为什么采用某虚拟存储器采用ADC设计

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Radware推出新版vDirect插件支持VMware
  北京9月7日C全球领先的虚拟数据中心和云数据中心应用交付及应用安全解决方案提供商Radware(NASDAQ: RDWR)在VMworld? 2011大会上发布了一款全新而强大的解决方案,来帮助VMware vCloud? Director的用户简化虚拟应用(vApps)的部署(包括虚拟ADC资源),提高业务灵活性。  这款Radware与VMware的联合解决方案是Radware vDirect? 插件的增强版,通过VMware vSphere?实现互操作,与VMware vCloud Director协同完成业务部署,使VMware vApps的用户能够快速将应用资源与Radware的虚拟应用交付控制(vADC)资源协同在一起提供服务。用户可以利用vADC实现并提高VMware vCloud Director的服务等级协议(SLA)的执行力度,最终让VMware vCloud Director用户无需对vApps进行任何调整,即可无缝实现vADC部署与分层SLA的协调一致。  Radware与VMware联合解决方案的核心就是Radware能够将其vDirect插件、虚拟应用交付基础设施(VADI?)和Radware应用交付控制器架构(ADC Fabric?)与VMware vSphere进行交互,并通过VMware vCloud Director提供服务。上述技术的完美结合使得VMware vCloud Director能够根据应用需求自动扩展处理能力,无需进行人工干预。  通过将vDirect(ADC管理插件)与VMware vCloud Director相结合,IT管理人员在部署虚拟应用的同时,还可以根据VMware vCloud Director定义的服务等级协议所需的容量来提供虚拟应用交付服务。vDirect能够帮助VMware vCloud Director的用户完成从应用孤岛到全面虚拟化应用环境的过渡,而应用的各个层面都被作为相同部署和管理模式的组成部分实现了虚拟化。  “vDirect是专为那些希望将Radware应用交付方案纳入其整体数据中心管理系统的VMware用户而设计,它能够提高管理的自动化和业务的灵活性。” Radware公司虚拟化和云部门产品营销总监Eitan Bremler说,“vDirect的新功能使得用户能够实现vADC部署与VMware vSphere环境的无缝集成,最终减少针对VMware vCloud Director模型中的应用进行调整的需求。这款联合解决方案还包含以下优势:  增强的分层服务模式 C Radware vADC的型号多样,并且部署方式多变,能够满足不同VMware vCloud Director组织服务等级的需求,允许用户在不同组织内部署相同的虚拟应用,按组织服务等级需求自动将正确的vADC分配给虚拟应用。  简化应用交付服务部署 C IT经理将能够节省管理时间、减少管理步骤,简化互操作、定义和部署一个新虚拟应用的过程,其中的虚拟应用也包括应用交付服务。  最大的灵活性、有效性和业务连续性 C 将vADC打包成为虚拟应用的一部分有助于缩小虚拟应用与网络之间的空隙,确保每个虚拟应用都按照服务等级协议得到正确的应用交付服务,如碰到应用在组织间迁移时,还可以确保vADC伴随着应用的迁移而迁移。  “Radware vDirect与VMware vSphere?相集成,为客户提供一种透明无缝的方式来实现Radware ADC fabric与VMware vCloud? Director的协调一致,”VMware公司云基础设施和服务副总裁Dan Chu表示,“VMware vCloud Director终端用户,尤其是那些加入云和ITaaS(IT-as-a-Service,IT即服务)战略计划的组织,都将从vDirect这款产品中受益,他们能够利用vDirect加速虚拟IT服务的交付和使用,并以最大的灵活性在共享基础设施上完成工作负荷的部署。”  Radware vDirect插件是由一组能够创建服务和新vADC实例的工作流所组成,客户不必再亲自动手。作为Radware VADI战略的一个重要组成部分,通过将提供ADC服务作为虚拟数据中心和云数据中心服务的一部分,vDirect可以扩充VMware云解决方案所提供的虚拟化环境。Radware VADI使得应用交付服务的整合和虚拟化成为VMware业务流程和部署系统的组成部分,从而能够降低运营和资本支出,提高弹性,并且提高业务的灵活性。  vDirect插件预计将于2011年第4季度开始供货。欲知更多信息,请访问Radware公司网站:http://www.radware.com。  关于Radware  Radware(NASDAQ:RDWR)是为虚拟数据中心和云数据中心提供应用交付和应用安全解决方案的全球领导者。Radware屡获殊荣的解决方案为关键业务应用提供充分的弹性、最大的IT效率和完整的业务灵敏性。Radware解决方案帮助全球上万家企业和运营商快速应对市场挑战,保持业务的连续性,在实现最高生产效率的同时有效降低成本。欲知详情,请访问:www.radware.com.cn
