1
00:00:01,350 --> 00:00:08,490
Bine ați venit înapoi în această secțiune Aș dori să vă arăt procesul de pornire a telefonului IP Cisco și,

2
00:00:08,630 --> 00:00:14,940
prin aceasta, a explicat cerințele de infrastructură pentru telefoanele IP Cisco pentru a funcționa, trebuie să vorbim despre

3
00:00:15,600 --> 00:00:23,910
putere, firmware-ul de configurare a adreselor de teren și așa mai departe care sunt toate necesare pentru ca telefoanele IP Cisco să funcționeze

4
00:00:23,910 --> 00:00:27,910
înainte de a obține Dolton pe un telefon IP Cisco.

5
00:00:28,140 --> 00:00:35,050
Trebuie să aibă loc o serie de evenimente și trebuie să fie furnizată infrastructura pentru funcționarea telefonului.

6
00:00:35,930 --> 00:00:39,950
În această secțiune aș vrea să explic în detaliu pornirea telefonului.

7
00:00:39,960 --> 00:00:46,680
Aș dori, de asemenea, să vă dau mai multe detalii cu privire la protocolul de control al clientului slab sau la un PCC cunoscut sub

8
00:00:47,190 --> 00:00:49,920
numele de "Skinny and session Initiation Protocol" sau "SAP".

9
00:00:50,250 --> 00:00:55,050
Deci, această secțiune presupune că ați trecut prin secțiunile introductive și înțelegeți ce

10
00:00:55,050 --> 00:00:56,430
este un codec.

11
00:00:56,430 --> 00:01:03,340
Aveți o înțelegere a istoriei tehnologiilor voce și o bază fundamentală pentru voce.

12
00:01:03,360 --> 00:01:10,310
Acum, aceasta este o prezentare importantă a procesului de pornire a telefonului și mi-aș aminti pașii înainte de

13
00:01:10,360 --> 00:01:13,980
depanare în lumea reală și în scopuri de studiu.

14
00:01:14,280 --> 00:01:20,040
Voi menționa procesul de la scurt timp în urmă, în următoarele diapozitive, vom fi scufundați în

15
00:01:20,040 --> 00:01:23,020
fiecare dintre aceste subiecte într-o mulțime de detalii.

16
00:01:23,040 --> 00:01:25,530
Primul lucru pe care telefonul îl cere este puterea.

17
00:01:25,800 --> 00:01:32,170
Deci, telefonul va obține puterea de la comutator sau de la puterea mondială sau prin folosirea puterii greșite.

18
00:01:32,370 --> 00:01:34,380
Deci, telefonul va obține energie de la un întrerupător.

19
00:01:34,410 --> 00:01:41,220
De exemplu, telefonul după ce a obținut alimentarea va încărca o imagine stocată local.

20
00:01:41,280 --> 00:01:43,140
Acest lucru poate provoca o mulțime de confuzie.

21
00:01:43,140 --> 00:01:51,750
Telefonul va porni cu fișierele imagine stocate local și configurația pe care a avut-o anterior.

22
00:01:51,750 --> 00:01:58,010
Deci, dacă un telefon are o configurație deja, va folosi configurația respectivă atunci când se înfășoară.

23
00:01:58,170 --> 00:02:05,270
Comutatorul va furniza apoi informațiile telefonului utilizând fie CD, fie L-L DP.

24
00:02:05,280 --> 00:02:09,470
Încă o dată, le voi discuta în detaliu în viitoarele diapozitive.

25
00:02:09,810 --> 00:02:16,140
Odată ce telefonul are Villon, va avea nevoie de o adresă IP și Wolf va primi, de exemplu, o adresă

26
00:02:16,170 --> 00:02:18,110
IP de la un server DHP.

27
00:02:18,480 --> 00:02:21,410
DHP folosește o opțiune foarte specială.

