tag 标签: 路由器

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    2020-11-13 09:11
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    好长时间没更新了,最近也是瞎忙,老板催的紧,这可能是打工者的常态。郁闷很长时间,加上疫情影响,差点放弃人生了,只能积极调整心态,努力做一些事情来分散注意力了。 找了一块树莓派3B,价格不贵,但是含金量十足。为什么不选3B+和4呢,因为只有3B支持Android Thing,但是我还没用到,暴露了本质,只是喜欢收集而已。 板子拿到手,组装好外壳,配上鼠标键盘,还正好有个HDMI的小屏,完美。上电开机,输入一些常规指令,看看温度,37度,看看核心电压1.275V。恩恩,好久没用shell了,总算有点程序员的感觉。 但是高兴没多久,用Putty远程登录的时候,死活登不上去,郁闷了。找了一堆方法,挨个试一遍。先ping网卡,没问题;再ping网关,没问题;再ping外网百度,也没问题,哭了。没道理啊,都能上外网,树莓派能上网,PC也能上网,他俩就是不通,关机睡觉。 第二天,开机,居然通了,没道理啊,不管了,先运行再说,用用vim,配置插件,编译HelloRaspberry.c,控制灯亮........ 第三天,又不通了,这是为什么。又查是不是路由器的事,当年听同事忽悠,办了国内最大通信公司的光纤入户,安装光纤的哥们非要让我买个智能路由器。好吧,不买的话估计我家的光纤三天两头出问题,防止这个问题的出现,我一口答应将近300元的智能路由器。看里面也没有多大问题,什么ping的设置也正常,也没有其他隔离的选项,就是不通。 第四天,Yestoday Once More 。。。。。。。。 第N天,还是看看路由器设置吧,偶然看到运行时间5天多,没重启。难道是这个原因,用大招,网管秘籍——重启。一会时间,再用Putty登录,完美;远程桌面登录,完美。 其实最后也没搞清楚原因是什么,数据阻塞?最好的解释。路由器bug?不可能!有个锅在不停的飞。
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    2020-10-10 20:08
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    ​火狐的密码登录页面 这是个内部的密码管理页面 这个是一些详细的设置 这个是安卓的密码管理软件 ipad端 这个密码可以,明文导出 可以导出各种合适的格式 对于不安全的网站,提示风险 这个是什么的电路图来着?后面用到再看 我搜索芯片看到的文档,打印一下 大纲 联发科技 MT7688AN 系统单芯片可应用于家庭自动化的桥接中心。它集成了 1T1R 802.11n Wi-Fi radio、580MHz MIPS® 24KEc™ CPU、1-port fast Ethernet PHY、USB2.0 host、PCIe、SD-XC、 I2S/PCM,并支持多种低速输出入接口在单一颗系统单芯片当中。请查看比较表格以了解不同智能家庭芯片间的差异。 MT7688 支持两种运作模式:IoT gateway 模式与 IoT device 模式. 在 IoT gateway 模式中,可透过 PCIe 界面连接至 802.11ac 芯片组,并作为双频 802.11ac 同步闸道。高速的 USB 2.0 接口可让 MT7688 连接至额外的 3G/LTE modem 硬件,或连接到 H.264 ISP 作为无线 IP 相机的应用。IoT gateway 模式也支持触摸板、Bluetooth Low Energy、Zigbee/Z-Wave 和 Sub-1 GHz RF 等智能家庭应用所需的硬件。 在 IoT device 模式下,MT7688 支持 eMMC、SD-XC 与 USB 2.0,并且可透过 192Kbps/24bits I2S 接口播放高音质的 Wi-Fi 音频,或是透过 PCM 进行 VoIP 应用。同时也支持各种周边接口,包含 PWM、 SPI slave、三组 UART 与更多 GPIO 接口。 