车载网络技术PPT课件(共8章)第3章 光学总线
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图3-43 同步数据(音频和视频信息)的传输过程
同步传输的数据管理如图3-44所示,前部信息控制单元 J523用带有以下校验 数据的信息组:
图3-44 同步传输的数据管理
(3)异步数据的传输
在MOST系统中,导航系统的地图显示、导航计算、互联网网页和E-Mail等图 片、文本信息是作为异步数据传输的。
第3章 光学总线
3.1光学总线的信息传输
3.1.1光学传输简介 1.信号的光学传输
与传统的电传输信号不同,光学传输是利用光来传输信号的,两者的区别如 图3-1所示。
图3-1 光传输与电传输的区别
图3-2 光信号通过光导纤维(光缆)传输
2.光学传输的优点
导线少且重量轻; 传输速度快; 不会产生电磁干扰,同时对电磁干扰也不敏感。
(5)光纤端面 为了能使光波传输过程中的损失尽可能小,光导纤维的端面应光滑、垂直、洁
净(图3-15)。因此,使用了一种专用的切削工具。切削面上的污垢和刮痕会加大 光波的传输损失(衰减)。
图3-15 光导纤维的端面
3.2.1 DDB总线简介 1.DDB总线的起源
3.2 DDB总线
DDB总线(Domestic Digital Bus)是由荷兰皇家飞利浦电子公司(Royal Dutch Philips Electronics Ltd.)于上世纪90年代初开发的一种光学数据传输总线。
图3-36 数据场的分配
4)校验字节。
两个校验字节传送发 射器/接收器地址(标识符) 和接收器的控制指令(如 放大器音量增大或音量减 小)信息。
5)状态场。 报文帧的状态场包含用于给接收器发送报文帧的信息。
图3-38 报文帧的状态场
6)奇偶校验场。奇偶校验场(图3-39)用于最后检查数据的完整性,该场的内容将 决定是否需要重复一次发送过程。
1990年,飞利浦公司成功开发了应用于联网家庭系统的数字数据总线DDB(Digital Data Bus)。 此后不久,又将其重新命名为家庭数字总线(Domestic Digital Bus)。此后,飞利浦公司的DDB总线 技术被英国C&C电子公司(C&C Electronics)收购,并于1992年推向汽车多媒体传输市场。
图3-29 2 芯光导纤维插头
2. MOST系统管理器 MOST系统管理器与诊断管理器共同负责MOST总线内的系统管理。
系统管理器的作用如下:
1)控制系统状态; 2)发送MOST总线信息; 3)管理传输容量。
3. MOST总线系统状态
(1)休眠模式
处于休眠模式时,MOST总线内没 有数据交换,静态电流降至最小值,系 统处于待命状态,只能由系统管理器发 出的光波启动脉冲来激活。
无论是数字数据总线Digital Data Bus,还是家庭数字总线Domestic Digital Bus,其缩略语均 为DDB,亦简写为D2B。但在DDB总线技术的应用推广过程中,由于拼写格式的原因,常被误写为 D2B,以至于以讹传讹、将错就错,在许多技术资料中,都将其写作D2B总线。
2.DDB总线的特点
图
汽 车 的 信 息 及 娱 乐 多 媒 体 系 统
图3-23 BMW车系F01/F02车型的MOST多媒体影音娱乐系统 TOP HIFI—顶级高保真音响放大器;CIC—车辆信息计算机;DVD—DVD换碟机;KOMBI—组合仪表;RSE—后 座区娱乐系统;SDARS—卫星收音机调谐器;TCU—远程通信系统控制单元;ULF-SBX—接口盒;VM—视频模 块;ZGM—中央网关模块
图3-27 MOST系统采用环形拓扑结构
图1-53 BMW车系影音娱乐系统的MOST总线采用环形拓扑结构
图1-54 BMW E60车系全车网络系统构成
在MOST总线中,每个终端设备(节点、控制单元)在一个具有环形结构的网 络中通过光导纤维环相互连接。
图3-28 音频、视频数据信息在MOST环形总线上循环 R—接收器;T—发射器
(5)光波收发器 (6)标准微控制器
(7)专用部件
