بناء على ملاحظات من مشغلي الخدمات المتعددة للكابل (MSOs)، بالإضافة إلى التحقيقات والمناقشات الداخلية الإضافية، حددت Cisco بعض المناطق التي يشتبه في أنها تساهم في التفريغ الإلكتروستاتيكي (ESD) في حالة uBR-MC5x20u-d و uBR-MC2x8u. ESD هو إطلاق كهرباء ثابتة مخزنة يمكن أن تتلف الدوائر الكهربية. غالبا ما تخزن الكهرباء الساكنة في جسمك، وتخرج عندما تصادف جسما ذا إمكانيات مختلفة.
توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:
صناعة كابل النطاق الترددي العريض
برنامج Cisco IOS®
توصيل كبلات التردد اللاسلكي (RF)
تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجهات النطاق الترددي العريض العالمي من Cisco مع برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(15)BC أو الإصدارات الأحدث.
تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.
كما يمكن إستخدام هذا التكوين مع إصدارات المكونات المادية التالية:
بطاقة uBR-MC5x20u-d
بطاقة uBR-MC2x8u
راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.
يمكن لأي مادة تقريبا توليد كهرباء ثابتة. تعتمد القدرة على تخزين الشحنة أو تبديدها على نوع المادة. عندما تتعاملون مع الكهرباء الساكنة، يجب مراعاة انواع المواد المشمولة. وتنقسم المواد إلى تصنيفين أساسيين هما الموصلات والعوازل.
يمكن للموصلات توليد رسوم تنتقل إلى المكونات والتجميعات الحساسة الخاصة ب ESD. في داخل الموصل، تتحرك الإلكترونات بحرية في جميع أنحاء الجسم. لذلك عندما يشحن موصل لا أساس له، فإن الحجم الكلي لجسم الموصل يتحمل شحنة تحمل نفس الإمكانية والتقطبية. ولأن الأرض هي تقريبا مصدر لا نهائي وووعاء للإلكترونات، يمكنك توصيل موصل مشحون بالأرض من أجل تحييده. إذا كان الموصل مشحونا موصلا بالأرض، تتدفق الكمية المطلوبة من الإلكترونات من الأرض إلى الموصل إلى أن يصبح الموصل محايدا. وعلى العكس، إذا كان الموصل مشحونا سلبيا ثم موصلا بالأرض، فإن الإلكترونات الزائدة تتدفق إلى الأرض إلى أن يصبح الموصل محايدا. هذه أمثلة على الموصلين:
الشكل أ: أمثلة على الموصلين
العازلون يتهمون. ومن الممكن صرف هذه الرسوم المخزنة للمكونات والتجميعات الحساسة في مادة ESD. داخل العازل، تدفق الإلكترونات محدود جدا. ولهذا السبب، يمكن ان يحتفظ العازل بعدة شحنات ثابتة من مختلف الامكانات والتقطبات في مناطق مختلفة على سطحه.
الشكل باء: إختلافات الشحنات الإلكترونية للعزل
وعلى الرغم من أن المواد العازلة تتفاعل بشكل مختلف مع الكهرباء الثابتة، إلا أنه يمكن تحييدها عن طريق تقنيات التمهيد البسيطة عندما تكون موصلة. هذه أمثلة على العازل:
الشكل جيم: أمثلة على المواد العازلة
كابلات Mini-Coax المتصلة ببطاقة الخط uBR، ولكنها غير متصلة في أي مكان من الجانب الآخر (موصل F)، ومن المحتمل التقاط ESD من خلال موصل المركز المكشوف. ويحدث ذلك عندما تلمس الكابلات أشياء مثل الأكياس البلاستيكية أو الأرضية غير المصنوعة من مادة ESD أو أكشاك الكابلات الأخرى أو الملابس البشرية أو إمكانات الجسم البشري.
عدادات طاقة محمولة يمكنها تحمل الشحنات وإذا حدث أن اقترب موصل المركز لكابل F الصغير من مؤشر الترابط أو دخله مباشرة مع مؤشر ترابط الموصل على العداد، فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشكلة.