28
00:02:21,560 --> 00:02:26,050
Opțiunea unu cincizeci și doi indică telefonul pe un server TFT B.

29
00:02:26,280 --> 00:02:31,350
Telefonul va descărca apoi firmware-ul și configurația de pe un server TFT.

30
00:02:31,620 --> 00:02:39,390
Dacă fișierul imagine sau firmware-ul stocat local este o versiune diferită de versiunea pe care o intenționează să o

31
00:02:39,390 --> 00:02:45,720
utilizeze la conectarea la un C UCM, de exemplu, telefonul își va actualiza firmware-ul.

32
00:02:45,720 --> 00:02:53,220
De asemenea, va descărca configurația de pe serverul TFT, pe care serverul o va înregistra apoi utilizând

33
00:02:53,400 --> 00:03:00,960
fie un skinny, fie setat la C UCM, iar apoi în cazul lui Skinny își va descărca șablonul soft.

34
00:03:01,280 --> 00:03:07,730
În mod esențial, acest EUCOM trimite un șablon moale la telefon utilizând mesaje slabe.

35
00:03:08,040 --> 00:03:11,610
Deci, o prezentare generală a telefonului începe un proces.

36
00:03:11,730 --> 00:03:13,450
Să ne aruncăm în detaliu.

37
00:03:15,050 --> 00:03:21,360
Din nou, ceea ce un telefon necesită pentru a funcționa și primul lucru este puterea.

38
00:03:21,380 --> 00:03:25,680
Există mai multe modalități de a furniza energie unui telefon IP.

39
00:03:25,710 --> 00:03:33,840
Prima metodă este folosirea unei surse de alimentare Q Un adaptor local de alimentare este utilizat pentru a furniza energie electrică telefonului.

40
00:03:33,840 --> 00:03:39,120
Acest lucru ar fi folosit în mod obișnuit acolo unde puterea Ethernet-ului sau a lui Peary nu este disponibilă.

41
00:03:39,130 --> 00:03:42,700
Tocmai am pus codul unuia dintre adaptoare aici.

42
00:03:42,970 --> 00:03:48,820
Verificați specificațiile receptorului individual astfel încât cubul de putere potrivit să fie comandat

43
00:03:48,820 --> 00:03:50,730
pentru un anumit receptor.

44
00:03:50,740 --> 00:03:58,340
De obicei, un telefon este conectat direct la un comutator și un PC este conectat la partea din spate a telefonului.

45
00:03:58,440 --> 00:04:05,160
Telefonul are nevoie de energie pentru a funcționa și aceasta este prima metodă de furnizare a energiei la telefon și una

46
00:04:05,160 --> 00:04:07,030
dintre cele mai simple metode.

47
00:04:07,080 --> 00:04:09,980
Cu toate acestea, are multiple dezavantaje.

48
00:04:10,350 --> 00:04:16,650
Dacă se pierde energia pentru telefoanele Boulding, nu vor mai putea să efectueze și să primească apeluri.

49
00:04:16,650 --> 00:04:24,360
Deci U. P. S. ar fi necesar pentru fiecare cheie de putere individuală și care nu

50
00:04:24,360 --> 00:04:26,530
scade bine, în zilele noastre aceasta este una dintre metodele cele mai puțin utilizate.

51
00:04:27,480 --> 00:04:34,260
O a doua opțiune ar fi folosirea unui injector de energie electrică în cazul în care puterile greșite furnizate la amendă

52
00:04:34,260 --> 00:04:38,940
ar fi în mod obișnuit utilizată atunci când un comutator nu susține puterea Senatului.

53
00:04:38,940 --> 00:04:44,160
Deci, comutatorul este conectat fizic la un injector de putere și la injectoarele de putere

54
00:04:44,160 --> 00:04:48,560
conectate fizic la telefon, cu injectorul de alimentare care asigură alimentarea receptorului.

