数据传输速率的单位和数据帧长度有什么联系好像还有信号

> 问题详情
有一个电缆长度为1Km的CSMA/CD局域网,信号传播速度为光速的2/3,其最小帧长度为1000bit。试求出
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
有一个电缆长度为1Km的CSMA/CD局域网,信号传播速度为光速的2/3,其最小帧长度为1000bit。试求出数据传输速率。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
147.有一个100Mbps的令牌环网络,令牌环行时间是120μs,每个主机在每次得到令牌后可以发送1000字节的分组,发送完成后立即释放令牌。试求出任意一台主机可以取得的最大吞吐率。
我有更好的答案
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
找答案会员
享三项特权
找答案会员
享三项特权
找答案会员
享三项特权
选择支付方式:
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:信号速率与线缆长度的关系:CAN总线计时权衡因素-通信/网络-与非网
有一个关于得克萨斯州民间英雄 Pecos Bill 的故事:那时,有人打赌他不能从从得克萨斯州的加尔维斯敦游过墨西哥湾到达弗罗里达州的基韦斯特。他训练了一个月,当这一天到来时他便一头扎进了墨西哥湾。Bill 不分昼夜地游了一个星期,期间战鲨鱼斗飓风。最终,他离自己的目标越来越近。然而,当他在海浪中看到远处的基韦斯特时,他意识到他已经太累,无法再继续向前游了,因此他转身游回了得克萨斯!
通信的设计人员就像 Pecos Bill 一样面对他们所遇到的种种挑战,往返信号传输成为一个重要的考虑因素。
当一个以上节点要在共用上发送信号时,控制器局域网 (CAN) 协议的一个关键特性就是如何处理总线争用问题。CAN 使用逐位仲裁 (bit-wise arbitration) 来选择哪一个节点应该继续信号传输。由于这些节点对每一个比特位进行监听,并且必须服从于更高优先级的消息,因此它们的响应时间必须快到能够在破坏下一个比特以前终止传输。如下面三种情况所述,这就对容许组件延迟和长度以及可用信号速率构成了一些限制。
情况 1:无争用正常 CAN 总线运行
通常每次只有一个节点要通过共用 CAN 总线通信。没有一般性损耗的情况下,我们来讨论一种二节点网络,然后再将这种讨论延伸至更多节点。图 1 描述了其工作原理。首先,两个节点都处于非占用状态,因此总线上没有差动信号,如(1a)所示。如果节点 A 开始通信,则其使用一个占用位启动一个 CAN 消息。向 CAN 收发器发送的传输数据 (TXD) 输入是一个逻辑 0,其命令差动驱动器在总线线路上生成一个差动信号,如(1b)所示。节点 A 的接收机感应到该差动信号,并在已接收数据引脚 (RXD) 上输出一个逻辑 0。差动电压根据 (1c) 和(1d) 所示双绞线对的传输线路属性进行传输。最终,差动信号到达节点 B,节点 B 的接收机也在 RXD 上输出一个逻辑 0,如 (1e) 所示。这时,节点 B 注意到节点 A 已经开始一个 CAN 消息,这样节点 B 便不会在节点 A 完成以前发起消息。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图 1 A 到 B 的正常信号传输
需要注意的是,节点 B 并非马上就知道节点 A 已经开始一条消息,因为从 A 到 B 的信号具有一定的延迟。这种情况下的总延迟为通过 A 处收发器(以及相关的隔离和缓冲电路)的延迟加上通过线缆的传输延迟,再加上 B 处收发器、隔离和缓冲电路的延迟的总和。乍一看,似乎这种单向延迟就是确保节点 B 不同节点 A 发送消息相冲突所需的关键计时限制。正如我们在情况 2 中所看到的一样,这并非故事的全部。