2.光敏二极管
光敏二极管是利用光电 效应原理将光波转换成电压 信号的。如图3-6所示,光 敏二极管内有一个P-N结, 入射光可以照射到这个P-N 结上。在P型层上有一个正 极触点(滑环),N型层与 金属底板(负极)相连。
图3-6 光敏二极管的结构示意图
3.3 MOST总线
3.3.1 MOST的定义与应用
1. MOST的定义
MOST是Media Oriented Systems Transport的缩写。顾名思义, MOST是一 种用于多媒体数据传输的网络系统。
图3-21 MOST系统的标志
3-22 AUDI A8
2. MOST的应用
MOST系统可连接汽车音响系统、视频导航系统、车载电视、高保真音频放大器、车载电话、 多碟CD播放器等模块,其数据传输速率最高可达22.5Mbit/s,而且没有电磁干扰。
图3-30 处于休眠模式下的MOST系统
(2)备用模式
MOST总线系统处于备用模 式时,无法为用户提供任何服务, 但这时MOST总线系统仍在后台 运行。
(3)通电工作模式
MOST总线系统处于通电工 作模式时,控制单元完全接通, MOST总线上有数据交换,用户 可使用影音娱乐、通信、导航等 所有功能。
如果入射光或红外线照射到P-N结上,P-N结内就会产生自由电子和空穴,从 而形成穿越P-N结的电流。照射到光敏二极管上的入射光越强,流过光敏二极管的 电流就越大。这个现象称为光电效应。
图3-7 光电效应原理
3.光导纤维
(1)光导纤维的作用和相关要求
图
3-8
作为光波的传输介质,光导纤维(亦称
光缆)的作用是将在某一控制单元发射器内
3. MOST的传输速率
图3-24 多媒体的数据传输速率
车载多媒体影音娱乐系统对数据传输速率要求很高。仅仅是带有立体声的数字 式电视系统,就需要约6 Mbit/s的传输速度。
图3-25 带有立体声的数字式电视系统
在车载多媒体影音娱乐系统中,海
量的视频和音频数据是由MOST总线来 传输的,而CAN总线只能用来传输控 制信号(图3-26)。
航系统→收音机;奔驰W202的多媒体数据传输顺序收音机→CD→车载电话→音频 放大器→收音机。
图3-17 W220的DDB系统工作流程
3.奔驰DDB系统的结构
奔驰DDB系统采用环形拓扑结构,系统各个组件通过光导纤维连接器(图318),借助光导纤维连接成环状结构(图3-19)。
图3-18 光导纤维连接器
图3-19 环形拓扑结构
除了用于连接控制单元之外,光导纤维连接器还可用于将两根光导纤维连接在 一起(图3-20)。
图3-20 籍由光导纤维连接器连接的光纤
4.DDB光学总线退出历史舞台
DDB总线采用波长为650nm的红光。奔驰车系只是在2003年9月1日之前采用 DDB光学总线,而在2003年9月1日之后,则转为采用传输速率更高、数据吞吐量 更大的、DDB光学总线的升级换代技术——MOST光学总线。
图3-31 处于备用模式下的MOST总线系统 图3-32 处于通电工作模式下的MOST系统
3.3.3 MOST的数据传输
1.报文帧 (1)脉冲频率
MOST系统管理器以44.1KHz的脉冲频率向环形总线上的下一个控制单元发送 报文帧(Frames)。由于使用了固定的时间光栅和脉冲频率,MOST系统允许传递 同步数据。
图3-10 光导纤维各部分的尺寸
(3)光波在光导纤维中的传输
在直的光导纤维中,光 波是按全反射原理在纤芯表 面以Z字形曲线传输的。
(4)专用插头 为了能将光导纤维连接到控制单元上,在光学传输系统中使用了一种专用插头。
插座本体上有一个信号方向箭头,表示光波传输方向(通向接收器)。
图3-14 光学传输系统的专用插头
1.奔驰DDB系统的组成
图3-16 奔驰车系的DDB系统
A—收音机;B—CD换碟机; C—音频系统控制单元(音频放 大器);D—车载电话;E—车 载电话接收控制单元;X11/4— 诊断接座;Wake up—唤醒信号
2.奔驰DDB系统的数据传输 奔驰W210的多媒体数据传输顺序为收音机→CD→音频放大器→车载电话→导
光 导
产生的光波传送到另一控制单元的接收器。