55
00:04:48,930 --> 00:04:54,780
Așa că observați aici pe partea din spate a injectorului de putere există două porturi una pentru a vă conecta înapoi la comutator și

56
00:04:55,230 --> 00:04:57,010
una pentru a vă conecta la telefon.

57
00:04:57,360 --> 00:05:01,350
Injectorul de putere ar fi alimentat fizic de la o priză de perete.

58
00:05:01,350 --> 00:05:06,930
Avantajul acestei metode este că nu trebuie să faceți upgrade la întrerupătoare, iar injectorul de energie ar fi în mod obișnuit să locuiască

59
00:05:06,930 --> 00:05:13,730
într-o dulap electric unde pot exista U. P. S. putere în lumea reală.

60
00:05:13,720 --> 00:05:20,460
Acest lucru este folosit în mod obișnuit atunci când aveți un singur sau un număr mic de telefoane conectate la un

61
00:05:20,460 --> 00:05:25,840
comutator și este mai puțin costisitoare să cumpărați injectoare de energie decât să înlocuiți întregul întrerupător.

62
00:05:26,640 --> 00:05:33,360
Modul preferat și recomandat de a furniza energie pentru telefoanele IP și alte dispozitive este de a folosi

63
00:05:33,450 --> 00:05:34,670
energia pe Ethernet.

64
00:05:34,800 --> 00:05:43,110
Din punct de vedere istoric, puterea lui Isa a fost folosită pentru două aplicații principale IP telefonie și 8 dolari. 2 telefoanele de rețea fără fir Lebon

65
00:05:43,110 --> 00:05:52,880
precum telefoanele PBX stente necesită 48 de volți de comutatoare de alimentare și alte dispozitive care furnizează energie necunoscută

66
00:05:52,880 --> 00:06:01,150
ca echipament sursă de alimentare sau dispozitive PC, iar telefoanele sunt cunoscute ca dispozitive alimentate.

67
00:06:01,150 --> 00:06:05,020
Harvey Ethan este furnizat pe 10 din 1 2 3 și 6.

68
00:06:05,090 --> 00:06:11,960
Deci aceleași pini au folosit pentru a transmite date care diferă de puterea medie petrecută pe care am discutat-o

69
00:06:12,380 --> 00:06:15,740
anterior, care utilizează pinii 4 5 7 și 8.

70
00:06:15,800 --> 00:06:18,880
Există trei tipuri principale de putere de Ethernet.

71
00:06:18,890 --> 00:06:25,600
Prima este puterea inițială pe Ethernet sau P E, dezvoltată de Cisco cu mulți ani în urmă.

72
00:06:25,910 --> 00:06:30,150
Acest lucru a fost oferit 6. 3 wați de putere pentru telefoane.

73
00:06:30,470 --> 00:06:38,290
Modele mai vechi de telefoane pe care le-ar putea întâlni ca 79 60 și 70 940 vă Ciscos P. O. D. și cerințele

74
00:06:38,300 --> 00:06:40,460
6. 3 wați de putere.

75
00:06:40,460 --> 00:06:47,120
Editorul Industry Standard două sau trei A. F. a fost ratificat pentru a asigura

76
00:06:47,120 --> 00:06:50,450
interoperabilitatea între telefoanele cu mai mulți furnizori și echipamentele de rețea.

77
00:06:50,450 --> 00:06:58,120
Deci, puteți conecta un telefon Nortel la un switch Cisco sau la un telefon Cisco la un comutator HP.

78
00:06:58,220 --> 00:07:04,790
Acestea sunt diferite clase de dispozitive și atitudine sau 3am IP telefoane se încadrează în ceea ce se numește Clasa

79
00:07:05,300 --> 00:07:08,720
3 care oferă putere la cincisprezece punct de patru wați.

80
00:07:08,930 --> 00:07:15,800
De la finalizarea și ratificarea Triple E Ada 2. 3 AAF stented consumul de energie necesar

81
00:07:15,800 --> 00:07:21,480
pentru aceste dispozitive a început să se extindă dincolo de nivelul specificat în standard.