يكون المحول المحسن (UPx) أكثر حساسية عند تشغيله. لذلك، من المقترح أن يتم إيقاف تشغيله أولا أثناء التثبيت.
قامت Cisco بتحديد إختلافات في الطريقة التي تقوم بها جهات MSO بنشر بطاقات خطوط الكبلات التي يمكنها المساعدة في تقليل مخاطر ESD أو القضاء عليها.
تقوم مزوعات الخدمة المدارة المدارة المدارة (MSO) بإزالة الكابلات بالكامل من حقائبها البلاستيكية وتهيئتها وتوصيلها بمصنع الكابلات بشكل متتابع وبسرعة مع قليل من التأخير. تقوم وحدات MSO بتركيب كل كبل بالكامل قبل الانتقال إلى الكبل التالي.
لا تقوم بعض جهات تصنيع الأجهزة (MSO) بإجراء أي قياسات لمخرجات الطاقة مباشرة على بطاقات الخط، بل تستخدم بدلا من ذلك نقاط -20dB أسفل محطة الكبلات. وذلك بعد مرورهم بعدد من الفواصل والتراكيب التي تخفف الاشارة أكثر.
من المهم للغاية إستخدام شريط معصم ESD دائما كلما قمت بتثبيت بطاقات uBR-MC5x20u-d و uBR-MC2x8u في نظام توصيل مودم كبل Cisco (CMTS). يتم تشجيع هذه الممارسة عند العمل باستخدام أي من أجهزة Cisco. يجب أن يتصل شريط المعصم جيدا بجلدك من جانب والهيكل من الطرف الآخر لكي يعمل بشكل صحيح. تأكد من أن جميع المعدات مثبتة بشكل سليم.
تحذير: قبل الوصول إلى داخل هيكل CMTS، قم بإيقاف تشغيل الطاقة للهيكل وفصل سلك الطاقة. توخ الحذر الشديد حول الهيكل نظرا لوجود فولطرات جهد قد تكون ضارة.
ملاحظة: بمجرد التأكد من أن الجهاز مثبت بشكل صحيح وأن الطاقة معطلة، يمكنك توصيل سلك الطاقة لجعله ممددا بالقابس.
تحذير: شريط المعصم مخصص للتحكم الثابت فقط. فهو لا يقلل أو يزيد خطر اصابتكم بصدمة كهربائية من المعدات الكهربائية. إستعملوا التدابير الوقائية نفسها التي تستعملونها دون شريط معصم.
تصف هذه الخطوات كيفية إستخدام شريط المعصم بشكل صحيح:
أزل شريط المعصم من مغلفه. كما هو موضح في الشكل 1، ينتهي أحد طرفي الطريق برقعة من رقاقة النحاس (نهاية المعدات)، وينتهي الطرف الآخر بمنطقة بها شريط معدني أسود مكشوف (نهاية المعصم).
الشكل 1: شريط المعصم الإلكتروني ESD
افتحوا طرف المعصم لتفضحوا اللصق. ضعوا الشريط المعدني المكشوف (طرف المعصم) على جلدكم، وألفوا الشريط حول معصمكم بإحكام من أجل طبقة من النشوق (انظر الشكل 2).
الشكل 2: شريط المعصم مربوط بالمعصم
قم بفك الجزء المتبقي من الشريط، وشق البطانة من رقعة الحزمة النحاسية في الطرف الآخر (نهاية المعدات).
قم بتوصيل الرقعة النحاسية على سطح مسطح غير مطلي على هيكل uBR بالضغط عليه بشكل ثابت على السطح. توصيك Cisco بإرفاقه في أسفل الهيكل أو اللوحة الخلفية (في الداخل أو الخارج) أو أسفل الهيكل. لا تقم بالاتصال بأي موصلات أو بطاقات خطوط (راجع الشكل 3).
الشكل 3: شريط المعصم المربوط بهيكل uBR10k
وتتركز الاحتياطات الرفيعة المستوى حول هذه المناطق الثلاث:
تجنب إستهلاك الطاقة— قم بإيقاف تشغيل بطاقة الخط أثناء الأوقات التي تنطوي على مخاطر كبيرة. على سبيل المثال، في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أي شيء ببطاقة الخط وفصله، إما مباشرة، أو عبر الكبلات نفسها.
