การแก้ไขปัญหาการเจรจาอัตโนมัติและ Fast Link Pulse ของ Cisco Catalyst

ตามเรา:
ใช้ด่วน
Fast Link Pulse หรือ FLP เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาอัตโนมัติของอีเธอร์เน็ต 10/100 Mbps เมื่อสวิตช์ Cisco Catalyst ตรวจไม่พบข้อมูลการเจรจาที่คาดหวัง อินเทอร์เฟซอาจลดความเร็วลงหรือทำงานในโหมดครึ่งดูเพล็กซ์ ก่อนที่จะบังคับความเร็วและโหมดดูเพล็กซ์ ให้ตรวจสอบสายเคเบิล การตั้งค่า NIC ตัวนับอินเทอร์เฟซ และปลายทั้งสองด้านของลิงก์

Fast Link Pulse (FLP) เกี่ยวข้องกับการเจรจาอัตโนมัติของอีเธอร์เน็ตบนลิงก์ทองแดง 10/100 Mbps ปัญหาเกี่ยวกับ FLP หรือการเจรจาอัตโนมัติอาจทำให้พอร์ตยังคงเชื่อมต่ออยู่ แต่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลต่ำ ความไม่ตรงกันของโหมดการสื่อสาร ข้อผิดพลาด FCS การชนกันของข้อมูลล่าช้า หรือการสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้บนสวิตช์ Cisco Catalyst และการ์ดเครือข่าย (NIC) ที่เชื่อมต่ออยู่

Fast Link Pulse บน Ethernet หมายถึงอะไร
วิธีที่ Cisco Auto-Negotiation กำหนดความเร็วและโหมดการทำงานแบบสองทิศทาง
อาการทั่วไปของปัญหา FLP และการเจรจาอัตโนมัติ
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา Cisco Catalyst
กฎการกำหนดค่าความเร็วและโหมดการทำงานแบบสองทิศทาง
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ Cisco Catalyst 1300
เหตุใดลิงก์จึงใช้งานได้แต่กลับทำงานได้ไม่ดี
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
รอบชิงชนะเลิศ Takeaway

Fast Link Pulse บน Ethernet หมายถึงอะไร

Fast Link Pulse เกี่ยวข้องกับกลไกการเจรจาอัตโนมัติที่ใช้ใน Ethernet 10/100 Mbps

ในระหว่างการเจรจา คู่ค้าจะแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ความเร็วที่รองรับ ความสามารถในการรับส่งข้อมูลแบบครึ่งทางหรือเต็มทาง และพารามิเตอร์การเชื่อมต่ออื่นๆ หากตรวจไม่พบข้อมูลการเจรจาที่คาดหวัง พอร์ตอาจเปลี่ยนไปใช้โหมดการทำงานที่ต่ำกว่า

ประเภทอินเทอร์เฟซ ความเกี่ยวข้องของ FLP
10BASE-T และ 100BASE-TX ทองแดง กรณีการใช้งานหลักของ FLP และการเจรจาอัตโนมัติ
1000BASE-T ทองแดง ใช้การเจรจาอัตโนมัติระดับกิกะบิตและพฤติกรรมการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ไฟเบอร์ 1000BASE-X ใช้กลไกการเจรจาและการเชื่อมโยงที่แตกต่างออกไป
อินเทอร์เฟซ 10G SFP+ และเร็วกว่า อย่านำสมมติฐาน 10/100 FLP มาใช้โดยตรง

Fast Link Pulse ไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นคำทั่วไปสำหรับอินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ตทุกประเภท วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของอินเทอร์เฟซ อุปกรณ์ปลายทาง สายเคเบิล และความเร็วในการทำงานจริง

Cisco's คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ระหว่าง Catalyst และ NIC อธิบายว่า FLP เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาอัตโนมัติสำหรับความเร็ว 10/100 Mbps

