1
00:00:01,350 --> 00:00:08,490
Willkommen in diesem Abschnitt. Ich möchte Ihnen den Startvorgang des Cisco IP-Telefons zeigen.

2
00:00:08,630 --> 00:00:14,940
Dadurch wurden die Anforderungen an die Infrastruktur für Cisco IP-Telefone erläutert. Wir

3
00:00:15,600 --> 00:00:23,910
müssen über die Stromversorgung der IP-Adressierungskonfigurations-Firmware usw. sprechen alle erforderlichen Funktionen für Cisco IP-Telefone, bevor Dolton

4
00:00:23,910 --> 00:00:27,910
auf einem Cisco IP-Telefon installiert wird.

5
00:00:28,140 --> 00:00:35,050
Eine Reihe von Ereignissen muss stattfinden, und es muss eine Infrastruktur bereitgestellt werden, damit das Telefon funktioniert.

6
00:00:35,930 --> 00:00:39,950
In diesem Abschnitt möchte ich die Inbetriebnahme des Telefons näher erläutern.

7
00:00:39,960 --> 00:00:46,680
Ich möchte Ihnen auch das Skinny-Client-Steuerungsprotokoll oder eine CCP, bekannt als Skinny and Session Initiation

8
00:00:47,190 --> 00:00:49,920
Protocol oder SAP, näher erläutern.

9
00:00:50,250 --> 00:00:55,050
In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie die einleitenden Abschnitte durchlaufen haben und verstehen,

10
00:00:55,050 --> 00:00:56,430
was ein Codec ist.

11
00:00:56,430 --> 00:01:03,340
Sie haben ein Verständnis für die Geschichte der Sprachtechnologien und eine grundlegende Grundlage für die Stimmübertragung.

12
00:01:03,360 --> 00:01:10,310
Jetzt ist dies ein wichtiger Überblick über den Startvorgang des Telefons, und ich würde mich an die Schritte vor

13
00:01:10,360 --> 00:01:13,980
der Fehlersuche in der Realität und zu Studienzwecken erinnern.

14
00:01:14,280 --> 00:01:20,040
Ich werde den Prozess ab und zu kurz erwähnen. In den folgenden Folien werden

15
00:01:20,040 --> 00:01:23,020
wir jedes dieser Themen ausführlich behandeln.

16
00:01:23,040 --> 00:01:25,530
Das erste, was das Telefon benötigt, ist Strom.

17
00:01:25,800 --> 00:01:32,170
Das Telefon erhält also Strom vom Switch, von der Weltstromversorgung oder durch die Verwendung von Fehlstrom.

18
00:01:32,370 --> 00:01:34,380
Das Telefon erhält also Strom von einem Switch.

19
00:01:34,410 --> 00:01:41,220
Wenn das Telefon zum Beispiel mit Strom versorgt wird, wird ein lokal gespeichertes Bild geladen.

20
00:01:41,280 --> 00:01:43,140
Dies kann zu Verwirrung führen.

21
00:01:43,140 --> 00:01:51,750
Das Telefon wird mit den lokal gespeicherten Bilddateien und der zuvor verwendeten Konfiguration gestartet.

22
00:01:51,750 --> 00:01:58,010
Wenn ein Telefon bereits über eine Konfiguration verfügt, wird diese beim Start verwendet.

23
00:01:58,170 --> 00:02:05,270
Der Switch liefert dann die Informationen über CD oder L-L DP an das Telefon.

24
00:02:05,280 --> 00:02:09,470
Ich werde dies in den nächsten Folien noch einmal genauer besprechen.

25
00:02:09,810 --> 00:02:16,140
Sobald das Telefon seinen Villon hat, benötigt es eine IP-Adresse, und Wolf erhält beispielsweise eine

26
00:02:16,170 --> 00:02:18,110
IP-Adresse von einem DHP-Server.

27
00:02:18,480 --> 00:02:21,410
DHP verwendet eine ganz besondere Option.

28
00:02:21,560 --> 00:02:26,050
Option eins zweiundfünfzig weist das Telefon an einen TFT B-Server.