قم بإنهاء جميع الكبلات - اعمل على تقليل أحتمالية حمل الكبلات لبطاقة ESD عن طريق وضع أغطية إنهاء عليها طوال الوقت، باستثناء الوقت الذي يتم إستخدامه بشكل نشط لقياس الإخراج.
تمتع بالحماية باستخدام وحدات الضبط— تمتع بوحدات توهين بمقابس -30 ديسيبل باستمرار على الكبلات في جميع الأوقات، وبالتالي إذا إستطاع محرك الأقراص الثابتة (ESD) إجتياز الأوقات التي تتسم بدرجة عالية من الخطورة، فإن تأثيره يكون مخففا بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الكبل وبطاقة الخط UPx.
وعلى وجه التحديد، ترد الإجراءات الموصى بها في هذا الفرع.
يلزم شراء هذه المواد الإضافية قبل إجراء الاختبار:
أجهزة طرفية بقدرة 75 أوم للموصلات اللاسلكية
الكمية — يجب ان تكون خمس وحدات نهائية كافية للإجراء المبين في هذا القسم. بشكل عام، تحتاج إلى عدد من المنصات بقدر ما لديك من الكابلات التي تريد توصيلها إلى uBR10K في نفس الوقت.
-مضعفات 30 ديسيبيل
الكمية — خمسة مضعفات يجب ان تكون كافية لبيئة الاختبار.
مثال نوع—تعمل أجهزة العرض على جعل نوع موصل F مناسبا مضعفات في الخط.
أكمل الخطوات التالية:
ابدأ بتشغيل CMTS.
قم بتثبيت بطاقة الخط 5x20 (راجع الشكل 4).
لا تقم بتوصيل أية كبلات بها بعد.
الشكل 4: تثبيت بطاقة uBR-MC5x20u-d في هيكل uBR10k
قم بتشغيل نظام CMTS.
قم بإصدار الأمر إيقاف تشغيل الكبل (slot/subslot) لكل بطاقة خط لإيقاف تشغيل جميع بطاقات الخط.
يقوم هذا الأمر بإيقاف تشغيل الطاقة لبطاقة الخط/الفتحة الفرعية هذه.
ملاحظة: لا يكفي مجرد إيقاف تشغيل الواجهة. يجب إيقاف تشغيل بطاقة الخط بالكامل باستخدام هذا الأمر. وكملاحظة عامة، يجب إيقاف تشغيل جميع بطاقات الخط في جميع الأوقات، باستثناء البطاقة التي تخضع لاختبار الطاقة. بالنسبة للشخص تحت الاختبار، يجب أن يتم تشغيله فقط عند إجراء قياس طاقة فعلي. يجب إيقاف تشغيله قبل توصيل أي كبلات. كما يجب إيقاف تشغيل الطاقة قبل قطع أي كابلات.
أكمل الخطوات التالية:
أزل كل خمس علب من الأكياس البلاستيكية بالكامل.
قم بإضافة موهن -30 ديسيبل إلى كل واحد من خمسة تدفقات إلى الأسفل (راجع الشكل 6).
شكل 6: إضافة الموهن إلى كبل تدفق البيانات من الخادم
قم بإضافة وحدة طرفية لكل من وحدات الضبط الخمس (راجع الشكل 7).
شكل 7: إضافة Terminator إلى كبل تدفق البيانات من الخادم
قم بإضافة الرؤوس على الجانب الكثيف (راجع الشكل 5).
الشكل 5: توصيل الرأس بالبطاقة uBR-MC5x20
في نهاية هذا، يحتوي كل من الكبلات الخمسة الموجودة في الحزمة ال 5 على هذا الإعداد: وحدة طرفية - مضللة - موصل F (راجع الشكل 7).
أكمل الخطوات التالية:
ابدأ بأول بطاقة خط للاختبار.
قم بإصدار الأمر إيقاف تشغيل الكبل (slot/subslot) للتأكد من إيقاف تشغيل البطاقة التي سيتم إختبارها.