สรุป ความน่าเชื่อถือของ Olymp Trade? ซิสโก้ การเจรจาอัตโนมัติกำหนดความเร็วและโหมดการทำงานแบบสองทิศทาง

เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองฝ่ายใช้การเจรจาอัตโนมัติอย่างถูกต้อง อุปกรณ์จะเลือกโหมดการทำงานที่เข้ากันได้ ผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับความสามารถที่ทั้งสองฝ่ายแจ้งไว้

สลับด้าน NIC หรือฝั่ง Peer ผลลัพธ์โดยทั่วไป
รถยนต์ รถยนต์ การเจรจาตามปกติเมื่ออุปกรณ์ทั้งสองรองรับ
ฟูลดูเพล็กซ์ 100 Mbps รถยนต์ อาจเกิดความไม่ตรงกันของคู่สาย
รถยนต์ ฟูลดูเพล็กซ์ 100 Mbps อาจเกิดความไม่ตรงกันของคู่สาย
ฟูลดูเพล็กซ์ 100 Mbps ฟูลดูเพล็กซ์ 100 Mbps ตั้งค่าด้วยตนเองให้ถูกต้องหากทั้งสองด้านตรงกัน
รถยนต์ 10 Mbps แบบครึ่งทาง อาจลดความเร็วลงเหลือ 10 Mbps แบบ half-duplex
10 Mbps แบบครึ่งทาง 100 Mbps แบบครึ่งทาง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากความเร็วไม่ตรงกัน
รถยนต์ อุปกรณ์ไม่ส่งไฟล์ FLP อาจลดความเร็วลงเหลือ 10 Mbps แบบ half-duplex

การเชื่อมต่อที่แสดงว่าใช้งานได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเชื่อมต่อที่แข็งแรงเสมอไป หากด้านหนึ่งถูกตั้งค่าด้วยตนเองและอีกด้านถูกตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ การเชื่อมต่ออาจมีสมมติฐานเรื่องโหมดการรับส่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

  • ลดปริมาณงาน
  • การชนกันในช่วงท้าย
  • ข้อผิดพลาดลำดับการตรวจสอบเฟรม
  • การส่งสัญญาณซ้ำ
  • การเชื่อมต่อเป็นระยะ
  • ตัวนับข้อผิดพลาดอินเทอร์เฟซสูง

อาการทั่วไปของปัญหา FLP และการเจรจาอัตโนมัติ

พอร์ตนี้เชื่อมต่อด้วยความเร็ว 10 Mbps

  • ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ส่งไฟล์ FLP มาให้
  • ความเร็วของฝั่งปลายทางถูกกำหนดไว้ที่ 10 Mbps
  • การเจรจาอัตโนมัติถูกปิดใช้งานในฝั่งหนึ่ง
  • สายเคเบิลหรือตัวแปลงสื่อไม่รองรับความเร็วที่คาดหวังไว้
  • การ์ดเครือข่าย (NIC) จากผู้ผลิตรายอื่นมีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้
  • อินเทอร์เฟซหรือไดรเวอร์ทำงานผิดปกติ

พอร์ตเชื่อมต่อด้วยความเร็ว 100 Mbps แต่ประสิทธิภาพการทำงานไม่ดี

  • ความไม่ตรงกันของดูเพล็กซ์
  • ข้อผิดพลาด FCS หรือ CRC
  • การชนกันในช่วงท้าย
  • การกำหนดค่าด้วยตนเองด้านเดียว
  • ปัญหาไดรเวอร์ NIC
  • สายเคเบิลหรือจุดเชื่อมต่อแผงเสียหาย

ลิงก์นั้นขึ้นๆ ลงๆ ซ้ำๆ

สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่ ข้อผิดพลาดในระดับกายภาพ คุณภาพสายเคเบิลไม่ดี ปัญหาไดรเวอร์หรือเฟิร์มแวร์ของการ์ดเครือข่าย การพยายามเจรจาซ้ำๆ ปัญหาตัวแปลงสื่อ การตั้งค่าความเร็วไม่ถูกต้อง หรือปัญหาฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ทั้งสองฝั่งตั้งค่าเป็นอัตโนมัติแล้ว แต่การเชื่อมต่อยังคงล้มเหลว