29
00:02:26,280 --> 00:02:31,350
Das Telefon lädt dann Firmware und Konfiguration von einem TFT-Server herunter.

30
00:02:31,620 --> 00:02:39,390
Wenn die lokal gespeicherte Image-Datei oder Firmware eine andere Version ist als die Version, die zum Beispiel beim Herstellen

31
00:02:39,390 --> 00:02:45,720
einer Verbindung zu einem C UCM verwendet werden soll, aktualisiert das Telefon die Firmware.

32
00:02:45,720 --> 00:02:53,220
Die Konfiguration wird auch vom TFT heruntergeladen. Der Server registriert sich dann entweder mit

33
00:02:53,400 --> 00:03:00,960
Skinny oder mit der Einstellung C UCM, und in Skinnys Fall lädt er seine Soft-Vorlage herunter.

34
00:03:01,280 --> 00:03:07,730
Dieses EUCOM sendet im Wesentlichen eine dünne Vorlage mit dünnen Nachrichten an das Telefon.

35
00:03:08,040 --> 00:03:11,610
Das ist also eine Übersicht über den Telefonstart eines Prozesses.

36
00:03:11,730 --> 00:03:13,450
Lass uns in die Details eintauchen.

37
00:03:15,050 --> 00:03:21,360
Ich brauche noch einmal, was ein Telefon benötigt, um zu funktionieren, und als erstes geht es um die Stromversorgung.

38
00:03:21,380 --> 00:03:25,680
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein IP-Telefon mit Strom zu versorgen.

39
00:03:25,710 --> 00:03:33,840
Die erste Methode ist die Verwendung einer Stromversorgung. Q Wir verwenden ein lokales Netzteil, um das Telefon mit Strom zu versorgen.

40
00:03:33,840 --> 00:03:39,120
Dies wird normalerweise verwendet, wenn die Leistung des Ethernet oder von Peary nicht verfügbar ist.

41
00:03:39,130 --> 00:03:42,700
Ich habe gerade den Pod-Code für einen der Adapter hier eingefügt.

42
00:03:42,970 --> 00:03:48,820
Bitte überprüfen Sie die Spezifikationen des einzelnen Mobilteils, damit für ein bestimmtes Mobilteil der richtige

43
00:03:48,820 --> 00:03:50,730
Power Cube bestellt wird.

44
00:03:50,740 --> 00:03:58,340
Normalerweise ist ein Telefon direkt mit einem Switch verbunden, und ein PC ist an der Rückseite des Telefons angeschlossen.

45
00:03:58,440 --> 00:04:05,160
Das Telefon benötigt zum Betrieb Strom. Dies ist die erste Methode zur Stromversorgung des Telefons und

46
00:04:05,160 --> 00:04:07,030
eine der einfachsten Methoden.

47
00:04:07,080 --> 00:04:09,980
Es hat jedoch mehrere Nachteile.

48
00:04:10,350 --> 00:04:16,650
Wenn der Strom ausfällt, können Telefone keine Anrufe mehr tätigen und empfangen.

49
00:04:16,650 --> 00:04:24,360
So U. P. S. Für jeden einzelnen Ein / Aus-Schlüssel wäre dies erforderlich, und das

50
00:04:24,360 --> 00:04:26,530
skaliert nicht gut, sodass dies heutzutage eine der am wenigsten verwendeten Methoden ist.

51
00:04:27,480 --> 00:04:34,260
Eine zweite Möglichkeit wäre die Verwendung eines Leistungsinjektors, bei dem die zur Geldbuße bereitgestellten Fehlleistungsbeaufschlagungen verwendet werden. Dies

52
00:04:34,260 --> 00:04:38,940
wird normalerweise verwendet, wenn ein Schalter die Leistung des Senats nicht unterstützt.

53
00:04:38,940 --> 00:04:44,160
Der Schalter ist also physisch mit einem Leistungsinjektor verbunden, und die Leistungsinjektoren sind physisch mit

54
00:04:44,160 --> 00:04:48,560
dem Telefon verbunden, wobei der Leistungsinjektor das Handgerät mit Strom versorgt.