82
00:07:21,620 --> 00:07:27,890
Mai exact, cu introducerea triplei E Ada 2. 0 11 în tehnologia fără fir.

83
00:07:27,890 --> 00:07:34,610
Există acum o cerință de a furniza o putere mai mare de maximum cincisprezece puncte pentru ceea ce este disponibil

84
00:07:34,610 --> 00:07:37,020
într-un rând 2. 3 standard.

85
00:07:37,070 --> 00:07:44,250
Cisco are, de asemenea, o extensie la 8 sau 2 sau 3 A. F. oferind până la 20 de wați de putere cunoscută sub numele de putere de ea

86
00:07:44,250 --> 00:07:44,810
nu este ea.

87
00:07:44,820 --> 00:07:52,450
Plus aici, E-plus a fost dezvoltat deoarece Cisco nu a vrut să aștepte ratificarea a două sau

88
00:07:52,450 --> 00:08:00,500
trei optzeci de aici, plus permisă implementarea imediată a tehnologiilor care necesită o putere mai mare de cincisprezece

89
00:08:00,500 --> 00:08:02,400
puncte de patru wați.

90
00:08:02,570 --> 00:08:08,000
Introducerea dispozitivelor în rețea care necesită mai mult de cincisprezece puncte de patru wați a forțat

91
00:08:08,150 --> 00:08:14,720
Tripoli să dezvolte un nou standard de pernă, care să poată oferi chiar mai multă putere decât ceea ce a

92
00:08:14,720 --> 00:08:17,790
fost definit în atitudinea triplă E sau trei standard.

93
00:08:17,840 --> 00:08:20,630
Noul standard a fost editat la 380.

94
00:08:20,780 --> 00:08:28,140
De asemenea, cunoscut sub numele de P. O. D. Pless este proiectat să livreze până la 30 de wați de putere pe port.

95
00:08:28,150 --> 00:08:34,930
Cele două pe care ne putem concentra pe parcursul puterii peste plasă sau P. O. D. și editate sau trei

96
00:08:34,930 --> 00:08:38,410
A. F. care merge, de asemenea, cu numele P. O. D ..

97
00:08:38,650 --> 00:08:46,960
Observați doar numele P. O. D. este adesea folosit pentru a se referi la Ada 2. 3 AEF că o documentație

98
00:08:46,960 --> 00:08:50,660
mai veche se referă la implementarea de putere a Ethernet de către Cisco.

99
00:08:50,740 --> 00:08:55,540
Așa că citiți cu atenție între linii pentru a ști care este de fapt referință.

100
00:08:56,830 --> 00:09:03,310
Un alt avantaj al puterii internetului este faptul că întrerupătorul poate descoperi în mod dinamic și automat dacă

101
00:09:03,730 --> 00:09:10,390
un telefon IP este conectat la un port sau dacă un PC sau alt dispozitiv este conectat la acel

102
00:09:11,170 --> 00:09:13,600
port în implementarea inițială a Cisco.

103
00:09:13,870 --> 00:09:22,320
Un impuls de legătură rapidă sau dacă LP a fost trimis în jos pentru a detecta dacă un telefon a fost conectat sau nu.

104
00:09:22,360 --> 00:09:28,860
Deci, comutatorul ar trimite un mesaj dacă ar fi înțeles pe fir și în starea lui de nefuncționare, telefonul va

105
00:09:28,920 --> 00:09:29,570
întoarce buclele.

106
00:09:29,570 --> 00:09:36,160
Ei au căzut la comutator dacă LP-urile sunt utilizate în mod normal pentru negocieri rapide și duplex.

107
00:09:36,160 --> 00:09:39,300
Deci, în mod normal, comutatorul nu se așteaptă să-și vadă propria.