  • เปลี่ยนสายเคเบิลเชื่อมต่อ
  • ย้ายการเชื่อมต่อไปยังพอร์ตสวิตช์อื่น
  • ไม่ต้องต่อสายผ่านแผงกระจายสัญญาณ (patch panel)
  • ทดสอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ดีอยู่แล้ว
  • ตรวจสอบไดรเวอร์ NIC
  • ตรวจสอบตัวนับอินเทอร์เฟซ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมแปลงไฟล์มีเดียรองรับการเจรจาอัตโนมัติ
  • ควรพิจารณาปรับการตั้งค่าด้วยตนเองให้ตรงกันทั้งสองฝั่งหลังจากตรวจสอบเส้นทางทางกายภาพเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา Cisco Catalyst

ขั้นตอนการทำงานต่อไปนี้ใช้กับพอร์ตเชื่อมต่อทองแดงบนสวิตช์ Catalyst เช่น C9200-48P-อี และ C9300-48P-อีชื่ออินเทอร์เฟซและคำสั่งที่มีให้ใช้งานนั้นแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

ตรวจสอบสถานะอินเทอร์เฟซจริง

แสดงสถานะอินเทอร์เฟซ แสดงอินเทอร์เฟซ GigabitEthernet1/0/10 แสดงข้อผิดพลาดของตัวนับอินเทอร์เฟซ

ตรวจสอบความเร็วในการทำงาน โหมดดูเพล็กซ์ ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล ข้อผิดพลาด CRC หรือ FCS การชนกันล่าช้า การรีเซ็ตอินเทอร์เฟซ และประวัติการสลับลิงก์

อย่าพึ่งพาเฉพาะการตั้งค่าด้านการดูแลระบบเท่านั้น ค่าความเร็วในการทำงานและโหมดการสื่อสารสองทิศทางจะแสดงให้เห็นว่าลิงก์นั้นใช้งานจริงด้วยความเร็วเท่าใด

ตรวจสอบทั้งสองด้านของลิงก์

สวิตช์ Cisco เป็นเพียงด้านหนึ่งของการเจรจาเท่านั้น ตรวจสอบความเร็วและโหมดการทำงานแบบ Duplex ของ NIC การกำหนดค่าเครือข่ายของระบบปฏิบัติการ BIOS ของเซิร์ฟเวอร์หรือยูทิลิตี้ NIC อินเทอร์เฟซสวิตช์ระยะไกล การตั้งค่าตัวแปลงสื่อ ประเภทสายเคเบิล และการเชื่อมต่อแผงกระจายสายด้วย

สวิตช์ที่ตั้งค่าเป็นอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่อุปกรณ์ปลายทางถูกบังคับให้ใช้ความเร็วหรือโหมดการสื่อสารสองทางที่แตกต่างกันโดยไม่ถูกต้องได้

ทดสอบเส้นทางทางกายภาพ

  • เปลี่ยนสายต่อพ่วงด้วยสายที่ใช้งานได้ดีแล้ว
  • เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ตสวิตช์อื่น
  • ข้ามแผงเชื่อมต่อกลาง (Connect Panel)
  • เชื่อมต่อปลายทางที่ใช้งานได้ดีแล้ว
  • เปรียบเทียบตัวนับอินเทอร์เฟซ
  • ทดสอบอุปกรณ์เดิมกับสวิตช์อื่นที่ใช้งานได้ดีแล้ว

หากปัญหาเกิดขึ้นที่อุปกรณ์ปลายทาง ให้ตรวจสอบ NIC, ไดรเวอร์ หรือการกำหนดค่าของอุปกรณ์ปลายทาง แต่หากปัญหายังคงอยู่ที่พอร์ตหรือสายเคเบิล ให้ตรวจสอบอินเทอร์เฟซของสวิตช์ การเชื่อมต่อ หรือสื่อทางกายภาพ

