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帧格式,帧格式是什么意思

来源:整理 时间:2023-09-03 00:11:34 编辑:智能门户 手机版

本文目录一览

1,帧格式是什么意思

意思是一秒钟内出现多少张图片

帧格式是什么意思

2,什么是帧格式

视频或FLASH都是由帧组成的
你家显卡驱动卡

什么是帧格式

3,帧类型0x88A4是什么意思

?百度一下全部问答文库视频资讯贴吧图片应用音乐购物职位小视频地图以太网帧格式所指的是什么意思_百度知道1个回答 - 回答时间:2007年8月8日[最佳答案]目前,有四种不同格式的以太网帧在使用,它们分别是: ●Ethernet II即DIX 2.0:Xerox与DEC、Intel...百度知道大家还搜BSC帧bpdu报文格式http报文格式BSC线性表波特率bs架构bsc帧是什么tcp握手协议过程波特率和比特率波特率计算公式第二部分 EtherCAT协议_图文_百度文库2页发布时间: 2016年05月08日EtherCAT 使用了保留的以太网帧类型 0x88A4,这个帧类型可以有效地区分 Ethernet 数据帧和 EtherCAT 数据帧。...百度文库EtherCAT数据帧结构 - JojenZz的博客 - CSDN博客EtherCAT采用标准的IEEE 802.3以太网
真好
你好!EtherCAT 使用了保留的以太网帧类型 0x88A4,这个帧类型可以有效地区分 Ethernet 数据帧和 EtherCAT 数据帧仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
我个人认为是一种软件的型号吧

帧类型0x88A4是什么意思

4,请写出符合IEEE 802 3标准的MAC帧格式

IEEE802.3帧格式(1997)在1995-1996年间,IEEE802.3x任务组为支持全双工操作对已有标准作了补充。其中一部分工作就是开发了流量控制算法。帧格式方面的最大变化是:MAC控制协议使用DIX以太网风格的类型域来唯一区分MAC控制帧与其他协议的帧。这是IEEE802委员会第一次使用这种帧格式。只要该任务组把MAC控制协议对类型域的使用合法化,他们就能把任何IEEE802.3帧对类型域的使用合法化。IEEE802.3x在1997年成为IEEE通过的协议。这使原来“以太网使用类型域而IEEE802.3使用长度域”的差别消失。IEEE802.3经过IEEE802.3x标准的补充,支持这个域作为类型域和长度域两种解释。两者都是“IEEE802.3格式”,类型域和长度域的不同解释正如本节前部所述。作为类型域用法标准化的一部分,IEEE承担了为类型域设定惟一值的则任(Xerox从1980年已开始对类型域赋值)。千兆以太网使用了这种混合的帧格式。以太网帧该帧包含6个域:前导码(preamble)包含8个字节(octet);目的地址(DA)包含6个字节;源地址(SA)包含6个字节;类型域包含2个字节;数据域包含46-1500字节;帧效验序列(FCS)包含4个字节。 例如:00-0D-87-72-C3-A7
IEEE802.3帧格式(1997) 在1995-1996年间,IEEE802.3x任务组为支持全双工操作对已有标准作了补充。其中一部分工作就是开 发了流量控制算法。 帧格式方面的最大变化是:MAC控制协议使用DIX以太网风格的类型域来唯一区分MAC控制帧与其他协议 的帧。这是IEEE802委员会第一次使用这种帧格式。只要该任务组把MAC控制协议对类型域的使用合法化,他 们就能把任何IEEE802.3帧对类型域的使用合法化。IEEE802.3x在1997年成为IEEE通过的协议。这使原来“ 以太网使用类型域而IEEE802.3使用长度域”的差别消失。IEEE802.3经过IEEE802.3x标准的补充,支持这个 域作为类型域和长度域两种解释。两者都是“IEEE802.3格式”,类型域和长度域的不同解释正如本节前部所 述。作为类型域用法标准化的一部分,IEEE承担了为类型域设定惟一值的则任(Xerox从1980年已开始对类型域赋值)。千兆以太网使用了这种混合的帧格式。 以太网帧 该帧包含6个域:前导码(preamble)包含8个字节(octet);目的地址(DA)包含6个字节;源地址(SA)包含6个字节;类型域包含2个字节;数据域包含46-1500字节;帧效验序列(FCS)包含4个字节。 例如:00-0D-87-72-C3-A7

