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2000年3月
CEWay PL-一个数据表
例子
下页给出了一个实际的分组传输的示例。六个不同的值是可见
在图4中有以下几种:
CFM_EN :此信号在每次PL -One的固件读取Ph_Confirm_Reg时间脉冲。这是
大致相同,当PL-一个固件收到PLSES握手中断的作为
PLSES (有接收中断和阅读Ph_Confirm_Reg之间有一个小的延迟。 )
REQ_EN :此信号在每次PL-一个固件写入Ph_Request_Reg时间脉冲。这
发送一个中断给PLSES ,其随后处理写入到Ph_Request_Reg的值。
PH_CFM :这是在Ph_Confirm_Reg的值。
PH_TX :这是在Ph_Tx_Buffer的值。
PH_REQ :这是在Ph_Request_Reg的值。
M_ST :这是由PLSES请求的当前介质的状态。这可能需要以下三个值之一: 0
劣质, 1 SUPERIOR 1期和2 SUPERIOR第2阶段。
注意:下面的解释会提到几个MACS状态变量。如果你不熟悉这些
变量,其定义可以在EIA 600.42找到。
你会发现,之前开始传输有一个CFM_EN脉搏每UST 。这是PLSES
握手中断指示该信道是安静的,并且应该被用于递增的各种
面额USTS的MACS传输计数器。一旦安静计数器大于或等于
WAIT_TIME的PL-一个固件试图传输通过写A6十六进制Ph_Request_Reg 。这
请求分组传输包括一个完整的前导码(由于
LZS
位没有设置。 )
该PLSES接收请求,等待直到USTS的整数倍,因为上次已经过去了
无论是00进制或十六进制20写入到Ph_Request_Reg ,然后开始传输。立刻
传输开始时, PL-一个固件收到PLSES握手中断,指示
PLSES是准备进行下一个字节来传输( Ph_Confirm_Reg = 10 (十六进制) ) 。在PL-一个固件有权
直到PEOF的传输的结束由写控制字段,以响应该中断
Ph_Tx_Buffer和B2 (十六进制)到Ph_Request_Reg 。在本实施例0D十六进制的值被写入到
Ph_Tx_Buffer ,表明这是成为一个ADR_ACK_DATA包。
没有碰撞发生在这个例子中,如在PEOF的tranmission的结束时, MDPS开始
与领先的零抑制(按要求)传输控制域,和PL -One的固件
接收PLSES握手中断指示发送缓冲器已准备好下一个字节。
这个过程继续通过对DA ,DHC ,SA, SHC ,和数据字段,右,直到一个请求发送到
发送的最后一个数据字节( 09进制)后跟一个EOP符号(A4进制到Ph_Request_Reg ) 。由于这
传输的信息存储在一个字节的缓冲器,另一PLSES握手中断返回
当这最后的数据字节的传输开始。在PL -One的固件并不需要写
Ph_Tx_Buffer此中断,但需要写A0十六进制Ph_Request_Reg保持
传播下去。
一旦EOP已经被发送,它后面跟着一个16位的CRC 。没有PLSES握手中断
回到这个状态转换。当CRC的传输完成时,最终PLSES握手
中断返回,在此之后, PL -One的固件必须写00进制来Ph_Request_Reg返回
PLSES到空闲状态。中断然后将接收到的每一个UST表明该通道是安静的,或
已经成为活跃的。
D-CW-0100-04
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