กฎการกำหนดค่าความเร็วและโหมดการทำงานแบบสองทิศทาง

โดยปกติแล้วควรใช้การเจรจาอัตโนมัติหากอุปกรณ์ทั้งสองรองรับ หากจำเป็นต้องกำหนดค่าด้วยตนเอง ให้กำหนดค่าทั้งสองฝั่งให้สอดคล้องกัน

กำหนดค่าเทอร์มินัล อินเทอร์เฟซ GigabitEthernet1/0/10 ความเร็ว 100 ดูเพล็กซ์เต็ม ปลาย

อุปกรณ์ปลายทางต้องได้รับการกำหนดค่าให้เป็นแบบฟูลดูเพล็กซ์ 100 Mbps ด้วยเช่นกัน ห้ามกำหนดค่าด้านใดด้านหนึ่งเป็นฟูลดูเพล็กซ์ 100 Mbps ในขณะที่อีกด้านหนึ่งตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ เว้นแต่เอกสารประกอบของอุปกรณ์จะรองรับการตั้งค่าแบบนั้นอย่างชัดเจน

ควรพิจารณาการตั้งค่าด้วยตนเองหลังจากตรวจสอบสายเคเบิล ความสามารถของอุปกรณ์ปลายทาง ไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ของ NIC ตัวแปลงสื่อ ตัวนับอินเทอร์เฟซ และโหมดการทำงานปัจจุบันที่ปลายทั้งสองด้านแล้วเท่านั้น

การปิดใช้งานการเจรจาอัตโนมัติอาจซ่อนปัญหาการเชื่อมต่อหลุดและปัญหาในระดับกายภาพได้ จึงไม่ควรใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาทั่วไปสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสวิตช์

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ Cisco Catalyst 1300

การขอ ซีรีส์ Cisco Catalyst 1300 ใช้เวิร์กโฟลว์การจัดการที่แตกต่างจากสวิตช์ Catalyst 9200 และ 9300 ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS XE

สำหรับ C1300 โปรดตรวจสอบการตั้งค่า Web UI หรือ CLI เฉพาะรุ่นที่เกี่ยวข้องสำหรับความเร็วอินเทอร์เฟซ โหมดดูเพล็กซ์ การเจรจาอัตโนมัติ สถานะพอร์ต การวินิจฉัยสายเคเบิล และตัวนับอินเทอร์เฟซ

ชื่อเมนูและตัวเลือกที่มีให้ใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ห้ามคัดลอกการตั้งค่าอินเทอร์เฟซ IOS XE ทั้งหมดไปยัง C1300 โดยตรง

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา C1300

  • ตรวจสอบความเร็วที่ตกลงกันไว้จริง
  • ตรวจสอบการตั้งค่าของอุปกรณ์ปลายทาง
  • ทดสอบสายเคเบิลและพอร์ตสวิตช์
  • ตรวจสอบข้อผิดพลาดและเชื่อมต่อแผ่นปิดช่องว่าง
  • ตรวจสอบการ์ดเครือข่าย (NIC) หรือตัวแปลงสื่อ (media converter)
  • ใช้การตั้งค่าด้วยตนเองที่ตรงกันเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

เหตุใดลิงก์จึงใช้งานได้แต่กลับทำงานได้ไม่ดี

ตัวบ่งชี้การเชื่อมต่อยืนยันเพียงว่าเลเยอร์ทางกายภาพตรวจพบสัญญาณที่ใช้งานได้แล้วเท่านั้น ไม่ได้พิสูจน์ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรื่องความเร็วและโหมดการสื่อสารสองทาง