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作者:佚名 日期:日 来源:本站原创  点击:
Radware的Alteon 5224是可满足未来发展需求的高级应用交付控制器
(ADC),它采用全新的设计,可帮助中小企业数据中心经济高效地应对现在及未来的应用部署与应用交付挑战。
可满足未来发展需求的领先ADC解决方案
Alteon 5224可满足未来发展需求,它提供多个市场上任何其他ADC产品都望尘莫及的独有特性,如按需吞吐量可扩展性 (最高可扩展到16 Gbps),4-7层的所有性能指标都居于业界领先地位(包括每秒1024和2048位SSL密钥连接),以及内置的10GE端口和ADC虚拟化特性等。这些特性允许企业在无需添加ADC设备的情况下,支持新应用及更多用户,并且处理更多流量。此外,企业还能通过Alteon 5224的按需许可证升级功能来满足未来需求,从而使其成为可满足未来发展需求的领先ADC解决方案。
最全面的ADC解决方案
Alteon 5224提供全套的4-7层服务来确保数据中心关键任务应用的可用性、性能和安全性。具备应用感知能力的流量重新定向功能(包括内容交换、会话持久性、高级服务器健康状况监视与内容修改等),与拒绝服务攻击(DoS)缓解与SYN泛洪防护功能相结合,可保证在任何情况下都能交付应用。为确保完整的业务连续性和灾难恢复(DR),Alteon 5224还提供全局服务器负载均衡(GSLB)解决方案。
此外,Alteon 5224还提供集成应用加速服务,如SSL加速(同时适用于1024和2048位密钥)、缓存、压缩、TCP多路复用及带宽管理等,可以帮助企业满足最苛刻的关键任务服务水平协议(SLA)要求及确保最快速度的响应时间,同时减轻数据中心基础架构的负担、减少带宽消耗并且降低总体拥有成本(TCO)。
最高级的按需可扩展性 & 使用相同平台最多可扩展至16Gbps
Alteon 5224可按需将吞吐量从1Gbps扩展到16Gbps,从而准确无误地满足任何企业数据中心的需求,而无论其规模大小。利用这种按需扩展的方法,企业可使用简单的软件密钥更新包来经济高效地添加吞吐量、服务及vADC实例,无需重启系统。来满足不同吞吐量需求的其他ADC解决方案,Alteon 5224可帮助企业消除昂贵的叉式升级并且做出更有保障的容量规划,从而避免在ADC解决方案上投入过多资金,实现最佳的投资保护。
同类产品中性能最佳
与竞争产品相比,Alteon 5224的任何4-7层性能指标都是最优秀的:每秒第4层连接数量是其3-8倍,每秒第7层事务处理数量是其4-19倍,并发连接数量是其1.5-3倍,每秒SSL连接数量是其2.5-7倍(使用1024位密钥),每秒SSL连接数量是其4-11倍(使用2048位密钥)。因此,Alteon 5224使企业能够始终支持流量增长,确保快速的应用响应时间,满足应用SLA要求,性能比任何其他的1-4 Gbps ADC都要高。
唯一一款内置10GE端口的企业级ADC
Alteon 5224总计提供26个端口,是同类产品中唯一一款采用10GE端口的ADC,允许企业连接现在和未来不断演进的交换基础架构。在未来,随着企业不断更新数据中心交换机并且朝着10GE核心网络迁移,Alteon 5224可帮助他们长期确保连接性,从而保护硬件投资并且降低运营成本。
唯一一款适用于任何规模企业的ADC虚拟化解决方案
Alteon 5224采用Radware ADC-VX虚拟化技术,因此企业可充分利用ADC整合与虚拟化功能,从而显著降低成本,简化运营,提高业务敏捷性,规避风险,并满足客户的时间需求。Alteon 5224的默认配置中带有2个嵌入式虚拟ADC(vADC)实例,企业可根据需要扩展至支持多达24个完全独立的vADC实例。鉴于每个vADC都能提供物理Alteon ADC的全部特性,因此,Alteon 5224允许企业对每个应用或每个部门使用单独的vADC实例,从而确保满足较高的应用SLA要求,同时简化运营。由此看来,Alteon 5224不仅能够帮助企业避免购买更多的ADC设备,而且还允许他们通过按需软件许可证更新特性在不中断服务的情况下快速轻松地对更多vADC实例进行预配置,而成本远低于物理ADC。
旨在支持应用交付
Alteon 5224采用Radware的AppShape&技术,能够简化并且加速ADC上面的应用部署流程。AppShape提供面向主流业务应用的配置模板,能够帮助企业以快速、无风险、用户友好的方式设置和配置所需的全部ADC选项,从而加快应用部署速度并且优化面向特定应用的ADC性能。
AppShape允许企业采用以应用为中心的方式来管理应用,包括管理界面、报告、日志和监管
