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  • 亚信双端口网络芯片AX88783 Datasheet
  • 四川大学《电路》考研 第十八章 双端口网络
  • 摘 要:通过使用IDT70261 双端口RAM 实现了ARM 与TMS320C6211 DSP 之间的高速实时数据通信,给出了双端口RAM 与TMS320C6211 ARM 的硬件连接图ARM 驱动编写细节。  后PC 时代,由于网络技术集成电路技术的...
  • 双端口片上网络的设计与实现
  • 现代电路分析部分:ch5 双端口网络分析.ppt
  • 网络游戏-非线性矢量网络分析仪双端口校准方法.zip
  • 网络游戏-使用去嵌入探针的双端口矢量网络分析器.zip
  • 端口网络

    千次阅读 2020-07-22 16:35:39
    下面这种情况称为二端口网络端口网络的方程参数 Y参数 Z参数 T(A)参数 H参数 参数转换(△y = Y11 * Y22 - Y12 * Y21) ...

    下面这种情况称为二端口网络

     

     

    二端口网络的方程和参数

    Y参数

                  

    Z参数

                   

    T(A)参数

                  

    H参数

                 

    参数转换(△y = Y11 * Y22 - Y12 * Y21)

     

     

    二端口的等效电路

    不含受控源的二端口可以等效为下面两种电路,T形电路和π形电路

    以T形电路为例

    根据二端口网络的方程,可以将转换为

    可得

    因此,求出Z参数即可求出Z1、Z2、Z3

     

    含有受控源二端口的等效电路

     

     

    回转器和负载阻抗变换器

    回转器可以将一个端口上的电流回转成另一端口上的电压

    利用这一特性,可以将电容回转为电感

     

    负阻抗变换器,可以将电流或电压中的某一参数反向

    电流反向型NIC

    电压反向型NIC

    利用这一性质,可以将正阻抗变为负阻抗

     

     

     

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  • PCB上PDN自阻抗双端口网络测量方法及仿真验证.pdf
  • 常见网络端口 常见网络协议

    千次阅读 2014-05-07 22:50:22
    常见网络端口 端口:0  服务:Reserved  说明:通常用于分析操作系统。 端口:1  服务:tcpmux  说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。 端口:7  服务:Echo  说明:能看到许多人搜索...

    常见网络端口

    端口:0
      服务:Reserved
      说明:通常用于分析操作系统。

    端口:1
      服务:tcpmux
      说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。

    端口:7
      服务:Echo
      说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。

    端口:21
      服务:FTP
      说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。

    端口:22
      服务:Ssh
      说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。

    端口:23
      服务:Telnet
      说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。

    端口:25
      服务:SMTP
      说明:SMTP服务器所开放的端口,用于发送邮件。

    端口:53
      服务:Domain Name Server(DNS)
      说明:DNS服务器所开放的端口,入侵者可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其他的通信。因此防火墙常常过滤或记录此端口。


    端口:67
      服务:Bootstrap Protocol Server
      说明:通过DSL和Cable modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255.255.255.255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址。HACKER常进入它们,分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量中间人(man-in-middle)攻击。客户端向68端口广播请求配置,服务器向67端口广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。


    端口:68

    服务:Bootstrap Protocol Client(引导程序协议客户端)

    说明:68端口分别是为Bootp服务的Bootstrap Protocol Client(引导程序协议客户端)开放的端口。Bootp服务是一种产生于早期Unix的远程启动协议,我们现在经常用到的DHCP服务就是从Bootp服务扩展而来的。通过Bootp服务可以为局域网中的计算机动态分配IP地址,而不需要每个用户去设置静态IP地址。


    端口:69
      服务:Trival File Transfer
      说明:许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常由于错误配置而使入侵者能从系统中窃取任何 文件。它们也可用于系统写入文件。

    端口:79
      服务:Finger Server
      说明:入侵者用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其他机器Finger扫描。

    端口:80
      服务:HTTP
      说明:用于网页浏览。木马Executor开放此端口。

    端口:99
      服务:Metagram Relay
      说明:后门程序ncx99开放此端口。

    端口:102
      服务:Message transfer agent(MTA)-X.400 over TCP/IP
      说明:消息传输代理。

    常见网络协议

    ARP(Address Resolution Protocol)地址解析协议
      它是用于映射计算机的物理地址和临时指定的网络地址。启动时它选择一个协议(网络层)地址,并检查这个地址是否已经有别的计算机使用,如果没有被使用,此结点被使用这个地址,如果此地址已经被别的计算机使用,正在使用此地址的计算机会通告这一信息,只有再选另一个地址了。