ตัวอย่างเช่น สวิตช์อาจทำงานที่ความเร็ว 100 Mbps แบบฟูลดูเพล็กซ์ ในขณะที่การ์ดเครือข่าย (NIC) ลดความเร็วลงเหลือ 100 Mbps แบบฮาล์ฟดูเพล็กซ์ อินเทอร์เฟซยังคงใช้งานได้ แต่ปริมาณการรับส่งข้อมูลจะลดลง และการชนกันของข้อมูลหรือการส่งซ้ำจะเพิ่มขึ้น

ตรวจสอบตัวนับและบันทึกต่อไปนี้:

แสดงอินเทอร์เฟซ GigabitEthernet1/0/10 แสดงข้อผิดพลาดของตัวนับอินเทอร์เฟซ แสดงการบันทึก
  • ข้อผิดพลาด FCS
  • ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
  • การชนกันในช่วงท้าย
  • รันท์ส
  • การรีเซ็ตอินเทอร์เฟซ
  • การเปลี่ยนลิงก์ซ้ำๆ

หากยังคงมีข้อผิดพลาดหลังจากเปลี่ยนสายเคเบิลและทดสอบพอร์ตอื่นแล้ว ให้ทำการอัปเดตไดรเวอร์หรือเฟิร์มแวร์ของ NIC และเปรียบเทียบอุปกรณ์ปลายทางกับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ปกติ

อาการ สาเหตุน่าจะ ตรวจสอบครั้งแรก
ความเร็วพอร์ตลดลงเหลือ 10 Mbps ขาด FLP หรืออุปกรณ์ปลายทางไม่เข้ากัน ความเร็วและการรับส่งข้อมูลแบบดูเพล็กซ์ทั้งสองฝั่ง
ลิงก์ใช้งานได้แต่ช้า ความไม่ตรงกันของดูเพล็กซ์ การทำงานแบบดูเพล็กซ์และการชนกันล่าช้า
ท่าเรือยังคงปิดอยู่ ความเร็วไม่ตรงกันหรือมีปัญหาทางกายภาพ สายเคเบิล ความเร็วของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และสถานะของอินเทอร์เฟซ
ข้อผิดพลาดของ FCS เพิ่มขึ้น ปัญหาการไม่ตรงกันของโหมดดูเพล็กซ์ สายเคเบิล หรือการ์ดเครือข่าย ตัวนับข้อผิดพลาดและเส้นทางทางกายภาพ
ลิงก์กระพือซ้ำๆ ปัญหาเกี่ยวกับสายเคเบิล การ์ดเครือข่าย ตัวแปลงสื่อ หรือพอร์ต การเปลี่ยนบันทึกข้อมูล ตัวนับ และสายเคเบิล
มีเพียงอุปกรณ์เดียวที่มีปัญหา ปัญหาความเข้ากันได้เฉพาะปลายทาง การตั้งค่าไดรเวอร์ NIC และระบบปฏิบัติการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Q1 Fast Link Pulse คืออะไร?
Fast Link Pulse เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจรจาอัตโนมัติของอีเธอร์เน็ต 10/100 Mbps ช่วยให้คู่สนทนาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วและโหมดการสื่อสารแบบสองทิศทางที่รองรับได้
Q2 เหตุใดพอร์ต Cisco จึงลดความเร็วลงเหลือ 10 Mbps แบบ half-duplex?
สวิตช์อาจตรวจไม่พบข้อมูลการเจรจาอัตโนมัติหรือ FLP ที่คาดหวังจากอุปกรณ์ปลายทาง ตรวจสอบการกำหนดค่าของอุปกรณ์ปลายทาง สายเคเบิล ตัวแปลงสื่อ ไดรเวอร์ NIC และสถานะอินเทอร์เฟซจริง
Q3 ลิงก์อาจใช้งานได้ แต่ยังคงมีความไม่ตรงกันของโหมดการรับส่งข้อมูลแบบดูเพล็กซ์ได้หรือไม่?
ใช่แล้ว การเชื่อมต่ออาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้สมมติฐานการรับส่งข้อมูลแบบสองทิศทางที่แตกต่างกัน ผลที่ตามมาอาจเป็นอัตราการรับส่งข้อมูลต่ำ การชนกันของข้อมูลล่าช้า ข้อผิดพลาด FCS และการสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง
Q4 พอร์ต Cisco Catalyst ควรใช้การเจรจาอัตโนมัติหรือไม่?
โดยปกติแล้วควรใช้การเจรจาอัตโนมัติหากอุปกรณ์ทั้งสองรองรับ หากจำเป็นต้องกำหนดค่าด้วยตนเอง ให้ใช้ความเร็วและโหมดการรับส่งข้อมูลแบบเดียวกันทั้งสองฝั่ง
Q5 ฉันควรปิดใช้งานการเจรจาอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาลิงก์หรือไม่?
ไม่ควรใช้เป็นขั้นตอนแรก การปิดใช้งานการเจรจาอัตโนมัติอาจซ่อนปัญหาในระดับกายภาพได้ ตรวจสอบสายเคเบิล การตั้งค่าฝั่งผู้รับ ไดรเวอร์ NIC ตัวนับอินเทอร์เฟซ และตัวแปลงสื่อก่อน
Q6 FLP สามารถใช้กับพอร์ต 10G SFP+ ได้หรือไม่?
อย่านำข้อสมมติฐาน 10/100 FLP ไปใช้กับอินเทอร์เฟซ 10G SFP+ หรือเร็วกว่านั้นโดยตรง เนื่องจากอินเทอร์เฟซเหล่านี้ใช้กลไกเลเยอร์ทางกายภาพและการเจรจาต่อรองที่แตกต่างกัน
Q7 ฉันควรเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างก่อนขอรับความช่วยเหลือ?
โปรดระบุรุ่นและ SKU ของ Catalyst อย่างละเอียด, ตัวระบุอินเทอร์เฟซ, เวอร์ชันซอฟต์แวร์, ความเร็วและโหมดการทำงานแบบดูเพล็กซ์, รุ่นของอุปกรณ์ปลายทาง, รายละเอียดสายเคเบิลหรือตัวแปลงสื่อ, ตัวนับข้อผิดพลาดของอินเทอร์เฟซ, ประวัติการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร และเวอร์ชันไดรเวอร์ NIC