情况 2:延迟争用,后发消息具有更高的优先级
我们的下一种情况(图 2)假设,节点 A 再次发起一条消息,但是节点 B 在稍后发起的一条消息具有更高的优先级。如前所述,这种情况以两个节点均处在非占用模式作为开始,如 (2a 所示,随后节点 A 变为占用(如(2b)所示)发起一条消息。该占用差动电压再次沿线缆传输。在信号到达 B 处的收发器以前,该节点刚好利用如(2c)所示占用位发起一条消息。这时,两个节点都正传输一个占用位,并且两个节点都正接收一个占用位(如(2d)所示),然后两个节点都没意识到另一个节点也已启用。由于在我们的假设情况中,节点 A 具有比节点 B 更低的优先级,因此有时节点 A 会通过将其 TXD 设置为 0(如(2e)所示)来发出一个非占用位。但是,由于节点 B 的作用,RXD 会感应到总线仍然处在占用状态下。
&&&&&&&&&&&&&&&&& 图 2 延迟争用&B 具有高优先级
通过研究某个具有实际延迟值的假设案例,我们可以更加具体地介绍这些计时要求。在我们的二节点例子中,设定总单向延迟为 200ns,信号传输速率为 1Mbps,也就是 ISO 11898-2 标准规定的最大值。这样,位时间便为 1000ns。除节点 B 的第二位会是同节点 A 的消息优先级匹配的 0(非占用)以外,其同情况 2 所述一样。(情况 2 中,节点 B 具有一个占用第二位,表明更高的消息优先级。)
图 3 中,节点 A 在时间 t=0 时开始一条消息,从而在总线(b)上传输一个占用位。如图 2 所示,其可能出现的情况是,节点 B 刚好在节点 A 的信号被接收到以前(c)开始发送,也即时间t=199ns。当时间 t=1000ns 的第二位开始之初,在节点 A 转到非占用状态以前两个节点都没意识到对方的有效性。然后,节点 B 在时间 t=1199ns 的第二位开始之初,转到非占用状态。另一个单向延迟以后,该非占用信号到达节点A,时间 t=1399ns。只有在这时,节点 A 才读取 RXD 信号,并且可以确定其代表网络的真实状态。
图 3 延迟争用&节点 A 和 B 具有相同的优先级
注意,只通过等到两倍单向延迟(或者相当于总双向传输时间)节点A才能判别这种情况,其中节点 A 和 B 的消息具有相同的优先级(情况 3),以及节点 B 的消息拥有更高的优先级。由于 CAN 协议固有的逐位仲裁机制,这种双向延迟必须较好地位于一个位时间预算范围内,也即 1000ns。否则,在第二个位仲裁完成以前,节点 A 就可能开始传送其第三个位。
信号传输速率及线缆长度限制
我们知道双向延迟至关重要,CAN 定义可编程传输延迟 (PROP_SEG) 为每个位的组成部分,以保证每个节点在对总线数据采样以前都确实等待足够长的时间。PROP_SEG 的计算涉及双向延迟和本地系统时钟频率相关知识,其超出了本文的讨论范围。实际上,PROP_SEG 将采样点规定在约总位时间的 5/6 或者更低以照顾其他段,这样双向延迟便被规定为位时间的一小段。
CAN 标准规定,线缆为 5ns 每米传输延迟,1Mbps 信号速率时最大线缆长度为 40 米。位时间为 1000ns 时,最迟采样点(由PROP_SEG设定)约为 850ns。线缆本身具有 200ns 的单向延迟(即 400ns 双向延迟),从而使收发器和相关电路的总延迟只剩约 450ns。
CAN 收发器的制造商通常规定&环路延迟&,其包括驱动器和接收机延迟。由于双向计算中涉及两个收发器,因此每个收发器都应有 225ns 或者更低的环路延迟,以支持 1Mbps 信号速率下 40 米的总线长度。如果收发器电路包括更多的组件,例如:隔离、电压电平转换或保护组件,则这些组件产生的延迟必须也包括在总延迟预算中。甚至,高速光耦合器一般具有 40ns 或更长的单向延迟,而全部双向信号都必须通过四个光耦合器。这就极大地缩短了使用光隔离 CAN 系统的容许线缆长度(即增加了位时间)。1Mbps 条件下,即使快速光耦合器的延迟也会缩短容许线缆长度,计算方法如方程式 1:
下面显示了信号速率和线缆长度之间的权衡因素,以及收发器延迟带来的影响。收发器带来的延迟(包括相关隔离、电平转换和保护)对于 500 kbps 及以上的信号速率特别明显。
图 4 收发器延迟影响信号速率和线缆长度的权衡(点击图片放大)
在单个封装(ISO1050)中的高速 CAN 收发器集成 SiO2 隔离现已上市。利用低于 210ns 的极限总环路延迟(包括驱动器、接收机和两个隔离信道!),您可以减少双向环路延迟,并简化您隔离式 CAN 解决方案的系统计时和设计。您还可以执行一个电平转换功能,将一个 3.3V 控制器的电压转换至 5V CAN 收发器,无需更多的延迟。
当然,在进行信号速率和线缆长度相关性能优化设计时还存在其他一些问题。网络的传输线路效应表明,负载、节点到节点间隔和短截线长度对系统的信号保真度和抗干扰性都很重要。本文结尾列举了较好的参考文献。
实验室数据例子
为了说明这些概念,可建立一个带有两个隔离 CAN 节点和 50 米线缆的实验室装置。我们预计单向线缆延迟为 250ns,隔离收发器环路延迟约为 150ns,即 ISO1050 标准的典型值。因此,节点 A 的采样点应约为比特开始以后的 800ns,如图 5 所示。
图 5 50 米线缆的 1 Mbps CAN 信号速率(点击图片放大)
就 1Mbps 信号速率而言,在该比特结束以前,采样点留有足够的裕量,其表明使用快速收发器,40 米以上的线缆长度是可行的。
广大设计人员正在各种应用中使用 CAN 通信,他们需要了解计时限制和线缆长度权衡方法。信号链中每个组件都会影响总计时预算,同时必须考虑双向延迟以确保可靠的通信。使用如 ISO1050 等快速收发器可保证 CAN 信号按时完成双向传输,只有比 Pecos Bill 更快才能游过墨西哥湾。
发布者:小宇
关注与非网微信 ( ee-focus )
限量版产业观察、行业动态、技术大餐每日推荐
享受快时代的精品慢阅读
LIN协会创建于1998年末,最初的发起人为为宝马、Volvo、奥迪、VW、戴姆勒-克莱斯勒、摩托罗拉和VCT等,五家汽车制造商,一家半导体厂商以及一家软件工具制造商。
发表于: 09:01:11
做嵌入式系统开发,经常要接触硬件。做嵌入式开发对数字电路和模拟电路要有一定的了解。这样才能深入的研究下去。下面我们简单的介绍嵌入式开发中的一些硬件相关的概念。
发表于: 13:47:58
工业现场CAN环境复杂多变,工程师面对信号的杂、乱、差却是束手无策,追根溯源对于信号的各种地你接对了吗?
发表于: 20:05:00
CAN-bus家族中有三大成员,分别是高速CAN、容错CAN、单线CAN。其中容错CAN又叫低速CAN,它与最常用的高速CAN有什么异同呢?这里将与大家分享下对容错CAN的认识。
发表于: 20:41:00
10月13日消息,据外媒报道,特斯拉电动汽车公司于美国当地时间周四(12日)发出“自愿召回”通知,召回在2016年和2017年之间生产的大约1.1万辆Model X电动SUV,理由是座椅在发生碰撞时不够安全。
发表于: 13:33:46
物联网时代来临,智能生活将成为人们未来的生活型态。为顺应这样的新时代趋势来促进物联产业的发展,百佳泰的物联实验场域「Allion IoT Innovation Center」已在今年初正式启用。
发表于: 17:22:31
日,工信部无线电管理局发布《微功率短距离无线电发射设备技术要求(征求意见稿)》(以下称“征求意见稿”),对多个频段的使用增加了物联网应用限制。
发表于: 17:15:11
据行业数据预测,随着人工智能市场规模的扩大,中国的语音产业规模将突破百亿。作为人工智能产业的关键一环,智能语音技术更新迭代发展迅猛,如今AI技术竟已能够识别西夏文——一种相似度极高的文字,那,我们离科幻电影里的“未来科技”还会远吗?