55
00:04:48,930 --> 00:04:54,780
Beachten Sie, dass sich auf der Rückseite des Einspritzventils zwei Anschlüsse befinden, von denen einer wieder mit dem Switch verbunden werden

56
00:04:55,230 --> 00:04:57,010
kann und einer mit dem Telefon.

57
00:04:57,360 --> 00:05:01,350
Der Leistungsinjektor würde über eine Steckdose physikalisch mit Strom versorgt.

58
00:05:01,350 --> 00:05:06,930
Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass Sie keine Schalter aufrüsten müssen und der Leistungsinjektor sich normalerweise in einem Kabelschrank befindet,

59
00:05:06,930 --> 00:05:13,730
in dem möglicherweise U vorhanden ist. P. S. Macht in der realen Welt.

60
00:05:13,720 --> 00:05:20,460
Dies wird normalerweise verwendet, wenn ein oder mehrere Telefone an einen Switch angeschlossen sind und der

61
00:05:20,460 --> 00:05:25,840
Kauf von Injektoren weniger kostet als den gesamten Switch zu ersetzen.

62
00:05:26,640 --> 00:05:33,360
Die bevorzugte und empfohlene Methode zur Stromversorgung von IP-Telefonen und anderen Geräten ist die Verwendung von Stromversorgung

63
00:05:33,450 --> 00:05:34,670
über Ethernet.

64
00:05:34,800 --> 00:05:43,110
Historisch Macht von Isa, die für zwei Hauptanwendungen IP-Telefonie und $ 8 verwendet wurde. 2 Lebon Wireless Networking IP-Telefone

65
00:05:43,110 --> 00:05:52,880
wie Stent-PBX-Telefone benötigen 48-Volt-Netzschalter und andere Geräte, die Strom liefern, der als Stromquellengerät

66
00:05:52,880 --> 00:06:01,150
oder PC-Gerät unbekannt ist. Die Telefone werden als Betriebsgeräte bezeichnet.

67
00:06:01,150 --> 00:06:05,020
Harvey Ethan wird in 10 von 1 2 3 und 6 angeboten.

68
00:06:05,090 --> 00:06:11,960
Dieselben Pins, die zum Übertragen von Daten verwendet wurden, unterscheiden sich also von der mittleren Energie, die wir zuvor besprochen haben,

69
00:06:12,380 --> 00:06:15,740
wobei die Pins 4, 5, 7 und 8 verwendet werden.

70
00:06:15,800 --> 00:06:18,880
Es gibt drei Hauptarten von Ethernet.

71
00:06:18,890 --> 00:06:25,600
Der erste ist der ursprüngliche Power over Ethernet oder P E, der vor vielen Jahren von Cisco entwickelt wurde.

72
00:06:25,910 --> 00:06:30,150
Dies stellte 6. 3 Watt Leistung für die Telefone.

73
00:06:30,470 --> 00:06:38,290
Ältere Modelle von Mobiltelefonen, denen Sie begegnen können, wie der 79 60 und der 70 940 Ciscos P. O. D. und Requies

74
00:06:38,300 --> 00:06:40,460
6. 3 Watt Leistung.

75
00:06:40,460 --> 00:06:47,120
Der Industry Standard-Editor zwei oder drei A. F. wurde ratifiziert, um Interoperabilität

76
00:06:47,120 --> 00:06:50,450
zwischen Telefonen verschiedener Hersteller und Netzwerkgeräten zu gewährleisten.

77
00:06:50,450 --> 00:06:58,120
So können Sie ein Nortel-Telefon an einen Cisco-Switch oder ein Cisco-Telefon an einen HP-Switch anschließen.

78
00:06:58,220 --> 00:07:04,790
Es handelt sich dabei um verschiedene Geräteklassen und Einstellungen oder um 3am IP-Telefone, die als Klasse 3 bezeichnet

79
00:07:05,300 --> 00:07:08,720
werden, die bei fünfzehn Punkten vier Watt Leistung liefert.

80
00:07:08,930 --> 00:07:15,800
Seit dem Abschluss und der Ratifizierung des Triple E Ada 2. 3 AAF stellte fest, dass der erforderliche

81
00:07:15,800 --> 00:07:21,480
Stromverbrauch für diese Geräte den in der Norm angegebenen Wert überschritten hat.

