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3.5.1 起止异步规程(续) 上图示出了一个频率为位频率16倍的接收端时钟。利用这个时钟,接收端能在一个位周期1/16时间内决定字符的开始,并按如下步骤进行后面各位采样: 3.5.1 起止异步规程(续) ⑴ 当检测到起始位下降前沿时将某个计数器清零。 ⑵ 16倍频时钟的每个脉冲使计数器加1。 ⑶ 当计数器第一次到达值8时,表示已到达起始位的中间。此时采样值应为0,并把计数器清零。若采样值不为0,那末表示一开始检测到的下降沿不是真正起始位的前沿,而可能只是一次干扰,此次检测应作废。 ⑷ 以后,计数器每次到达值16时,就采样输入波形,将采样到的数值暂存起来,并将计数器清零。采样重复直至最后的终止位被采样。 ⑸ 如果终止位采样正确(为1),那么字符被接收,由暂存处装入寄存器。若应该为终止位处采样到逻辑值0,说明同步或者传输有问题,该次采样的字符作废,不被接收。 3.5.2 面向字符的同步规程 通信控制字符 :序始(SOH),文始(STX),组终(ETB),文终(ETX),同步(SYN),送毕(EOT),询问(ENQ),确认(ACK),否认(NAK),转义(DLE) 最早出现的是IBM公司的二进制同步通信规程BSC(Binary Synchronous Communication)协议,ISO的标准称为数据通信系统的基本型控制规程(Basic mode control procedure for data communication system) 3.5.2 面向字符的同步规程(续) 帧格式 SYN SYN SOH 标题 STX 数据段 ETBETX 块校验 规程将特定模式字符作为普通数据字符处理 可以使用转义字符DLE(Data Link Escape)来完成所需的“透明” 3.5.2 面向字符的同步规程(续) SOH 装在帧中的数据部分 帧 帧开始符 帧结束符 发送在前 EOT SOH EOT 出现了“EOT” 被接收端当作无效帧而丢弃 被接收端 误认为是一个帧 数据部分 EOT 完整的帧 发送 在前 3.5.2 面向字符的同步规程(续) 采用字符填充来实现数据透明传输的能力。 将每个独立的控制字符都作为普通的数据字符对待,因而它可以出现在数据正文段中,而不具有通信控制的含义 。 而只有在这些字符紧随着一个DLE转义字符后面时才具有通信控制的含义 。 DLE STX A DLE B C DLE ETX DLE 3.5.2 面向字符的同步规程(续) 同步比异步的优点: 避免了异步方式中许多起始和终止信号,信道的有效利用率提高了(特别是在传输较长的数据时)。 由于有标题字段,可以具备更为复杂的通信控制能力,校验的功能也增强了。 面向字符的缺点: 它和特定的字符编码集的关系过于密切,不利于兼容 。 为了实现“数据透明”而采用的字符填充方法,无论用硬件或软件实现起来都较麻烦,而且它也要依赖于所采用的字符编码集。 3.5.3 面向比特的同步规程 帧格式 标志F 地址A 控制C 信息I 帧校验FCS 标志F 8位 8位 =0 16位 典型代表是IBM公司的面向比特的同步数据链路控制规程SDLC (Synchronous Data Link Control)。 ANSI修改了该协议,变成了高级数据通信控制过程ADCCP (Advance Data Communication Control Procedure)。 ISO修改此协议变成了高级数据链路控制规程HDLC (High Level Data Link Control)。 3.5.3 面向比特的同步规程(续) 比特位的填充 原始数据 011011111111111111100000011111000010 线上数据 0110111110111110111110000000111110000010 接收数据 011011111111111111100000011111000010 在一对一的点到点连接中,地址字段可用来区分通信的发起方和响应方 3.5.3 面向比特的同步规程(续) 控制字段位 1 2 3 4 5 6 7 8 I帧(信息帧 ) 0 N(S) P/F N(R) S帧(监控帧 ) 1 0 S1 S2 P/F N(R) U帧(无编号帧 ) 1 1 M1 M2 P/F M3 M4 M5 N(S)用来存放发送序号,N(R)用来存放接收序号 HDLC帧的类型及功能 长距离或高速通信时,可将控制字段扩为16位,N(S)和N(R)都取7位。 P/F:主站发出时为P探询功能 ,该位为1表示要求从站给出响应;从站发
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