发表于: 16:59:08
上周,美国运营商AT&T 放弃了与华为技术公司的合作,这可能是基于华盛顿方面对间谍活动的担忧。一周前,蚂蚁金服在未能获得美国政府重要委员会批准后,放弃了拖延很久的收购MoneyGram的交易。
发表于: 14:37:39
5G无疑是2017年通信领域最热门的词汇,不仅仅是速度的提升,在某种程度上5G也被赋予了改变社会的能力。
发表于: 13:32:59
与非门科技(北京)有限公司 All Rights Reserved.
京ICP证:070212号
北京市公安局备案编号: 京ICP备:号CSMA/CD 协议的以太网,数据速率为1Gb/s,网段长1km,信号速率为200,000km/sec,则最小帧长是___比特。_百度知道
CSMA/CD 协议的以太网,数据速率为1Gb/s,网段长1km,信号速率为200,000km/sec,则最小帧长是___比特。
A·1000 B·2000 C·10000 D·200000为什么是C啊?求详解
我有更好的答案
= 2 * 1&#47:最小帧长=(2倍网络跨距/传播速率 + 2倍处理延迟)*传输速率上面问题中不算处理延迟;2*10^5 * 10^9
= 10^4即10000,选C,则代入上面的数字即为:Lmin = 2 * 1Km / 200,000Km/s * 1Gb&#47最小帧长的公式为
那最大帧长呢?
采纳率:24%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您好,欢迎来到捷配电子市场网
您所在的位置:&&&&&&&&RocketIO及其在高速数据传输中的应用
版权与免责声明
凡本网注明“出处:捷配电子市场网”的所有作品,版权均属于捷配电子市场网,转载请必须注明捷配电子市场网,http://www.dzsc.com,违反者本网将追究相关法律责任。
本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。
如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
热门技术资料
IC热门型号
IC现货型号
推荐电子百科在电子工程世界为您找到如下关于“信号速率”的新闻
信号速率资料下载
传和时频信号,并且具有通过PCI总线获取数据和接受计算机监控的能力。遥测信号包括编码遥测信号和模拟遥测信号。编码遥测信号采用二相移相键控(Biphase Shift Keying, BPSK)调制,模拟遥测信号采用多进制频移键控(Multi-Frequency Shift Keying, MFSK)调制。码速率、码型和副载波频率可变的BPSK信号和MFSK信号分别对70 MHz的载波进行数字调相。数...
9.5 PCI-E测试总结和常见问题219
第10章 PCI-E3.0简介及信号和协议测试方法221
10.1 PCI-E3.0数据速率的变化221
10.2 PCI-E3.0发送端的变化222
10.3 PCI-E3.0接收端的变化223
10.4 PCI-E3.0信号质量测试224
10.5 PCI-E3.0接收端容限测试227
10.6 PCI-E3.0协议...
。例如,由实验测得2.5MHz的入射信号正弦波的峰-峰值为+5V,反射信号的峰-峰值为+0.297V,则该通讯电缆在2.5MHz的通讯速率时,它的反射衰减因子为:RAF=20lg(0.297/2.5)=-24.52dB要减弱反射信号对通讯线路的影响,通常采用噪声抑制和加偏置电阻的方法。在实际应用中,对于比较小的反射信号,为简单方便,经常采用加偏置电阻的方法。在通讯线路中,如何通过加偏置电阻提高通讯可靠性...