达标等,从而可在ADC中实现简单高效的应用管理。此外,AppShape还具有自动发现应用资源变化
以及在无需手动介入的情况下自动实施ADC与变更同步的能力,有助于提高业务灵敏性。AppShape使Alteon
5224在可用性、性能和安全性方面能够给所有的关键业务应用创造最高价值。
特性&&性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Alteon 5224&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Alteon 5224XL
可用吞吐量许可证
1 Gbps、2 Gbps、4Gbps、8Gbps、12Gbps和16Gbps的可扩展吞吐量许可证
ADC-VX专用的ADC系统管理程序
运行虚拟ADC实例
是,最多24个实例
500 CPS,可扩展至2,000 CPS
5,000 CPS,可扩展至35,000 CPS
100 Mbps,可扩展至3.6 Gbps
500 Mbps,可扩展至3.6 Gbps
OSPF,RIP,RIP II,BGP
6GB,可扩展至24GB
12GB,可扩展至24GB
2 x 10GE SFP + 16 x GE SFP + 8 x GE铜线
1000Base-SX/LX/ZX端口
所有的千兆位光纤端口都提供SX/LX/ZX接口,具体取决于GBIC
1000Base-SX (850 nm)工作的有效距离
62.5微米多模光纤。2至275米
50微米多模光纤。2至550米
1000Base-LX/ZX工作的有效距离
LX:最远10公里(6.2英里)
ZX:最远80公里(49.7英里)
RS-232C控制台
RJ-45串行连接
宽:424毫米(17英寸)
深:426毫米(17英寸)
高:88毫米(3.4英寸)
安装在EIA机柜中或单独安装:482毫米(19英寸)
9.3公斤(20.5磅)
10.8公斤(23.8磅)
9.8公斤(21.6磅)
11.3公斤(24.9磅)
工作温度:0-40 &C(32-104 &F)
湿度:10% - 95%,非冷凝
AC:100-240 V,47-63 Hz
DC:-36~-72 V
功耗:210 W
散热:716 BTU/小时
双电源(AC/DC)是可选项
安全认证:EN 6、CB - IEC 60950-1、CCC、cTUVus
EMC:EN 55022、EN 55024、EN
to 4-6 、IEC
& IEC 、FCC Part 15B Class A、ICES-003、VCCI、C-Tick
符合RoHS 6要求
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用ADC0832设计的两路数字电压表,为什么显示的数字和电压表的数字不一样
用51单片机做数字电压表,电路图设计好了,程序也编好了,在PROTUES软件运行时,虚拟电压表显示的两路电压值是3.90V和1.90V,可是1602液晶上显示的电压值都是2.00V,为什么和虚拟电压表的值不同了,实质上就是不能正确显示电压值。一帧一帧运行时,偶尔会正确...
_nop_(); // _nop_();
CS=1; _nop_(); _nop_();LSB) for(i=0;i&第4-11个脉冲期间读数据(MSB-& 获取指定通道的A/ 选择单端/ _nop_(); // 第二个下降沿之前;
} / DI=1; _nop_(); _nop_();i++)
CLK=1; _nop_(),设置DI=1/0; //MSB) for(i=0;i&D转换结果uchar Get_Value_ADC0832(uchar CH){
uchar i,dat1=0,设置DI=0/1;选择CH0/CH1 CLK=0; DI=CH;
_nop_(); _nop_();
CLK=0; _nop_();
CLK=0,dat2=0; // 起始控制位 CLK=0; _nop_(); 第一个下降沿之前;
_nop_(); _nop_(); // _nop_(); DI=1; _nop_(); CLK=1; _nop_(); CLK=0;DI=1;/第11-18个脉冲期间读数据(LSB-& _nop_(); _nop_(); _nop_(); CS=0;
_nop_(); _nop_();
CLK=1;i++)
dat2=dat2|((uchar)(DO)&&i);差分(SGL/DIF)模式中的单端输入模式 CLK=0;8; CLK=1; _nop_();
/ CLK=1; _nop_();8; _nop_(); //第三个下降沿之前,设置DI=1;_nop_();
dat1=dat1&&1|DO;/
return Result_ADC0832=(dat1==dat2)这是我编写的得到ADC电压值的函数/&#47
我有更好的答案
是不是转换的阈值电压造成的?
那怎么改呢?
说老实话,我对此完全不懂,但我觉得,你就是计数出问题了。
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