Розетка или розетка: как пишется правильно это слово, грамматика, употребление и значения
как я открыл точку выдачи и получил прибыль с первого месяца
15 Февраля, 2021, 12:01
66836
В октябре 2020 года интернет-магазин Rozetka запустил франшизу, которая распространяется на точки выдачи заказов. Одним из первых франчайзи стал киевлянин Роман Пасечный, он открыл точку в декабре 2020 года, вложив в нее около 600 000 грн. О том, почему он решил купить франшизу, сколько денег ушло на запуск и сколько он смог заработать, Роман рассказал редакции EVO (слияние EVO и Rozetka завершилось в 2018 году).
Мечта про свой бизнес
Роман Пасечный. Фото здесь и далее: EVO.businessПоследние несколько лет Роман работал в IT-компании и задумывался про свой бизнес. Однажды запустил с другом сервис по доставке продуктов питания в офисах IT-компаний, но бизнес не взлетел, так как основатели были слишком заняты на основной работе. Поэтому Роман стал изучать варианты с уже налаженной бизнес-моделью.
«Рассматривал франшизу «Нова пошта», но у компании уже и так слишком много отделений в Киеве, и открыть новое можно только в небольших городах с населением 10 000–20 000 человек — а это мне не интересно», — пояснил он.
Франшизы других компаний не внушали доверия. Узнав о запуске франшизы Rozetka, решил попробовать.
Франшиза Rozetka: условия
Интернет-магазин предлагает такие условия франшизы:
- ориентировочные затраты на запуск — около 688 000 грн;
- чистая прибыль — от 35 000 грн в месяц;
- срок окупаемости — от 15 месяцев.
Сотрудничество выглядит так: клиент оформляет покупки на Rozetka, магазин обрабатывает заказ и отправляет его в отделение выдачи франчайзи. Франчайзи принимает товары, выдает их клиенту и получает вознаграждение за каждую такую выдачу.
Rozetka платит франчайзи 20 грн за одну выдачу.
Не важно, сколько товаров заказал клиент: если они приехали с одного склада и у них один номер накладной — они будут считаться как одна выдача.
«Например, если клиенту прислали три пары кроссовок, две он выкупил, а одну оставил в отделении, я все равно получаю вознаграждение как за одну выдачу. Если же клиент отказался от заказа или вообще за ним не пришел, я ничего не зарабатываю», — рассказывает Роман.
В среднем на его точке заказов на 10% больше, чем выдач.
Франчайзи не могут выдавать алкоголь, крупногабаритные товары вроде холодильников и все заказы от других продавцов, кроме самой Rozetka.
Запуск отделения за полтора месяца
Запуск отделения обошелся Роману в 654 000 грн. Основные расходы:
- начальный взнос — $5000 или около 140 000 грн;
- ремонт помещения — 220 000 грн;
- столы, стеллажи — 100 000 грн;
- компьютеры, сервер, коммуникаторы — 92 000 грн;
- оплата аренды помещения за первый и последний месяц — 33 400 грн;
- юридическое оформление двух вывесок (взнос в казну города и услуги посредника) — 25 000 грн;
- освещение — 12 000 грн.
В общей сложности от первого общения с Rozetka до запуска точки прошло пять-шесть недель.
Полторы-две недели он искал подходящее помещение. За поиск локации отвечает франчайзи, но окончательный вариант нужно согласовывать с Rozetka. Еще две недели ушло на ремонт.
Франшиза RozetkaПомещение площадью 63 кв.м на Троещине — по адресу ул. Градинская, 3, на первом этаже жилого дома
В Rozetka подготовили дизайн-проект отделения, дали контакты строителей и поставщиков оборудования, помогли настроить программное обеспечение.
Rozetka рекламировала мою точку в интернете и в день нашего открытия разослала рекламное пуш-уведомление всем пользователям своего приложения.
Запуском отделения Роман занимался вдвоем с супругой. Сейчас они выполняют роли старших менеджеров: работают с CRM-системой, проводят инвентаризацию и инкассацию, делают кассовые подсчеты в конце дня. Еще в команде четверо наемных операторов-кассиров, работают они посменно. По требованиям Rozetka, на точке всегда должны находиться двое человек. Бухгалтер — на аутсорсе.
«В декабре к нам несколько раз приходил представитель Rozetka с ревизией: подсказывал, чего нам не хватает, как улучшить работу. Замечания были по мелочи: докупить огнетушители, бытовые средства для уборки помещения и батарейки разных типов, чтобы покупатели могли проверять работу электроприборов», — рассказывает Роман.
Франшиза Rozetka: прибыль с первого месяца
По оценкам Rozetka, в среднем одна точка выдачи должна выдавать 150–250 заказов в день. По словам Романа, на практике примерно так и получается. Максимальный суточный рекорд — 260 заказов, ниже 100 выдач пока не падали.
«Этого достаточно, чтобы выходить на операционную прибыль. На окупаемость должны выйти к марту-апрелю 2022 года», — говорит он.
Основные ежемесячные расходы:
- аренда помещения (16 700 грн),
- коммуналка и сервисное обслуживание (3 500 грн, включая оплату за охрану),
- зарплаты сотрудникам (65 000 грн),
- клиентам пакеты, сами покупаем их по 80 коп. за штуку.
Выводы
Сейчас Роман подыскивает помещение, чтобы открыть еще одну точку выдачи. Уже согласовали с Rozetka район, осталось найти конкретную локацию.
«Я доволен, что решился запустить бизнес по франшизе. После IT-сферы мне пришлось перестраивать мышление и восприятие мира с позиции наемного сотрудника на позицию предпринимателя. Если раньше за нами бегали HR-менеджеры и предлагали лучшие условия труда, то теперь нужно заботиться обо всем самостоятельно. Пока что для меня это непривычно — но интересно», — подытожил он.
Читайте также:
розетка — это… Что такое розетка?
розетка — и, ж. rosette. 1. Орнаментальный мотив в виде распустившегося цветка с одинаковыми лепестками. а) в архитектуре. БАС 1. Всякая прикраса, резная или лепная, в виде цветка розы. Даль. Рамы карнизные и плафонные с их профилями, розеты плафонные с… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
Розетка — (от франц. rosette, буквально розочка), орнаментальный мотив в виде стилизованного распустившегося цветка (например, розы).
С древности розетка широко распространена в декоративном искусстве. (Источник: «Популярная художественная… … Художественная энциклопедиярозетка — гнездо, патрон; украшение, орнамент, блюдечко, розеточка, нашивка Словарь русских синонимов. розетка сущ., кол во синонимов: 14 • абажур (5) • … Словарь синонимов
розетка — Часть соединителя, имеющая контакты для соединения со штырями вилки и контактные зажимы для присоединения кабеля, шнура или провода. [ГОСТ Р 51322.1 99] розетка [IEV number 442 03 02] EN socket outlet an accessory having socket contacts designed… … Справочник технического переводчика
РОЗЕТКА — (от франц. rosette букв. розочка), орнаментальный мотив в виде стилизованного распустившегося цветка (напр., розы) … Большой Энциклопедический словарь
РОЗЕТКА — (от франц. rosette букв. розочка), орнаментальный мотив в виде стилизованного распустившегося цветка (напр.
РОЗЕТКА — РОЗЕТКА, розетки, жен. (от франц. rosette букв. розочка). 1. Декоративная нашивка из лент, тесьмы и т.п. на дамских шляпах, обуви или платье. 2. Стеклянный, фарфоровый или металлический кружок, с отверстием посередине, надевающийся на свечку,… … Толковый словарь Ушакова
РОЗЕТКА — РОЗЕТКА, и, жен. 1. Устройство для присоединения электроприборов к сети. 2. Блюдечко для варенья. 3. Небольшой предмет в форме кружка. Р. на подсвечнике (предохраняющая от капающего воска, стеарина). Лепестки расходятся розеткой (по кругу… … Толковый словарь Ожегова
розетка — РОЗЕТКА, и, ж. 1. Девушка, девочка. 2. Нос, ноздри. Всю розетку извазюкал … Словарь русского арго
Розетка — Розетка: охватывающая часть плоского втычного соединителя, предназначенная для фиксации на токопроводящей жиле или проводнике… Источник: ГОСТ МЭК 730 1 95/ГОСТ Р МЭК 730 1 94. Межгосударственный стандарт. Автоматические электрические… … Официальная терминология
Розетка — • Розетка • Розетта Стилизованный орнамент в виде распустившегося цветка … Словарь строителя
Розетка или ризетка как пишется
Правильно слово пишется: розе́тка
Ударение падает на 2-й слог с буквой е.
Всего в слове 7 букв, 3 гласных, 4 согласных, 3 слога.
Гласные: о, е, а;
Согласные: р, з, т, к.
Номера букв в слове
Номера букв в слове «розетка» в прямом и обратном порядке:
Разбор по составу
Разбор по составу (морфемный разбор) слова розетка делается следующим образом:
розетк а
Морфемы слова: розетк — корень, а — окончание, розетк — основа слова.
Почему-то у меня в голове вертится постоянно вариант с буквой «Е», т.е. рЕзетка. 🙂
Или рАзетка, или рИзетка.
Розетка пишется через «о», проверочное слово «роза». По-французски так и есть: rosette – розочка. Раньше розеткой называли этакую декоративную штуку, например, лепнину или орнамент, в виде расходящихся из центра одинаковых лепестков. Отсюда название перешло и на электрические розетки.
Правильным вариантом будет первый, через букву «о», конечно же. Проверить можно словом «роза», от которого и произошло слово «розетка».
Различные ошибочные версии возникают из-за того, что при произношении слова «о» слышится не четко, поэтому некоторые и начинают писать и говорить через «и», «е» или «а». Слово «розетка» правильно писать нужно только через букву «о»!
Обычно сомнение возникает в том, букву «О» или букву «А» нужно писать в слове р*зетка.
Вряд ли можно будет допустить твое написание, как резетка или же ризетка.
При произношении мы слышим разетка, но правильно, всё же, писать розетка. Через букву «О» в первом слоге.
Ответ: правильно писать розетка.
Добрый день, в слове розетка ударение падает на вторую гласную, на букву е, поэтому и возникают проблемы с написанием первой букву, так как хочется написать букву а. Но правильно писать букву о, слово словарное, поэтому просто запомните как пишется: розетка.
Правильное написание этого слова – рОзетка, через букву «О». Ну а в живой разговорной речи мы слышим все-таки разетка. Однако категорически неправильно произносить как резетка или ризетка (и то и другое слово неправильно).
Поскольку это слово не русское, и ему нет проверочного слова, то многие люди не знают как его точно писать и произносить, поэтому и коверкают кто во что горазд, или как первый раз это слово услышал. и разетка, и резетка, и ризетка и т.п.
Но несложно запомнить, что слова – розетка, происходит от слова- роза. То есть розетка, это буквально – розочка, но на немецком – Rosette.
Названа так по аналогии с круглыми декоративными розетками, обычно выполняемых в виде бутона розы.