功能特点 MIPS24KEc 580 MHz,具备 64 KB I-Cache 与 32 KB D-Cache 支持最大达 256MB RAM ,并支持 SD-card 1T1R 2.4 GHz,具备 150 Mbps PHY data rate Legacy 802.11b/g and HT 802.11n modes 1-port 10/100 FE PHY SD-XC, eMMC, I2C, PCM, I2S(192K/24bits), PWM, SPI master/slave, UART lite, JTAG 与 GPIO 一点参数,后面性能分析可能有用 MIPS是世界上很流行的一种RISC处理器。 MIPS的意思是“ 无内部互锁流水级的微处理器 ”(Microprocessor without interlocked pipelined stages),其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题。它最早是在80年代初期由斯坦福(Stanford)大学Hennessy教授领导的研究小组研制出来的。MIPS公司的R系列就是在此基础上开发的RISC工业产品的微处理器。这些系列产品为很多计算机公司采用构成各种工作站和计算机系统。MIPS是出现最早的商业RISC架构芯片之一,新的架构集成了所有原来MIPS指令集,并增加了许多更强大的功能。 为了减少各种指令后流水线的阻塞,MIPS I引入了延迟槽机制,在分支与加载指令后都有一条指令的延迟槽。分支指令延迟槽中的内容会先于分支指令被提交。而加载指令的延迟槽中则不允许使用刚刚加载的数据。一般情况下延迟槽的安排会由汇编器完成,但在一些情况下程序员仍然需要关注他的存在。对于实在无法安排指令的延迟槽可以直接填入"NOP"。 以上是一些接口的简单介绍 IoT gateway 模式与 IoT device 模式. 可以看到,可以作为物联网的 https: //git.openwrt.org/ 是不是重复了 核心芯片这么贵 框图 接口 就是简单的看看文档记录一下,接下来开始实际的使用 https: //blog.csdn.net/byb123/article/details/77921486 https: //labs.mediatek.com/zh-cn/chipset/MT7688 http: //h.hlktech.com/mobile/download/fdetail/33
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    2020-10-10 19:58
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    前几日在爱板网申请了一个路由器开发板,我本来都没有报什么期望。没想到有天有个老哥加我核对地址,说我通过了。要求很低就是一个月发俩篇文章,我一天可以水7篇,这种要求简直就是小儿科。但是恰逢中秋节我也一直没有动手,正好我连着上了7天课。今天是星期五,是我觉得最放松的时间。我昨天也里从Github上面拉了一个库,也是MTK7288的库,我随便改了搞了搞就准备编译,我还是太天真 ~因为种种原因也没有编译成功。不过我觉得很正常啊,有没有。哪有一次就可以编译成功的。简直就离谱好吧。 我找了一下资料,还是回归了官方,害。骄傲的我还不用,还不是用了,嘤嘤嘤。然后这个官方的资料比较狗,就是甩了一个百度云盘,里面有两个压缩文件,我然后就下载下来了。两个文件有10个G这么多,吓死宝宝了。不慌,先复制到电脑的上面。两个文件第一个可以解压,第二个就是报错解压不了。我就有点难受,我还是解压了,尝试解压。接着就是找到了一个虚拟机安装一下,看着我的C盘刷刷的掉。心疼,想哭!!!!呜呜呜,但是还得试试。我就试试,然后导入一个新的虚拟机,没想到成功了。开心到模糊,我的目的单纯就是提取官方的编译文件,打开以后。里面直接就有一个目录,直接复制这个文件夹导出。导入我的arch系统。以下不是初始状态,我已经更新过了,所以找个文件夹已经快一个G的大小了。 