    SNMP(Simple Network Management P)网络管理协议
      它是TCP/IP协议中的一部份,它为本地和远端的网络设备管理提供了一个标准化途径,是分布式环境中的集中化管理的重要组成部份。

    BGP4(Border Gateway Protocol Vertion 4)边界网关协议-版本4
      它是用于在自治网络中网关主机(每个主机有自己的路由)之间交换路由信息的协议,它使管理员能够在已知的路由策略上配置路由加权,可以更方便地使用无级内部域名路由(CIDR),它是一种在网络中可以容纳更多地址的机制,它比外部网关协议(EGP)更新。BGP4经常用于网关主机之间,主机中的路由表包括了已知路由的列表,可达的地址和路由加权,这样就可以在路由中选择最好的通路了。BGP在局域网中通信时使用内部BGP(IBGP),因为IBGP不能很好工作。

    DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)动态主机配置协议
      它是在TCP/IP网络上使客户机获得配置信息的协议,它是基于BOOTP协议,并在BOOTP协议的基础上添加了自动分配可用网络地址等功能。这两个协议可以通过一些机制互操作。DHCP协议在安装TCP/IP协议和使用TCP/IP协议进行通迅时,必须配置IP地址、子网掩码、缺省网关三个参数,这三个参数可以手动配置,也可以使用DHCP自动配置。

    FTP(File Transfer Protocol)文件传输协议
      它是一个标准协议,是在计算机和网络之间交换文件的最简单的方法。象传送可显示文件的HTTP和电子邮件的SMTP一样,FTP也是应用TCP/IP协议的应用协议标准。FTP通常用于将网页从创作者上传到服务器上供人使用,而从服务器上下传文件也是一种非常普遍的使用方式。作为用户,您可以用非常简单的DOS界面来使用FTP,也可以使用由第三方提供的图形界面的FTP来更新(删除,重命名,移动和复制)服务器上的文件。现在有许多服务器支持匿名登录,允许用户使用FTP和ANONYMOUS作为用户名进行登录,通常可使用任何口令或只按回车键。

    HDLC(High-Level Data Link Control)高层数据链路协议
      它是一组用于在网络结点间传送数据的协议。在HDLC中,数据被组成一个个的单元(称为帧)通过网络发送,并由接收方确认收到。HDLC协议也管理数据流和数据发送的间隔时间。HDLC是在数据链路层中最广泛最使用的协议之一。现在作为ISO的标准,HDLC是基于IBM的SDLC协议的,SDLC被广泛用于IBM的大型机环境之中。在HDLC中,属于SDLC的被称为通响应模式(NRM)。在通常响应模式中,基站(通常是大型机)发送数据给本地或远程的二级站。不同类型的HDLC被用于使用X.25协议的网络和帧中继网络,这种协议可以在局域网或广域网中使用,无论此网是公共的还是私人的。

    HTTP1.1(Hypertext Transfer Protocol Vertion 1.1)超文本传输协议-版本1.1
      它是用来在Internet上传送超文本的传送协议。它是运行在TCP/IP协议族之上的HTTP应用协议,它可以使浏览器更加高效,使网络传输减少。任何服务器除了包括HTML文件以外,还有一个HTTP驻留程序,用于响应用用户请求。您的浏览器是HTTP客户,向服务器发送请求,当浏览器中输入了一个开始文件或点击了一个超级链接时,浏览器就向服务器发送了HTTP请求,此请求被送往由IP地址指定的URL。驻留程序接收到请求,在进行必要的操作后回送所要求的文件。

    HTTPS(Secure Hypertext Transfer Protocol)安全超文本传输协议
      它是由Netscape开发并内置于其浏览器中,用于对数据进行压缩和解压操作,并返回网络上传送回的结果。HTTPS实际上应用了Netscape的完全套接字层(SSL)作为HTTP应用层的子层。(HTTPS使用端口443,而不是象HTTP那样使用端口80来和TCP/IP进行通信。)SSL使用40 位关键字作为RC4流加密算法,这对于商业信息的加密是合适的。HTTPS和SSL支持使用X.509数字认证,如果需要的话用户可以确认发送者是谁。