розетка — и, ж. rosette. 1. Орнаментальный мотив в виде распустившегося цветка с одинаковыми лепестками. а) в архитектуре. БАС 1. Всякая прикраса, резная или лепная, в виде цветка розы. Даль. Рамы карнизные и плафонные с их профилями, розеты плафонные с… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
Розетка — (от франц. rosette, буквально розочка), орнаментальный мотив в виде стилизованного распустившегося цветка (например, розы). С древности розетка широко распространена в декоративном искусстве. (Источник: «Популярная художественная… … Художественная энциклопедия
розетка — гнездо, патрон; украшение, орнамент, блюдечко, розеточка, нашивка Словарь русских синонимов. розетка сущ., кол во синонимов: 14 • абажур (5) • … Словарь синонимов
розетка — Часть соединителя, имеющая контакты для соединения со штырями вилки и контактные зажимы для присоединения кабеля, шнура или провода. [ГОСТ Р 51322.1 99] розетка [IEV number 442 03 02] EN socket outlet an accessory having socket contacts designed… … Справочник технического переводчика
РОЗЕТКА — (от франц. rosette букв. розочка), орнаментальный мотив в виде стилизованного распустившегося цветка (напр., розы) … Большой Энциклопедический словарь
РОЗЕТКА — (от франц. rosette букв. розочка), орнаментальный мотив в виде стилизованного распустившегося цветка (напр., розы) … Большой Энциклопедический словарь
РОЗЕТКА — РОЗЕТКА, и, жен. 1. Устройство для присоединения электроприборов к сети. 2. Блюдечко для варенья. 3. Небольшой предмет в форме кружка. Р. на подсвечнике (предохраняющая от капающего воска, стеарина). Лепестки расходятся розеткой (по кругу… … Толковый словарь Ожегова
розетка — РОЗЕТКА, и, ж. 1. Девушка, девочка. 2. Нос, ноздри. Всю розетку извазюкал … Словарь русского арго
Розетка — Розетка: охватывающая часть плоского втычного соединителя, предназначенная для фиксации на токопроводящей жиле или проводнике. Источник: ГОСТ МЭК 730 1 95/ГОСТ Р МЭК 730 1 94. Межгосударственный стандарт. Автоматические электрические… … Официальная терминология
Розетка — • Розетка • Розетта Стилизованный орнамент в виде распустившегося цветка … Словарь строителя
Какие нужны розетки для телевизора и сколько? – RozetkaOnline.
COMВ настоящее время телевизор в квартире – это важнейший компонент мультимедийной системы, который позволяет не только смотреть стандартные эфирные или кабельные каналы, но также: выходить в интернет, пользоваться игровыми приставками, просматривать фото- и видео-контент с мобильных устройств и многое другое.
Зачастую, многим даже сложно представить, как именно они будут использовать телевизор в будещем, какие функции будут особенно востребованы и, соответственно, какие коммуникации необходимо подводить к ТВ, какие делать розетки.
Сейчас я расскажу, какие именно минимально нужные коммуникации и розетки делаются для телевизоров в настоящее время – это будет некий стандарт, который, я считаю, должен быть у каждого.
Сразу оговорюсь, что я рассматриваю лишь варианты для тех, кто, сделав ремонт и заменив проводку электро- и слаботочных сетей, хочет надолго забыть о дальнейших изменениях и просто пользоваться телевизором, какие бы условия передачи сигнала для этого не использовались.
Минимально необходимые розетки для современного телевизора
Электрическая розетка – 2шт.
Тв-розетка – 1шт.
Интернет розетка (RJ45) – 1шт.
Времена, когда телевизору для полноценной работы требовалась лишь электрическая розетка, к которой собственно он и подключался, прошли. И виной всему не только постепенно меняющийся стандарт передачи ТВ сигнала с аналогового на цифровой, но тенденция уменьшения в квартирах количества различных свисающих проводов и вспомогательных устройств, вроде комнатной тв антенны, портящих интерьер.
Современное цифровое телевиденье, какой бы провайдер его вам не предлагал, чаще всего требует для работы дополнительной приставки, а если вы решите установить спутниковую антенну, вам потребуется ресивер. Поэтому в обязательном порядке закладываются именно две электрические розетки, одна под телевизор, другая под дополнительную приставку, которую вероятно придётся использовать.
ТВ розетка, к которой подводится стандартный антенный кабель (коаксиальный), чаще используется для подключения телевизора к наружной эфирной антенне или кабельному телевидению.
Даже если вы твердо решили пользоваться лишь цифровым телевиденьем, обычную антенну подключить к телевизору тоже нужно, ведь при аварии у вашего провайдера или неисправности оборудования, с ней вы сможете просматривать стандартные эфирные каналы (передающиеся радиоволнами в воздушном пространстве и принимаемыми антенной).
Антенный кабель до розетки, подводится чаще всего из слаботочной распорядительной коробки, которая есть практически в любой современной квартире, чаще всего она располагается под электрическим щитом. Если у вас нет слаботочного щита, подводите коаксиальный кабель к тв-розетке, от места, где он будет коммутироваться с вводным телевизионным кабелем, нередко его просто выводят в подъезд, либо сразу к индивидуальной эфирной антенне.
Интернет-розетка (Rj45), чаще всего используется для получения сигнала цифрового телевидения, нередко к ней подключается дополнительная цифровая приставка, которую предоставляет ваш провайдер.
Реже, через неё, некоторые модели телевизоров, подключаются напрямую к сети интернет, что позволяет, выходить в сеть, просматривать видео-, либо онлайн тв-каналы и многое другое.
К интернет-розетке подводится витая пара (интернет кабель), который идет от роутера. Обратите внимание, не нужно тянуть интернет кабель от слаботочного щита, а подводить его необходимо именно оттуда, где будет стоять роутер вашего провайдера, от места, где сигнал вводного интернет-кабеля, будет, с помощью роутера, разделяться на все интернет-розетки квартиры.
Такой набор розеток для телевизора в настоящее время является оптимальным минимум и в большинстве случаев позволит вам подключить ТВ к любому провайдеру телевиденья, либо смотреть эфирные каналы, без каких-то изменений или дополнений электропроводки.
Этот вариант я рекомендую делать если телевизор, чаще всего, будет использоваться именно для просмотра тв-передач и никакого дополнительного оборудования подключать к нему не будут, как например, на кухне.
Для телевизора в зале или гостиной, существует другая формула розеток для ТВ.
РОЗЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА В ЗАЛЕ
Электрическая розетка – 1шт.
ТВ-розетка – 1шт.
Интернет-розетка – 1шт.
Мультимедиа-розетка – 1шт.
Если к телевизору будет подключаться дополнительное оборудование, dvd проигрыватель, компьютер, игровая приставка, аудио-ресивер, домашний кинотеатр и т.д. состав розеток для телевизора и их расположение будет несколько другим.
Чаще всего наличие дополнительного оборудования, подразумевает и место для его установки рядом с телевизором, а именно различные консоли, тумбы, шкафы и т.д. Поэтому все дополнительные электрические розетки делаются там, а за телевизором достаточно одной.
ТВ-розетку и Интернет-розетку (RJ45) делаем обязательно, по той же схеме, что описывалась выше и по тем же соображениям.
Мультимедиа-розетка довольно широкое понятие, здесь уже не все так просто, постараюсь объяснить.
Главная задача, стоящая перед нами – связать телевизор с остальными устройствами, при этом в зависимости от конкретного оборудования могут использоваться совершенно различные интерфейсы, с разными кабелями, разъемами, штекерами и т. д.
В последнее время практически все мультимедиа устройства имеют в своем арсенале интерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface). Для подключения при этом используется знакомые уже всем HDMI-кабели, с их помощью можно подключить практически любые современные аудио-, видео-устройства к телевизору, а у самих ТВ HDMI-разъемов всегда несколько.
Поэтому мультимедиа розетку за телевизором оптимальнее всего сделать с HDMI интерфейсом. При этом кабель от нее должен идти к месту установки дополнительного мультимедиа-оборудования. Чаще всего, просто покупается стандартный HDMI-кабель нужной длинны в магазине и прокладывается от телевизора до оборудования, а лучше два.
Главным недостатком или слабым местом при выборе именно такого вида и количества розеток для телевизора, является эта мультимедиа-розетка. Может случится так, что ваше оборудование не будет иметь HDMI разъема, либо выйдет из строя проложенный во время ремонта HDMI-кабель, ведь его возможно придётся периодически втыкать в различные устройства, по мере необходимости.
Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо вместо конкретной мультимедиа-розетки сделать канал до места расположения оборудования на этапе ремонта. В качестве канала можно использовать, например, сантехническую канализационную трубу диаметром 32мм, аналогичную гофрированную трубу или кабель-канал 30х20.
Лучше если подобный канал будет входить прямо в подрозетник, а затем там можно установить кабельный вывод. Такой вариант позволит вам в любой момент проложить до телевизора любые требуемые коммуникации, при этом все провода будут скрыты.
Что такое кабельный вывод, как он выглядит и для чего служит, можете прочитать ЗДЕСЬ.
В месте установки всего остального оборудования, обычно под телевизором, делается блок из нескольких электрических розеток, не менее четырех штук, кроме этого ставятся как минимум одна или две интернет-розетки, витые пары от которых проложены до роутера и один пост занимает кабельный вывод, связанный с таким же за телевизором каналом в стене.
Чтобы несколько сэкономить как деньги на специализированные розетки, так и место в блоке розеток, я советую не ставить отдельные ТВ- и интернет-розетки, а просто заводить в один подрозетник требуемые кабели (в данном случае антенный кабель – коаксиальный и интернет кабель – витая пара) и ставить кабельный вывод. Кабели делать с запасом по длине, в последствии на их концы одеваются соответствующие штекеры, которые подключаются напрямую к телевизору.
Тем самым мы избегаем необходимости покупать дополнительные соединительные провода, избавляемся от лишних соединений, негативно влияющих на качество и надежность контакта, нам приходится делать меньшее количество подрозетников в стене и покупать меньше специализированных, обычно дорогих, электроустановочных устройств вроде тв-, аудио-, hdmi- и интернет-розеток.
Для того чтобы правильно выбрать высоту установки розеток для телевизора на стене, обязательно читайте ЭТОТ материал, в котором мы рассчитали наиболее оптимальное расстояние от пола до розеток за ТВ, а кроме того вывели формулу, по которой можно самостоятельно рассчитать эту величину для каждого конкретного случая.
Если же у вас остались вопросы, предложения или замечания, по розеткам для телевизора их количеству, составу и т.д. – обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь оперативно всем ответить.
7 советов по выбору розеток и выключателей
Содержание статьи
Каждый день мы по многу раз пользуемся выключателями и розетками, порой даже не отдавая себе отчет, насколько от них зависит комфорт и безопасность нашей жизни. Не хочется никого пугать, но неправильный выбор грозит возгоранием проводки и ударом тока. В лучшем случае уже через некоторое время вилка начнет выпадать из розетки, а корпус – из коробки. Безопасность электроустановочного оборудования, под которым и понимают розетки с выключателями, — это важнейший фактор его выбора, но сегодня, когда в продаже появляются дизайнерские выключатели, розетки с таймером и прочие интересные решения, большое значение имеют и другие параметры, а сделать покупку становится очень сложно. Постараемся разобраться, как выбрать розетку и выключатель правильно.
№1. Тип электрической проводки
Электрическая проводка в квартире может быть:
- скрытого типа, когда кабель уложен в стену. Не вдаваясь в особенности монтажа электропроводки, отметим, что это наиболее предпочтительный и безопасный вариант, но, увы, не всегда доступный;
- открытого типа, когда кабель крепится непосредственно на стену.
Для проводки скрытого типа подходят внутренние розетки и выключатели. Основная часть электроустановочного оборудования в этом случае находится в стене, а снаружи монтируется только симпатичный корпус.
Для открытых проводок необходимо оборудование наружного типа, т.е. накладные розетки и выключатели. Они будут заметно выпирать, но сказать, что такие детали способны испортить интерьер, все равно нельзя. Правда, в этом случае придется более тщательно подойти к вопросу определения идеального места расположения, чтобы розетку или выключатель лишний раз никто не задевал. К преимуществам отнесем более простую установку.
№2. Какую розетку выбрать: степень защиты корпуса
Даже ребенку понятно, что розетка – это источник повышенной опасности. Взрослые могут добавить, что контакт с водой может иметь катастрофические последствия. Так что теперь, не использовать розетки на кухне или в ванной вообще? Что же тогда делать в бассейнах и прочих помещениях, где контакта с водой не избежать? На этот случай разработаны защитные розетки, корпус которых может предотвратить негативное воздействие влаги и пыли.
При выборе розетки обязательно стоит обращать внимание на степень защиты от влаги и попадания мелких предметов, которая указывается в маркировке буквами IP и следующими за ними двумя цифрами.