108
00:09:39,310 --> 00:09:41,870
Dacă OLP revin la aceasta.

109
00:09:41,870 --> 00:09:49,630
Dar în acest caz, telefonul face și comutatorul, prin urmare, știe că un telefon IP este conectat la acesta și poate

110
00:09:49,630 --> 00:09:52,210
furniza putere în jos la receptor.

111
00:09:52,230 --> 00:09:58,690
Editorul Standard Industry pentru trei AF utilizează o metodă diferită pentru a detecta prezența unui telefon IP

112
00:09:59,940 --> 00:10:07,860
în editare sau dacă echipamentul de alimentare sau comutatorul de alimentare utilizează în acest caz o mică tensiune limitată la curent

113
00:10:07,860 --> 00:10:13,110
pentru cablu, astfel încât să fie aplicată o tensiune DC pe cablu .

114
00:10:13,140 --> 00:10:19,170
În mod evident, dorim să ne asigurăm că nu este posibilă deteriorarea echipamentului care ar putea fi

115
00:10:19,170 --> 00:10:20,700
prezent într-un sistem Ethernet.

116
00:10:20,700 --> 00:10:27,300
Deci, întrerupătoarele vor căuta un dispozitiv care să respecte ADA 2. 3 și, prin urmare, aplică

117
00:10:27,300 --> 00:10:35,550
o tensiune DC între transmisia și recepția Pais pe cablul Senate și apoi măsoară

118
00:10:35,550 --> 00:10:46,530
curentul recepționat în amperi sau tensiunea recepționată, comutatorul se așteaptă să primească o rezistență de 25 K între plățile

119
00:10:46,530 --> 00:10:52,560
pentru dispozitivul atașat pentru a fi considerat valid dispozitiv alimentat.

120
00:10:52,560 --> 00:10:59,250
Cu alte cuvinte, comutatorul caută această rezistență de la telefon sau de la un alt tip de dispozitiv pentru a se

121
00:10:59,250 --> 00:11:01,830
asigura că este un dispozitiv alimentat valid.

122
00:11:01,830 --> 00:11:08,900
Dacă întrerupătorul sau PC-ul nu detectează o putere de rezistență valabilă nu se aplică portului.

123
00:11:09,070 --> 00:11:16,750
Dar, dacă se detectează un dispozitiv de alimentare, se aplică o putere și, opțional, se poate face o specificație a

124
00:11:16,750 --> 00:11:17,680
dispozitivului alimentat.

125
00:11:17,890 --> 00:11:25,960
PC-ul poate apoi să detecteze ceea ce o răceală două sau trei clauze în mod implicit Siska comută semnele telefoane sau alte dispozitive

126
00:11:25,960 --> 00:11:28,980
de alimentare pentru a se apropia de zero.

127
00:11:30,210 --> 00:11:31,470
Nici unul nu a fost editat sau creat.

128
00:11:31,480 --> 00:11:39,490
Avem clauze 0 1 2 și 3 clauza 0 are o putere maximă de cincisprezece puncte de patru wați, care

129
00:11:39,520 --> 00:11:42,410
este clauza implicită alocată unui dispozitiv alimentat.

130
00:11:42,520 --> 00:11:46,660
Comutatorul din telefon poate negocia cantitatea de energie necesară.

131
00:11:46,960 --> 00:11:55,670
Deci, de exemplu, un telefon 79 cu un telefon 79 61 este considerat a fi un dispozitiv de clasa 2.

132
00:11:55,910 --> 00:12:04,730
Și prin CTP poate negocia până la 6. De exemplu, 3 wați de putere 79 65 sunt considerați a fi un

133
00:12:04,730 --> 00:12:09,380
dispozitiv de clasă 3 care utilizează puterea maximă de 15 puncte de patru wați.