ربطت الكبل حزمة إلى المصب من الخط بطاقة أن يكون إختبار.
ملاحظة: أخذ قياسات عند تردد المركز بإعدادين على مستوى التردد اللاسلكي (55 و 61 ديسيبل الميثيل)، بالإضافة إلى سلسلة من القياسات أخذت عند وضع مستوى التردد اللاسلكي بمقدار 58 ديسيبل لكل ميللي وات على مدى تردد المركز 57 و 363 و 621 و 855 ميجاهيرتز. وينبغي أن تجرى القياسات في ظل ظروف مختبرية مضبوطة مع أجهزة وبطاقات في حالة احترار مستقر. أستخدم محلل إشارات متجه، HP8591C، AT2500، أو كل هذه الثلاثة إذا أمكن، لقياس جميع منافذ تدفق البيانات من الخادم لكل بطاقة.
أكمل الخطوات التالية:
ابدأ بتنزيل البيانات التي تريد إختبارها.
تأكد من إيقاف تشغيل البطاقة التي يتم تشغيلها على الخادم.
حاول أن تطحن خيوط موصلات F الخاصة بقياس الطاقة.
قم بإزالة نهاية 75 أوم من الخادم ليتم إختبارها، ولكن ليس مضعفها.
أترك الموهنين والطرزات للتدفقات السفلى الأخرى بدون تغيير.
قم بتوصيل مقياس الطاقة بالتيار السفلي لكي يتم إختباره.
قم بإصدار الأمر CAB power on (slot/subslot) من أجل تشغيل بطاقة الخط.
انتظر حتى تصبح بطاقة الخط جاهزة.
راجع الحصول على قياسات الطاقة لإشارة DOCSIS DownStream باستخدام محلل النطاق للحصول على مزيد من المعلومات.
أكمل الخطوات التالية:
قم بإيقاف تشغيل بطاقة الخط عند انتهاء قياس الطاقة، لكن قبل أن تقوم بفصل أي شيء.
افصل عداد الطاقة عن الموهن.
ملاحظة أترك الموهن متصل بالكبل الكثيف، وليس مقياس الطاقة.
استبدل إنهاء 75 أوم في نهاية الموهن.
انتقل إلى التدفق التالي على بطاقة الخط وكرر الخطوات من إختبار كل تدفق من الخادم على قسم بطاقة خط والخطوات الواردة في هذا القسم لاختبار كل التدفقات 5.
ملاحظة: السماح للقياسات بأن يكون لها فرق مقداره 2-3 ديسيبل.
أكمل الخطوات التالية:
تأكد من إيقاف تشغيل جميع بطاقات الخط.
قم بفصل حزمة الكبل من بطاقة الخط التي تم إختبارها للتو.
كرر الخطوات من إختبار كل بطاقة خط جديدة، اختبر كل تدفق من الخادم على بطاقة خط، وقم بقياس الطاقة لذلك تدفق من الخادم، ومن هذا القسم لبطاقة الخط التالية في الهيكل.
كرر هذه الخطوات حتى يتم إختبار جميع بطاقات الخط.
عند الانتهاء من العمل على هيكل uBR، قم بإزالة شريط المعصم واستبدل أغطية الهيكل.
بينما لا يمكن أن تضمن Cisco أن المناطق المشتبه فيها المذكورة في هذا المستند هي الأسباب الوحيدة لفشل ESD، أثبتت Cisco أن هناك إمكانية أن تتسبب هذه المناطق في التلف. تهدف هذه الإجراءات الموصوفة في هذه الوثيقة إلى التقليل من مشاكل التصلب المعوي (ESD) التي تأتي من المصادر المشتبه بها أو القضاء عليها. ومن المتوقع في حالة إتمام هذه الإجراءات أن يتم إلى حد كبير خفض أو إزالة أي ضرر محتمل ناجم عن التصلب الحسي العكسي (ESD) يأتي من المصادر المشتبه بها. لذلك، تأمل Cisco كثيرا أن يساعد هذا MSOs تخفيض معدلات فشل بطاقة الخط.