Первая цифра показывает, насколько розетка защищена от попадания сторонних предметов:
- 0 – защиты нет;
- 1 – защита от предметов размером более 50 мм;
- 2 – защита от предметов более 12 мм;
- 3 – защита от предметов более 2,5 мм;
- 4 – зашита от предметов размером более 1 мм;
- 5 – защита от мелких частиц, в т. ч. от пыли;
- 6 – абсолютная пыленепроницаемость.
Вторая цифра указывает на степень защиты от влаги:
- 0 – защиты нет;
- 1 – защита от капель, попадающих сверху;
- 2 – защита от капель, падающих не только строго сверху, но и под углом 15 градусов;
- 3 – защита от брызг, которые попадают под углом 60 градусов, в т.ч. от дождя;
- 4 – защита от брызг, которые падают под разным углом;
- 5 – защита от струи воды;
- 6 – защита от мощной струи воды;
- 7 – защита при непродолжительном погружении в воду;
- 8 – защита при долгом погружении в воду.
Выбор розетки зависит от того, где она будет эксплуатироваться, и какие воздействия на нее предполагаются. Например, для жилых комнат подойдет розетка IP 20, для ванной – IP 44, хотя некоторые советуют брать IP 45, а для улицы стоит присматривать розетку IP 65.
№3. Важные технические параметры розетки
Установку розеток и выключателей лучше доверить профессионалам, если есть хотя бы малейшее сомнение в собственных силах. С другой стороны, кто бы ни брался за установку подобного оборудования, основные технические параметры знать необходимо.
Заземление
Розетки могут быть с заземлением и без него. Выбор зависит от того, есть ли в проводке квартиры заземляющий проводник:
- розетка без заземления обычно маркируется 2К, где К – контакт, а цифра – количество контактов. Такие розетки используют тогда, когда заземление не предусмотрено или необязательно;
- розетка без заземления маркируется 2К+З, внешне отличается наличием двух металлических планок в гнезде с контактами. Это вариант для домов, где используется трехпроводная сеть.
Стоит отметить, что проводка без заземления сегодня встречается все реже, осталась она только в старых домах.
Номинальные характеристики
Род и сила так, напряжение, частота сети – важнейшие параметрч при выборе розетки. В наших сетях используют переменное напряжение 220 В и частотой 50 Гц, в других странах эти параметры несколько отличаются. Номинальный ток лучше выбирать в зависимости от планируемой нагрузки на данную розетку. Для отечественных условий лучше брать изделия с напряжением 250 В и номинальным током от 10 А, для подключения стиральной машины, электроплиты – 16 А. Специалисты рекомендуют пользоваться при выборе соотношением 4 А – 0,88 кВт.
При выборе розетки и расчете их общего количества в квартире следует учитывать то количество киловатт, которое выделено для вашей квартиры. Если одновременно во все розетки будет подключено мощное оборудование, кабель может перегреться, а это рискует обернуться пожаром. Именно поэтому электрики советуют произвести расчет мощности электрической сети прежде, чем ставить новое оборудование и новые розетки. Подобный расчет выполняет специалист – на это лучше не жалеть денег.
Винтовое и безвинтовое соединение
Не вдаваясь в нюансы монтажа розетки, отметим, что для закрепления жилы в подрозетнике используются специальные винты. Они вкручиваются в пластинку, которая зажимает контакт. Если с течением времени контакт ослабеет, можно будет аккуратно подтянуть винт.
Есть розетки с быстрозажимными контактами, т.е. без винтов. Вместо традиционного зажима фиксация тут осуществляется благодаря специальному отверстию, которое может сужаться и расширяться при нажатии клавиши. Производители подобных изделий обещают, что регулярная профилактика такой системе не нужна, а механизм способен самостоятельно и достаточно надежно поджимать контакт. На деле так оказывается не всегда, а для восстановления контакта придется проделать процедуру куда более сложную, чем просто подкрутить винт.
Кроме того, специалисты советуют брать розетки, где штепсельные разъемы оснащены пружинами – они позволяют более прочно зафиксировать вилку. Если предполагается подключение нескольких розеток шлейфом, то должна быть дополнительна пара контактов, которая упростит процесс монтажа и повысит безопасность соединения.
Разновидности разъемов
В разных странах мира используют розетки, в которых разъемы устроены по-разному. Соответственно, и электроприборы имеют вилку определенной формы, отсюда возникла проблема переходников. Вдаваться в различные варианты и географию их использования не будем (это наглядно представлено на картинке), но отметим, что у нас используют розетки типа C (без заземления) и F (с заземлением).
№4. Виды розеток
В нашем привычном понимании розетка – это просто элемент с отверстиями, куда можно подключить электроприбор, а после его использования достаточно просто вынуть вилку из розетки. Это самый традиционный вариант. Он по-прежнему пользуется наибольшей популярностью, но появились и новые, более современные устройства, которые могут несколько больше.
Решая, какую розетку выбрать, обратите внимание на такие их виды:
- розетка с крышкой незаменима там, где есть высокая вероятность попадания в оборудование влаги или пыли. Такие изделия ставят в ванных комнатах, бассейнах, на улицах. Пока розетка прикрыта крышкой, она защищена от негативного внешнего воздействия;
- розетка со шторкой – идеальный вариант для детской комнаты и детских учреждений. Конструкция предусматривает наличие специальных преграждающих элементов, которые не позволят засунуть в розетку проволоку или другой тонкий предмет. Шторки открываются только, если вставить электрическую вилку;
- розетка с выключателем, который позволяет включать и отключать питание электроприбора, исключая необходимость постоянно вставлять и вынимать вилку. Подобное решение направлено на продление срока службы розетки;
- розетки с выталкиванием вилки облегчают процесс отключения от питания электроприборов, тем самым позволяя продлить срок службы самой розетки и кабеля питания. Конструкция предполагает наличие на корпусе кнопки, при нажатии которой вилка буквально выскакивает из розетки. Что-то подобное реализовано в миксерах. Такие розетки уместно ставить в местах, где ими активно пользуются, например, в парикмахерских и на кухнях;
- розетка со световым индикатором предполагает наличие в конструкции небольшой лампочки. Ее свет говорит о наличии электроэнергии в сети и позволяет быстрее сориентироваться в темноте;
- напольная розетка с выдвижным механизмом понадобится тогда, когда расположить ее в стене по каким-то причинам невозможно. Кстати, выдвижные розетки подобного типа монтируют иногда на столешницы;
- розетка с таймером. Функционал понятен, а время отключения может задаваться как с помощью кнопок и дисплея, так и при помощи поворотного механизма;
- Wi-Fi розетки применяют в системе «умный дом», управлять ими можно удаленно с помощью специального приложения;
- блок розеток уместен там, где постоянно требуется работа нескольких электроприборов, например, на кухне;
- спецрозетки могут потребоваться для подключения телефона, радиоточки или антенны;
- силовые разъемы необходимы, в основном, на этапе проведения строительных и ремонтных работ для подключения приборов высокой мощности.
Среди более оригинальных вариантов также представлены оконные розетки, которые преобразуют солнечную энергию в электричество, розетки с ваттметром (показывают, сколько энергии потребляет подключенный прибор) и розетки с USB-выходом.
№5. Выбор выключателя
Многие параметры выбора розетки справедливы и для выключателя:
- по типу установки выключатели могут быть накладные и встроенные. Выбор по большей части зависит от особенностей проводки в квартире;
- в зависимости от условий эксплуатации выбирают выключатели с разной степенью защиты от пыли и влаги. Для помещений со стабильно высоким уровнем влажности рекомендуют выбирать выключатели с пластиковым или резиновым кожухом;
- технические характеристики выключателя будут указаны в его маркировке и подбираются в зависимости от номинального напряжения сети, тока и мощности приборов, с которыми будут работать выключатели.
По способу крепления выключатели могут быть:
- винтовые по аналогу с винтовыми розетками. Специалисты говорят, что такие выключатели хорошо использовать с алюминиевой проводкой, которая не искрится и не нагревается;
- безвинтовые часто используют с медной проводкой.
В зависимости от особенностей конструкции выключатели делят на:
- перекидные – самый привычный и максимально простой в управлении вариант;
- поворотные – такой механизм часто используют в выключателях, выполненных в ретро-стиле. Для включения тут необходимо повернуть по часовой стрелке рычаг;
- кнопочные – вариант, который по удобству может сравниться с перекидным, но распространения пока не нашел. Чтобы включить свет, достаточно нажать кнопку, она же нажимается для выключения;
- диммеры позволяют не просто включать свет, но и регулировать его яркость, поворачивая рычаг. Это очень экономно и удобно, когда требуется создавать в одной комнате разные сценарии освещения. Диммеры обычно используют с лампами накаливания и галогенными лампами – найти люминесцентную или светодиодную лампу, которая бы могла подключаться к диммеру, сложно, и стоить она будет в пару раз дороже обычной.
На одной панели может быть установлено несколько выключателей, которые отвечают за включение разных групп светильников, — это распространенное сегодня и достаточно удобное решение. Более того, одними и теми же светильниками можно управлять с разных мест в комнате – для этого необходима установка дополнительных выключателей. Система усложняется, зато комфорт растет. «Умные» выключатели с датчиком движения, сенсорным или удаленным управлением устанавливают в системах «умный дом».
Отдельно стоит выделить выключатели с подсветкой: встроенная небольшая лампочка подскажет, что электричество есть и облегчит поиск в кромешной темноте. Можно установить дома выключатель с таймером или выключатель, который будет реагировать на хлопок.
№6. Дизайн и материал исполнения
Такие элементы, как розетки и выключатели, непринято подчеркивать в дизайне интерьера, поэтому их всегда подбирают в тон стенам. Стиль их исполнения должен соответствовать выбранному стилю интерьера, и тут есть, где разгуляться. Производители предлагают нам изделия как в самом простом и привычном исполнении, так и настоящие произведения искусства.
В качестве материала изготовления обычно используют ударопрочную и пожароустойчивую пластмассу. Менее распространенные и, скорее, элитные варианты, — дерево, кожа, камень, стекло и даже бетон, фарфор, глина и текстиль. В выключателях допускается использовать сталь, бронзу, хром, алюминий и прочие металлы. Несмотря на то, что на розетках и выключателях акцент никто не делает, их оформление – это важный штрих в создании целостного гармоничного интерьера.
Чем более изысканный и оригинальный дизайн имеет оборудование, тем дороже оно будет стоить, но в погоне за эстетикой не забывайте и о безопасности.
№7. Что еще важно учесть при выборе?
Рассматривая в магазине несколько вариантов, не мешает провести визуальную оценку:
- от пластиковых розеток и выключателей не должно идти резкого неприятного запаха. Едкий аромат – главный признак того, что качество изделия, мягко говоря, не очень высокое;
- внешне изделие не должно иметь изъянов, неровных краев, трещин, ямок и прочих дефектов. Если материал изготовления пластик, то он должен быть твердым – мягкий пластик легко деформируется, а это может стать не просто эстетической проблемой, но и угрозой безопасности. Вес также имеет значение: качественный выключатель или розетка будут увесистыми, так как все элементы конструкции имеют толстые стенки, которые обеспечивают более высокую механическую прочность и долговечность;
- о качестве пластика косвенно свидетельствует количество элементов, из которых состоит выключатель или розетка. Чем больше этих элементов и крепежа, тем лучше – значит, производитель использовал хороший материал;
- качество сборки можно определить по заземляющим контактам. Если они тонкие и мягкие, то от подобной покупки лучше отказаться;
- обязательно должна присутствовать маркировка и знак качества завода-изготовителя. На китайских дешевых изделиях маркировка обычно отсутствует. Кроме знака качества, наносится информация о номинальном напряжении и токе;
- еще один косвенный показатель качества – наличие инструкции по сборке и монтажу. Ее кладут производители, которые заботятся о покупателях, а недобросовестные китайские компании, которые штампуют плохонькие розетки и выключатели, часто пакуют их в полиэтиленовый пакет и все.
