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DF1协议规范的更新时间为2020年。

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简介:
DF1协议作为AB公司可编程控制器系统中的核心数据链路层通信协议,得到了广泛的应用和支持。无论是各系列的可编程控制器,还是那些安装了RSLinx通信软件的计算机,都能无障碍地使用DF1协议进行通信。该协议的物理层采用了RS232和RS485等成熟的电气标准作为基础,并根据连接的不同设备,精心设计了各自对应的应用层命令。通过将物理层、数据链路层以及应用层整合在一起,最终能够实现基于DF1协议的完整而高效的数据传输与交流。

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  • DF12020
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    《DF1协议规范》是一份详尽的技术文档,专注于解释和定义DF1通信协议的标准。该版本已更新至2020年,提供了最新的技术细节与应用指南。 DF1协议是AB公司可编程控制器系统广泛支持的数据链路层通信协议,各系列的可编程控制器及装有RSLinx通信软件的计算机均能使用此协议进行数据交换。该协议在物理层上基于RS232和RS485等电气标准,并根据不同的设备建立相应的应用层命令。通过综合运用物理层、数据链路层以及应用层的功能,可以实现基于DF1协议的有效通信。
  • DF1解析(PDF)
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    《DF1协议解析》是一份详细的文档,深入剖析了DF1通信协议的工作原理和应用场景,适合希望详细了解该协议的技术人员阅读。 关于AB PLC的DF1协议详解对于希望了解该协议或进行相关编程解析等工作的人来说具有重要的参考价值。
  • 2020DDR5最SDRAM.pdf
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    本资料详细介绍2020年发布的DDR5 SDRAM最新协议标准,涵盖技术规格、性能参数及应用场景等关键内容。适合内存技术研发人员参考学习。 本段落介绍了JEDEC协会发布的最新标准——DDR5 SDRAM。该标准经过了JEDEC董事会的准备、审核和批准,并在2020年进行了再次审查。DDR5 SDRAM是一种新型内存技术,具有更高的带宽和更低的功耗,适用于高性能计算和数据中心应用。文章详细介绍了DDR5 SDRAM的技术规范、特性以及相关的测试方法和标准。
  • DAHUA_HTTP_API
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    《DAHAVA_HTTP_API协议规范》是一份详细说明了 Dahua HTTP API 设计与实现规则的技术文档,旨在为开发者提供统一、高效的接口调用标准。 DAHUA_HTTP_API协议规范定义了大华HTTP接口的规则和标准。
  • MXM
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    MXM(Memory eXpansion Module)是一种内存扩展模块的标准协议,旨在简化和标准化硬件设计与互操作性,为用户提供更灵活、高效的系统配置方案。 最新的MXM移动式GPU平台的规范文件主要包含硬件设计部分的设计规范。
  • AXI4
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    AXI4是一种高性能片上互连协议,广泛应用于芯片设计中,提供高带宽、低延迟的数据传输,并支持多种数据流类型和可配置特性。 AXI4-协议规范提供了详细的介绍。希望各位能够多多指导。
  • 1609.2
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    1609.2协议是IEEE定义的一种标准通信协议,专为无线通讯中的安全需求设计,确保了在关键任务环境中数据传输的安全性和可靠性。 ### 1609.2协议详解 #### 一、协议概述 **IEEE Std 1609.2™-2006** 是 IEEE 针对车辆环境中的无线接入(Wireless Access in Vehicular Environments, WAVE)制定的安全服务标准。该标准主要关注在智能交通系统 (Intelligent Transportation Systems, ITS) 中为应用和服务消息提供安全服务,特别是在专用短程通信 (Dedicated Short Range Communications, DSRC) 系统中。 #### 二、协议背景与目的 随着智能交通系统的不断发展,车辆之间的通信需求日益增加。