纤
维
的
作
(2)光导纤维的结构
用 是
传
如图3-9和图3-10所示,光导纤维由几
输 光
层构成。纤芯是光导纤维的核心部分,是光
波
波的传输介质,也可以称之为光波导线。纤
芯一般用有机玻璃或塑料制成,纤芯内的光 波根据全反射原理几乎无损失地传输。
图3-9 光导纤维的结构
各个控制单元之间的连接通过一个数据只沿一个方向传输的环形总线实现。也 就是说,一个控制单元拥有两根光导纤维,一根光导纤维用于发射器,一根光导纤 维用于接收器。
在 MOST 控制单元中进行纯粹的光导纤维连接。对于所有MOST插头而言,2 芯光导纤维插头(图3-29)的结构是一样的。光导纤维线脚 Pin 1 始终用于输入,光 导纤维线脚 Pin 2始终用于转发,其上由箭头符号。
DDB总线是针对多媒体数据通信的一种网络协议,可集成数字音频、视频和其 他高数据传输速率的同步或异步信号的传输。
早期曾采用所谓的Smart Wire(聪明的导线,亦称灵巧线)非屏蔽双绞线进行 多媒体数据传输,后改为采用单根光导纤维进行多媒体数据传输。 3.2.2 DDB总线的应用
DDB总线得到美洲虎(Jaguar)和梅赛德斯-奔驰公司的支持,在奔驰S系、美 洲虎X型、S型及XJ型汽车上均有应用。
3.1.2光学传输的系统结构
1.光学传输的控制单元 在光学总线中,每一个总线用户(收音机、CD唱机、视频导航仪等)都有一
个光学传输控制单元,用于实现光学传输的信号调制、解调和控制。
光学传输控制单元由内部供电装置、收发单元——光导发射器(FOT)、光波 收发器、标准微控制器(CPU)、专用部件等组成。
诊断管理器执行环路断开诊断,并将MOST总线上的控制单元诊断数据传给 诊断控制单元。在Audi A8 03年型汽车上,数据总线诊断接口J533就是执行自诊 断功能的。
3.3.2 MOST的组成与系统状态
1. MOST的拓扑结构
图3-26 CAN总线在车载数字电视系统中 用来传输控制信号
MOST总线系统采用环形拓扑结构。控制单元通过光导纤维沿环形方向将数据 发送到下一个控制单元。这个过程一直在持续进行,直至首先发出数据的控制单元 又接收到这些数据为止。可以通过数据总线自诊断接口和诊断CAN总线来对MOST 系统进行故障诊断。
异步数据源是 以不规则的时间间 隔来发送这些数据 的。为此,每个数 据源将其异步数据 存储到缓冲寄存器 内。然后数据源开 始等待,直至接收 到带有接收器地址 的信息组。
图3-45 异步数据的传输
3.3.4 MOST的诊断
1.诊断管理器
除系统管理器外,MOST总线还有 一个诊断管理器。
图3-46 诊断管理器
图3-35 分界场
3)数据场。MOST总线在数据场最多可将60B的有效数据发送到控制单元。数据分为 两种类型:其一是同步数据,如音频和视频信息;其二是异步数据,如图片、用于 计算的信息及文字信息等。
数据场的分配(图336)是可变的,数据场的 异步数据为0~36B,同步 数据为24~60B,同步数据 的传输具有优先权。
图3-3 光学传输控制单元
(1)光导插头 (2)电气插头 (3)内部供电装置 (4)收发单元——光导发射器
收发单元——光导发射器(FOT)由一个光电二极管和一个发光二极管构成 (图3-4)。
图3-4 光导发射器(FOT)
图3-5 波长650 nm 的可见红光
如图Байду номын сангаас-5所示,光学传输中使用的光波波长为650 nm,是可见红光。
图3-39 奇偶校验场
2.MOST总线的工作过程 (1)系统启动(唤醒)
图3-40 伺服光波的传输过程
图3-41 主光波 图3-42 唤醒过程结束(开始数据传输)
(2)同步数据的传输 在MOST系统中,音频和视频信息是作为同步数据传输的。为便于理解,下
面以AUDI A8 03年型汽车播放音乐CD为例来进行说明。
(2)报文帧的结构
在MOST系统中,一个报 文帧的大小为64字节(1 个字节为8bit,可分成以 下几部分。
图3-33 MOST报文帧的结构
1)起始场。起始场(图3-34)表示一个报文帧的开始,每段报文帧都有自己的起 始场。
