RZMA-010/180/PA-M/24 23溢流阀使用

rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀使用可选择搭配放大器一起工作,阿托斯溢流阀是目前市场上供应较多的产品,需要rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀的备件更换都可以在线和我们聊聊!rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀可提供技术共享,不清楚地方可以反馈我们!
atos溢流阀匹配放大器的供货:
rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀的使用情况:
rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀中can支持四类信息帧类型
1、rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀数据帧
can协议有两种数据帧类型标准2.0a和标准2.0b。两者本质的不同在于id的长度不同。在2.0a类型中,id的长度为l l位;在2.0b类型中id为29位。一个信息震中包括7个主要的域:帧起始域——标志数据帧的开始,由一个显性位组成。
仲裁域——内容由标示符和远程传输请求位(rtr)组成,rtr用以表明此信息帧是数据帧还是不包含任何数据的远地请求帧。当2.0a的数据帧和2.0b的数据帧必须在同一条总线上传输时,首先判断其优先权,如果id相同,则非扩展数据帧的优先权高于扩展数据帧。
控制域——r0、r1是保留位,作为扩展位,dlc表示一帧中数据字节的数目。数据域——包含0~8字节的数据。
校验域——检验位错用的循环冗余校验域,共15位。应答域——包括应答位和应答分隔符。正确接收到有效报文的接收站在应答期间将总线值为显性电平。帧结束——由七位隐性电平组成。
2、rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀远程帧
远程帧接受数据的节点可通过发远程帧请求源节点发送数据。它由6个域组成:帧起始、仲裁域、控制域、校验域、应答域、帧结束。
3、rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀错误指示帧
错误指示帧由错误标志和错误分界两个域组成。接收节点发现总线上的报文有误时,将自动发出“活动错误标志”其他节点检测到活动错误标志后发送“错误认可标志”。
4、rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀超载帧
超载帧由超载标志和超载分隔符组成。超载帧只能在一个帧结束后开始。当接收方接收下一帧之前,需要过多的时间处理当前的数据,或在帧问空隙域检测到显性电平时,则导致发送超载帧。
5、rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀帧间空隙
帧间空隙位于数据帧和远地帧与前面的信息帧之间,由帧间空隙和总线空闲状态组成。帧间空隙是必要的,在此期间, can不进行新的帧发送,为的是can控制器在下次信息传递前有时间进行内部处理操作。当总线空闲时can控制器方可发送数据。
rzma-010/180/pa-m/24 23溢流阀其中can总线的分层结构
can遵从osi模型,按照osi基准模型,can结构划分为两层:数据链路层和物理层,如下图所示。
按照ieee 802.2和802.3 标准,数据链路层又划分为:
1、逻辑链路控制(llc-logic link control)。
2、媒体访问控制(mac-medium access control)。
物理层又划分为:
1、物理信令(pls-physical signalling)。
2、物理媒体附属装置(pma-physical medium attachment)。
3、媒体相关接口(mdi-medium dependent interface)。
mac子层运行借助称之为“故障界定实体(fce)”的管理实体进行监控。故障界定是使判别短暂干扰和性故障成为可能的一种自检机制。物理层可借助检测和管理物理媒体故障实体进行监控(例如总线短路或中断,总线故障管理)。
llc和mac两个同等的协议实体通过交换帧或协议数据单元(pdu-protocol data unit)和(n)-用户数据组成,为传送一个npdu,(n-1)层实体必须通过(n-1)服务访问点(sap-service access point)[(n-1)-sap].npdu借助于(n-1)层服务数据单元(sdu-service data u nit)[(n-1)-sdu]传至(n-1)层,其服务功能允许npdu的传送。
sdu是接口数据,对其识别预先在(n)层实体间进行,亦即,它表示逻辑数据单元由服务进行传送。can协议的数据链层既不提供分配一个sdu至多个pdu,也不提供分配多个sdu至一个pdu的方法,亦即,npdu直接由相应的nsdu和层控制信息n-pci构成。
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