MAC和IP寻址有没有差异 联系客服

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MAC和IP寻址有没有差异

iso ind.Ethernet 协议与TCP/IP(auto)协议两个协议之间的区别,还是要看ISO/OSI参数模型。

ISO协议只用到了一、二层,要使用MAC地址。 由于使用的层数少,说明在有效数据前后添加的报文头和报文尾就少,传输效率就高了。层数越少,通信来得越简易,实时性就越好,但少了些校验,可靠性低,不过由上层协议控制仍然可以避免传输错误。

TCP/IP就是我们用的互联网协议了,它用到了参考模型的一、二、三、四层,相比前者,传输速率低,但传输可靠。一般用于大数据量通信。

所以,要想实时性好一些,就用ISO协议,当然要有硬件支持。否则就用TCP/IP吧,简宜。

网络层介绍如 barry所介绍;

对于应用来说也是有区别的:对于冗余控制系统,必须选择MAC地址,IP则不行。

没有区别,mac地址是唯一的,在世界上都是唯一的,所以使用mac地址绝对不会重复,而如果使用ip就可能会重复了,只要你保证ip不同重复,那么是一样的使用的。

关于MAC地址的知识,我给你讲解一下:

1。MAC地址就是指通讯网卡(或通讯模块)的物理地址;而IP地址是指可为通讯网卡(或通讯模块)的任意设定的逻辑地址。

2。MAC地址由于是物理地址,所以是伴随用户所用的通讯网卡(或通讯模块)硬件而存在的地址。

3。国际电信联盟规定:世界上任何一个通讯设备制造商出厂后的任一块通讯网卡(或通讯模块)MAC地址绝对不能有编码完全相同,否则通讯数据包将不能在世界范围内准确接收。所以MAC地址的编码规则由国际电信联盟制定,并再由它发放(或代理发放)给各国的通讯设备制造商,并在出厂时将其固化而不得让用户更改。 4。这个MAC地址就好像我们个人在公安局派出所一出生后就被登记注册的完整户籍信息,即便是同国籍、同年、同月、同日、同地出生的双胞胎也能区分出来,因为他(她)们不可能同时出生。

5。而这种同国籍、同年、同月、同日、同地出生的现象在IP地址的设置上是最常见可能发生的。

6。我们知道:在Internet网络上,采用的是TCP/IP协议。数据包在世界各国路由和接力棒式转发后,为什么还能准确无误的接收!这是由于数据在发送前需打包,其中每个数据包打包完成后,必然要标识接收端/发送端的IP地址和MAC地址。而只有MAC地址才能被网络用户准确接收数据包。

7。理解了以上MAC地址和IP地址的规则特点后,就不难回答你的问题了。

集散式控制系统DCS(distributed control system) 全集成自动化TIA(tolally integrated automation) MPI 通信

最多32点,最大距离50m 可用中继器扩展,最多可连10个中继器,中继器间距离最大1000m ,两站间最大距离为9100m。通讯波特率必须一致,站点地址不能冲突。 PLC-PLC间通讯

1,全局数据通讯,不需要程序处理,只适合400/300之间的通讯,S7-300地址区最大长度为22个字节,400为54个字节,发送区和接受区长度必须一致 2,无组态连接通讯方式,1, PROFIBUS 通信

OBT(optical bus terminal)只适合连接无光纤接口的PROFIBUS站点(一个电气接口和一个光纤接口)到集成光纤接口的光纤网络上,其本身是一个有源的的网络元件,在网段里也是一个站点不能组成环网,中间一个断整个网络将不能工作。塑料光纤最长50米,PCF光纤最长300米,

OLM(optical link modul)模块将电信号转换成光信号然后再组成光纤网,用的较多,通讯距离长,可组成冗余环网一个网段最多32个站点,一条总线上最多9个中继器,中继器本身占用一个站点,可用其分段通过PROFIBUS-DP连接智能从站 Address type :选择为input 对应I区,选择output对应Q区 Length:设置通讯区域的大小最多32个字节 Unit:选择按字节或字来通讯