5,单片机串行通信里面的数据帧是怎么理解一帧数据的位数可以改变吗

感觉你的概念不太清晰。上面所说的“1+8bit+1+1”应该是串行通讯一个字节的格式,属于串行通讯中的最小数据格式单位的一种:1个起始位+8个数据位+1个校验位+1个停止位(也有1+8+0+1等等),也就是说如果需要收发N个字节,就有N x (1+8bit+1+1)个这样的组合出现在TXD或RXD线路上,而不是1+nbit+1+1或者1+nx8bit+1+1。这些位中: 1、起始位和停止位:用于同步 2、校验位:用来保证通讯信息的正确性 3、8个数据位:设备需要的真正数据。 起始位和停止位都是收发双方UART适配器自身的硬件完成的,校验位需要程序处理及判断以便知道信息是否正确。一般而言,在初始化设置完成后,软件编程者只需要关注8个数据位及校验位就可以了。 下面说一下帧。 串行通信中,帧信息一般是根据需要自己约定而确定的。其内容一般是由多个8位单字节数据组成,比如你所说的传感器,需要采集电压值,电流值等信息,假设这些信息需要10个字节,那么你的一帧信息最少需要10个字节,也就是收发两方都需要计数,计数到10时才能说明通讯完成。这是最简单的,但大多数应用中规范的做法一帧信息都会包含帧头标识符、帧长度、信息内容及校验信息。给你个链接,这是我以前的回答,其中简单的叙述了帧协议,理解后你可以规定自己的帧格式。http://zhidao.baidu.com/question/273360213.html 对于多个传感器,应给每一个分配一个唯一的地址,只有地址相符的传感器才对主端的信息做应答。地址信息可以包含到通讯协议中,比如: 帧头 + 帧长度 + 中断地址 + 信息内容 + 校验和 如果使用的是51单片机,也可以用串行通讯方式3方式完成,你可以查阅一下资料,我记不住了。
兄弟呀,你干吗要那么着急的想一侦数据就要发完呢?你需要的采集的频率很大吗?我来给你理下思路吧:首先,你得知道并且设置你传感器的采集位数,即采集的精度。其次,你需要多少个采集通道,比如有5个采集通道,那么,你在传数据的时候,就的将每个通道的数据附一个标记,比如一通到为0X01,二通道为0X02等等。再次,你得将每个通道采集的数据放在单片机里的BUFFER里面,建议开一个缓存区来存放你一次采集的多个通道的数据,当然,每个通道采集的数据分开来放,然后,将这个缓存区的数据,一个个的读到串口通信的TX(BUFFER),发送采用中断的方式来做,读数据采用循环指针来读。最后,你得弄清楚一侦数据里每个数据的意思,通信,都是有通信协议的,有同步通信与异步通信之分,主机与单片机之间,最好用相同的通信方式,你所说的串行通信,你可以在8BIT的数据里用一个字节来标识是哪一通道的数据、、、
51单片机串口通信里所说的一帧数据,不同的工作模式帧的格式有可能不一样,比如工作模式3的帧格式为:1位起始位+8位数据位+1位可编程位+1位停止位。一次只能发送8比特的数据,像你说的1+n+1+1,这里的n只能是8,不能是其它数,意思是一帧数据最多只能包含一个字节的数据,如果想要发送N字节,那你必需发送N帧。明白?
最简单的控制(不想用数字电路的话)可以使用4位单片机(没见过吧?),一般复杂控制(比如空调、冰箱、热水器、微波炉等这类家电产品的控制都可以用8位单片机,你可以以这个为标准,凡是功能在这些以下的都可以用8位单片机。一些基础仪器,比如中低档的万用表、示波器、频率计、信号发生器都可以用8位单片机)比较复杂的控制(一些工业专用设备,比如汽车发动机信息采集,数据量比较大,但又较图形图像低的)可以用16位机。32位机一般是arm了,可以用来处理图形、图像、视频等多媒体信息,搭载windows ce操作系统(包括使用office 软件),可以有网络功能(tcp/ip),初初一看像台小电脑似的。
我没有见过,一般都是起止位、8个数据位、奇偶校验位。你的意思是你的单片机tx,rx口上接了两个或者两个以上的传感器采集设备,这个方法不适合,容易造成采集到的数据穿插混乱,采集时序有可能这样:甲设备发送完一个字节,然后乙设备发送一个字节,甲设备发送一个字节、甲发送一个字节、乙发送一个字节……单片机没法去区分这些字节信息。而你想要的结果是甲发送的时候,乙不能发送,只有甲发送完了乙才能发,或者乙发完了甲才能发。建议你找一个支持多串口的MCU吧,或者设置主从机来解决这个问题,因为当前我没有发现一次串行通信可以发n个字节的情况,都是1个字节

