上海WiFi干线传送HomePlug AV芯片产生背景

时间:2024年11月08日 来源:

HomeplugAV标志着在电力线实现高速数据通信进入了可行性阶段。HomeplugAV技术是针对电力线提出来的,它的目的是在家庭内部的电力线上构筑高级质量、多路媒体流、面向娱乐的网络,可以用来满足家庭数字多媒体传输的需要。其物理层采用现金的OFDM调制方式,MAC层技术支持基于工频周期同步机制的TDMA和CSMA。TDMA面向连接,提供QoS保障,确保带宽预留、高可靠性和严格的时延抖动控制。提供200Mbps级的电力线网络,用于传输视频、音频和数据。电力猫提供了便捷、安全、有效的方式延伸区域网路的涵盖范围。上海WiFi干线传送HomePlug AV芯片产生背景

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HomePlug-AV芯片该如何选择CCo?在HomePlugAV网络中,CCo可以自动选择,并且不需要用户了解任何关于CCo功能或其操作的知识。这种功能被称为“CCo自动选择”通常,实例化网络的第1个站(STA)自动承担该家庭AV逻辑网络(AVLN)的CCo角色。随着网络随着更多STA加入或离开AVLN而演进,另一STA可能更适合履行CCo的角色。当前的CCo在持续的基础上应用自动选择过程,以识别AVLN内的STA来执行该功能。如果通过选择过程确定了更合适的STA,则当前CCo将功能移交给更合适的STA。所有的AVSTAs都支持自动选择功能。或者,作为CCo工作的STA也可以由用户指定。“用户指定CCo”功能旨在供管理网络中的高级用户使用(例如,服务提供商部署)。上海WiFi干线传送HomePlug AV芯片产生背景搭配了联芯通HomePlug-AV芯片的电力猫能利用家中已有电力线,实现家庭网络的全覆盖。

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为什么要使用搭配了联芯通HomePlug-AV芯片的电力猫呢?1、电力网络路由兼具了无线路由、交换机、中继、桥接器等多个功能,功能非常强大,利用电力线作为媒介,很轻松的就可以将遍布住宅各角落的信息家电﹑PC等连为一体,方便管理,低成本组建高质量的网络不再是梦想。2、电力网络路由可以在多种情况下为我们的组网带来便利,比如像一些家庭或者影楼,房间是复式的2层结构,这时候如果使用无线路由,信号无法穿过承重墙,无法使上下层都实现无线覆盖,在这种情况下,只要上下楼层间使用的是同一个电表的电路,在一个楼层使用无线电力猫,另一个楼层使用普通电力猫,就可以立即组建网络。复式的别墅、影楼等非常适于使用电力猫。

融合了联芯通HomePlug-AV芯片的电力猫能够应用在哪些场景?1、网络监控:电力猫配合电力网络IP摄像头(云电千里眼)能进行网络视频监控,无需穿墙打孔布设网线,无需复杂的网络设定,即插即用。其在配合传统监控设备传输网络视频信号中也得到了普遍的应用。2、有线网络的扩展,轻松组建家庭企业局域网络:家中或小型办公区已有宽带接入,但又不想穿墙打孔来布设网线,通过电力猫的应用,能将每一个插座扩展成上网点,让构建家庭企业局域网络变得轻松简单。3、无线网络的拓展和延伸:无线WIFI信号受障碍物影响较大,易出现信号衰减,利用有线电力猫与无线电力猫组网,便可有效拓展无线网络,实现网络信号全区域覆盖。电力猫既有有线传输的,也有无线传输的,可以可能的扩展上网区域。

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选购搭配了联芯通HomePlug-AV芯片的电力猫需要注意以下一些事项:1、量体裁衣,需求第1:目前市面上的电力猫种类很多,用户要根据自己的需求来购买。比如说大多人购买电力猫,主要是为了可以解决布线的问题,所以就可以选择无线电力猫。如果对网速的要求比较高的话,可以选择传输速率在500M以上的。2、传输速率:电力猫本身就是用来联通网络的一个连接设备,所以在购买的时候一定要合理选择传输速率。目前市面上主要由85M、200M、500M三种,传输速率大的价格会相应比较高,所以大家在购买的时候,可以根据自己自己的需求购买,尽量不要浪费,但是更不能用不了。广电EOC接入设备是基于有线电视同轴电缆网使用以太网协议的接入技术。浙江家庭娱乐应用HomePlug AV芯片模块

搭配了联芯通HomePlug-AV芯片的电力猫具有健康环保、应用范围广、高速率等优点。上海WiFi干线传送HomePlug AV芯片产生背景

HomePlugAV芯片和MAC层共同设计用于解决电力线信道的独特属性和挑战。须要解决各种问题,以便在电力线介质上以相对接近容量的数据速率进行可靠的通信,并且具有服务质量(QoS)保证。例如,HomePlugAV中的成帧和分段过程与前向纠错编码(FEC)和信道交织直接相关,因此只有经历解码失败的那部分帧需要重传。另一个例子是,HomePlugAVMAC信标周期被定义为与50或60hz电力线频率同步,以便于能够支持AC电力线周期的不同阶段的不同比特加载映射,因为噪声通常与电力线周期同步。上海WiFi干线传送HomePlug AV芯片产生背景

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