可以在不同的无线网桥网段中使用相同的信道,或在不同的信道之间互相漫游,如Lucent的WavePOINT II无线网桥每隔100 ms发射一个烽火信号,烽火信号包括同步时钟、网络传输拓扑结构图、传输速度指示及其他参数值,漫游用户利用该烽火信号来衡量网络信道信号质量,如果质量不好,该用户会自动试图连接到其他新的网络接入点。&&& 3.自动速率选择功能&&nbsp...
数据通信技术数据通信中的主要技术指标 1.数据传输速率  1)数据传输速率--每秒传输二进制信息的位数,单位为位/秒,记作bps或b/s。         计算公式: S=1/T*log2N(bps) ......⑴  式中 T为一个数字脉冲信号的宽度(全宽码)或重复周期(归零码)单位为秒;     N为一个码元所取的离散值个数。  通常 N=2K,K为二进制...
在某一瞬间,接入的移动终端仅接收一个基站的数据,前向链路使用速率控制而不是在 CDMA2000 1x中使用的功率控制,它不需要软切换。接入的移动终端接收它激活的信道中的最强的载波的数据。它监视激活的信道中的所有载波的信号强度,如果另一个扇区的载波信号强,则请求切换。反向链路的软切换和 CDMA2000 1x类似。 反向链路数据速率控制 尽管1x EV-DO系统的反向链路与CDMA2000 1x...
为载波频率或中心频率。根据Shannon信道容限公式 )1(log02BNPBC+= (1)式中 B为信道带宽,N0为高斯白噪声功率谱密度,P为信号功率。由式(1)得知,一是通过增加信号功率P的方式,增加信道容量,另一是通过增大传输带宽来实现。UWB技术就是通过后者来获得非常高的传输速率。另外,采用UWB技术进行无线传输,具有如下优点:1) 低功耗。由于传输带宽很宽,所以即使发射功率很低,也能够做到...
I2C介绍 & I2C总线是两线式串行总线。&&& I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性,支持多主控(multimastering)。&& 占用空间小,芯片管脚数量少。 总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。最高传送速率100kbps。 I2C总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别...
光纤中多路光信号的同时放大,大大降低了光中继的成本,同时EDFA可与传输光纤实现良好耦合,具有高增益大输出功率的优点[1],因此成功地应用于波分复用(WDM)光通信系统中,极大地增加了光纤中传输的信息容量和传输距离[2]。但是,随着计算机网络及其他新的数据传输业务的飞速发展,进一步提高光纤传输系统容量已经成为光纤通信领域研究的热点[3]。解决这个问题有以下三种方案:增加每个信道的传输速率;进一步...
实际运用中差分信号线的分析和LAYOUT差分信号的分析和 LAYOUT实际运用中差分信号线的分析和 LAYOUT随着近几年对速率的要求快速提高,新的总线协议不断的提出更高的速率。传统的总线协议已经不能 够满足要求了。串行总线由于更好的抗干扰性,和更少的信号线,更高的速率获得了众多设计者的青睐。 而串行总线又尤以差分信号的方式为最多。所以在这篇中整理了些有关差...
信号速率相关帖子
蓝牙技术是一种短距离通信的无线电技术,在我们生活中应用很广,除了早期的蓝牙耳机、蓝牙鼠标、蓝牙键盘等之外,现在蓝牙技术在物联网领域我们也早已司空见惯。不仅如此,蓝牙技术在车联网领域也是十分常见的了,比如汽车胎压检测,就是通过装在轮胎气门嘴上的压力温度传感器通过蓝牙技术把胎压信号传给胎压监测控制器,用以车辆胎压显示和报警。*蓝牙技术特点*1)蓝牙使用全世界通用的2.4G ISM频段,这个频段在世...