6,以太网帧的格式及各领域的含义

浅谈以太网帧格式一、Ethernet帧格式的发展 1980 DEC,Intel,Xerox制订了Ethernet I的标准 1982 DEC,Intel,Xerox又制订了Ehternet II的标准 1982 IEEE开始研究Ethernet的国际标准802.3 1983 迫不及待的Novell基于IEEE的802.3的原始版开发了专用的Ethernet帧格式 1985 IEEE推出IEEE 802.3规范,后来为解决EthernetII与802.3帧格式的兼容问题,推出折衷的Ethernet SNAP格式 (其中早期的Ethernet I已经完全被其他帧格式取代了 ,所以现在Ethernet只能见到后面几种Ethernet的帧格式,现在大部分的网络设备都支持这几种Ethernet的帧格式,如:cisco的路由器再设定Ethernet接口时可以指定不同的以太网的帧格式:arpa,sap,snap,novell-ether) 二.各种不同的帧格式 下面介绍一下各个帧格式 1.Ethernet II 就是DIX以太网联盟推出的。。。。 它由6个字节的目的MAC地址,6个字节的源MAC地址, 2个字节的类型域(用于标示封装在这个Frame、里面 数据的类型)以上为Frame Header,接下来是46--1500字节的数据,和4字节的帧校验 2.Novell Ethernet 它的帧头与Ethernet有所不同其中EthernetII帧头中的类型域变成了长度域,后面接着的两个字节为0xFFFF,用于标示这个帧是Novell Ether类型的Frame,由于前面的0xFFFF站掉了两个字节所以数据域缩小为44-1498个字节,帧校验不变。 3.IEEE 802.3/802.2 802.3的Frame Header和Ethernet II的帧头有所不同,EthernetII类型域变成了长度域。 其中又引入802.2协议(LLC)在802.3帧头后面添加了一个LLC首部,由DSAP(Destination Service Access Point)1 byte,SSAP(Source SAP),一个控制域--1 byte! SAP用于标示帧的上层协议。 4.Ethernet SNAP SNAP Frame与802.3/802.2 Frame的最大区别是增加了一个5 Bytes的SNAP ID其中前面3个byte通常与源mac地址 的前三个bytes相同为厂商代码!有时也可设为0,后2 bytes与Ethernet II的类型域相同。。。 三.如何区分不同的帧格式 Ethernet中存在这四种Frame那些网络设备又是如何识别的呢? 如何区分EthernetII与其他三种格式的Frame 如果帧头跟随source mac地址的2 bytes的值大于1500,则此Frame为EthernetII格式的 接着比较紧接着的两bytes如果为0xFFFF则为Novell Ether类型的Frame,如果为0xAAAA则为Ethernet SNAP格式的Frame ,如果都不是则为Ethernet 802.3/802.2格式的帧几种以太网帧格式相当长的一段时间里我都没搞明白一个很基础的问题---以太网的封装格式;最近查了查相关文档,总结如下;首先说明一下,Ethernet和802.3并不是一回事,虽然我们经常混用这两个术语;历史上以太网帧格式有五种:1.Ethernet V1:这是最原始的一种格式,是由Xerox PARC提出的3Mbps CSMA/CD以太网标准的封装格式,后来在1980年由DEC,Intel和Xerox标准化形成Ethernet V1标准;2.Ethernet V2(ARPA):这是最常见的一种以太网帧格式,也是今天以太网的事实标准,由DEC,Intel和Xerox在1982年公布其标准,主要更改了Ethernet V1的电气特性和物理接口,在帧格式上并无变化;Ethernet V2出现后迅速取代Ethernet V1成为以太网事实标准;Ethernet V2帧头结构为6bytes的源地址+6bytes的目标地址+2Bytes的协议类型字段+数据。