edastamisel kokkupõrkesse sattuda (põrkepiirkond). Kommutaatorid oskavad konfigureerida iga ühendatud võrguseadme personaalselt ja määrata selle tööle vastavalt seadme poolt toetatud tööreziimile. Infovahetusel ei saadeta andmepakette kõikidesse portidesse vaid ainult sellesse porti, kuhu on ühendatud andmeid vastu võttev seade. Kommutaatorid edastavad sõnumeid neid MAC-aadresside alusel ja suudavad pidada üleval otsingutabeleid MAC- aadressidega seotud liidestega. Kommutaatoritel on iga liidese jaoks olemas täisdupleks juurdepääs. Seega suudavad kommutaatorid edastada ja vastu võtta sõnumeid samal ajal igalt oma liideselt. Nii hoitakse ära üleliigne võrgukoormus ja lõppseadmed ei pea töötlema pakette, mis pole neile määratud. Tavaliselt kasutatakse kommutaatoreid tähttopoloogiaga võrkudes, ühendades iga tööjaama otse ühe kommutaatori liidesega. Sellisel viisil on tööjaamal olemas täisdupleks
ja tuumakaabli FXMSU (d) sisu. Ühekiuline montaazikaabel koosneb jäiga kattega (900µm) kiust, tõmbetugevndajast ja tulekindlast plastikkattest. Kaabli läbimõõt on 2mm või 3 mm. Kahekiulises sisekaablis on 2 ühekiulist kaablit eksteisega kinni kitsa sidesillaga. Mitmekiulistes /2,4,6ja 8) montaazikaablites ühekiulised kaablielemendid on paigutatud nuutide süvenduseteks või kihiliselt keskmise elemendi ümber. Montaazikaablid tuuakse kohale samuti koos liidestega. 28 3.2.4 Sisekaablid ja tulekahju ohutus. Üks keskseid ja enam esiletõusevaid seisukohti sisekaablite montaaziz on tuleohutus. Andmeside kaablid monteeritakse üha enam ehitustesse ja siison oluline,et kaabeldamisne ei nõrgenda ehituse tuleohutust. Kaabeldamise tuleohutust võib mõjutada nii kaabli valikuga kui ka montaaziviisidega. Ise kaablistruktuurile ja materjalile kehtivaid tuleohutuse nõudeid on järgmised:
kuni ajahetkeni t, eeldusel, et süsteem oli töökorras ajahetkel t0. Valmisolek on ettenähtud teenuse osutamise valmiduse mõõt. Valmisolek näitab suhtelistes ühikutes, mille jooksul süsteem on võimeline tagama teenuse täies mahus. 29. Milliseid nõudeid peab süsteem täitma sertifitseerimiseks? Sertifitseerimisel kontrollitakse järgmisi süsteemi omadusi: kas ohutu töö seisukohalt kriitilised alamsüsteemid on muust süsteemist isoleeritud liidestega; kas kõigile koormus- ja veahüpoteesidele vastavad stsenaariumid on läbi mängitud; süsteemi arhitektuur toetab sertifitseerimisprotsessi. Süsteem peab olema projekteeritud nii, et tema kohta oleks võimalik koostada täielik ja täpne töökindluse mudel, mis ei tohi sisaldada projekteerimise vigu kirjeldavat olekumudelit. Projekteerimisel tehtud otsused peavad eelistama lahendusi, mis minimiseerivad töökindluse
Oli enimkasutatav port kuni USB liidese kasutuselevõtmiseni. Reeglina ei ole see port uuematel arvutitel vaikimisi välja toodud aga see on tugikiibistikku endiselt integreeritud ja võimalik arvutikorpusele välja tuua. Paralleelport - port paralleelseks infovahetuseks arvutiga. Kasutati enamasti printerite ühendamiseks. See port on tänaseks juba praktiliselt kasutusest kõrvale jäänud, kuna jõudlus on väga madal võrreldes uuemate liidestega (näiteks USB). Infovahetus protsessori ja seadmete vahel saab toimuda kas programmeeritud sisend- väljundoperatsioonina (Programmed I/O), katkestuse kaudu (Interrupt Driven I/O) või otsemälupöörduse abil (DMA - Direct Memory Access): Andmevahetus programmeeritud sisend-väljundoperatsioonina toimub täielikult protsessori juhtimisel. Protsessor annab seadme kontrollerile määratud aadressi kaudu käsu
osaliselt arvesse võtta, nt avanemis-ja sulgumisaegade erinevust, mis põhjustab muunduri tunnusjoonte märkimisväärseid moonutusi madala pinge ja madala sagedusega talitluse korral. Vektormodulatsiooni juhtimine. Erinevate vektormodulatsiooni algoritmide realiseerimiseks on välja töötatud mitmeid digitaalse signaaliprotsessoriga (DSP) mikrokontrollereid. Neil on suure jõudlusega mikroprotsessor koos sisseehitatud universaalsete signaaligeneraatoritega ning liidestega andurite ühendamiseks muunduriga. Välja on arendatud tõhus juhtalgoritm, kus arvutatud kahendloogiline pooljuhtseadiste lülitusjärjekord salvestatakse mällu ja kasutatakse väikeste pinge-ja vooluvahemike juhtimiseks reaalajas. Sobiva modulaatori valmistamiseks on soovitav kasutada suhteliselt väikese mahuga mälu. Seda võib saavutada ainult ühe faasi andmete salvestamisega. Salvestatud mudeli ümberkujundamine ja pööramine annab seejuures ülejäänud informatsiooni