134
00:12:09,620 --> 00:12:18,220
Dar prin CTP se pot negocia în jos să folosească numai 12 wați de putere și un dispozitiv de aproape trei, care va negocia

135
00:12:18,230 --> 00:12:21,680
până la paisprezece punct de 9 wați de putere.

136
00:12:22,040 --> 00:12:27,290
Acum, cantitatea de energie cerută de un alt telefon variază în primul rând pe modelul telefonului, după cum puteți

137
00:12:27,290 --> 00:12:28,400
vedea în acest exemplu.

138
00:12:28,520 --> 00:12:35,330
Și, de asemenea, starea telefonului ca un exemplu este de șaptezeci și șaptezeci un telefon în starea de repaus doar

139
00:12:35,330 --> 00:12:42,100
necesită nouă punct unu șapte wați de putere și un consum de energie maxim de douăsprezece punct la opt

140
00:12:42,200 --> 00:12:49,010
care este modelul de telefon și caracteristicile și utilizarea de preferințe poate crește consumul de energie într-un punct fin

141
00:12:49,730 --> 00:12:57,030
deoarece, dacă este un ecran color față de scara gri, viteza liniei de rețea gigabit, volumul soneriei și a difuzorului și

142
00:12:57,110 --> 00:13:04,040
tastele iluminate, cum ar fi luminile de așteptare pentru mesaje și butoanele de linie pentru acest curs, nu trebuie să

143
00:13:04,040 --> 00:13:08,780
cunoașteți suma de detaliu, dar vreau doar să fiți departe în lumea reală.

144
00:13:08,780 --> 00:13:15,440
Diferitele telefoane necesită cantități diferite de energie și trebuie să fiți atenți atunci când specificați comutatoarele

145
00:13:15,440 --> 00:13:17,880
într-un mediu din lumea reală.

146
00:13:19,670 --> 00:13:27,680
Acum, anumite telefoane din seria 80 900 și 90 900 se consideră a fi aproape pentru o zi sau

147
00:13:27,690 --> 00:13:29,560
două sau trei dispozitive.

148
00:13:29,570 --> 00:13:36,620
Cu alte cuvinte, în unele cazuri sunt opt până la 380 de dispozitive care necesită mai multă putere, mai ales cu utilizarea

149
00:13:36,620 --> 00:13:40,470
dispozitivelor externe de adăugare a dispozitivelor, cum ar fi o cameră video.

150
00:13:40,880 --> 00:13:46,460
Acum, cerințele de putere pentru individ, prin urmare, foarte nu vom trece printr-o listă

151
00:13:46,460 --> 00:13:47,200
cuprinzătoare.

152
00:13:47,210 --> 00:13:49,270
Am menționat deja câteva exemple.

153
00:13:49,460 --> 00:13:55,970
Consultați fișele tehnice și alte informații pentru detalii privind cerințele de alimentare pentru telefoanele individuale

154
00:13:55,970 --> 00:14:01,780
și puterea individuală pe dispozitivele de rețea, cum ar fi punctele de acces.

155
00:14:01,830 --> 00:14:08,030
Cu toate acestea, dispozitivele Glassford pot necesita mai mult de cincisprezece puncte de putere de patru wați.

156
00:14:08,330 --> 00:14:16,550
De exemplu, o eroare de tip Cecka quoll pentru punctul de acces al seriei 50 necesită optzeci de puncte de putere de cinci watți,

157
00:14:17,240 --> 00:14:21,610
depășind astfel cele 15 puncte de patru wați în atitudine sau trei.

158
00:14:21,610 --> 00:14:30,000
Dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini Ada 10:58 și nu vom trece prin ea în acest curs, dar există un calculator

159
00:14:30,000 --> 00:14:36,030
pe site-ul Cisco, numit Calculatorul Power care vă permite să determinați cât de multă putere

160
00:14:36,030 --> 00:14:43,470
este necesar într-un anumit switch sau PC pentru alimentarea unui anumit număr de telefoane sau puncte de acces fără fir.