    ICMP(Internet Control Message Protocol)Internet控制信息协议
      它是一个在主机和网关之间消息控制和差错报告协议。ICMP使用IP数据报,但消息由TCP/IP软件处理,对于应用程序使用者是不可见的。在被称为Catenet的系统中,IP协议被用作主机到主机的数据报服务。网络连接设备称为网关。这些网关通过网关到网关协议(GGP)相互交换用于控制的信息。通常,赡养或目的主机将和源主机通信,例如,为报告在数据报过程中的错误。为了这个目的才使用了ICMP,它使用IP做于底层支持,好象它是一个高层协议,而实际上它是IP的一部分,必须由其它IP模块实现。ICMP消息在以下几种情况下发送:当数据报不能到达目的地时,当网关的已经失去缓存功能,当网关能够引导主机在更短路由上发送。IP并非设计为设计为绝对可靠,这个协议的目的是为了当网络出现问题的时候返回控制信息,而不是使IP协议变得绝对可靠,并不保证数据报或控制信息能够返回。一些数据报仍将在没有任何报告的情况下丢失。

    IPv6(Internet Protocol Version 6)Internet协议-版本6
      它是Internet协议的最新版本,已作为IP的一部分并被许多主要的操作系统所支持。IPv6也被称为“Ipng”(下一代IP),它对现行的IP(版本4)进行重大的改进。使用IPv4和IPv6的网络主机和中间结点可以处理IP协议中任何一层的包。用户和服务商可以直接安装IPv6而不用对系统进行什么重大的修改。相对于版本4新版本的最大改进在于将IP地址从32位改为128位,这一改进是为了适应网络快速的发展对IP地址的需求,也从根本上改变了IP地址短缺的问题。简化IPv4首部字段被删除或者成为可选字段,减少了一般情况下包的处理开销以及IPv6首部占用的带宽。改进IP 首部选项编码方式的修改导致更加高效的传输,在选项长度方面更少的限制,以及将来引入新的选项时更强的适应性。加入一个新的能力,使得那些发送者要求特殊处理的属于特别的传输流的包能够贴上标签,比如非缺省质量的服务或者实时服务。为支持认证,数据完整性以及(可选的)数据保密的扩展都在IPv6中说明。本文描述IPv6基本首部以及最初定义的IPv6 扩展首部和选项。还将讨论包的大小问题,数据流标签和传输类别的语法,以及IPv6对上层协议的影响。IPv6 地址的格式和语法在其它文章中单独说明。IPv6版的 ICMP 是所有IPv6应用都需要包含的。

    OSPF(Open Shortest Path First)开放最短路优先
      OSPF是用于大型自主网络中替代路由信息协议的协议标准。象RIP一样,OSPF也是由IETF设计用作内部网关协议族中的一个标准。在使用OSPF时网络拓朴结构的变化可以立即在路由器上反映出来。不象RIP,OSPF不是全部当前结点保存的路由表,而是通过最短路优先算法计算得到最短路,这样可以降低网络通信量。如果您熟悉最短路优先算法就会知道,它是一种只关心网络拓朴结构的算法,而不关心其它情况,如优先权的问题,对于这一点,OSPF改变了算法使它根据不同的情况给某些通路以优先权。

    POP3(Post Office Protocol Version 3)邮局协议-版本3
      它是一个关于接收电子邮件的客户/服务器协议。电子邮件由服务器接收并保存,在一定时间之后,由客户电子邮件接收程序检查邮箱并下载邮件。POP3它内置于IE和Netscape浏览器中。另一个替代协议是交互邮件访问协议(IMAP)。使用IMAP您可以将服务器上的邮件视为本地客户机上的邮件。在本地机上删除的邮件还可以从服务器上找到。E-mail 可以被保存在服务器上,并且可以从服务器上找回。

    PPP(Point to Point Protocol)点对点协议
      它是用于串行接口的两台计算机的通信协议,是为通过电话线连接计算机和服务器而彼此通信而制定的协议。网络服务提供商可以提供您点对点连接,这样提供商的服务器就可以响应您的请求,将您的请求接收并发送到网络上,然后将网络上的响应送回。PPP是使用IP协议,有时它被认为是TCP/IP协议族的一员。PPP协议可用于不同介质上包括双绞线,光纤和卫星传输的全双工协议,它使用HDLC进行包的装入。PPP协议既可以处理同步通信也可以处理异步通信,可以允许多个用户共享一个线路,又可发进行SLIP协议所没有的差错控制。

    RIP(Routing Infomation Protocol)路由信息协议
      RIP是最早的路由协议之一,而且现在仍然在广泛使用。它从类别上应该属于内部网关协议(IGP)类,它是距离向量路由式协议,这种协议在计算两个地方的距离时只计算经过的路由器的数目,如果到相同目标有两个不等速或带宽不同的路由器,但是经过的路由器的个数一样,RIP认为两者距离一样,而实际传送数据时,很明显一个快一个慢,这就是RIP协议的不足之处,而OSPF在它的基础上克服了RIP的缺点。

    SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)简单邮件传送协议
      它是用来发送电子邮件的TCP/IP协议。它的内容由IETF的RFC 821定义。另外一个和SMTP相同功能的协议是X.400。SMTP的一个重要特点是它能够在传送中接力传送邮件,传送服务提供了进程间通信环境(IPCE),此环境可以包括一个网络,几个网络或一个网络的子网。理解到传送系统(或IPCE)不是一对一的是很重要的。进程可能直接和其它进程通过已知的IPCE通信。邮件是一个应用程序或进程间通信。邮件可以通过连接在不同IPCE上的进程跨网络进行邮件传送。更特别的是,邮件可以通过不同网络上的主机接力式传送。

    TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)传输控制协议/Internet协议
      TCP/IP协议起源于美国国防高级研究计划局。提供可靠数据传输的协议称为传输控制协议TCP,好比货物装箱单,保证数据在传输过程中不会丢失;提供无连接数据报服务的协议称为网络协议IP,好比收发货人的地址和姓名,保证数据到达指定的地点。TCP/IP协议是互联网上广泛使用的一种协议,使用TCP/IP协议的因特网等网络提供的主要服务有:电子邮件、文件传送、远程登录、网络文件系统、电视会议系统和万维网。它是Interent的基础,它提供了在广域网内的路由功能,而且使Internet上的不同主机可以互联。从概念上,它可以映射到四层:网络接口层,这一层负责在线路上传输帧并从线路上接收帧;Internet层,这一层中包括了IP协议,IP协议生成Internet数据报,进行必要的路由算法,IP协议实际上可以分为四部分:ARP,ICMP,IGMP和IP;再上向就是传输层,这一层负责管理计算机间的会话,这一层包括两个协议TCP和UDP,由应用程序的要求不同可以使用不同的协议进行通信;最后一层是应用层,就是我们熟悉的FTP,DNS,TELNET等。熟悉TCP/IP是熟悉Internet的必由之路。

    TELNET Protocol虚拟终端协议
      TELNET协议的目的是提供一个相对通用的,双向的,面向八位字节的通信方法,它主要的目标是允许接口终端设备的标准方法和面向终端的相互作用。是让用户在远程计算机登录,并使用远程计算机上对外开放的所有资源。

    Time Protocol时间协议
      该协议提供了一个独立于站点的,机器可读的日期和时间信息。时间服务返回的是以秒数,是从1900年1月1日午夜到现在的秒数。设计这个协议的一个重要目的在于,网络上的许多主机并没有时间的观念,在分布式的系统上,我们可以想一想,北京的时间和东京的时间如何分呢?主机的时间往往可以人为改变,而且因为机器时钟内的误差而变得不一致,因此需要使用时间服务器通过选举方式得到网络时间,让服务器有一个准确的时间观念。不要小看时间,这对于一些以时间为标准的分布运行的程序简单是太重要了。这个协议可以工作在TCP和UDP协议下。时间是由32位表示的,是自1900年1月1日0时到当前的秒数,我们可以计算一下,这个协议只能表示到2036年就不能用了,但是我们也知道计算机发展速度这么快,到时候可能就会有更好的协议代替这个协议。

    TFTP(Trivial File Transfer Protocol)小文件传输协议
      它是一个网络应用程序,它比FTP简单也比FTP功能少。它在不需要用户权限或目录可见的情况下使用,它使用UDP协议而不是TCP协议。

    UDP(User Datagram Protocol)用户数据报协议
      它是定义用来在互连网络环境中提供包交换的计算机通信的协议,此协议默认认为网路协议(IP)是其下层协议。UDP是TCP的另外一种方法,象TCP一样,UDP使用IP协议来获得数据单元(叫做数据报),不象TCP的是,它不提供包(数据报)的分组和组装服务。而且,它还不提供对包的排序,这意味着,程序程序必须自己确定信息是否完全地正确地到达目的地。如果网络程序要加快处理速度,那使用UPD就比TCP要好。UDP提供两种不由IP层提供的服务,它提供端口号来区别不同用户的请求,而且可以提供奇偶校验。在OSI模式中,UDP和TCP一样处于第四层,传输层。