Среди производителей розеток и выключателей отметим Legrand (французская компания, лидер отрасли), Schneider Electric, Jung, Bticino, ABB, Polo, Fontini. Есть чуть более дешевая продукция от польских и турецких компаний, которая также имеет неплохое качество: Viko, Makel, Karlik, MONO, OSPEL. Из отечественных производителей крупнейшим является Wessen.
Напоследок отметим, что стандарты регламентируют установку розеток и выключателей на высоте не более 1 м от пола, но из этого правила есть масса исключений, в особенности, когда речь идет о ванных и кухнях – тут позволительно монтировать оборудование в наиболее удобном месте.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
32A5P 6h500V настенная розетка DUO IP67 5608A
32A5P 6h500V настенная розетка DUO IP67 Артикул 5608A Промышленные разъемы — кабельные вилки и панельные или кабельные розетки — производства MENNEKES — это всегда надежный контакт. Отличная цена. Скидки. Отправка в города Украины специальной службой Новая почта. Поставляются только под заказ. Сроки согласовываются при покупке могут составлять от 2-х дней до 6 недель. »Офисные и промышленные светильники Световые технологии намного дешевле, но качеством не уступают передовым брендам. Лампы Филипс и Осрам всегда можно купить для их комплектации.
Артикул: | 5608A |
Бренд: | Mennekes |
Тип товара: | Розетка |
Семейство: | Настенная |
Производство
Производитель PHILIPS ведущий мировой бренд по производству бытовой, медицинской и осветительной техники. Мы представляем только светильники и лампы производства под брендом PHILIPS. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах. OSRAM (Название OSRAM образовано слиянием частей названия металлов осмий (OSmium) и вольфрам (wolfRAM) — ведущий мировой бренд по производству источников света. В последние годы Osram изменил от источников света и начал представлять полное светотехническое решение: лампы, светодиоды, светильники. В настоящее время компания OSRAM принадлежит концерну SIEMES (Мюнхен, Германия) LAPP GROUP (Lapp Holding AG, Oskar-Lapp-Str. 2 D-70565 Stuttgart, Германия). В 1957 году Оскар Лапп изобрел первый в мире контрольно-соединительный кабель промышленного изготовления, который получил название ÖLFLEX® и основал новую компанию — U.I.Lapp KG В состав Lapp Group сегодня входит 17 производственных предприятий, в том числе и завод Lapp Kabel, 100 национальных партнеров и 41 торговая компания по всему миру. : | Mennekes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства
: | DE |
Упаковка
Кол-во в упаковке, ед. : | 1 |
Ед. Изм. : | шт. |
Где купить
Поставщик: | Интернет-портал Elmar, АСТ-Светотехника Киев |
Телефон: | Киев 097 439-6335 |
Технические характеристики силовых разъемов
Класс защиты: | 67 IP |
Количество полюсов: | 5 |
Ток, А: | 32 |
Напряжение, В: | 400 |
Tехника подключения: | винтовыми клеммами |
Носители контактов: | Стандартные |
Тип монтажа: | На стену |
Дополнительная защита: | C крышкой |
Клеммы: | Для проводников до 4 мм |
Цвет: | Серый |
Ввод кабеля: | Герметичный кабельный ввод |
Размеры, мм: | 225х118х144 |
Ширина наружной части, мм: | 144 |
Компьютерная розетка: категории и технология подключения
Ключевым условием создания системы коммуникации является налаживание структурированной работы кабельной системы, которую невозможно реализовать без компьютерных розеток.
Какие виды разъемов для автоматизации связи предлагает современный рынок и какие особенности монтажа имеет компьютерная розетка, рассмотрим в статье.
Содержание статьи:
Компьютерная розетка и ее виды
Для подключения компьютерной техники и любого другого периферийного оборудования применяют компьютерную розетку стандарта RJ-45. Она соответствует единым нормам и стандартам связи, призванным автоматизировать большинство задач.
Устройство включает пластиковый корпус, внутри которого размещают от одного до четырех разъемов.
Компьютерная розетка представляет собой устройство, основная функция которого – передача соединения от сетевой карты компьютера к кабельным сетям
Для организации домашней сети чаще всего используют устройства, оснащенные одним или двумя разъемами. В приборах с двумя разъемами первый предназначен для соединения с идущим к компьютеру информационным кабелем, а второй – для коммутации с панч-панелью.
Передающий информацию кабель, именуемый как «», просто заводится в предназначенный ему модуль с контактом. Через другую витую пару информация уходит в сеть.
Телефонные модули стандарта RJ11 оснащены двухпарными разъемами с четырьмя контактами, а телекоммуникационные устройства типа RJ45 оснащены 8-ю контактами
Внешне компьютерный разъем RJ45 похож на телефонный аналог RJ11. Но главное отличие устройств – количество контактов. В телефонных моделях по 4 контакта, а в информационных – по 8 штук. По этой причине если компьютерную розетку RJ45 можно задействовать в качестве телефонной, то к разъему RJ11 компьютерную технику подключить уже не удастся.
Последовательность работ по установке большинства видов компьютерных розеток типична. Выполнить нужно ряд практически аналогичных этапов:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Подготовка устройства к монтажу
Шаг 2: Подключение компьютерной розетки
Шаг 3: Подключение проводов пружинными клеммами
Шаг 4: Установка крышки контейнера терминала
Шаг 5: Фиксация корпуса сетевой розетки на стене
Шаг 6: Крепление механизма розетки в корпусе
Шаг 7: Установка лицевой панели устройства
Шаг 8: Проверка работоспособности
Категории информационных розеток
От того, к какой категории принадлежит компьютерная розетка, зависит дистанция, на которую будет передаваться сигнал при минимальных искажениях, а также сама скорость передачи данных.
При оснащении офисных и бытовых сетей чаще используют такие виды розеток:
- RJ-45 Cat.5 – предназначены для организации сетей 100BASE-TX с полосой частот 125 МГц при скорости передачи данных в пределах 100 Мбит/с.
- RJ-45 Cat.5е – более «продвинутый» вариант, позволяющий передавать данные для двух пар в пределах 100 Мбит/с., для четырех пар – 1000 Мбит/с.
- RJ-45 Cat.6 – предназначены для обустройства сетей “Gigabit Ethernet” и “Fast Ethernet”. Пропускная способность устройства до 1000Мбит/секунду.
Выделяют несколько основных параметров, по которым разделяются компьютерные розетки. Один из них – способ монтажа.
Наружные и внутренние точки подключения
В зависимости от способа монтажа приборы делятся на два типа:
- Внешние – применяют, когда устройство необходимо разместить на поверхности стены. На тыльной стороне устройства для наружного монтажа есть коннектор, оснащенный ножевыми контактами. Если в них вдавить провод, изоляция пробивается то жилы, благодаря чему существенно облегчается монтаж.
- Внутренние – предполагают установку внутри монтажной коробки с заглублением устройства в полость бетонной, кирпичной или гипсокартонной стены. Коннектор таких устройств обычно съемный. Его снимают, а после установки в углубленный в стену подрозетник зажимают пластиковым винтом.
Корпуса устройств для наружной установки изготавливают из прочных технополимеров негорючего типа. Благодаря этому их наружная поверхность устойчива к воздействию УФ-лучей.
Применение внутренних розеток обеспечивает презентабельный внешний вид проводки, но усложняет процесс обслуживания оборудования в случае поломки
Укомплектованные и разборные модели
В зависимости от типа комплектации устройства делятся на два вида:
- С встроенными модулями. В укомплектованные модели изначально встроена контактная плата и разъемы. В них предусмотрен неизменный тип экранирования.
- Со сменными модулями. В устройствах этого типа модули отделены от лицевой панели. Такое решение позволяет составлять любые комбинации: «UTP» и «FTP» разных категорий – 3, 5, 6, 7.
Укомплектованные устройства со встроенными модулями доступны по стоимости и просты в монтаже. Но в случае поломки приходится заменять всю конструкцию.
Приборы со сменным модулем выигрывают в том, что их легко обслуживать, а гибкий модуль в случае необходимости не составит заменить в соответствии с потребностями системы
Главным критерием, которым следует руководствоваться при выборе устройства – наличие дополнительных портов. К примеру, при необходимости обслуживания нескольких единиц техники, стоит выбирать двойные розетки типа RJ-45. В двухмодульной моделе к одному порту RJ-45 может быть подсоединен компьютер, а ко второму RJ-11 – телефон.
Встречаются также модели, в которых оба модуля предназначены для подключения компьютерной техники. Но порты различаются между собой по категории и типу экранирования. Применение таких устройств позволяет сэкономить статью расходов, комбинируя модули под свои потребности и категорию оборудования.
Отдавайте предпочтение изделиям проверенных производителей. Это является гарантией того, что продукция произведена в соответствии с общепринятыми нормами и стандартами. Качественные устройства будут легко совмещаться с любым типом компьютерной техники и спокойно выдерживать напряжение российских сетей.
Требования к комплектующим устройства
Без набора комплектующих невозможно выполнить .
Отдельно придется приобретать:
- Кабель (lan) соответствующей категории.
- Коннектор(jack) – приспособление в виде восьмиконтактной вилки для подключения кабеля к порту компьютера.
- Патч-панель – обеспечивает возможность быстрого переключения между активным сетевым оборудованием и рабочими точками. Количество портов приспособления зависит от количества подключаемого оборудования и может варьироваться в пределах от 10 до 50.
Для подключения розетки RJ45 cat.5e потребуется четырехпарный экранированный кабель «витая пара», оснащенный общим фольгированным экраном типа КВПЭф-5е 4х2х0,52. В случае подключения модели RJ45 cat.6 потребуется тоже четырехпарный кабель «витая пара», но уже типа КВП-6 4х2х0,57.
Общепринятым вариантом разделки в России считается стандарт EIA-5688; его маркировочное обозначение отображается латинской литерой «В»
Восьмижильный кабель для интернета включает четыре витые пары. Второй по счету провод в каждой скрученной паре имеет белую изоляцию и промаркирован белой полосой.
Информационные кабели делятся на несколько категорий, начиная с третьей. Чем выше категория, тем более высокий стандарт передачи.
Для передачи данных в 1 Гб/с применяют двухпарные кабели, а в пределах 10 Гб/с – четырехпарные аналоги. Разница между ними в цене не большая. А потому, планируя в дальнейшем задействовать большее число проводников, лучше сразу приобретать четырехпарную сеть.
Кабели категории «3» и «5» задействуют для передачи данных при скорости в 100 Мбит/с., а категории, начиная с «5е» и выше – в 1000 Мбит/секунду
При установке точек подключения предпочтение стоит отдавать экранированным типам кабелей, которые наиболее защищены от помех. Экранированные кабели подходят для решения широкого спектра задач: телефония, смарт TV, Ethernet.
В случае в процессе монтажа оборудования не достаточно длины кабеля или один из его участков поврежден, можно задействовать переходник «гнездо-гнездо». При подключении коннектора для наращивания кабеля, чтобы избежать ошибок, нужно лишь ориентироваться на нанесенные внутри коробки цветовые указатели.
Переходник RJ45 «гнездо-гнездо» позволяет быстро соединить витые пары, оснащенные разъемом соответствующего стандарта, без ущерба потери сигнала
Выбирая пат-панель, ориентируйтесь на категорию розетки. В продаже встречаются устройства категории «5», «5е» и «6».
Конец информационного кабеля оснащают коннектором 8P8C, именуемом на профессиональном жаргоне как «джек». Он имеет прозрачный корпус, сквозь который видны разноцветные провода.
Этот элемент часто ошибочно называют RJ45. Но на самом деле RJ45 – это принятый стандарт, а точное название коннектора 8P8C. Сегодня для коннекта с оборудованием применяют общепринятый с 2001 года стандарт подключения витой пары жил TIA/EIA-568-B.
При подключении интернет-кабеля допускается применять две схемы: T568А и T568В. Но в нашей стране провода располагают в основном, применяя схему «В».