图3-34 起始场
2)分界场。分界场(图3-35)用于区分起始场和数据场。
同步传输的数据管理如图3-44所示,前部信息控制单元 J523用带有以下校验 数据的信息组:
图3-44 同步传输的数据管理
(3)异步数据的传输
在MOST系统中,导航系统的地图显示、导航计算、互联网网页和E-Mail等图 片、文本信息是作为异步数据传输的。
第3章 光学总线
3.1光学总线的信息传输
3.1.1光学传输简介 1.信号的光学传输
与传统的电传输信号不同,光学传输是利用光来传输信号的,两者的区别如 图3-1所示。
图3-1 光传输与电传输的区别
图3-2 光信号通过光导纤维(光缆)传输
2.光学传输的优点
导线少且重量轻; 传输速度快; 不会产生电磁干扰,同时对电磁干扰也不敏感。
(5)光纤端面 为了能使光波传输过程中的损失尽可能小,光导纤维的端面应光滑、垂直、洁
净(图3-15)。因此,使用了一种专用的切削工具。切削面上的污垢和刮痕会加大 光波的传输损失(衰减)。
图3-15 光导纤维的端面
3.2.1 DDB总线简介 1.DDB总线的起源
3.2 DDB总线
DDB总线(Domestic Digital Bus)是由荷兰皇家飞利浦电子公司(Royal Dutch Philips Electronics Ltd.)于上世纪90年代初开发的一种光学数据传输总线。
图3-36 数据场的分配
4)校验字节。
两个校验字节传送发 射器/接收器地址(标识符) 和接收器的控制指令(如 放大器音量增大或音量减 小)信息。
5)状态场。 报文帧的状态场包含用于给接收器发送报文帧的信息。
图3-38 报文帧的状态场
6)奇偶校验场。奇偶校验场(图3-39)用于最后检查数据的完整性,该场的内容将 决定是否需要重复一次发送过程。
1990年,飞利浦公司成功开发了应用于联网家庭系统的数字数据总线DDB(Digital Data Bus)。 此后不久,又将其重新命名为家庭数字总线(Domestic Digital Bus)。此后,飞利浦公司的DDB总线 技术被英国C&C电子公司(C&C Electronics)收购,并于1992年推向汽车多媒体传输市场。
图3-29 2 芯光导纤维插头
2. MOST系统管理器 MOST系统管理器与诊断管理器共同负责MOST总线内的系统管理。
系统管理器的作用如下:
1)控制系统状态; 2)发送MOST总线信息; 3)管理传输容量。
3. MOST总线系统状态
(1)休眠模式
处于休眠模式时,MOST总线内没 有数据交换,静态电流降至最小值,系 统处于待命状态,只能由系统管理器发 出的光波启动脉冲来激活。
无论是数字数据总线Digital Data Bus,还是家庭数字总线Domestic Digital Bus,其缩略语均 为DDB,亦简写为D2B。但在DDB总线技术的应用推广过程中,由于拼写格式的原因,常被误写为 D2B,以至于以讹传讹、将错就错,在许多技术资料中,都将其写作D2B总线。
2.DDB总线的特点
图
汽 车 的 信 息 及 娱 乐 多 媒 体 系 统
图3-23 BMW车系F01/F02车型的MOST多媒体影音娱乐系统 TOP HIFI—顶级高保真音响放大器;CIC—车辆信息计算机;DVD—DVD换碟机;KOMBI—组合仪表;RSE—后 座区娱乐系统;SDARS—卫星收音机调谐器;TCU—远程通信系统控制单元;ULF-SBX—接口盒;VM—视频模 块;ZGM—中央网关模块
图3-27 MOST系统采用环形拓扑结构
图1-53 BMW车系影音娱乐系统的MOST总线采用环形拓扑结构
图1-54 BMW E60车系全车网络系统构成
在MOST总线中,每个终端设备(节点、控制单元)在一个具有环形结构的网 络中通过光导纤维环相互连接。
图3-28 音频、视频数据信息在MOST环形总线上循环 R—接收器;T—发射器
(5)光波收发器 (6)标准微控制器
(7)专用部件
2.光敏二极管