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  • 检测网络端口和刷新本地DNS

    千次阅读 2018-06-13 10:24:05
    cmd中检测远程的ip和端口是否处于监听状态第一步:使用ping命令测试远程的ip是否可连通在cmd中输入ping ip地址: 如果最后的统计信息中丢失率为0表示可以连通该ip地址。那么就可以进行下一步的测试该ip下的某一个...

    cmd中检测远程的ip和端口是否处于监听状态

    第一步:使用ping命令测试远程的ip是否可连通

    在cmd中输入ping ip地址:
    这里写图片描述

    如果最后的统计信息中丢失率为0表示可以连通该ip地址。那么就可以进行下一步的测试该ip下的某一个端口是否开放的操作了。

    第二步:使用telnet测试远程某一个ip的端口是否开放

    为了安全起见,windows默认是不开启telnet客户端的,要通过控制面板—》程序–》启动或关闭windows功能—》telnet客户端—》确定
    这里写图片描述
    安装完成telnet客户端之后,就可以在cmd中使用telnet命令了。
    使用命令:telnet ip地址 端口号

    如果出现下面的提示说明连接失败,端口号是未开启的,或者没有处于监听状态
    这里写图片描述

    如果出现下面的空白界面说明连接成功,端口号是开启,并处于监听状态的
    这里写图片描述


    如何刷新本地的DNS缓存?

    为了提高网站的访问速度,系统会在成功访问某网站后将该网站的域名、IP地址信息缓存到本地。下次访问该域名时直接通过IP进行访问。一些网站的域名没有变化,但IP地址发生变化,有可能因本地的DNS缓存没有刷新导致无法访问。这时我们可以试着刷新本地的DNS缓存,看能否解决无法访问网站的问题。

    1. 1

      用“WIN +R”快捷键打开运行窗口,输入“cmd”命令,进行命令行窗口。

      如何刷新本地的DNS缓存?
    2. 2

      在命令行窗口输入“ipconfig /flushdns”执行,刷新本地的DNS缓存数据。

      如何刷新本地的DNS缓存?
    3. 3

      如果在执行“ipconfig /flushdns”时,出现下图所示的“无法刷新DNS解析缓存”的错误,一般是本地的“DNS Client”服务没有正常启动。

      如何刷新本地的DNS缓存?
    4. 4

      在命令行窗口输入“services.msc”,或者通过“控制面板”-》“管理工具”-》“服务”,进入服务管理窗口。启动“DNS Client”服务后,再在命令行窗口执行“ipconfig /flushdns”命令,就能成功刷新本地的DNS缓存了。

      如何刷新本地的DNS缓存?


    重置Winsock网络命令怎么解决不能上网


          本人Thinkpad笔记本重装Windows 7系统后遇到问题:所有其他设备均可连接WiFi,唯有这台电脑连接时断时续,可以连接WiFi时一直可以连接,但只要关机,下次启动能否连接就不一定了。Windows网络诊断显示:无线访问点不可用,要求重启无线路由器,可是重启之后,依然是有可能可以连接,有可能连接不上。通过与联想官方公众号机器人的对话,机器人向我提供了wlannotconnected.exe无线网络检测修复工具,该工具第一次检测并修复后,网络连接仍存在问题,于是第二次运行该工具,检测并修复后,网络可以连接,重启后,仍然可以连接,兴奋了一晚上。然而第二天启动电脑,仍然无法连接,再次运行该工具,依然无法连接。于是本人想是否是无线网卡驱动存在问题,于是在联想官网输入设备主机号,找到适合的无线网卡驱动,将原驱动卸载,并将新驱动安装,网络仍然无法连接。于是拨打Thinkpad客服热线,客服人员提示:以管理员身份运行cmd,在命令行中运行命令:netsh winsock reset并重启。结果无线网络真的可以连接上了,到现在也没有出现网络再断的情况,客服人员提示如果再断,就再重置一下,希望可以解决问题。

          下面是百度百科中查阅到的netsh winsock reset介绍:


    netsh winsock reset

    winsock是Windows网络编程接口,winsock工作在应用层,它提供与底层传输协议无关的高层数据传输编程接口 netsh winsock reset 是把它恢复到默认状态
    中文名
    重置 Winsock 目录
    外文名
    ResettingWinsockCatalogue
    功    能
    传输协议无关的数据传输编程接口
    应    用
    计算机