Стандарт подключения «витой пары» жил TIA/EIA-568-B подразумевает последовательность жил в таком порядке: (1-2) –бело-оранжевый с оранжевым, (3-4) – бело-зеленый с синим, (5-6) бело-синий с зеленым, (7-8) – бело-коричневый с коричневым
При подключении сетей 10BASE-T и 100BASE-Т используют стандарт TIA/EIA-568-А. Опасаться что, при подключении витой пары случайно можно что-то перепутать, не стоит. Современные модели роутеров, рассчитаны на оба варианта. Поэтому они способны автоматически перекидывать сигнал.
Правила расположения точек подключения
Если вы не фанат «гирлянд» переплетенных проводов, стоит серьезно подойти к вопросу размещения розеток. Ведь каждая манипуляция по установке и переносу точек подключения подразумевает как минимум косметический ремонт в помещении.
Подключение стационарного компьютера требует задействование как минимум пяти розеток. Поэтому оптимальным решением станет установка блока, включающего несколько точек: для модема, монитора, системного блока…
При выборе места под установку информационных розеток стоит ориентироваться прежде всего не на «евростандарт» – 15 см от уровня пола, а количество подключаемой техники
Справедливости ради стоит отметить, что допускается также подключение компьютерной техники без задействования розеток. Но такой способ монтажа слишком сложен в исполнении. Да и к тому же совершенно не оправдан, особенно в тех ситуациях, когда приходится работать с крупными сетями.
К тому же никто не может с уверенностью гарантировать, что в ближайшем будущем от этой точки подключения не будет «запитан» еще один смарт TV, компьютер или любой другой девайс.
Если требуется нарастить витую пару, подробный инструктаж по соединению отрезков интернет-кабеля .
Технология монтажа компьютерных розеток
В том, чтобы подключить компьютерную розетку своими руками, нет ничего сложного. Нужно лишь придерживаться в своих действиях заданной последовательности.
Выбор необходимых инструментов
Для проведения работ необходимо подготовить:
- перфоратор, оснащенный коронкой соответствующего диаметра;
- кроссировочный нож для снятия изоляции;
- набор отверток;
- тестер.
Помимо основного набора инструментов заранее стоит позаботиться о приобретении обжимных клещей. Этот инструмент стоит порядка 10 долларов. А потому для разовой работы имеет смысл взять его на прокат.
Подведение кабеля и монтаж подрозетника
Первым делом подводят кабель к точке монтажа. Его можно проложить открытым или закрытым способом. Первый способ предполагает прокладку кабеля в пластиковых коробах, оснащенных съемными крышками, или размещение за стенками плинтуса.
Разместив кабель накладным способом и «посадив» его на DIN-рейку, можно не только упростить процедуру монтажа, но и облегчить процесс обслуживания
Широкое распространение получил и так называемый модульнакладной способ, предполагающий закрепление кабеля на стене с помощью специальных дюбелей варианта «быстрый монтаж».
Для реализации второго способа проделывают штробы, в полость которых и прокладывают кабель. Для этого с помощью перфоратора, оснащенного специальной коронкой, проделывают круглую нишу в стене. Диаметр коронки должен совпадать с размером коробки.
Монтажную коробку точки подключения заглубляют в проделанное отверстие в стене и фиксируют с помощью шурупов и дюбелей
Конец подведенного кабеля отрезают, оставляя запас для возможности последующего многократного соединения. Лишний конец нужно аккуратно уложить по кругу внутри коробки, избегая переломов проводника.
Подключение контактов устройства
Чтобы подключить розетку, с помощью лезвий кроссировочного ножа снимают внешнюю защитную изоляцию, освобождая конец длиной в 5-6 см. Эту процедуру следует выполнять осторожно с тем, чтобы избежать повреждения изоляции проводников.
Под снятой изоляцией должны показаться четыре разноцветных пары проводников, скрученных по двое; в некоторых кабелях предусмотрен также тонкий экранирующий провод
Каждую пару аккуратно разравнивают. Зачищать их нет необходимости, поскольку само устройство платформы обеспечивает надежный контакт. С корпуса розетки снимают лицевую панель, откручивая фиксирующий его болтик.
Некоторые модели розеток оснащены специальными защелками, которые работают по типу зажимов. В таких моделях, чтобы снять часть фурнитуры и получить доступ к внутреннему механизму, нужно аккуратно повернуть расположенную по задней грани фиксатор-рукоятку.
Каждую жилу вкладывают в прорези розетки, ориентируясь на схему подключения с цветами под каждым номером, нанесенную на верхнюю грань устройства, либо же прилагаемую в инструкции к нему
Все жилы поочередно в соответствии с расцветкой вставляют в фиксатор. Конец каждой жилы фиксируют с помощью прижимного болта. Чтобы утопить каждую жилу как можно глубже, используют обратную сторону канцелярского ножа.
Цветовое кодирование маркировки всех клемм значительно упрощает процесс состыковки компьютерной розетки и . Не стоит переживать, если жила заходит не до конца. При возвращении фиксатора в исходное положение размещенные по бокам выемки протолкнут жилы до конца.
Когда все проводники завели в посадочные места, торчащие кусочки аккуратно обрезают.
Все о том, каким образом производится распиновка проводников витой пары, вы сможете .
«Сердцевину» с подключенными жилами устанавливают на прежнее место, проворачивая фиксатор-рукоятку в противоположном направлении
Применяя открытый способ монтажа, корпус устройства фиксируют на стене, направляя компьютерный разъем вниз, а входное отверстие для кабеля вверх. При закрытом способе монтажа розетку заглубляют в подготовленное для нее гнездо, фиксируя посредством распорок.
На завершающем этапе с помощью тестера проверяют правильность подключения. Если тестера под рукой нет, можно в подключенную, но еще не установленную «сердцевину» просто воткнуть конец идущего к компьютеру кабеля.
Убедившись в правильности подключения, остается только прикрутить лицевую панель.
Заделка разъема в коннекторе
Для подключения коннектора с конца кабеля снимают изоляцию. Каждую пару раскручивают и выравнивают, направляя в разные стороны. Если предусмотрен экранирующий тонкий провод, его на время также отгибают в сторону.
При выкладывании пар в определенной последовательности ориентируются на описанную выше схему «В».
Плотно уложенные в один ряд провода выравнивают и обрезают, оставляя длину в 10-12 мм так, чтобы изоляция витой пары начиналась выше защелки
Витые пары с отрезанными концами проводов заводят в полость коннектора. Разъем при этом должен располагаться защелкой вниз. Каждый проводник укладывают на отдельную дорожку, стараясь протолкнуть его до упора.
Коннектор с уложенными в него проводами . Чтобы заделать разъем, нужно плавно свести ручки клещей вместе.
Выступы, имеющиеся в посадочных гнездах клещей, при надавливании пододвинут проводники к микроножам, а те уже прорежут защитную оболочку и обеспечат надежный контакт
В идеале, если корпус разъема «сажается» в гнездо нормально, никаких усилий прилагать не нужно. В случае необходимости перезаделки кабеля нужно лишь вновь отрезать конец и выполнить те же действия, но уже с другим «джеком».
Технология установки двойной розетки аналогична. Единственное – от роутера придется подвести два кабеля, поскольку параллельное соединение для сетевого оборудования не применяют.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик #1. Пример монтажа розетки Viko RJ45:
Ролик #2. Как правильно выполнить обжим проводов:
Зная, как подключать интернет розетку, вы всегда можете модернизировать домашнюю сеть собственными силами. Главное – придерживаться схемы и не запутываться в цветовом обозначении проводов.
Хотите поделиться личным опытом в устройстве розетки для подключения компьютера или задать вопрос по заинтересовавшим моментам? Нашли недоработки в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии в ниже расположенном блоке.
Сеть— В чем разница между портом и сокетом?
Сводка
Сокет TCP — это экземпляр конечной точки , определяемый IP-адресом и портом в контексте либо конкретного TCP-соединения, либо состояния прослушивания.
Порт — это идентификатор виртуализации , определяющий конечную точку службы (в отличие от конечной точки экземпляра службы , также известной как идентификатор сеанса).
Сокет TCP — это , а не соединение , это конечная точка определенного соединения.
Могут быть одновременные подключения к конечной точке службы , потому что соединение идентифицируется как локальной, так и удаленной конечной точкой , что позволяет перенаправлять трафик на конкретный экземпляр службы.
Может быть только один сокет слушателя для данной комбинации адреса / порта .
Экспозиция
Это был интересный вопрос, который заставил меня пересмотреть ряд вещей, которые, как мне казалось, я знал наизнанку. Можно подумать, что такое название, как «сокет», говорит само за себя: очевидно, что оно было выбрано, чтобы вызвать образ конечной точки, к которой вы подключаете сетевой кабель, при этом существуют сильные функциональные параллели.Тем не менее, на сетевом языке слово «розетка» несет в себе столько багажа, что необходимо тщательное повторное рассмотрение.
В самом широком смысле порт — это точка входа или выхода. Хотя французское слово porte не используется в сетевом контексте, оно буквально означает дверь или шлюз , что еще раз подчеркивает тот факт, что порты являются конечными точками транспортировки, независимо от того, отправляете ли вы данные или большие стальные контейнеры.
В целях данного обсуждения я ограничу рассмотрение контекстом сетей TCP-IP.Модель OSI очень хороша, но так и не была реализована полностью, а тем более широко применялась в условиях высокой нагрузки и высокой нагрузки.
Комбинация IP-адреса и порта строго известна как конечная точка и иногда называется сокетом. Это использование происходит из RFC793, исходной спецификации TCP.
TCP соединение определяется двумя конечными точками, также известными как сокетов .
Конечная точка (сокет) определяется комбинацией сетевого адреса и идентификатора порта .Обратите внимание, что адрес / порт , а не полностью идентифицируют сокет (подробнее об этом позже).
Назначение портов — различать несколько конечных точек на заданном сетевом адресе. Можно сказать, что порт — это виртуализированная конечная точка. Эта виртуализация делает возможным несколько одновременных подключений к одному сетевому интерфейсу.
Это пара сокетов (4-кортежный состоящий из IP-адреса клиента, номер порта клиента, IP-адрес сервера, и номер порта сервера), который указывает две конечные точки, которые однозначно идентифицирует каждое TCP-соединение в Интернет.( TCP-IP Illustrated Volume 1 , W. Richard Stevens)
В большинстве языков, производных от C, TCP-соединения устанавливаются и управляются с помощью методов экземпляра класса Socket. Хотя обычно работают с более высоким уровнем абстракции, обычно с экземпляром класса NetworkStream, это обычно предоставляет ссылку на объект сокета. Кодировщику кажется, что этот объект сокета представляет соединение, потому что соединение создается и управляется с помощью методов объекта сокета.
В C #, чтобы установить TCP-соединение (с существующим слушателем), сначала нужно создать TcpClient . Если вы не укажете конечную точку для конструктора TcpClient , он будет использовать значения по умолчанию — так или иначе локальная конечная точка определена. Затем вы вызываете Connect в созданном вами экземпляре. Для этого метода требуется параметр, описывающий другую конечную точку.
Все это немного сбивает с толку и наводит на мысль, что розетка — это соединение, а это ерунда.Я пребывал в этом заблуждении, пока Ричард Дорман не задал вопрос.
После большого количества чтения и размышлений я теперь убежден, что было бы гораздо разумнее иметь класс TcpConnection с конструктором, который принимает два аргумента: LocalEndpoint и RemoteEndpoint . Вероятно, вы могли бы поддерживать один аргумент RemoteEndpoint , когда значения по умолчанию приемлемы для локальной конечной точки. Это неоднозначно на многосетевых компьютерах, но неоднозначность может быть разрешена с помощью таблицы маршрутизации путем выбора интерфейса с кратчайшим маршрутом к удаленной конечной точке.