82
00:07:21,620 --> 00:07:27,890
Speziell bei der Einführung von Triple E Ada 2. 0 11 in der Funktechnologie.

83
00:07:27,890 --> 00:07:34,610
Es ist jetzt erforderlich, die Leistung in einer Reihe mit mehr als fünfzehn Punkten

84
00:07:34,610 --> 00:07:37,020
bereitzustellen. 2 3 standard.

85
00:07:37,070 --> 00:07:44,250
Cisco hat auch eine Erweiterung auf 8 oder 2 oder 3 A. F. bis zu 20 Watt Leistung, bekannt als Leistung, ist

86
00:07:44,250 --> 00:07:44,810
es nicht.

87
00:07:44,820 --> 00:07:52,450
Plus hier wurde E-plus entwickelt, weil Cisco nicht auf die Ratifizierung von zwei oder drei achtzig warten

88
00:07:52,450 --> 00:08:00,500
wollte und die sofortige Implementierung von Technologien ermöglichte, die eine Leistung von mehr als fünfzehn Punkten und

89
00:08:00,500 --> 00:08:02,400
vier Watt erfordern.

90
00:08:02,570 --> 00:08:08,000
Die Einführung von vernetzten Geräten, die mehr als fünfzehn Watt und vier Watt benötigen,

91
00:08:08,150 --> 00:08:14,720
hat Tripoli gezwungen, einen neuen, kissenartigen Standard zu entwickeln, der noch mehr Leistung liefern kann als in

92
00:08:14,720 --> 00:08:17,790
der I-Triple-E-Einstellung oder in drei Standards definiert.

93
00:08:17,840 --> 00:08:20,630
Der neue Standard wurde bei 380 bearbeitet.

94
00:08:20,780 --> 00:08:28,140
Auch bekannt als P. O. D. Pless liefert bis zu 30 Watt Leistung pro Port.

95
00:08:28,150 --> 00:08:34,930
Die beiden, auf die wir uns im Laufe der Macht über das Netz oder P konzentrieren können. O. D. und bearbeitet oder drei

96
00:08:34,930 --> 00:08:38,410
A. F. was auch unter dem Namen P geht O. D ..

97
00:08:38,650 --> 00:08:46,960
Notieren Sie sich einfach die Namen P. O. D. wird oft verwendet, um auf Ada 2 zu verweisen. 3 AEF verweist in einer

98
00:08:46,960 --> 00:08:50,660
älteren Dokumentation auf die proprietäre Implementierung von Power of Ethernet durch Cisco.

99
00:08:50,740 --> 00:08:55,540
Lesen Sie also genau zwischen den Zeilen, um zu erfahren, welche Leistung tatsächlich referenziert wird.

100
00:08:56,830 --> 00:09:03,310
Ein weiterer Vorteil der Leistungsfähigkeit des Internets besteht darin, dass der Switch dynamisch und automatisch feststellen kann, ob ein

101
00:09:03,730 --> 00:09:10,390
IP-Telefon an einen Port angeschlossen ist oder ob ein PC oder ein anderes Gerät an diesen Port in der

102
00:09:11,170 --> 00:09:13,600
ursprünglichen Implementierung von Cisco angeschlossen ist.

103
00:09:13,870 --> 00:09:22,320
Ein schneller Verbindungsimpuls oder wenn LP über das Kabel gesendet wurde, um festzustellen, ob ein Telefon angeschlossen war oder nicht.

104
00:09:22,360 --> 00:09:28,860
Der Switch würde also einen senden, wenn alle auf das Kabel gepinkelt hätten und im Zustand ohne Stromversorgung würde das Telefon die

105
00:09:28,920 --> 00:09:29,570
Schleife zurückschicken.

106
00:09:29,570 --> 00:09:36,160
Sie fielen auf den Schalter, wenn LPs normalerweise für Geschwindigkeits- und Duplex-Verhandlungen verwendet werden.

107
00:09:36,160 --> 00:09:39,300
Daher würde der Switch normalerweise nicht davon ausgehen, dass er eigen ist.