    定义

    编辑
    netsh winsock reset命令,作用是重置 Winsock 目录。如果一台机器上的Winsock协议配置有问题的话将会导致网络连接等问题,就需要用netsh winsock reset命令来重置Winsock目录借以恢复网络。这个命令可以重新初始化网络环境,以解决由于软件冲突、病毒原因造成的参数错误问题。 netsh是一个能够通过命令行操作几乎所有网络相关设置的接口,比如设置IP,DNS,网卡,无线网络等,Winsock是系统内部目录,Winsock是Windows网络编程接口,winsock工作在应用层,它提供与底层传输协议无关的高层数据传输编程接口,reset是对Winsock的重置操作。当执行完winsock的命令重启计算机后,需要重新配置IP。

    Win xp重置

    编辑
    要为 Windows XP 重置 Winsock,请按照下列步骤操作:
    1.单击“开始”,运行中输入cmd。
    2.然后输入命令 netsh winsock reset。
    3.重启计算机。
    要为 Windows Vista 重置 Winsock,请按照下列步骤操作:
    1.单击“开始”,在开始搜索框中键入cmd,右键单击“cmd.exe”,单击“以管理员身份运行”,然后按“继续”。
    2.在命令提示符处键入 netsh winsock reset,然后按 Enter。
    3.注意:如果该命令键入错误,则出现一条错误消息。重新键入该命令。当该命令成功完成时,出现一条确认消息,后跟一个新的命令提示符。然后转到步骤4。
    4.键入 exit,然后按 Enter。

    Win7重置

    编辑
    要为 Windows 7 重置 Winsock,请按照下列步骤操作:
    1.单击“开始”,在开始搜索框中键入cmd,右键单击“cmd.exe”,单击“以管理员身份运行”,然后按“继续”。
    2.在命令提示符处键入 netsh winsock reset,然后按 Enter(回车键)。
    3.注意:如果该命令键入错误,则出现一条错误消息。重新键入该命令。当该命令成功完成时,出现一条确认消息,后跟一个新的命令提示符。
    4.然后键入 exit,然后按 Enter,退出命令行对话框。[1] 
    用户确定Winsock2 项是否损坏的手动步骤
    要确定上述症状是否由 Winsock2 项的问题引起,请使用下列方法之一。
    方法1:使用Netdiag工具
    要使用 Netdiag 工具,必须安装 Microsoft Windows XP 支持工具。为此,请按照下列步骤操作。
    注意:1.如果您已经安装了支持工具,请转到本部分的第二个过程。
    2.如果您尚未安装支持工具,且没有 Windows XP 安装 CD,请转到“方法 2”。
    1. 插入 Windows XP 安装 CD,然后找到 Support\Tools 文件夹。
    2. 双击“Setup.exe”文件。
    3. 按照屏幕上的步骤操作,直至出现“请选择安装类型”屏幕。
    4. 在“请选择安装类型”屏幕上,单击“完全”,然后单击“下一步”。
    完成安装后,请按照下列步骤操作:
    1. 单击“开始”,单击“运行”,键入Command,然后单击“确定”。
    2. 键入netdiag /test:winsock,然后按 Enter。
    Netdiag 工具将返回对若干网络组件(包括 Winsock)的测试结果。有关测试的详细信息,请在 netdiag 命令的末尾添加/vnetdiag /test:winsock /v
    注:Netdiag命令行是提供给Windows XP用户来确定Winsock2项是否损坏的,并且是需要Windows XP安装盘来安装的。
    方法2:使用 Msinfo32程序
    注意:只有在您没有 Windows XP 安装 CD 且未安装支持工具时,才应使用此方法。
    1. 单击“开始”,单击“运行”,键入“Msinfo32.exe”,然后单击“确定”。
    2. 依次展开“组件”和“网络”,然后单击“协议”。
    3. “协议”下将显示 10 个节。如果 Winsock2 项未损坏,则节标题中将包括下列名称:
    MSAFD Tcpip [TCP/IP]
    MSAFD Tcpip [UDP/IP]
    RSVP UDP Service Provider
    RSVP TCP Service Provider
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
    MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
    如果显示的名称与此列表中的名称有任何不同,则说明 Winsock2 项已损坏,或安装了第三方加载项(如代理软件)。如果msinfo32.exe无法获得系统信息,可能是由于以下三个服务没有启动:· 事件日志 · Windows Management Instrumentation ·远程过程调用(RPC) 如果安装了第三方加载项,则该加载项的名称将替代列表中的字母“MSAFD”。
    如果列表中的节数多于 10 个,则说明安装了第三方加载项。
    如果少于 10 个,则说明缺少信息。
    注意:这些条目表示 Windows XP 安装中只安装了 TCP/IP 协议。在 Winsock 正常运行的情况下,如果安装了其他协议,则还可以看到其他条目。例如,如果安装了 NWLinkIPX/SPX,您将看到 7 个附加的节,从而使总节数达到 17 个。
    Windows Vista用户从Winsock2损坏中恢复的手动步骤
    Winsock 损坏可导致连接问题。要在 Windows Vista 中使用“网络诊断”解决此问题,请按照下列步骤操作:
    1.单击“开始”,然后单击“网络”。
    2.单击“网络和共享中心”。
    3.在“网络和共享中心”框中,单击“诊断和修复”。
    注意:也可以访问控制面板中的“网络和共享中心”。