รอบชิงชนะเลิศ Takeaway

Fast Link Pulse เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาความเร็วอัตโนมัติของอีเธอร์เน็ต 10/100 Mbps แต่พอร์ต Cisco ที่เชื่อมต่อด้วยความเร็วที่ไม่ถูกต้องมักต้องการการตรวจสอบที่ครอบคลุมมากขึ้นของอุปกรณ์ปลายทาง สายเคเบิล การ์ดเครือข่าย ตัวแปลงสื่อ และตัวนับอินเทอร์เฟซ

เริ่มต้นด้วยสถานะการทำงานจริง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งสองฝั่งใช้การตั้งค่าที่เข้ากันได้ เปลี่ยนเส้นทางทางกายภาพด้วยส่วนประกอบที่ใช้งานได้ดี และตรวจสอบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโหมดการสื่อสารสองทิศทาง (duplex) และ FCS บังคับใช้ความเร็วและโหมดการสื่อสารสองทิศทางเฉพาะเมื่อสามารถกำหนดค่าปลายทั้งสองด้านได้อย่างสอดคล้องกัน และเข้าใจเหตุผลในการทำเช่นนั้น

หากการเชื่อมต่อยังคงไม่เสถียรหลังจากตรวจสอบตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว โปรดส่งรุ่น Catalyst, เอาต์พุตอินเทอร์เฟซ, อุปกรณ์ปลายทาง และรายละเอียดสายเคเบิลเพื่อตรวจสอบ.

ยังคงพบปัญหาความเร็วหรือความไม่ตรงกันของโหมดการสื่อสารอยู่ใช่ไหม?

โปรดส่งรุ่นของ Catalyst, เอาต์พุตอินเทอร์เฟซ, อุปกรณ์ปลายทาง และรายละเอียดสายเคเบิล