108
00:09:39,310 --> 00:09:41,870
Wenn OLP dorthin zurückkehrt.

109
00:09:41,870 --> 00:09:49,630
In diesem Fall ist das Telefon jedoch in der Lage, und der Switch weiß daher, dass ein IP-Telefon angeschlossen ist, und

110
00:09:49,630 --> 00:09:52,210
kann das Mobilteil mit Strom versorgen.

111
00:09:52,230 --> 00:09:58,690
Der Industry Standard-Editor für drei AF verwendet eine andere Methode zum Erkennen des Vorhandenseins eines

112
00:09:59,940 --> 00:10:07,860
IP-Telefons in bearbeitetem oder wenn das Stromversorgungsgerät oder der Schalter in diesem Fall eine kleine strombegrenzte Spannung an das

113
00:10:07,860 --> 00:10:13,110
Kabel anlegt, so dass eine Gleichspannung an das Kabel angelegt wird .

114
00:10:13,140 --> 00:10:19,170
Wir möchten natürlich sicherstellen, dass die in einem Ethernet-System vorhandenen Geräte möglicherweise

115
00:10:19,170 --> 00:10:20,700
nicht beschädigt werden.

116
00:10:20,700 --> 00:10:27,300
Die Switches suchen also nach einem Gerät, das dem ADA 2 entspricht. 3 und legt somit

117
00:10:27,300 --> 00:10:35,550
eine Gleichspannung zwischen Sende- und Empfangspaket am Senatenkabel an und misst dann den empfangenen

118
00:10:35,550 --> 00:10:46,530
Strom in Ampere oder Spannung, die der Switchy erwartet, einen Widerstand von 25 K zwischen den Auszahlungen für das

119
00:10:46,530 --> 00:10:52,560
angeschlossene Gerät als gültig zu betrachten mit Strom versorgtes Gerät.

120
00:10:52,560 --> 00:10:59,250
Mit anderen Worten, der Switch sucht nach diesem Widerstand vom Telefon oder einem anderen Gerätetyp, um sicherzustellen, dass es sich

121
00:10:59,250 --> 00:11:01,830
um ein gültiges Gerät mit Stromversorgung handelt.

122
00:11:01,830 --> 00:11:08,900
Wenn der Switch oder der PC keinen gültigen Widerstand erkennt, wird keine Leistung an den Port angelegt.

123
00:11:09,070 --> 00:11:16,750
Wenn ein Leistungsgerät entdeckt wird, wird Strom angelegt und optional kann eine Spezifikation für ein Leistungsgerät vorgenommen

124
00:11:16,750 --> 00:11:17,680
werden.

125
00:11:17,890 --> 00:11:25,960
Der PC kann dann erkennen, was für eine Erkennungszeit zwei oder drei Klauseln standardmäßig verwendet. Siska schaltet die

126
00:11:25,960 --> 00:11:28,980
Telefone oder andere Leistungsgeräte auf Null.

127
00:11:30,210 --> 00:11:31,470
Keine bearbeitet oder erstellt.

128
00:11:31,480 --> 00:11:39,490
Wir haben Klauseln 0 1 2 und 3 Klausel 0 hat eine maximale Leistung von fünfzehn Punkten und vier Watt, was die Standardklausel

129
00:11:39,520 --> 00:11:42,410
ist, die einem angetriebenen Gerät zugewiesen wird.

130
00:11:42,520 --> 00:11:46,660
Der Schalter im Telefon kann die erforderliche Leistung aushandeln.

131
00:11:46,960 --> 00:11:55,670
So gilt beispielsweise ein 79 41 mit 79 61 Telefon als Gerät der Klasse 2.

132
00:11:55,910 --> 00:12:04,730
Und durch CTP kann man bis 6 runterhandeln. Eine Leistung von 3 Watt 79 65 gilt beispielsweise als

133
00:12:04,730 --> 00:12:09,380
Gerät der Klasse 3, das 15 Punkte und 4 Watt Maximalleistung benötigt.