    Win10重置

    编辑
    部分用户在升级至Windows 10 系统后,会遇到除了自带的Microsoft Edge 浏览器外,其他应用都不能联网的情况,也可以通过该命令解决,具体操作如下:
    1、按Win+X,选择“命令提示符(管理员)”,注意这个不要选择到上面的那个“命令提示符”,不然你在输入命令后,可能会收到“请求的操作需要提升”的提示。
    2、在弹出的CMD窗口中输入“netsh winsock reset”(注意,不带双引号),然后回车;
    3、回车后,你将收到“成功重置 Winsock 目录,你必须重新启动计算机才能完成重置”的提示。这时重启你的计算机,网络即可恢复正常。[2] 

    修复方法

    编辑
    1、“恶意软件清理助手”里带有修复TCP/IP的WinSockFix.exe程序,而且
    帮助文件里有图片及文字说明。
    2、XP系统重新安装TCP/IP协议
    3、对于XP SP2的用户来说,一般用netsh winsock reset命令即可,但有时候无效。
    对于不是SP2的用户可以查看WinsockXPFix的说明。
    4、修复Winsock可以用超级兔子清理王清理一下流氓软件,或者用Hijackthis,然后用
    WinsockXPFix修复,再不行的话,重新安装TCP/IP协议。
    XP系统重新安装TCP/IP协议的步骤:
    在注册表中删除键值(直接删除不了的话可以到Virus版精华区下载IceSword来删除):
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
    最后,重新启动计算机。

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    千次阅读 2020-06-30 19:03:28
    端口网络 作者:Elwin [!] 以下笔记内容可能会出现部分错误的地方,恳请各位师生批评指正,谢谢! 主要内容 定义 网络参数 开路电阻R参数及开路阻抗Z参数 短路电导G参数及短路导纳Y参数 本博客只讲述到R参数与G...

    二端口网络

    作者:Elwin
    [!] 以下笔记内容可能会出现部分错误的地方,恳请各位师生批评指正,谢谢!


    主要内容

    • 定义
    • 网络参数
    • 开路电阻R参数及开路阻抗Z参数
    • 短路电导G参数及短路导纳Y参数

    本博客只讲述到R参数与G参数,并不涉及H参数和T(A)参数。


    二端口网络的定义

    “网络”就是元件数、支路数、节点数比较多的电路。要知道二端口网络的定义,首先要知道一端口网络是什么。

    1 一端口网络

    • 网络可按引出端的数目来分类。
    • 具有两个引出端的部分电路,称为二端子网络,在集总参数电路中,若任何时刻流入网络一个端子的电流等于另一端子流出点电流,即 i = i ′ i=i' i=i,这样的两个端子就构成了一个端口,因此二端子网络又成为一端口网络,简称单口网络。
    • 单端口网络的外部特性可以用电阻或电导来表示,即 R ( S ) = 1 G ( S ) = U I R(S)=\frac{1}{G(S)}=\frac{U}{I} R(S)=G(S)1=IU U = R I U=RI U=RI I = G U I=GU I=GU其中 R R R是端口开路时的输入电阻,称为一端口网络的开路电阻参数, G G G是短路时的输入电导,称为一端口网络的短路电导参数。
    • 拓展到相量电路模型中同样使用,有 U ˙ = Z I ˙ \dot{U}=Z\dot{I} U˙=ZI˙ I ˙ = Y U ˙ \dot{I}=Y\dot{U} I˙=YU˙其中 Z Z Z称为一端口网络的开路阻抗参数; Y Y Y是短路时的输入导纳,称为一端口网络的短路导纳参数。

