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llc拓扑 效率可达多少,LLC与MMC是是什么意思啊

来源:整理 时间:2023-02-24 10:41:01 编辑:亚灵电子网 手机版

1,LLC与MMC是是什么意思啊

液位面控制 多媒体控制器

LLC与MMC是是什么意思啊

2,什么是LLC电路它有什么特点

LLC中电路有谐振电感、谐振电容和励磁电感组成谐振网络,通过变频控制来达到稳压的目的。

什么是LLC电路它有什么特点

3,数据链路层LLC

LLC 是在高级数据链路控制(HDLC:High-Level Data-Link Control)的基础上发展起来的,并使用了 HDLC 规范子集。LLC 定义了三种数据通信操作类型:类型1:无连接。该方式对信息的发送通常无法保证接收。 类型2:面向连接。该方式提供了四种服务:连接的建立、确认和承认响应、差错恢复(通过请求重发接收到的错误数据实现)以及滑动窗口(系数:128)。通过改变滑动窗口可以提高数据传输速率。 类型3:无连接承认响应服务。 类型1的 LLC 无连接服务中规定了一种静态帧格式,并支持运行网络协议。有关传输层网络协议通常是使用服务类型1方式。 类型2的 LLC 面向连接服务支持可靠数据传输,运用于不需要调用网络层和传输层协议的局域网环境。

数据链路层LLC

4,发动机中llc什么意思

LLC这个标识通常在越野车上见得最多(LOW lOCK译为低速锁止模式)。通常只有专业的四驱越野车才会配有锁止功能,一般表示为4LLC(低速四轮驱动配中央差速器锁止机构),在需要强劲的牵引力和爬坡力时,最大化的低速扭矩会让驾驶者走更艰难的路。有没有差速锁是衡量一个越野车越野能力的标志,一般差速锁有中央差速锁,后桥差速锁,还有前桥的差速锁,百万以内的车很少配备前桥的差速锁,但是像现在比较常见大家也比较认可性能的三菱帕杰罗就有中央和后桥两把差速锁。市面上最先进的四驱方式基本上就是超选四驱(超选四轮驱动系统SS4),分为四种模式:2H(高速两轮驱动)适用于高速公路和城市路况。4H(高速四轮驱动)适用于恶劣的天气和地形增加高速驾驶的安全平稳。4HLC(高速四轮驱动配中央差速器锁止机构)将动力分配到四个车轮上,在崎岖湿滑的路面上也能稳定,正常行驶,4LLC(低速四轮驱动配中央差速器锁止机构)适用于崎岖坑洼的山路,极度泥泞的土路雪地等极端路况。
搜一下:发动机中llc什么意思

5,美国公司LLCLLPINCCOR的区别

LLC:(1) Limited liability among all partners, similar to a corporation(2)Pass-Through Taxation like partnership(3)chooses corporate-type management, partnership-type management, or a hybrid LLP:1)Limited liability Partners can participate in operation or management, but limited partners can not do so in the context of limited partnership.2)Pass-Through Taxation like partnership INC and CORP. are the same thing.1)limited liability;2)double taxation...

6,有源钳位与llc和移相全桥的区别

1、移相全桥:PWM控制,控制电路简单,主电路参数简单,ZVS,不能实现ZCS2、有源嵌位:目的是解决整流电路不能ZCS,损耗大,尖峰过高的问题,但是由于逆变和整流都要控制,控制电路相对较复杂3、LLC:PFM控制,控制电路简单,主电路参数设计较复杂,逆变ZVS,整流ZCS,由于调频范围受限,不能全量程输出个人认为:控制电路设计复杂度:有源嵌位>LLC>移相主电路设计复杂度:LLC>有源嵌位>移相效率:LLC>有源嵌位>移相输出范围:有源嵌位=移相>LLC具体请还是仔细研究相关文献。。。
1、移相全桥:pwm控制,控制电路简单,主电路参数简单,zvs,不能实现zcs  2、有源嵌位:目的是解决整流电路不能zcs,损耗大,尖峰过高的问题,但是由于逆变和整流都要控制,控制电路相对较复杂  3、llc:pfm控制,控制电路简单,主电路参数设计较复杂,逆变zvs,整流zcs,由于调频范围受限,不能全量程输出  个人认为:  控制电路设计复杂度:有源嵌位>llc>移相  主电路设计复杂度:llc>有源嵌位>移相  效率:llc>有源嵌位>移相  输出范围:有源嵌位=移相>llc

7,为什么LLC子层的标准已制定出来了但现在却很少使用

常见的IEEE 802系列标准中,将数据链路层分为两个部分:(1)逻辑链接控制(Logical Link Control,LLC)子层;(2)媒体访问控制(Medium Access Control,MAC)子层。其中MAC子层是制定如何使用传输媒体的通信协议,如IEEE 802.3以太网标准的CSMA/CD协议中,MAC子层规定如何在总线型网络结构下使用传输媒体;IEEE 802.4令牌总线(Token-Bus)标准中,MAC子层规定了如何在总线的网络结构下利用讯标(Token)控制传输媒体的使用;IEEE 802.5令牌环(Token-Ring)标准中,MAC子层规定了如何在环状网络结构下利用讯标来控制传输媒体的使用;IEEE 802.11无线局域网标准中,MAC子层规定如何在无线局域网络的结构下控制传输媒体的使用。LLC子层的主要工作是控制信号交换、数据流量控制(Data Flow Control),解释上层通信协议传来的命令并且产生响应,以及克服数据在传送的过程中所可能发生的种种问题(如数据发生错误,重复收到相同的数据,接收数据的顺序与传送的顺序不符等)。在LLC子层方面,IEEE 802系列标准中只制定了一种标准,各种不同的MAC都使用相同的LLC子层通信标准,使更高层的通信协议可不依赖局域网络的实际架构。不同工作站的网络层通信协议可通过LLC子层来沟通。由于网络层上可能有许多种通信协议同时存在,而且每一种通信协议又可能同时与多个对象沟通,因此当LLC子层从MAC子层收到一个数据包时必须能够判断要送给网络层的哪一个通信协议。为了达到这种功能,LLC子层提供了所谓的“服务点”(Service Access Point,SAP)服务,通过它可以简化数据转送的处理过程。为了能够辨认出LLC子层通信协议间传送的数据属于谁,每一个LLC数据单元(LLC Data Unit)上都有“目的地服务点”(Destination Service Access Point, DSAP) 和“原始服务点”(Source Service Access Point,SSAP)。一对DSAP与SSAP即可形成通信连接。由SSAP送出来的数据经过LLC子层的传送之后便送给DSAP,反之亦然。因此DSAP与SSAP成为独立的联机通信,彼此间所传送的数据不会与其他联机通信的数据交换。当然在传送的过程中所有联机通信的数据都必须经由惟一的MAC管道来传送。这里有解释
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文章TAG:llc拓扑拓扑效率可达

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