134
00:12:09,620 --> 00:12:18,220
Aber durch CTP können Sie nur 12 Watt Strom verbrauchen, eine 79 71 auch ein dichtes Gerät, das bis zu

135
00:12:18,230 --> 00:12:21,680
vierzehn Punkt und neun Watt Leistung aushandeln kann.

136
00:12:22,040 --> 00:12:27,290
Wie viel Sie in diesem Beispiel sehen, hängt die Stromstärke, die von einem anderen Telefon benötigt wird, zunächst für

137
00:12:27,290 --> 00:12:28,400
das Telefonmodell ab.

138
00:12:28,520 --> 00:12:35,330
Und auch der Zustand des Telefons als Beispiel ist 79: 79. Ein Telefon benötigt im Ruhezustand

139
00:12:35,330 --> 00:12:42,100
nur neun Punkte, eine Leistung von sieben Watt und einen maximalen Stromverbrauch von zwölf bis acht,

140
00:12:42,200 --> 00:12:49,010
was das Telefonmodell und die Funktionen und die Verwendung von Präferenzen erhöhen kann der Stromverbrauch ist

141
00:12:49,730 --> 00:12:57,030
eine feine Sache, denn wenn es sich um einen Farbbildschirm im Vergleich zu einer Grauskala handelt, beschleunigt die

142
00:12:57,110 --> 00:13:04,040
Gigabit-Ethernet-Leitung die Lautstärke des Klingeltons und der Freisprecheinrichtung und die beleuchteten Tasten, wie z aber ich

143
00:13:04,040 --> 00:13:08,780
möchte nur, dass Sie weg in der realen Welt sind.

144
00:13:08,780 --> 00:13:15,440
Unterschiedliche Telefone benötigen unterschiedliche Stromstärken. Daher müssen Sie bei der Festlegung Ihrer Switches in

145
00:13:15,440 --> 00:13:17,880
einer realen Umgebung vorsichtig sein.

146
00:13:19,670 --> 00:13:27,680
Nun gelten bestimmte Telefone der Serien 80 900 und 90 900 für einen Tag oder zwei oder drei

147
00:13:27,690 --> 00:13:29,560
Geräte als geschlossen.

148
00:13:29,570 --> 00:13:36,620
Mit anderen Worten, es handelt sich um acht bis 380 Geräte, die in bestimmten Fällen mehr Strom

149
00:13:36,620 --> 00:13:40,470
benötigen, insbesondere bei Verwendung externer Zusatzgeräte wie einer Videokamera.

150
00:13:40,880 --> 00:13:46,460
Nun, der Energiebedarf für den Einzelnen, daher werden wir keine umfassende Liste

151
00:13:46,460 --> 00:13:47,200
durchlaufen.

152
00:13:47,210 --> 00:13:49,270
Ich habe bereits einige Beispiele erwähnt.

153
00:13:49,460 --> 00:13:55,970
In den Datenblättern und anderen Informationen finden Sie Einzelheiten zum Strombedarf der einzelnen

154
00:13:55,970 --> 00:14:01,780
Telefone und zur Stromversorgung über das Internet (z. B. Zugangspunkte).

155
00:14:01,830 --> 00:14:08,030
Glassford-Geräte benötigen jedoch mehr als fünfzehn Punkte und vier Watt Leistung.

156
00:14:08,330 --> 00:14:16,550
Zum Beispiel erfordert ein Cecka-Fehler, den die Access Point 50 Serie benötigt, eine Leistung von achtzehn Watt und fünf Watt, wodurch die

157
00:14:17,240 --> 00:14:21,610
fünfzehn Punkte, vier Watt in der Stellung oder drei überschritten werden.

158
00:14:21,610 --> 00:14:30,000
Wenn dies zur Unterstützung von Ada 10:58 erforderlich ist und in diesem Kurs nicht durchlaufen wird, gibt es auf der Cisco-Website

159
00:14:30,000 --> 00:14:36,030
einen Rechner namens The Power-Rechner, mit dem Sie ermitteln können, wie viel Strom in

160
00:14:36,030 --> 00:14:43,470
einem bestimmten Switch oder PC erforderlich ist eine bestimmte Anzahl von Telefonen oder drahtlosen Zugangspunkten mit Strom versorgen.