    2 二端口网络

    • 当一个网络有四个端子,这四个端子分称两对端子,在任意时刻每对端子流入、流出的电流相等,即 i 1 = i 1 ′ i_1=i_1' i1=i1 i 2 = i 2 ′ i_2=i_2' i2=i2,满足这一条件的四端子网络就构成两对端口,称为二端口网络或双口网络。
    • 如果组成二端口网络的所有元件都是线性元件,则称为线性二端口网络。
    • 在二端口网络中,外加的激励信号称为输入信号,接外加激励信号的端口就称为输入端口,通常记为 1 − 1 ′ 1-1' 11,简称为端口1;需要得出响应的另一个端口称为输出端口,通常记为端口 2 − 2 ′ 2-2' 22,简称为端口2。
    • 下述和上文中提到的端口网络都为无源网络,且储能元件的初始状态为零。

    网络参数

    • 二端口网络可以看作为整个电路中的一个模块或者一个元件。
    • 对于一个二端口网络,共有 i 1 、 u 1 、 i 2 、 u 2 i_1、u_1、i_2、u_2 i1u1i2u2四种参数,使用替代定理,任意将两个量替代为激励电源,则共有的方案数为 C 4 2 = 6 种 C_4^2=6种 C42=6根据不同的方案,网络就有不同的描述二端口网络端口伏安特性的参数,统称为网络参数,或端口参数。

    开路电阻R参数及开路阻抗Z参数

    • 由一端口网络拓展而得
      { u 1 = R 11 i 1 + R 12 i 2 u 2 = R 21 i 1 + R 22 i 2 \begin{cases} u_1=R_{11}i_1+R_{12}i_2\\ u_2=R_{21}i_1+R_{22}i_2 \end{cases} {u1=R11i1+R12i2u2=R21i1+R22i2写成矩阵形式,为 u ⃗ T = R i ⃗ T \vec{u}^T=R\vec{i}^T u T=Ri T
      [ u 1 u 2 ] = [ R 11   R 12 R 21   R 22 ] [ i 1 i 2 ] \left[\begin{matrix}u_1\\u_2\end{matrix}\right]=\left[\begin{matrix}R_{11} \ R_{12}\\R_{21} \ R_{22}\end{matrix}\right]\left[\begin{matrix}i_1\\i_2\end{matrix}\right] [u1u2]=[R11 R12R21 R22][i1i2]其中 R = [ R 11   R 12 R 21   R 22 ] R=\left[\begin{matrix}R_{11} \ R_{12}\\R_{21} \ R_{22}\end{matrix}\right] R=[R11 R12R21 R22]
      这个矩阵中的四个元素均与端口开路有关,且均有电阻的量纲,因此统称为二端口网络的开路电阻R参数。该矩阵R称为二端口网络的开路电阻矩阵,而方程式则称为二端口网络开路电阻的R状态方程。
    • 拓展到相量电路模型,有 Z = [ Z 11   Z 12 Z 21   Z 22 ] Z=\left[\begin{matrix} Z_{11} \ Z_{12} \\ Z_{21} \ Z_{22} \end{matrix}\right] Z=[Z11 Z12Z21 Z22]
      该矩阵中四个参数称为二端口网络的开路阻抗Z参数,该矩阵则称为二端口网络的开路阻抗矩阵。

    短路电导G参数及短路导纳Y参数

    • 同理,由一端口网络拓展而得
      { i 1 = G 11 u 1 + G 12 u 2 i 2 = G 21 u 1 + G 22 u 2 \begin{cases} i_1=G_{11}u_1+G_{12}u_2\\ i_2=G_{21}u_1+G_{22}u_2 \end{cases} {i1=G11u1+G12u2i2=G21u1+G22u2
      写成矩阵形式,有
      [ i 1 i 2 ] = [ G 11   G 12 G 21   G 22 ] [ u 1 u 2 ] \left[\begin{matrix}i_1\\i_2\end{matrix}\right]=\left[\begin{matrix}G_{11} \ G_{12}\\G_{21} \ G_{22}\end{matrix}\right]\left[\begin{matrix}u_1\\u_2\end{matrix}\right] [i1i2]=[G11 G12G21 G22][u1u2]
      这个矩阵中四个元素与端口短路有关,且均为电导的量纲,因此统称为二端口网络的短路电导G参数。该矩阵G则称为二端口网络的短路电导矩阵。
    • 拓展到相量电路模型,有 Y = [ Y 11   Y 12 Y 21   Y 22 ] Y=\left[\begin{matrix} Y_{11} \ Y_{12} \\ Y_{21} \ Y_{22} \end{matrix}\right] Y=[Y11 Y12Y21 Y22]
      该矩阵中四个参数称为二端口网络的短路导纳Y参数,该矩阵称为二端口网络的短路导纳矩阵。
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空空如也

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