怕丢稿,不停的保存 可以看到是有700多MB了 我们稍微看一下目录,是标准的Linux开发目录,有机会给大家解读 从README里面找到了git的提交记录,有兴趣的可以看 ./scripts/feedsupdate-a feeds.conf / feeds.conf.default ./scripts/feedsinstall-a ​ 一般来说是要在联网情况下执行一下这两个命令的 但是我在真机上面执行完,连menuconfig都打不开,emmmmm 我找了半天bug更多了,我后来是在虚拟机里面编译的 这个是升级的一个截图 这个是打开编译菜单的命令,可以加V=99 或V=s参数,看到更多的中间过程 这个是编译的菜单 具体的页面功能就自己看吧 properties mtk功能选项 Network,涉及到网络的app(ssh,vpn配置等) bash功能,加入 zsh也加上,就好这口 这个是在实体机里面编译失败了~ 链接:https://pan.baidu.com/s/1fE5BrAIC8I3tjR1i6tv6cw 提取码: n86v 虚拟机的用户名 luke 密码: luke 虚拟机版本 14.1.1 自己下载后打开会看到要填这些东西的地方 密码luke 虚拟机内用不了鼠标设置这个地方 /home/luke/MtkOpenwrt,这个是源码的地址就是一进入桌面就可以看见. cd MTK(Tab摁) 进入 然后ls 会进入然后显示里面的所有文件,此时这个地方有坑.我说一下. make V=s 会报错 这么个错误 需要make kernel_menuconfig V=s进入内核的编译目录 就是再按照下面这样做 [] WiFi packet forwarding 把 WiFi packet forwarding 的 * 去掉 重新编译 然后执行 make menuconfig 配置自己的固件 make V=s 或V=99就是输出中间过程,建议打开.一事好debug二是可以看编译的过程,是不是卡住了什么的. 然后里面有一个默认配置,就是基本的路由功能. 这个HI-LINK就是开发板的ap 密码是12345678 密码是12345678 密码是12345678 我翻了半天源码才找到,当然可以.在源码里面自定义.我们后面再说 这个是编译成功在一下这个目录 编译结果保存在 bin/ramips/ 目录下 生成固件名: openwrt-ramips-mt7628-mt7628-squashfs-sysupgrade.bin 编译成功,并且拉到了win机器. 很眼瞎,我拉错了
  • 热度 3
    2020-3-9 15:41
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    如何利用LS1046A打造一款工业级5G CPE+WiFi6路由器
    如何利用 LS1046A打造一款工业级 5G CPE + W i F i 6 路由器 4G改变生活,5G改变社会。 当 5G融入我们的工业自动化、智慧城市、智慧农业等应用时,本地局域网与5G广域网的连接点--CPE,将成为数据互通的必经之路。 CPE,英文全称为Customer Premise Equipment,称之为“客户前置设备”,其网络拓扑结构如下图: 刚刚过去的 2019年被称为5G元年,各大运营商纷纷上马5G覆盖,科技圈也在不断的探索5G给各行各业带来的变革以及场景应用。转眼来到的2020年,小米和华为纷纷上演了WiFi路由器的开年大戏。2月13日小米发布其WiFi 6路由器;2月24日华为发布了其 WiFi6+路由器 。 WiFi 6的速率可以达到9.6Gbps,加之5G的理论值将达到5Gbps甚至是10Gbps,这样高速度的数据吞吐和转发,我们在 设计一款 5G CPE 时,需要怎样的处理器才能胜任呢? 在此为大家推荐 NXP LS1046A处理器,主频最高1.8GHz,四核ARM Cortex-A72架构。原生支持8 个Gbit Ethernet,最高支持2个万兆(10Gbps/5Gbps/ 2.5Gbps /1Gbps)+5个千兆(1Gbps),或8个千兆网口,且具备网络数据硬件加速引擎(DPAA),以提高数据转发吞吐量,同时降低高速数据转发时CPU占用;软件层支持DPDK,让数据的流转速度更快。 飞凌嵌入式作为 NXP合作伙伴,推出了基于LS1046A的核心板FET1046A-C,将CPU、电源管理、DDR RAM、eMMC ROM等器件集成在核心板上,形成CPU和操作系统运行的最小系统,并通过COMe连接器引出了CPU全部功能引脚,在保证系统稳定性、发挥CPU最大功能和性能的同时,简化客户产品设计,降低开发难度。支持Ubuntu、 OpenWrt 操作系统,以满足客户应用程序开发灵活性选择。核心板满足-40℃~ +75℃环境温度下不断电长期稳定运行,以适应工况恶劣环境下对产品稳定性的要求。 在使用 FET1046A-C完成5G CPE设计时,其功能接口方面也可以轻松应对。 