Ясность будет улучшена и в других отношениях. Сокет — это , а не , который определяется комбинацией IP-адреса и порта:
.[…] TCP демультиплексирует входящие сегменты, используя все четыре значения, которые составляют локальный и внешний адреса: IP-адрес назначения, номер порта назначения, IP-адрес источника и номер порта источника. TCP не может определить, какой процесс получает входящий сегмент, глядя только на порт назначения. Кроме того, единственная из [различных] конечных точек на [заданном номере порта], которая будет получать входящие запросы на соединение, находится в состоянии прослушивания.(p255, TCP-IP Illustrated Volume 1 , W. Richard Stevens)
Как видите, для сетевой службы не только возможно, но и весьма вероятно, что у нее будет множество сокетов с одним и тем же адресом / портом, но только один сокет слушателя на определенной комбинации адрес / порт. Типичные реализации библиотеки представляют класс сокета, экземпляр которого используется для создания и управления соединением. Это крайне прискорбно, поскольку вызывает путаницу и приводит к широко распространенному смешению этих двух концепций.
Hagrawal мне не верит (см. Комментарии), так что вот настоящий образец. Я подключил веб-браузер к http://dilbert.com, а затем запустил netstat -an -p tcp
. Последние шесть строк вывода содержат два примера того факта, что адреса и порта недостаточно для однозначной идентификации сокета. Есть два разных соединения между 192.168.1.3 (моя рабочая станция) и 54.252.94.236:80 (удаленный HTTP-сервер)
TCP 192.168.1.3:63240 54.252.94.236:80 SYN_SENT
TCP 192.168.1.3: 63241 54.252.94.236:80 SYN_SENT
TCP 192.168.1.3:63242 207.38.110.62:80 SYN_SENT
TCP 192.168.1.3:63243 207.38.110.62:80 SYN_SENT
TCP 192.168.1.3:64161 65.54.225.168:443 УСТАНОВЛЕН
Поскольку сокет является конечной точкой соединения, есть два сокета с комбинацией адрес / порт 207.38.110.62:80
и еще два с комбинацией адрес / порт 54.252.94.236:80
.
Я думаю, что недоразумение Хагравала возникло из-за того, что я очень осторожно использовал слово «идентифицирует».Я имею в виду «полностью, однозначно и однозначно идентифицирует». В приведенном выше примере есть две конечные точки с комбинацией адрес / порт 54.252.94.236:80
. Если все, что у вас есть, это адрес и порт, у вас недостаточно информации, чтобы различить эти сокеты. Недостаточно информации, чтобы идентифицировал сокет.
Дополнение
В абзаце два раздела 2.7 RFC793 говорится:
Соединение полностью определяется парой разъемов на концах.А локальный сокет может участвовать во многих подключениях к разным внешним Розетки.
Это определение сокета бесполезно с точки зрения программирования, потому что оно не то же самое, что объект сокета , который является конечной точкой конкретного соединения. Для программиста, а большинство из тех, кто задает этот вопрос, являются программистами, это жизненно важное функциональное отличие.
@plugwash делает заметное наблюдение.
Основная проблема состоит в том, что определение сокета в TCP RFC противоречит определению сокета, используемому всеми основными операционными системами и библиотеками.
По определению RFC правильный. Когда библиотека неправильно использует терминологию, это не отменяет RFC. Вместо этого он возлагает на пользователей этой библиотеки бремя ответственности за понимание обеих интерпретаций и осторожность со словами и контекстом. В случае несогласия с RFC приоритет имеет самый последний и наиболее непосредственно применимый RFC.
Список литературы
TCP-IP Illustrated Volume 1 Протоколы , W. Richard Stevens, 1994 Addison Wesley
RFC793 , Институт информационных наук Университета Южной Калифорнии для DARPA
RFC147 , Определение сокета, Джоэл М.Винетт, Лаборатория Линкольна
Что такое розетка? (Учебники по Java ™> Пользовательские сети> Все о сокетах)
Обычно сервер работает на определенном компьютере и имеет сокет, привязанный к определенному номеру порта. Сервер просто ждет, прослушивая сокет, чтобы клиент сделал запрос на соединение.
На стороне клиента: клиент знает имя хоста машины, на которой работает сервер, и номер порта, на котором сервер прослушивает.Чтобы сделать запрос на соединение, клиент пытается встретиться с сервером на машине и порту сервера. Клиенту также необходимо идентифицировать себя для сервера, чтобы он привязался к номеру локального порта, который он будет использовать во время этого соединения. Обычно это назначается системой.
Если все идет хорошо, сервер принимает соединение. После принятия сервер получает новый сокет, привязанный к тому же локальному порту, а также устанавливает для своей удаленной конечной точки адрес и порт клиента.Ему нужен новый сокет, чтобы он мог продолжать прослушивать исходный сокет для запросов на соединение, одновременно удовлетворяя потребности подключенного клиента.
На стороне клиента, если соединение принято, сокет успешно создан, и клиент может использовать сокет для связи с сервером.
Теперь клиент и сервер могут обмениваться данными посредством записи в свои сокеты или чтения из них.
Определение:
Сокет — это одна конечная точка двустороннего канала связи между двумя программами, работающими в сети.Сокет привязан к номеру порта, чтобы уровень TCP мог идентифицировать приложение, в которое должны быть отправлены данные.
Конечная точка — это комбинация IP-адреса и номера порта. Каждое TCP-соединение можно однозначно идентифицировать по двум его конечным точкам. Таким образом, вы можете иметь несколько соединений между вашим хостом и сервером.
Пакет java.net
на платформе Java предоставляет класс Socket
, который реализует одну сторону двустороннего соединения между вашей программой Java и другой программой в сети.Класс Socket
находится на вершине платформенно-зависимой реализации, скрывая детали любой конкретной системы от вашей программы Java. Используя класс java.net.Socket
вместо того, чтобы полагаться на собственный код, ваши Java-программы могут обмениваться данными по сети независимо от платформы.
Кроме того, java.net
включает класс ServerSocket
, который реализует сокет, который серверы могут использовать для прослушивания и приема соединений с клиентами.В этом уроке показано, как использовать классы Socket
и ServerSocket
.
Если вы пытаетесь подключиться к Интернету, класс URL
и связанные классы ( URLConnection
, URLEncoder
), вероятно, более подходят, чем классы сокетов. Фактически, URL-адреса являются относительно высокоуровневым соединением с Интернетом и используют сокеты как часть базовой реализации. Видеть
Работа с URL-адресами для получения информации о подключении к Интернету через URL-адреса.
— В чем разница между сокетами Unix и сокетами TCP / IP?
В чем разница между сокетом Unix и сокетом TCP / IP?
Сокет TCP / IP используется для связи в сетях TCP / IP. Подключенный сокет TCP идентифицируется комбинацией локального IP-адреса, локального порта, удаленного IP-адреса и удаленного порта. Слушающий TCP-сокет идентифицируется локальным портом и, возможно, локальным IP-адресом. AIUI, по крайней мере, на сокетах TCP / IP Linux всегда приводит к генерации и декодированию пакетов TCP / IP, даже если клиент и сервер находятся на одном компьютере.
С другой стороны, сокет домена unix (иногда сокращенный до сокета unix) работает на одной машине. Прослушивающие сокеты находятся в иерархии файловой системы, и доступ к ним может контролироваться разрешениями файловой системы.
Более того, процесс, принимающий соединение на сокете Unix, может определить идентификатор пользователя процесса, который соединяется. Это может избежать необходимости в этапе аутентификации. Вместо того, чтобы генерировать пароль для вашего сервера базы данных и включать его копию в код вашего веб-приложения, вы можете просто сообщить серверу базы данных, что пользователь, запускающий веб-приложение, имеет доступ к соответствующей учетной записи пользователя в базе данных.
сокетов TCP тоже обрабатывает Unix?
Конечно
Спецификации интернет-протоколасокетов TCP является частью спецификации протокола TCP
имеют тенденцию касаться только того, что происходит в сети, спецификация TCP содержит определение Socket, но это определение не совпадает с тем, как этот термин используется в «API сокетов».
«API сокетов» в том виде, в каком мы его знаем, был введен BSD, но позже был повсеместно скопирован и включен как часть стандарта posix.Базовые вещи для сокетов TCP и UDP, как правило, одинаковы на разных платформах, но более сложные вещи и вещи, которые взаимодействуют с другими частями ОС, различаются, например, в unix-подобных системах сокет идентифицируется дескриптором файла и может быть прочитанными / записанными файловыми API-интерфейсами, это не относится к Windows.
Некоторые расширения API сокетов были задокументированы в RFC, но эти RFC являются только «информационными».
или какой-либо протокол может использовать IP-сокеты?
Когда приложение явно создает сокет с помощью функции «сокет» (сокеты также создаются функцией accept), оно передает три параметра: «домен», «тип» и «протокол».Между ними эти три параметра могут использоваться для выбора множества различных типов розеток.
- домен выбирает семейство используемых протоколов / адресов, например AF_INET для ipv4, AF_INET6 для ipv6, AF_Unix для путей файловой системы unix и т. Д. Тип
- выбирает семантику связи, основными из которых являются дейтаграмма и поток, но есть и другие, более специализированные типы. Протокол
- выбирает протокол для использования, если он установлен на 0, будет использоваться протокол по умолчанию для комбинации домена и типа.