光敏二极管是利用光电 效应原理将光波转换成电压 信号的。如图3-6所示,光 敏二极管内有一个P-N结, 入射光可以照射到这个P-N 结上。在P型层上有一个正 极触点(滑环),N型层与 金属底板(负极)相连。
图3-6 光敏二极管的结构示意图
3.3 MOST总线
3.3.1 MOST的定义与应用
1. MOST的定义
MOST是Media Oriented Systems Transport的缩写。顾名思义, MOST是一 种用于多媒体数据传输的网络系统。
图3-21 MOST系统的标志
3-22 AUDI A8
2. MOST的应用
MOST系统可连接汽车音响系统、视频导航系统、车载电视、高保真音频放大器、车载电话、 多碟CD播放器等模块,其数据传输速率最高可达22.5Mbit/s,而且没有电磁干扰。
图3-30 处于休眠模式下的MOST系统
(2)备用模式
MOST总线系统处于备用模 式时,无法为用户提供任何服务, 但这时MOST总线系统仍在后台 运行。
(3)通电工作模式
MOST总线系统处于通电工 作模式时,控制单元完全接通, MOST总线上有数据交换,用户 可使用影音娱乐、通信、导航等 所有功能。
如果入射光或红外线照射到P-N结上,P-N结内就会产生自由电子和空穴,从 而形成穿越P-N结的电流。照射到光敏二极管上的入射光越强,流过光敏二极管的 电流就越大。这个现象称为光电效应。
图3-7 光电效应原理
3.光导纤维
(1)光导纤维的作用和相关要求
图
3-8
作为光波的传输介质,光导纤维(亦称
光缆)的作用是将在某一控制单元发射器内
3. MOST的传输速率
图3-24 多媒体的数据传输速率
车载多媒体影音娱乐系统对数据传输速率要求很高。仅仅是带有立体声的数字 式电视系统,就需要约6 Mbit/s的传输速度。
图3-25 带有立体声的数字式电视系统
在车载多媒体影音娱乐系统中,海
量的视频和音频数据是由MOST总线来 传输的,而CAN总线只能用来传输控 制信号(图3-26)。
航系统→收音机;奔驰W202的多媒体数据传输顺序收音机→CD→车载电话→音频 放大器→收音机。
图3-17 W220的DDB系统工作流程
3.奔驰DDB系统的结构
奔驰DDB系统采用环形拓扑结构,系统各个组件通过光导纤维连接器(图318),借助光导纤维连接成环状结构(图3-19)。
图3-18 光导纤维连接器
图3-19 环形拓扑结构
除了用于连接控制单元之外,光导纤维连接器还可用于将两根光导纤维连接在 一起(图3-20)。
图3-20 籍由光导纤维连接器连接的光纤
4.DDB光学总线退出历史舞台
DDB总线采用波长为650nm的红光。奔驰车系只是在2003年9月1日之前采用 DDB光学总线,而在2003年9月1日之后,则转为采用传输速率更高、数据吞吐量 更大的、DDB光学总线的升级换代技术——MOST光学总线。
图3-31 处于备用模式下的MOST总线系统 图3-32 处于通电工作模式下的MOST系统
3.3.3 MOST的数据传输
1.报文帧 (1)脉冲频率
MOST系统管理器以44.1KHz的脉冲频率向环形总线上的下一个控制单元发送 报文帧(Frames)。由于使用了固定的时间光栅和脉冲频率,MOST系统允许传递 同步数据。
图3-10 光导纤维各部分的尺寸
(3)光波在光导纤维中的传输
在直的光导纤维中,光 波是按全反射原理在纤芯表 面以Z字形曲线传输的。
(4)专用插头 为了能将光导纤维连接到控制单元上,在光学传输系统中使用了一种专用插头。
插座本体上有一个信号方向箭头,表示光波传输方向(通向接收器)。
图3-14 光学传输系统的专用插头
1.奔驰DDB系统的组成
图3-16 奔驰车系的DDB系统
A—收音机;B—CD换碟机; C—音频系统控制单元(音频放 大器);D—车载电话;E—车 载电话接收控制单元;X11/4— 诊断接座;Wake up—唤醒信号
2.奔驰DDB系统的数据传输 奔驰W210的多媒体数据传输顺序为收音机→CD→音频放大器→车载电话→导
光 导
产生的光波传送到另一控制单元的接收器。
纤
维
的
作
(2)光导纤维的结构
用 是
传
如图3-9和图3-10所示,光导纤维由几