1、5G模组的连接 目前市面上各厂家的 5G模组都提供USB 3.0和PCIe接口出来,如 华为的 MH5000 ,用于和主控 CPU传输数据;FET1046A-C原生支持3个USB 3.0接口,其数据传输速率可达5Gbps,考虑WiFi 6模组及SSD也需要使用PCIe接口,在此推荐采用USB 3.0连接5G模组。 2、WiFi6模组的连接 虽然目前市面上 WiFi6的模组还不多,但考虑其通信速率以及和PC的兼容性,大多也会采用PCIe或USB 3.0作为和主控CPU间的通信接口。FET1046A-C具备3个 PCIe 3.0 控制器, PCIe单通道带宽可达8GT/s,可支持x1、x2、x4通道数量的灵活配置;以满足WiFi6模组通信的高带宽需求。 3、有线网口 CPE作为内网和5G公网的衔接设备,其对内有线网口的带宽和数量会成为终端用户选择的考察点。而FET1046A-C可以支持2个万兆网口,满足单设备终端跑满5G带宽的应用场景。同时还可以支持5个千兆网口,以满足多终端接入需求。如果应用场景不需要万兆网口,而需要更多的千兆口,FET1046A-C原生可以支持到8个千兆网口。加之DPAA和DPDK提供的数据转发加速能力,让网络转发可达线速。 4、计算能力 FET1046A-C具备四颗1.8GHz的Cortex-A72内核,板载2GB DDR4内存,Coremark跑分可到45000,在高速数据转发的同时,可以完成 边缘计算 工作,以降低服务器负载,提高系统响应实时性。 5、SSD硬盘的连接 FET1046A-C可通过SATA 3.0或者PCIe扩展高速SSD存储,用户可以作为 网络存储 保存数据,也可以作为数据转发过程中的 高速缓存 ;当网络出现故障或者异常不能联通时,可将数据暂存在 SSD中,待系统恢复后继续完成传输。以应对高可靠性的数据安全应用。 以上,作为 FET1046A-C完成一款工业级5G CPE的应用介绍,其功能和性能都为大家一一呈现,飞凌愿和广大专业人士共同探索5G应用场景,在5G改变社会的路上为广大开发者提供更简单、更高效的核心平台,让客户的产品更智能、更稳定。
  • 热度 2
    2019-9-18 10:14
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    作者:百佳泰/Ryan 现代家庭生活中,不论是手机、各式3C产品、以及物联网设备都有连网需求,因此无线网络扮演着非常重要的角色。然而,直到2019年2月Broadband Forum发表了针对无线路由器制订的Wi-Fi性能测试标准 《TR-398室内Wi-Fi性能测试标准》(以下简称「TR-398标准」) ,业界才拥有了一套完整的测试标准及规范。TR-398标准的测试内容 包含了6大面向共11个测试项目 。这套测试标准发布之后,各家网通厂商也有了一个共同性能标准可以作依据。这次我们挑选了5台市售旗舰级的无线路由器,在8项模拟用户常遇到的问题验证测试项目作比较,透过实验数据来观察各家无线路由器的表现状况。 ​ 环境架设 在测试时我们会将待测物放置于隔离箱内的固定位置,另外将无线装置设备仿真器放在另外的隔离箱并且串接至另一个隔离箱内的信号衰减器,再将从衰减器而出的信号接回待测物的隔离箱内。同时量测计算这中间信号的路径衰减并且达到测试环境所要求的规范。以确保结果的稳定度、精确性和一致性。 图说:测试架构 图说:测试设备 实测TR-398,市售高端路由器大比拼 图说: 本次比拼的5台市售高端无线路由器 多用户联机测试 (Maximum Connection Test) 图说: Maximum Connection Test的测试数据 本测项是要确保AP可以同时支持32个STA,没有发生断线与掉包率<1%的情况下,其传输性能还能维持在一定水平。从测试结果中可以看到无线路由器A在5GHz的下行表现不理想,吞吐量没有达到标准,Ping Error Rate (以下称PER)也超过了1%,而无线路由器C不仅5GHz表现不理想,连同2.4GHz的下行也没有良好的表现。 极限性能测试 (Maximum Throughput Test) 图说: Maximum Throughput Test的测试数据 本项目要量测的是无线路由器在空中短距离的最大吞吐量。无线路由器A的5GHz上行表现没有达到标准,无线路由器C的表现跟前项测试结果也是大同小异。无线路由器D虽然数据都未达标,但是测出来的数据都在及格边缘,算是比较可惜的地方。 