AI技术都在朝向成熟发展,使用范围也在不断地扩大,尽管是在太空之上我们依然可以看到AI的影子。据悉天体物理学界热门的的“引力波”就是得益于AI技术的进步。最新的引力波信号于日被探测到,由双黑洞合并产生。
  人工智能技术很早就被应用于太空探索,包括计算机视觉、语音识别、自然语言处理以及机器学习等,获得2017年诺贝尔物理学奖的引力波研究,也使用了AI技术分析数据。或许未来...
二手 泰克3052 Tektronix TDS3052B DPO 500M/5GS 示波器 泰克3052B
&&多功能混合信号设计调试工具
MSO/DPO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号和数字信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新...
在电子测试和测量中,通常会要求信号源,生成只有从外部提供才有的信号。下面Agitek列出了为您的应用选择信号发生器时可能要考虑的常见功能。 一、采样(时钟)速率& & 采样率通常用每秒百万样点或每秒千兆样点表示,指明了仪器可以运行的最大时钟速率或采样率。采样率影响着主要输出信号的频率。一般来说,您应该选择采样频率是生成的信号最高频谱频率成分两倍的仪器,以保证准确地复现信号...
A:主要是集成了多种外设IP配合传感类应用,比如跨导放大器接口、扫描接口、超声接口,以及信号处理加速器等,非常适合传感器类应用。
12.控制器有没有LCD驱动?
A:FRAM有带LCD断码屏的系列,你可以搜索FR68/69系列。
13.GavinLiu09:39:07和MSP430F和430G的编译环境一样吗?
A:一样的,可以下载最新ccs,免费...
: 100R、1k、10k、100k、1M、10M(仅2W)
& & DCI/ACI: 1000mA
& & TMP: Pt100 2W/3W/4W
& &通断(阀值0-255R可调)、二极管、稳压管(7v以下,电流1ma)
& &有自动量程、手动换档、Null、速率可选、显示位数可切换(5.5-7.5)、蓝牙...
和 DSP 处理器的结合为广泛的应用提供了制胜的解决方案。
& && & 例如,对于采用模式识别技术的智能摄像机来说,异构可重配置 DSP 平台可以作为理想的选择。FPGA 的并行处理能力非常适用于图像分割和特征提取,而视频和影像 DSP 处理器则更适合统计模式分类等数学密集型任务。异构系统可以更好地利用流水线和并行处理,这对于获得高帧速率和低延迟...
。对VC5509芯片的锁相环配置时,将系统时钟设置为144kHz.对McBSP 进行配置时,打开VC5509的McBSP0并启动其进行输入输出操作。配置DMA0通道,使其工作于兼容模式并在中断时停止数据的传输。配置AIC23 的工作模式为DSP模式并使用IIC方式传输数据。启动AIC23对声信号进行32k采样速率的采样。
初始化结束后进行采样检测,经过采样检测,一旦发现采集到的信号满足分帧条件...
,信号速率,相位精度,也及音色取向和声场定位等。它的主要作用是,高速传输(尽可能减小信号损失)、抗震动、防杂讯、抗干扰(主要是无线电波rf1射频干扰和em1电磁波干扰等)
功放与音箱匹配技巧与注意事项...
SIG定义和讨论新的编码PHY时,最好的低功耗蓝牙接收器具有大约-93dBm的灵敏度水平。这被用作新编码PHY比较的参考水平,因此新的调制和编码格式将需要适应-105dBm的现实灵敏度水平。这正是新的125kbps编码PHY的作用,通过双向方法实现。最大的改进为数据速率降低到1/8,这意味着对于任何给定的功率水平,每个比特携带8倍的能量。理论上,这使得接收器以低9dB的功率接收信号,并且仍然累积与之前...
信号速率视频
你可能感兴趣的标签
热门资源推荐

我要回帖

更多关于 数据传输速率的单位是 的文章

 

随机推荐