输 光
层构成。纤芯是光导纤维的核心部分,是光
波
波的传输介质,也可以称之为光波导线。纤
芯一般用有机玻璃或塑料制成,纤芯内的光 波根据全反射原理几乎无损失地传输。
图3-9 光导纤维的结构
各个控制单元之间的连接通过一个数据只沿一个方向传输的环形总线实现。也 就是说,一个控制单元拥有两根光导纤维,一根光导纤维用于发射器,一根光导纤 维用于接收器。
在 MOST 控制单元中进行纯粹的光导纤维连接。对于所有MOST插头而言,2 芯光导纤维插头(图3-29)的结构是一样的。光导纤维线脚 Pin 1 始终用于输入,光 导纤维线脚 Pin 2始终用于转发,其上由箭头符号。
DDB总线是针对多媒体数据通信的一种网络协议,可集成数字音频、视频和其 他高数据传输速率的同步或异步信号的传输。
早期曾采用所谓的Smart Wire(聪明的导线,亦称灵巧线)非屏蔽双绞线进行 多媒体数据传输,后改为采用单根光导纤维进行多媒体数据传输。 3.2.2 DDB总线的应用
DDB总线得到美洲虎(Jaguar)和梅赛德斯-奔驰公司的支持,在奔驰S系、美 洲虎X型、S型及XJ型汽车上均有应用。
3.1.2光学传输的系统结构
1.光学传输的控制单元 在光学总线中,每一个总线用户(收音机、CD唱机、视频导航仪等)都有一
个光学传输控制单元,用于实现光学传输的信号调制、解调和控制。
光学传输控制单元由内部供电装置、收发单元——光导发射器(FOT)、光波 收发器、标准微控制器(CPU)、专用部件等组成。
诊断管理器执行环路断开诊断,并将MOST总线上的控制单元诊断数据传给 诊断控制单元。在Audi A8 03年型汽车上,数据总线诊断接口J533就是执行自诊 断功能的。
3.3.2 MOST的组成与系统状态
1. MOST的拓扑结构
图3-26 CAN总线在车载数字电视系统中 用来传输控制信号
MOST总线系统采用环形拓扑结构。控制单元通过光导纤维沿环形方向将数据 发送到下一个控制单元。这个过程一直在持续进行,直至首先发出数据的控制单元 又接收到这些数据为止。可以通过数据总线自诊断接口和诊断CAN总线来对MOST 系统进行故障诊断。
异步数据源是 以不规则的时间间 隔来发送这些数据 的。为此,每个数 据源将其异步数据 存储到缓冲寄存器 内。然后数据源开 始等待,直至接收 到带有接收器地址 的信息组。
图3-45 异步数据的传输
3.3.4 MOST的诊断
1.诊断管理器
除系统管理器外,MOST总线还有 一个诊断管理器。
图3-46 诊断管理器
图3-35 分界场
3)数据场。MOST总线在数据场最多可将60B的有效数据发送到控制单元。数据分为 两种类型:其一是同步数据,如音频和视频信息;其二是异步数据,如图片、用于 计算的信息及文字信息等。
数据场的分配(图336)是可变的,数据场的 异步数据为0~36B,同步 数据为24~60B,同步数据 的传输具有优先权。
图3-3 光学传输控制单元
(1)光导插头 (2)电气插头 (3)内部供电装置 (4)收发单元——光导发射器
收发单元——光导发射器(FOT)由一个光电二极管和一个发光二极管构成 (图3-4)。
图3-4 光导发射器(FOT)
图3-5 波长650 nm 的可见红光
如图Байду номын сангаас-5所示,光学传输中使用的光波波长为650 nm,是可见红光。
图3-39 奇偶校验场
2.MOST总线的工作过程 (1)系统启动(唤醒)
图3-40 伺服光波的传输过程
图3-41 主光波 图3-42 唤醒过程结束(开始数据传输)
(2)同步数据的传输 在MOST系统中,音频和视频信息是作为同步数据传输的。为便于理解,下
面以AUDI A8 03年型汽车播放音乐CD为例来进行说明。
(2)报文帧的结构
在MOST系统中,一个报 文帧的大小为64字节(1 个字节为8bit,可分成以 下几部分。
图3-33 MOST报文帧的结构
1)起始场。起始场(图3-34)表示一个报文帧的开始,每段报文帧都有自己的起 始场。
图3-34 起始场
2)分界场。分界场(图3-35)用于区分起始场和数据场。