АдресСемья | Получает семейство адресов Socket. |
Доступный | Получает объем данных, полученных из сети и доступных для чтения. |
Блокировка | Получает или задает значение, указывающее, находится ли сокет в режиме блокировки. |
Связаны | Получает значение, указывающее, подключен ли Socket к удаленному узлу на момент последней операции отправки или получения. |
DontFragment | Получает или задает значение, указывающее, разрешает ли сокет фрагментировать дейтаграммы Интернет-протокола (IP). |
Двойной режим | Получает или задает значение, указывающее, является ли Socket двухрежимным сокетом, используемым как для IPv4, так и для IPv6. |
EnableBroadcast | Получает или задает логическое значение, указывающее, может ли Socket отправлять или получать широковещательные пакеты. |
ExclusiveAddressUse | Получает или задает логическое значение, указывающее, разрешает ли Socket только один процесс связываться с портом. |
Ручка | Получает дескриптор операционной системы для Socket. |
Связан | Получает значение, указывающее, привязан ли сокет к определенному локальному порту. |
LingerState | Получает или задает значение, указывающее, будет ли Socket задерживать закрытие сокета при попытке отправить все ожидающие данные. |
LocalEndPoint | Получает локальную конечную точку. |
MulticastLoopback | Получает или задает значение, указывающее, доставляются ли исходящие многоадресные пакеты отправляющему приложению. |
Без задержки | Получает или задает логическое значение, указывающее, использует ли поток Socket алгоритм Нэгла. |
OSSupportsIPv4 | Указывает, поддерживают ли базовая операционная система и сетевые адаптеры протокол Интернета версии 4 (IPv4). |
OSSupportsIPv6 | Указывает, поддерживает ли базовая операционная система и сетевые адаптеры протокол Интернета версии 6 (IPv6). |
OSSupportsUnixDomainSockets | Указывает, поддерживает ли соответствующая операционная система доменные сокеты Unix. |
ProtocolType | Получает тип протокола сокета. |
ReceiveBufferSize | Получает или задает значение, указывающее размер приемного буфера Socket. |
ReceiveTimeout | Получает или задает значение, указывающее время, по истечении которого синхронный вызов приема истечет. |
RemoteEndPoint | Получает удаленную конечную точку. |
SafeHandle | Получает SafeSocketHandle, представляющий дескриптор сокета, инкапсулируемый текущим объектом Socket. |
SendBufferSize | Получает или задает значение, определяющее размер буфера отправки Socket. |
SendTimeout | Получает или задает значение, указывающее количество времени, по истечении которого синхронный вызов Send истечет. |
SocketType | Получает тип сокета. |
Поддерживает IPv4 | Устарело. Устарело. Устарело. Получает значение, показывающее, доступна ли и включена ли поддержка IPv4 на текущем узле. |
Поддерживает IPv6 | Устарело. Устарело. Устарело. Получает значение, указывающее, поддерживает ли платформа IPv6 для некоторых устаревших членов DNS. |
Ттл | Получает или задает значение, определяющее значение времени жизни (TTL) для пакетов интернет-протокола (IP), отправленных Socket. |
UseOnlyOverlappedIO | Устарело. Получает или задает значение, указывающее, должен ли сокет использовать только режим ввода-вывода с перекрытием. В .NET 5+ (включая версии .NET Core) значение всегда равно |
Принимать() | Создает новый сокет для вновь созданного соединения. |
AcceptAsync () | Принимает входящее соединение. |
AcceptAsync (CancellationToken) | Принимает входящее соединение. |
AcceptAsync (сокет) | Принимает входящее соединение. |
AcceptAsync (Socket, CancellationToken) | Принимает входящее соединение. |
AcceptAsync (SocketAsyncEventArgs) | Начинает асинхронную операцию для принятия попытки входящего подключения. |
BeginAccept (AsyncCallback, объект) | Начинает асинхронную операцию для принятия попытки входящего подключения. |
BeginAccept (Int32, AsyncCallback, Объект) | Начинает асинхронную операцию для принятия попытки входящего подключения и получает первый блок данных, отправленный клиентским приложением. |
BeginAccept (Socket, Int32, AsyncCallback, Объект) | Начинает асинхронную операцию по принятию попытки входящего подключения от указанного сокета и получает первый блок данных, отправленный клиентским приложением. |
BeginConnect (конечная точка, AsyncCallback, объект) | Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту. |
BeginConnect (IP-адрес, Int32, AsyncCallback, объект) | Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту. Хост указывается IP-адресом и номером порта. |
BeginConnect (IPAddress [], Int32, AsyncCallback, Object) | Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту.Хост указывается массивом IPAddress и номером порта. |
BeginConnect (String, Int32, AsyncCallback, Объект) | Начинает асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту. Хост определяется именем хоста и номером порта. |
BeginDisconnect (логическое значение, AsyncCallback, объект) | Начинает асинхронный запрос на отключение от удаленной конечной точки. |
BeginReceive (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, AsyncCallback, Object) | Начинает асинхронно получать данные от подключенного Socket. |
BeginReceive (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object) | Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket. |
BeginReceive (IList | Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket. |
BeginReceive (IList | Начинает асинхронно получать данные из подключенного Socket. |
BeginReceiveFrom (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, AsyncCallback, Object) | Начинает асинхронно получать данные от указанного сетевого устройства. |
BeginReceiveMessageFrom (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, AsyncCallback, Object) | Начинает асинхронно получать указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете. |
BeginSend (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, AsyncCallback, Object) | Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет. |
BeginSend (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError, AsyncCallback, Object) | Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет. |
BeginSend (IList | Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет. |
BeginSend (IList | Асинхронно отправляет данные в подключенный сокет. |
BeginSendFile (Строка, AsyncCallback, Объект) | Отправляет файл |
BeginSendFile (String, Byte [], Byte [], TransmitFileOptions, AsyncCallback, Object) | Асинхронно отправляет файл и буферы данных в подключенный объект Socket. |
BeginSendTo (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, AsyncCallback, Object) | Асинхронно отправляет данные на определенный удаленный хост. |
Привязать (Конечная точка) | Связывает сокет с локальной конечной точкой. |
CancelConnectAsync (SocketAsyncEventArgs) | Отменяет асинхронный запрос на подключение к удаленному хосту. |
Закрывать() | Закрывает соединение Socket и освобождает все связанные ресурсы. |
Закрыть (Int32) | Закрывает соединение Socket и освобождает все связанные ресурсы с указанным таймаутом, чтобы разрешить отправку данных из очереди. |
Подключиться (конечная точка) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
Подключиться (IP-адрес, Int32) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется IP-адресом и номером порта. |
Подключиться (IP-адрес [], Int32) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется массивом IP-адресов и номером порта. |
Подключить (Строка, Int32) | Устанавливает соединение с удаленным хостом.Хост определяется именем хоста и номером порта. |
ConnectAsync (конечная точка) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (EndPoint, CancellationToken) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (IP-адрес, Int32) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (IPAddress, Int32, CancellationToken) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (IPAddress [], Int32) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (IPAddress [], Int32, CancellationToken) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (SocketAsyncEventArgs) | Начинает асинхронный запрос на соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (SocketType, ProtocolType, SocketAsyncEventArgs) | Начинает асинхронный запрос на соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (String, Int32) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (String, Int32, CancellationToken) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
Отключить (логическое) | Закрывает соединение сокета и позволяет повторно использовать сокет. |
DisconnectAsync (логическое значение, CancellationToken) | Отключает подключенный сокет от удаленного хоста. |
DisconnectAsync (SocketAsyncEventArgs) | Начинает асинхронный запрос на отключение от удаленной конечной точки. |
Утилизировать () | Освобождает все ресурсы, используемые текущим экземпляром класса Socket. |
Удалить (логическое) | Освобождает неуправляемые ресурсы, используемые Socket, и при необходимости освобождает управляемые ресурсы. |
DuplicateAndClose (Int32) | Дублирует ссылку на сокет для целевого процесса и закрывает сокет для этого процесса. |
EndAccept (Byte [], IAsyncResult) | Асинхронно принимает попытку входящего подключения и создает новый объект Socket для обработки связи с удаленным хостом. Этот метод возвращает буфер, содержащий переданные исходные данные. |
EndAccept (Байт [], Int32, IAsyncResult) | Асинхронно принимает попытку входящего подключения и создает новый объект Socket для обработки связи с удаленным хостом. Этот метод возвращает буфер, содержащий исходные данные и количество переданных байтов. |
EndAccept (IAsyncResult) | Асинхронно принимает попытку входящего подключения и создает новый сокет для обработки связи с удаленным хостом. |
EndConnect (IAsyncResult) | Завершает ожидающий асинхронный запрос на соединение. |
EndDisconnect (IAsyncResult) | Завершает отложенный запрос асинхронного отключения. |
EndReceive (IAsyncResult) | Завершает отложенное асинхронное чтение. |
EndReceive (IAsyncResult, SocketError) | Завершает отложенное асинхронное чтение. |
EndReceiveFrom (IAsyncResult, EndPoint) | Завершает отложенное асинхронное чтение из определенной конечной точки. |
EndReceiveMessageFrom (IAsyncResult, SocketFlags, EndPoint, IPPacketInformation) | Завершает отложенное асинхронное чтение из определенной конечной точки. Этот метод также показывает больше информации о пакете, чем EndReceiveFrom (IAsyncResult, EndPoint). |
EndSend (IAsyncResult) | Завершает ожидающую асинхронную отправку. |
EndSend (IAsyncResult, SocketError) | Завершает ожидающую асинхронную отправку. |
EndSendFile (IAsyncResult) | Завершает отложенную асинхронную отправку файла. |
EndSendTo (IAsyncResult) | Завершает ожидающую асинхронную отправку в определенное место. |
Равно (объект) | Определяет, равен ли указанный объект текущему объекту. (Унаследовано от Object) |
Завершить () | Освобождает ресурсы, используемые классом Socket. |
GetHashCode () | Возвращает хеш-значение для экземпляра Socket. |
GetHashCode () | Служит хеш-функцией по умолчанию. (Унаследовано от Object) |
GetRawSocketOption (Int32, Int32, Span | Получает значение параметра сокета, используя идентификаторы уровня и имени, зависящие от платформы. |
GetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName) | Возвращает значение указанного параметра Socket, представленного в виде объекта. |
GetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Byte []) | Возвращает указанное значение параметра Socket, представленное в виде массива байтов. |
GetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Int32) | Возвращает значение указанной опции Socket в массиве. |
GetType () | Получает тип текущего экземпляра. (Унаследовано от Object) |
IOControl (Int32, Byte [], Byte []) | Устанавливает низкоуровневые режимы работы для Socket, используя коды с числовым программным управлением. |
IOControl (IOControlCode, Byte [], Byte []) | Устанавливает низкоуровневые режимы работы для Socket с помощью перечисления IOControlCode для указания управляющих кодов. |
Слушать() | Переводит Socket в состояние прослушивания. |
Слушайте (Int32) | Переводит Socket в состояние прослушивания. |
MemberwiseClone () | Создает мелкую копию текущего объекта. (Унаследовано от Object) |
Опрос (Int32, SelectMode) | Определяет состояние сокета. |
Получить (Байт []) | Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер. |
Получить (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags) | Получает указанное количество байтов из привязанного Socket в указанную позицию смещения приемного буфера, используя указанные SocketFlags. |
Получить (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError) | Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags. |
Получить (Байт [], Int32, SocketFlags) | Получает указанное количество байтов данных из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags. |
Получить (Байт [], SocketFlags) | Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags. |
Получить (IList | Получает данные из привязанного Socket в список буферов приема. |
Получить (IList | Получает данные из привязанного Socket в список приемных буферов, используя указанные SocketFlags. |
Получить (IList | Получает данные из привязанного Socket в список приемных буферов, используя указанные SocketFlags. |
Получить (интервал <байт>) | Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер. |
Получить (интервал <байт>, SocketFlags) | Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags. |
Получить (интервал <байт>, SocketFlags, SocketError) | Получает данные из привязанного Socket в приемный буфер, используя указанные SocketFlags. |
ReceiveAsync (ArraySegment <Байт>, SocketFlags) | Получает данные из подключенного сокета. |
ReceiveAsync (IList | Получает данные из подключенного сокета. |
ReceiveAsync (Память <Байт>, SocketFlags, CancellationToken) | Получает данные из подключенного сокета. |
ReceiveAsync (SocketAsyncEventArgs) | Начинает асинхронный запрос на получение данных от подключенного объекта Socket. |
ReceiveFrom (Байт [], Конечная точка) | Получает дейтаграмму в буфер данных и сохраняет конечную точку. |
ReceiveFrom (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint) | Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанный SocketFlags, и сохраняет конечную точку. |