公平时间调度 (Airtime Fairness Test – 5GHz) 图说: Airtime Fairness Test 5GHz的测试数据 本测项主要是验证Wi-Fi设备的能力以保证传输时间的公平性。从测试结果可以看得出这5台无线路由器在各个阶段时的传输性能结果的差异过大,表示5台市售无线路由器在传输时间公平性的表现上不是很理想。 覆盖能力测试 (Range Versus Rate Test) 图说: Range Versus Rate Test – Downlink的测试数据 图说: Range Versus Rate Test – Uplink的测试数据 本测项要检验的是透过衰减信号的方式仿真无线路由器在不同距离下测量Wi-Fi设备的Baseband和RF性能。在这份结果中可以看到无线路由器C在5GHz的表现状况依旧不理想,另外无线路由器B在5GHz信号衰减至-54dBm时,会发生断线状况导致无法量测性能表现,这部分有可能是无线路由器B在弱信号的处理并不佳。 360度方向性测试 (Spatial Consistency Test) 图说: Spatial Consistency Test – Strong Signal的测试数据 图说: Spatial Consistency Test – Medium Signal的测试数据 图说: Spatial Consistency Test – Weak Signal的测试数据 本测项要检验的是验证空间场域中的Wi-Fi信号一致性。简单说明,就是检验无线路由器无论在哪个角度上都能有良好的性能表现。此项目除了观测不同角度外,同时也针对3种不同信号强度的状况做检查。在测试结果中观察可得,无线路由器C、D、E在强讯号时(2.4GHz和5GHz),不同角度上的性能表现能力较差,而在中或弱信号时除了大致上的表现都还可以,只是各个角度间的落差过大。 关联稳定性测试 (Multiple Association/Disassociation Stability Test) 图说: Multiple Association/Disassociation Stability Test的测试数据 本测项要量测的是在连接状态频繁变化的环境下Wi-Fi设备的稳定性。主要确认的是8台装置与无线路由器进行传输时,不会容易受到另外8台装置进行联机断线动作的影响。这边可以看出无线路由器B、C、E三台在 2.4GHz及无线路由器A在5GHz时容易受到断/联机影响造成PER大于1%,传输有不稳定的情况发生。 长时间稳定性测试 (Stability/Robustness Test) 图说: Stability/Robustness Test的测试数据 本测项旨在测量Wi-Fi设备在长时间(24小时)压力下的稳定性能。这边的测试结果可以看得出各家无线路由器的表现都不俗,只有无线路由器B在2.4GHz的传输性能上有不稳定的状况发生。 多信号源抗干扰测试 (AP Coexistence Test) 图说: AP Coexistence Test的测试数据 本测项主要在验证有其他AP存在时Wi-Fi设备的性能是否有受影响,即抗干扰性。在测试结果中看得出无线路由器A总体的表现不错、无线路由器B只有在5GHz时能不受其他无线路由器干扰,其余无线路由器C、D、E都有被干扰影响的情形发生。 综合结果评比: 测试结果整理 图说:各个无线路由器在各测项中的表现 从上方整理出来的总表可以看出,这5台无线路由器在这次的8项测试项目中,表现的都不尽理想,毕竟TR-398是比较新的测试规范,而这些市售的无线路由器在性能方面并没有针对TR-398的测试标准进行调校。相信有了这份标准让各大厂商可以遵循以后,使用者常见的问题也能大幅减少,避免客诉的问题一再发生。
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    高可靠性是现代路由器发展的主要趋势,同时高可靠路由器也是基于路由器为架构的大型组网的基本保障。基于路由器Boot引导程序被损坏时设备仍然能够正常启动,本文利用两片SPIFlash保存相互备份的Boot引导程序,在FPGA的逻辑控制下,实现路由器双SPIFlash自动翻转的高可靠启动,并给出了FPGA内部逻辑的模块设计。结合VTP测试软件,对路由器高可靠性启动进行了测试,试验结果验证了基于双SPIFlash自动翻转的高可靠路由器启动设计的正确性和可行性。
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