常见协议类型如下:0800 IP0806 ARP8137 Novell IPX809b Apple Talk如果协议类型字段取值为0000-05dc(十进制的0-1500),则该帧就不是Ethernet V2(ARPA)类型了,而是下面讲到的三种802.3帧类型之一;Ethernet可以支持TCP/IP,Novell IPX/SPX,Apple Talk Phase I等协议;RFC 894定义了IP报文在Ethernet V2上的封装格式;3.RAW 802.3:这是1983年Novell发布其划时代的Netware/86网络套件时采用的私有以太网帧格式,该格式以当时尚未正式发布的802.3标准为基础;但是当两年以后IEEE正式发布802.3标准时情况发生了变化—IEEE在802.3帧头中又加入了802.2 LLC(Logical Link Control)头,这使得Novell的RAW 802.3格式跟正式的IEEE 802.3标准互不兼容;可以看到在Novell的RAW 802.3帧结构中并没有标志协议类型的字段,而只有Length字段(2bytes,取值为0000-05dc,即十进制的0-1500),因为RAW 802.3帧只支持IPX/SPX一种协议;4.802.3/802.2 LLC:这是IEEE 正式的802.3标准,它由Ethernet V2发展而来。它将Ethernet V2帧头的协议类型字段替换为帧长度字段(取值为0000-05dc;十进制的1500);并加入802.2 LLC头用以标志上层协议,LLC头中包含DSAP,SSAP以及Crontrol字段;常见SAP值:0 Null LSAP [IEEE]4 SNA Path Control [IEEE]6 DOD IP [79,JBP]AA SNAP [IEEE]FE Global DSAP [IEEE]SAP值用以标志上层应用,但是每个SAP字段只有8bits长,而且其中仅保留了6比特用于标识上层协议,因此所能标识的协议数有限(不超过32种);并且IEEE拒绝为某些重要的协议比如ARP协议定义SAP值(奇怪的是同时他们却定义了IP的SAP值);因此802.3/802.2 LLC的使用有很大局限性;5.802.3/802.2 SNAP:这是IEEE为保证在802.2 LLC上支持更多的上层协议同时更好的支持IP协议而发布的标准,与802.3/802.2 LLC一样802.3/802.2 SNAP也带有LLC头,但是扩展了LLC属性,新添加了一个2Bytes的协议类型域(同时将SAP的值置为AA),从而使其可以标识更多的上层协议类型;另外添加了一个3Bytes的OUI字段用于代表不同的组织,RFC 1042定义了IP报文在802.2网络中的封装方法和ARP协议在802.2 SANP中的实现;今天的实际环境中大多数TCP/IP设备都使用Ethernet V2格式的帧。这是因为第一种大规模使用的TCP/IP系统(4.2/3 BSD UNIX)的出现时间介于RFC 894和RFC 1042之间,它为了避免不能和别的主机互操作的风险而采用了RFC 894的实现;也由于大家都抱着这种想法,所以802.3标准并没有如预期那样得到普及;CISCO设备的Ethernet Interface默认封装格式是ARPA(Ethernet V2) 不同厂商对这几种帧格式通常有不同的叫法,比如:Frame Type Novel Cisco Ethernet Version 2 Ethernet_II arpa 802.3 Raw Ethernet_802.3 novell_etherIEEE 802.3/802.2 Ethernet_802.2 sap IEEE 802.3/802.2 SNAP ETHERNET_SNAP snap
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