ReceiveFrom (Байт [], Int32, SocketFlags, EndPoint) | Получает указанное количество байтов в буфер данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет конечную точку. |
ReceiveFrom (Байт [], SocketFlags, EndPoint) | Получает дейтаграмму в буфер данных, используя указанный SocketFlags, и сохраняет конечную точку. |
ReceiveFrom (интервал <байт>, конечная точка) | Получает дейтаграмму в буфер данных и сохраняет конечную точку. |
ReceiveFrom (интервал <байт>, SocketFlags, EndPoint) | Получает дейтаграмму в буфер данных, используя указанный SocketFlags, и сохраняет конечную точку. |
ReceiveFromAsync (ArraySegment | Получает данные и возвращает конечную точку хоста-отправителя. |
ReceiveFromAsync (Память <Байт>, SocketFlags, EndPoint, CancellationToken) | Получает данные и возвращает конечную точку хоста-отправителя. |
ReceiveFromAsync (SocketAsyncEventArgs) | Начинает асинхронно получать данные от указанного сетевого устройства. |
ReceiveMessageFrom (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint, IPPacketInformation) | Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете. |
ReceiveMessageFrom (промежуток <байт>, SocketFlags, EndPoint, IPPacketInformation) | Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанный |
ReceiveMessageFromAsync (ArraySegment | Получает данные и возвращает дополнительную информацию об отправителе сообщения. |
ReceiveMessageFromAsync (Память <Байт>, SocketFlags, Конечная точка, CancellationToken) | Получает данные и возвращает дополнительную информацию об отправителе сообщения. |
ReceiveMessageFromAsync (SocketAsyncEventArgs) | Начинает асинхронно получать указанное количество байтов данных в указанное место в буфере данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете. |
Выберите (IList, IList, IList, Int32) | Определяет состояние одного или нескольких сокетов. |
Отправить (Байт []) | Отправляет данные в подключенное гнездо. |
Отправить (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags) | Отправляет указанное количество байтов данных в подключенный Socket, начиная с указанного смещения и используя указанные SocketFlags. |
Отправить (Byte [], Int32, Int32, SocketFlags, SocketError) | Отправляет указанное количество байтов данных в подключенный Socket, начиная с указанного смещения и используя указанные SocketFlags. |
Отправить (Byte [], Int32, SocketFlags) | Отправляет указанное количество байтов данных в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags. |
Отправить (Byte [], SocketFlags) | Отправляет данные в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags. |
Отправить (IList | Отправляет набор буферов из списка в подключенный Socket. |
Отправить (IList | Отправляет набор буферов из списка в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags. |
Отправить (IList | Отправляет набор буферов из списка в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags. |
Отправить (ReadOnlySpan | Отправляет данные в подключенное гнездо. |
Отправить (ReadOnlySpan | Отправляет данные в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags. |
Отправить (ReadOnlySpan | Отправляет данные в подключенный Socket, используя указанные SocketFlags. |
SendAsync (ArraySegment | Отправляет данные в подключенный сокет. |
SendAsync (IList | Отправляет данные в подключенный сокет. |
SendAsync (ReadOnlyMemory | Отправляет данные в подключенный сокет. |
SendAsync (SocketAsyncEventArgs) | Асинхронно отправляет данные подключенному объекту Socket. |
SendFile (строка) | Отправляет файл |
SendFile (String, Byte [], Byte [], TransmitFileOptions) | Отправляет файл |
SendFile (строка, ReadOnlySpan | Отправляет файл |
SendFileAsync (String, CancellationToken) | Отправляет файл |
SendFileAsync (String, ReadOnlyMemory | Отправляет файл |
SendPacketsAsync (SocketAsyncEventArgs) | Асинхронно отправляет набор файлов или буферов данных в памяти подключенному объекту Socket. |
SendTo (Байт [], Конечная точка) | Отправляет данные в указанную конечную точку. |
SendTo (Байт [], Int32, Int32, SocketFlags, EndPoint) | Отправляет указанное количество байтов данных в указанную конечную точку, начиная с указанного места в буфере и используя указанные SocketFlags. |
SendTo (Байт [], Int32, SocketFlags, EndPoint) | Отправляет указанное количество байтов данных в указанную конечную точку, используя указанные SocketFlags. |
SendTo (Байт [], SocketFlags, EndPoint) | Отправляет данные в конкретную конечную точку, используя указанные SocketFlags. |
SendTo (ReadOnlySpan <Байт>, Конечная точка) | Отправляет данные в указанную конечную точку. |
SendTo (ReadOnlySpan <Байт>, SocketFlags, EndPoint) | Отправляет данные в конкретную конечную точку, используя указанные SocketFlags. |
SendToAsync (ArraySegment | Отправляет данные на указанный удаленный хост. |
SendToAsync (ReadOnlyMemory | Отправляет данные на указанный удаленный хост. |
SendToAsync (SocketAsyncEventArgs) | Асинхронно отправляет данные на определенный удаленный хост. |
SetIPProtectionLevel (IPProtectionLevel) | Устанавливает уровень защиты IP для розетки. |
SetRawSocketOption (Int32, Int32, ReadOnlySpan <байт>) | Устанавливает значение параметра сокета, используя идентификаторы уровня и имени, зависящие от платформы. |
SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, логическое значение) | Устанавливает для указанной опции Socket заданное логическое значение. |
SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Byte []) | Устанавливает для указанной опции Socket указанное значение, представленное в виде массива байтов. |
SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Int32) | Устанавливает для указанной опции Socket заданное целочисленное значение. |
SetSocketOption (SocketOptionLevel, SocketOptionName, Объект) | Устанавливает для указанной опции Socket указанное значение, представленное как объект. |
Завершение работы (SocketShutdown) | Отключает отправку и получение в Socket. |
Нанизывать() | Возвращает строку, представляющую текущий объект. (Унаследовано от Object) |
IDisposable.Dispose () | Этот API поддерживает инфраструктуру продукта и не предназначен для использования непосредственно из вашего кода. Освобождает все ресурсы, используемые сокетом. |
AcceptAsync (сокет) | Выполняет асинхронную операцию, чтобы принять попытку входящего подключения к сокету. |
AcceptAsync (сокет, сокет) | Выполняет асинхронную операцию, чтобы принять попытку входящего подключения к сокету. |
ConnectAsync (сокет, конечная точка) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (Socket, EndPoint, CancellationToken) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. |
ConnectAsync (сокет, IP-адрес, Int32) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется IP-адресом и номером порта. |
ConnectAsync (сокет, IP-адрес, Int32, CancellationToken) | Устанавливает соединение с удаленным хостом, который определяется IP-адресом и номером порта. |
ConnectAsync (Socket, IPAddress [], Int32) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется массивом IP-адресов и номером порта. |
ConnectAsync (Socket, IPAddress [], Int32, CancellationToken) | Устанавливает соединение с удаленным хостом, который определяется массивом IP-адресов и номером порта. |
ConnectAsync (сокет, строка, Int32) | Устанавливает соединение с удаленным хостом. Хост определяется именем хоста и номером порта. |
ConnectAsync (Socket, String, Int32, CancellationToken) | Устанавливает соединение с удаленным хостом, который определяется именем хоста и номером порта. |
ReceiveAsync (Socket, ArraySegment | Получает данные из подключенного сокета. |
ReceiveAsync (Socket, IList | Получает данные из подключенного сокета. |
ReceiveAsync (сокет, память <байт>, SocketFlags, CancellationToken) | Получает данные из подключенного сокета. |
ReceiveFromAsync (Socket, ArraySegment | Получает данные от указанного сетевого устройства. |
ReceiveMessageFromAsync (Socket, ArraySegment | Получает указанное количество байтов данных в указанное место буфера данных, используя указанные SocketFlags, и сохраняет информацию о конечной точке и пакете. |
SendAsync (Socket, ArraySegment | Отправляет данные в подключенный сокет. |
SendAsync (Socket, IList | Отправляет данные в подключенный сокет. |
SendAsync (Socket, ReadOnlyMemory | Отправляет данные в подключенный сокет. |
SendToAsync (Socket, ArraySegment | Асинхронно отправляет данные на определенный удаленный хост. |
Определение розетки по Merriam-Webster
носок · et | \ ˈSä-kət \: отверстие или полость, которая служит держателем для чего-либо. розетка электрической лампочки глазница
с сокетом; розетка; Розетки
Программирование сокетовна Python — GeeksforGeeks
Программирование сокетов — это способ соединения двух узлов в сети для связи друг с другом.Один сокет (узел) прослушивает определенный порт на IP, в то время как другой сокет обращается к другому, чтобы сформировать соединение. Сервер формирует сокет слушателя, в то время как клиент обращается к серверу.
Они — настоящая основа просмотра веб-страниц. Проще говоря, есть сервер и клиент.
Программирование сокетов начинается с импорта библиотеки сокетов и создания простого сокета.
импортная розетка s = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
Здесь мы создали экземпляр сокета и передали ему два параметра.Первый параметр — AF_INET , а второй — SOCK_STREAM . AF_INET относится к семейству адресов ipv4. SOCK_STREAM означает протокол TCP с установлением соединения.
Теперь мы можем подключиться к серверу, используя этот сокет.3
Обратите внимание, что если при создании сокета возникает какая-либо ошибка, то это сокет. возникает ошибка, и мы можем подключиться к серверу, только зная его IP. Вы можете найти IP-адрес сервера, используя это:
$ ping www.google.com
Вы также можете найти ip, используя python:
import socket ip = socket.gethostbyname ('www.google.com') print ip
Вот пример скрипта для подключения к Google.
Python3
|
Вывод:
Сокет успешно создан сокет успешно подключился к Google на порт == 173.194.40.19
- Первым делом мы сделали розетку.
- Затем мы разрешили IP-адрес Google и, наконец, подключились к Google.
- Теперь нам нужно знать, как мы можем отправить некоторые данные через сокет.
- Для отправки данных в библиотеке сокетов есть функция sendall . Эта функция позволяет отправлять данные на сервер, к которому подключен сокет, и сервер также может отправлять данные клиенту, используя эту функцию.
Сервер:
Сервер имеет метод bind (), который привязывает его к определенному IP-адресу и порту, чтобы он мог прослушивать входящие запросы на этом IP-адресе и порт.У сервера есть метод listen (), который переводит сервер в режим прослушивания. Это позволяет серверу прослушивать входящие соединения. И, наконец, на сервере есть методы accept () и close (). Метод accept инициирует соединение с клиентом, а метод close закрывает соединение с клиентом.
Python3
c.close () |
- В первую очередь импортируем необходимый разъем.
- Затем мы создали объект сокета и зарезервировали порт на нашем компьютере.
- После этого мы привязали наш сервер к указанному порту.Передача пустой строки означает, что сервер также может прослушивать входящие соединения с других компьютеров. Если бы мы пропустили 127.0.0.1, он бы прослушивал только те вызовы, которые были сделаны на локальном компьютере.
- После этого мы переводим сервер в режим прослушивания. 5 здесь означает, что 5 подключений остаются в ожидании, если сервер занят, а если 6-й сокет пытается подключиться, соединение отклоняется.
- Наконец, мы делаем цикл while и начинаем принимать все входящие соединения и закрывать эти соединения после сообщения с благодарностью всем подключенным сокетам.
Клиент:
Теперь нам нужно что-то, с чем сервер может взаимодействовать. Мы могли бы доказать серверу подобное, просто чтобы знать, что наш сервер работает. Введите эти команды в терминал:
# запустить сервер $ python server.py # оставьте вышеуказанный терминал открытым # теперь откройте другой терминал и введите: $ telnet localhost 12345
Вывод:
# в терминале server.py вы увидите # этот вывод: Сокет успешно создан розетка привязана к 12345 сокет слушает Получил связь от ('127.] '. Спасибо за подключение, подключение закрыто чужим хостом.
Эти выходные данные показывают, что наш сервер работает.
Теперь на стороне клиента:
Python3
11 12345
|
- В первую очередь делаем объект розетки.
- Затем мы подключаемся к localhost через порт 12345 (порт, на котором работает наш сервер), и, наконец, мы получаем данные с сервера и закрываем соединение.
- Теперь сохраните этот файл как клиент.py и запустите его с терминала после запуска серверного скрипта.
# запустить сервер: $ python server.py Сокет успешно создан розетка привязана к 12345 сокет слушает Установлено соединение от ('127.0.0.1', 52617)
# запускаем клиент: $ python client.py Спасибо за подключение.
Ссылка: Программирование сокетов Python
Эта статья предоставлена Кишлай Верма . Если вам нравится GeeksforGeeks, и вы хотите внести свой вклад, вы также можете написать статью, используя свой вклад.geeksforgeeks.org или отправьте свою статью по адресу [email protected]. Посмотрите, как ваша статья появляется на главной странице GeeksforGeeks, и помогите другим гикам.
Пожалуйста, напишите комментарий, если вы обнаружите что-то неправильное, или если вы хотите поделиться дополнительной информацией по теме, обсужденной выше.
Внимание компьютерщик! Укрепите свои основы с помощью курса Python Programming Foundation и изучите основы.
Для начала подготовьтесь к собеседованию. Расширьте свои концепции структур данных с помощью курса Python DS .И чтобы начать свое путешествие по машинному обучению, присоединяйтесь к курсу Машинное обучение - базовый уровень
розетка | вилка |Как существительные, разница между розеткойи вилкой состоит в том, что розетка (механика) представляет собой отверстие, в которое предназначена вилка или другая соединительная деталь (например, - розетка для лампочки ), а - вилка . представляет собой (электричество) зубчатое соединительное устройство, которое вставляется в ответную розетку.В качестве глаголов разница междуsocket и plug состоит в том, что socket предназначен для установки или установки в розетку, а plug должен закрываться вилкой; затянуть, заткнув дырку.Другие сравнения: в чем разница?
|