机对假冒DHCP Server的屏蔽作用,确保客户端从合法的DHCP Server获取IP地址。 3.连线端口指南 a)首先是我们的AP,因需要POE供电所以插在带有的POE标示的LAN端口,另外一端连 接交换机的端口3/4,

时钟同步系统施工方案

时钟同步系统施工方案

施工方案审批表 审核单位:审核意见:审核人: 日期:监理单位:监理意见:监理人: 日期:批准单位:审批意见:审批人: 日期:

目录 一、施工方案综述............................................................................................... - 3 - 二、工程概况及特点........................................................................................... - 4 - 三、施工步骤....................................................................................................... - 5 - 四、风险分析..................................................................................................... - 14 - 五、生产安全及文明施工................................................................................. - 14 - 一、施工方案综述 根据中韩(武汉)石油化工有限公司PLC系统的改造技术要求和我公司对改造要求的理解来编制施工方案。

全厂网络时钟同步方案

全厂网络时钟同步方案 陈银桃,陆卫军,张清,章维 浙江中控技术股份有限公司,浙江杭州,310053 摘要:当前工控领域石化项目如乙烯、炼油日益趋向大型化、一体化和智能化。一个大型石化项目往往集成多套独立系统如DCS、SIS、CCS等,同时要求所有系统使用同一套网络时钟同步系统。本文提供了几种全厂网络时间同步方案,并分析了每个方案的优缺点和适用场合。 关键词:全厂网络时钟同步,SNTP,二级网络时钟同步方案,Private VLAN,ACL,路由,NAT Ways to Implement The Network Time Synchronization In The Plant Chen Yintao Zhejiang SUPCON Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang, 310053 Abstract:The petrochemical projects in the industrial control area run to large, integrative and intelligentized.A large petrochemical project always need to be integrated with many systems like DCS, SIS, CCS and so on .The network of these systems must be independent,while they should use the same network time synchronizer to achieve time synchronization.This article propose several implements of the network time synchronization in the whole plant. Keywords:Network Time Synchronization, NTP, Private VLAN, ACL, Route, NAT. 引言 随着国民经济发展,工控领域也随之蓬勃发展,石化项目如乙烯、炼油等日益趋向大型化、一体化和智能化。大型化体现在项目规模的剧增,典型项目如百万吨乙烯、千万吨炼油。一体化体现在一个大型石化项目往往集成多套系统如DCS、SIS、CCS,这些系统在功能、网络上分别独立,但需要实现全厂统一的时钟同步,以保持全厂所有系统的时钟同步。 普通的网络时钟同步服务器提供的网口较少,一般都在4个以下,同时可支持1-4个网络的系统时钟同步。当需要同步的子系统较多时,则需要配置可同时支持二三十个网络的特殊网络时钟同步服务器。但是在企业建设初期,往往很难准确预计将来的网络发展规模,这就需要事先规划设计

宏杉存储MS3000系列设备安装手册

宏杉存储 MS3000G2 系列设备安装手册

目录 MacroSAN MS3000G2 系列存储设备.......................................................1-1 安装手册................................................................................1-1 商标信息................................................................................1-2 目录....................................................................................1-3 图目录..................................................................................1-8 表目录................................................................................ 1-12 1 前言................................................................................ 1-15 1.1 读者对象........................................................................... 1-15 1.2 适用范围........................................................................... 1-15 1.3 文档结构........................................................................... 1-15 1.4 文档约定........................................................................... 1-16 1.4.1 手册描述约定................................................................. 1-16 1.4.2 其他约定..................................................................... 1-16 1.5 术语............................................................................... 1-17 1.5.1 DSU ...................................................................................................................................... 1-17 1.5.2 EMC ...................................................................................................................................... 1-17 1.5.3 EP ......................................................................................................................................... 1-17 1.5.4 FC ......................................................................................................................................... 1-17 1.5.5 GE ........................................................................................................................................ 1-17 1.5.6 GUI .............................................................................................................................................. 1-17 1.5.7 iSCSI ..................................................................................................................................... 1-17 1.5.8 ODSP ................................................................................................................................... 1-17 1.5.9 ODSP Scope ........................................................................................................................ 1-17 1.5.10 SAN .................................................................................................................................... 1-18 1.5.11 SAS .................................................................................................................................... 1-18 1.5.12 SATA .................................................................................................................................. 1-18 1.5.13 SP ....................................................................................................................................... 1-18 1.5.14 SPU .................................................................................................................................... 1-18 1.5.15 SSD .................................................................................................................................... 1-18 1.6 资料获取方式....................................................................... 1-18 1.7 资料意见或建议反馈方式............................................................. 1-18 2设备使用注意事项 .................................................................... 2-19 2.1 用电安全注意事项................................................................... 2-19 2.2 防静电安全注意事项................................................................. 2-19 2.2.1 佩戴防静电腕带方法........................................................... 2-19 2.2.2 无防静电腕带时紧急操作方法 ................................................... 2-20

工程网络图时间参数最简单计算方法

一、 工程中为什么要使用网络图 工程中常用横道图和网络图表示工程进度计划,横道图又叫甘特(GANTT )图,由于其不能反映出工作之间的错综复杂的相互关系,不能明确反映关键工作和关键线路,不能 反映工作所具体的机动时间,看不到潜力所在,故存在很大 的局限性,在工程上使用较少。 工程中应用最多的是网络图,与横道图相比网络图有以下几个优点: 1、网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系。 2、通过网络计划时间参数的计算,可以找出关键线路和 关键工作。 3、通过时间参数的计算,可以明确各项工作的机动时间。 4、网络计划可以利用电子计算机进行计算优化、调整。 由于网络图有上述优点,因此得到普遍应用。 大家在大学里可能学过相关知识,但由于未经常性使用,就又忘掉了。即便没忘,也可能不会在具体的工程中使用, 通过这次讲座,起到抛砖引玉的作用,学员参加注册监理工 程师或注册建造师考试都可运用此法答题,有心者可进一步 研究学习。 九、网络图的时间参数计算<双代号网络图最为常用,故讲双 代号网络图> 十、先讲几个名词:工艺关系、组织关系、紧前工作、紧后

工作、平行工作、先行工作、后续工作、关键工作、关键线路、线路、总工期。 例: 支模 1 扎筋 1 ①②③ 3 天 2 天 砼1 天 支模 2 3 天 扎筋 2 砼 ④⑤⑥ 1 天 2 天 支模1 扎筋 1 砼1 之间为工艺关系(这是施工程序决定的) 支模1 支模2 扎筋 1 扎筋 2 等是组织关系(这是人为组织形成的,支模可以不分段,可以分若干段等) 相对于某工作而言,紧排在其前的工作为该工作的紧前工作。 相对于某工作而言,紧排在其后的工作为该工作的紧后工作。 相对于某工作而言,与该工作同时进行的工作为该工作的平行工作。 相对于某工作而言,排在其前(包括紧排在其前)的工作为该工 作的先行工作。 相对于某工作而言,排在其后(包括紧排在其后)的工作为该工 作的后续工作。 关键线路上的工作为关键工作。 线路上持续时间最长的线路为关键线路。 线路有若干条,除关键线路外,其余可简称线路。 关键线路的长度,就是总工期。

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