为了确保这些通信的安全性和可靠性,IEEE 制定了 IEEE Std 1609.2™-2006 标准。此标准旨在定义一种安全的消息格式及相应的处理机制,用于保护车辆间以及车辆与基础设施之间的数据交换免受各种安全威胁。 #### 三、关键概念与功能 ##### 1. **安全服务** - 认证(Authentication):确保消息来源的真实性和合法性。 - 加密(Encryption):通过加密技术保护数据不被未经授权的第三方读取或篡改。 - 完整性(Integrity):确保数据传输过程中未被修改或篡改。 - 不可否认性 (Non-repudiation):确保发送方无法否认已发送的信息。 ##### 2. **适用范围** - 管理消息:包括但不限于网络管理、配置管理和性能监控等。 - 应用消息:涵盖各类 ITS 应用,如交通信息服务和紧急响应服务等。 - 特殊情况:本标准不覆盖车辆产生的安全性消息的加密,这些通常涉及紧急情况下的车辆安全通信。 #### 四、核心安全功能与行政支持 ##### 1. **安全消息格式** - 定义了用于保护管理消息和应用消息的安全消息格式。 - 包括但不限于证书管理、密钥交换及签名验证等。 ##### 2. **处理机制** - 规定了如何处理这些安全消息,包括解密与验证步骤。 - 支持多种加密算法和技术,确保数据的安全传输。 ##### 3. **行政功能** - 描述了必要的行政功能来支持核心安全功能的实施。 - 包括证书管理和密钥管理等。 #### 五、关键技术实现 ##### 1. **加密技术** - 使用对称和非对称加密技术保护数据的安全性。 对称加密适用于快速大量数据传输,而非对称加密用于密钥分发与验证。 ##### 2. **认证技术** - 基于数字证书的认证机制确保消息来源可靠且合法。 - 数字证书由可信第三方机构颁发以证明发送者身份。 ##### 3. **密钥管理** - 定义了密钥生成、分配、更新和撤销等过程。 密钥管理对于保证数据安全至关重要,需要定期更换增强安全性。 #### 六、应用场景 **IEEE Std 1609.2™-2006** 在智能交通系统中的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面: - 车辆间的通信:例如车辆之间的距离保持警告和碰撞预警等。 - 车辆与基础设施的通信:如红绿灯信号同步、道路施工警告等。 - 紧急响应服务:紧急救援队伍能够快速获取事故现场信息进行有效救援。 #### 七、总结 **IEEE Std 1609.2™-2006** 是针对车载环境中无线接入安全服务的重要标准。它不仅定义了安全消息的格式和处理机制,还详细描述了实现这些功能所需的行政支持措施。通过使用先进的加密技术和认证机制为智能交通系统提供了强大的安全保障,在未来随着自动驾驶技术及车联网的发展这一标准的重要性将更加突出。
  • 36.211
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    《36.211协议规范》是一份详细规定通信设备间接口标准的重要文档,为确保不同制造商的产品兼容性与互操作性提供了关键指导。 ### 36.211协议详解:LTE物理层相关技术 #### 一、概述 3GPP TS 36.211 V9.0.0 (2009-12) 是由3GPP制定的技术规范文档,主要涵盖E-UTRA中的物理信道和调制技术。这份文档是LTE标准的一部分,属于Release 9版本。 #### 二、关键技术点解析 ##### 1. 技术背景与定位 - **3GPP**:作为全球移动通信系统的主要标准化机构之一,3GPP负责定义和维护一系列用于移动通信的标准和技术规范。 - **E-UTRA**:在LTE标准中,E-UTRA特指用于空中接口的无线电接入技术。 - **物理层**:是OSI模型中最底层的一层,主要处理比特流的传输,包括信号调制解调、同步等基本功能。 ##### 2. 物理信道与调制技术 - **物理信道**:LTE系统中的物理信道分为上行链路(UL)和下行链路(DL)。这些信道承载了各种类型的数据和控制信息。 - **调制技术**:用于将数字数据转换成适合通过无线信道传输的模拟信号。LTE支持多种调制方式,如QPSK、16QAM、64QAM等。 ##### 3. 帧结构 - **帧结构类型1**:适用于FDD模式,其中每个无线帧由10个子帧组成,每个子帧包含两个时隙,总持续时间为10ms。 - **帧结构类型2**:适用于TDD模式,同样包含10个子帧。根据不同的特殊子帧配置可以支持更灵活的上下行配置。 ##### 4. 上行链路物理信道 - **概述**:上行链路主要用于终端向基站发送数据和控制信息。 - **物理信道**:主要包括PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)和PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)。 - **物理信号**:如DM-RS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号),用于信道估计和解调。 ##### 5. 物理资源 - **资源网格**:由多个子载波和符号组成,构成基本的物理资源配置单位。 - **资源元素**:一个时隙内的最小资源单元,由一个子载波和一个OFDM符号组成。 - **资源块**:由连续的12个子载波在一个时隙内组成,是调度的基本单位。 ##### 6. PUSCH与PUCCH - **PUSCH** - **扰码**:用于区分不同用户的数据,通过特定的扰码序列实现。 - **调制**:根据系统需求选择不同的调制方式以提高传输效率。 - **预编码**:采用变换预编码技术减少多径效应的影响。 - **映射到物理资源**:将调制后的符号映射至相应的资源块上进行传输。 - **PUCCH** - 格式:根据所携带的控制信息种类不同,PUCCH有不同的格式。每种格式对应不同的传输参数集。 #### 三、总结 3GPP TS 36.211文档详细介绍了LTE系统中物理层的关键技术和参数设置,包括物理信道的设计、调制方式的选择、帧结构的规定以及物理资源的分配等。这些技术对于确保LTE系统的高效运行至关重要,并且是理解后续LTE标准演进的基础。随着5G技术的发展,这些基础理论仍然具有重要的参考价值。
  • OPC UA 1.01最
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    OPC UA 1.01最新版协议规范提供了一套全面的技术文档,详细介绍了工业通讯领域中开放平台通信统一架构(OPC Unified Architecture)的1.01版本标准。此规范为开发者和工程师提供了构建高效、安全且可互操作的数据交换系统的指导方针,适用于智能制造、物联网及自动化行业。 OPC UA(OPC统一架构)是一种开放的、平台无关的通信标准,旨在促进工业自动化领域中的数据交换。该协议规范1.01版是OPC UA的重要里程碑,涵盖了从基本概念到具体实现的所有层面,对于理解其通信机制至关重要。 1. **OPC UA Part 1 - Overview and Concepts 1.02 Specification**:这部分提供了关于OPC UA的基本介绍和概述,包括它的设计理念、架构及目标。它解释了如何解决传统OPC(OLE for Process Control)的限制问题,如平台依赖性与安全性,并介绍了核心组件和服务。 2. **OPC UA Part 2 - Security Model 1.01 Specification**:安全是OPC UA的重要组成部分之一,这部分详细描述了其安全模型,包括身份验证、授权、加密和消息完整性等。它还讨论了证书管理及如何确保数据在网络中的传输安全性。 3. **OPC UA Part 3 - Address Space Model 1.01 Specification**:地址空间模型定义了服务器内数据的组织方式,详细描述节点及其属性,帮助理解服务器向客户端暴露其信息和功能的方式。 4. **OPC UA Part 4 - Services 1.01 Specification**:服务模型规定了OPC UA通信的核心服务,如读写操作、订阅和服务调用等。这部分详述这些服务的工作原理及如何利用它们进行数据交换与交互。 5. **OPC UA Part 5 - Information Model 1.01 Specification**:信息模型是OPC UA中的重要概念之一,定义了一种结构化的数据表示方式,使不同厂商的设备和服务能够共享相同的信息模型。这部分详细描述了如何创建和扩展信息模型以适应各种工业应用。 6. **OPC UA Part 6 - Mappings 1.00 Specification**:映射规范说明了OPC UA在不同的通信协议和平台上实现的方式,如TCP/IP、HTTP及WebSockets等,使得它能够在多种硬件与软件环境中运行。 7. **OPC UA Part 7 - Profiles 1.00 Specification**:配置文件定义了特定于集成功能的OPC UA实施指南。这部分为供应商提供了创建一致性接口的指导,并且定义了满足不同应用场景需求的各种配置文件,如基本服务器和客户端配置等。 8. **OPC UA Part 8 - Data Access 1.01 Specification**:数据访问部分专注于提供对OPC UA服务器中数据的有效存取。它涵盖了变量、历史数据访问及数据流控制等方面,并为实现系统中的实时数据交换提供了关键支持。 通过学习和理解这些规范,开发人员与系统集成者可以构建符合OPC UA标准的可靠且安全的自动化解决方案,促进不同设备和系统的互操作性,并推动工业4.0以及物联网(IoT)的发展。