Consistency:选择all表示打包发送每包最多32字节 通讯区的大小与CPU型号有光,最大为244字节 SFC14(DPRD_DAT)解开数据包放在指定区 SFC15(DPWR_DAT)对指定区打包发送出去

CP342-5作为主站和FC1/FC2的应用,比如与ET-200M的通讯

这个CASE来自一个真实的热线问题。客户电话技术支持中心,说遇到一个奇怪的问题,PC通过思科交换机连接到CP343-1,用STEP7 的编辑以太网节点浏览CP343-1的MAC地址没有响应,无法通过网线下载程序。

支持中心:CP343-1 的指示灯状态是怎样的。

// CP343-1 停止灯闪烁时是无法浏览到节点的,这说明CP343-1的内部配置有问题,需要用编程电缆重新下载程序。

客户:CP343-1 运行是正常的。 支持中心:那用网线直连是否正常?

// 由于CP343-1 工作正常,首先怀疑是否PC或者交换机有问题。 客户:等等,我试一下。半分钟后:用网线直连是正常的。 支持中心:那问题应该是出在交换机上。

客户:我的交换机在其它地方用都是正常的啊,就是用在这个CP343-1上面不正常。 支持中心:交换机是2层还是3层交换机呢, 有没有划分VLAN?

//带3层功能的交换机是不支持浏览节点功能的, 划分VLAN以后只有同一个VLAN下的设备才能互相访问。

客户:是二层的,都在VLAN1下。 支持中心:。。。。。

//问题看起来应该是出在交换机上面,但是据客户说交换机都是默认设置,而且是二层交换机,看上去没有理由出现问题啊。

客户:等一下,我这儿发现了新的问题。交换机的管理页面下显示连接CP343-1的口上有两个MAC地址,这两个MAC地址是挨着的,有一个是CP343-1的MAC,另外一个是与他紧邻的MAC。

支持中心:哦,那找到原因了,应该是您的交换机仅允许一个MAC地址,而交换机可以扫描到CP343-1 端口有两个MAC地址,所以导致无法通信。

//CP343-1 的每个端口有两个MAC地址,一个MAC是唯一的标记端口的,另一个MAC是属于CP的,我们访问CP343-1时用的就是这个MAC。

以下是一个CP343-1的MAC地址设置,3个MAC地址是相邻的,我们通常访问的是1B的MAC地址。 模板上的MAC地址 . 00-0E-8C-B9-63-1B 端口1 00-0E-8C-B9-63-1C 端口2 00-0E-8C-B9-63-1D

为什么交换机会扫描的两个MAC地址呢?这是因为LLDP协议的存在。LLDP协议全称是链路层发现协议,二层网络上的设备通过这个协议来发现网络拓扑。设备可以通过LLDP协议主动询问其它设备,也可以响应其它设备的询问。比如,交换机1想知道网络结构,他首先问交换机2 “ Hi 伙计,你都是连接了哪些设备?” 交换机2回答说:“我的端口1连接了交换机3,端口2连接了交换机4,你呢”,交换机1说 “我的端口2连接了交换机5,端口3连接了交换机6”,交换机之间通过这种对话了解到了整个网络上都是有哪些设备,连接在哪个口上,从而可以绘制出整个网络的拓扑结构。CP343-1使能了LLDP后就会将端口的MAC地址和属于模板的MAC地址发布出去。因此上例中的思科交换机扫描到CP343-1一个端口有两个MAC地址也就不奇怪了。如果交换机不支持这种情况出现,那就无法正常通信了。

那该怎么解决呢?很简单,禁用CP343-1的LLDP就可以了。在硬件组态中通过端口1和端口2 的属性对话框禁止 \功能。端口1和端口2 的属性对话框切换到\页使能选项\of topology discovery\。 如下图所示。