MIL-STD-1553B 因多种原因而受到系统设计师的青睐。由于它基于共享总线拓扑,因此设备必须通过时分复用 (TDM) 共享传输介质,从而及时错开总线上的数据传输。MIL-STD-1553B 的这一特性导致数据收集具有确定性的实时时间表(即总线时间表)。航天器控制回路通常围绕此总线时间表进行设计。在 MIL-STD-1553B 标准的术语中,总线时间表由总线控制器 (BC) 管理。总线上与 BC 通信的设备是远程终端 (RT)。MIL-STD-1553B 支持半双工通信,其中 RT 仅响应 BC 发给它的命令。虽然标准没有定义 BC 实现,但大多数现代系统使用帧控制器,它可以重复处理一系列命令消息 [6]。
MIL-STD-1553B 因多种原因而受到系统设计师的青睐。由于它基于共享总线拓扑,因此设备必须通过时分复用 (TDM) 共享传输介质,从而及时错开总线上的数据传输。MIL-STD-1553B 的这一特性导致数据收集具有确定性的实时时间表(即总线时间表)。航天器控制回路通常围绕此总线时间表进行设计。在 MIL-STD-1553B 标准的术语中,总线时间表由总线控制器 (BC) 管理。总线上与 BC 通信的设备是远程终端 (RT)。MIL-STD-1553B 支持半双工通信,其中 RT 仅响应 BC 发给它的命令。虽然标准没有定义 BC 实现,但大多数现代系统使用帧控制器,它可以重复处理一系列命令消息 [6]。
当板载时钟锁定到输入频率时,锁定指示位被设置,并且可以通过 L3 总线或 I 2 C 总线接口读取。在内部,PLL 锁定指示可以与输入数据流的 PCM 状态位以及是否检测到任何突发前导的状态相结合。默认情况下,当 IEC 60958 解码器和板载时钟都锁定到输入信号并且输入数据流是 PCM 数据时,将断言引脚 LOCK。但是,当 IC 被锁定但 PCM 状态位报告非 PCM 数据时,引脚 LOCK 将返回到低电平。锁定状态和 PCM 检测的这种组合可以被 L3 总线或 I 2 C 总线寄存器设置否决。
在总线端站的快速充电电动巴士可能会导致公交运营商的高峰值收费。减少这些峰值电荷的一种有前途的方法是将快速充电站(FCS)与固定储能单元(SES)相结合。这项工作分析了在城市规模上安装最佳大小的SES的潜在成本降低,以不同的水平总线电力。结果表明,降低成本的潜力随着总线线电力水平的增加而降低。对于基于新加坡总线网络的案例研究,在电动机30%时,将SES安装在FCS上可以将总成本降低1.8%,而完全电动的总线网络的平均成本降低为0.4%。对结果与先前的研究的比较表明,成本降低潜力对峰值需求定价方法高度敏感。关键字 - 固定储能,峰顶剃须,电动公共汽车,城市尺度模拟,最佳尺寸
通过 I 2 S 总线串行音频接口支持多达 6 声道 (5.1) 音频 可选 SRC(8 kHz 至 48 kHz),用于多达 6 声道的 I 2 S 总线音频输出 I 2 S 总线串行音频输入用于辅助处理 可选 SRC(8 kHz 至 48 kHz),用于 I 2 S 总线输入 可选受限支持 96 kHz 输入和输出采样率转换 通过 S/PDIF 可选数字音频输出(无 SRC) 外部数字音频源的基本音频处理 高级音频处理(请联系恩智浦半导体公司获取支持的音频处理功能列表:第 14 节“联系信息”)
数字化变电站的定义特征是过程总线的实现。IEC 61850 过程总线能够通过安全、标准化的光纤通信总线取代 IED、其他设备(例如仪器变压器、气体监测、MotorDrive™ 等)和开关设备之间的点对点铜连接。得益于过程总线,实时测量信号和状态信息可以在整个变电站内广播,而无需复杂的布线方案。20 世纪 90 年代末,ABB 在澳大利亚为昆士兰州的输电服务提供商 Powerlink 委托建造了世界上第一个数字化变电站。尽管这一概念自那时以来一直在演变,但基本原理保持不变;用小型集成传感器取代笨重的电流和电压传感器,用光纤通信总线取代信号铜线。从 2008 年起,ABB 在非常规仪器变压器和保护及控制设备之间引入了 IEC61850-9-2 过程总线。数字化变电站使电力公司能够提高生产率、减少占地面积、增加功能、提高资产可靠性,并且至关重要的是,提高服务人员的安全性。数字化变电站利用数字保护、控制和通信技术的优势,反映了许多其他行业的数字化趋势。
在独立配置中,DX-9100 控制器具有硬件和软件灵活性,可适应其目标应用中的各种控制过程。除了出色的控制灵活性之外,控制器还可以通过与扩展总线上的 I/O 扩展模块通信来扩展其输入和输出点功能,并通过其内置的发光显示器 (LED) 为所有连接点提供监控和控制。版本 1 和 2 可以在 N2 总线以及 System 91 总线* 上进行通信,为整个 BAS 网络或 N30 系统或 Companion/Facilitator 系统提供点控制。版本 3 控制器使用 Metasys 控制模块(欧洲的 NCM311 或 NCM361,其他地方的 NCM300 或 NCM350)的 L ON W ORKS (Echelon®) N2 总线代替 N2 总线。
I. 引言 随着嵌入式系统变得越来越复杂,高速和低功耗组件之间的有效通信变得至关重要。ARM 的 AMBA(高级微控制器总线架构)协议提供了一个标准化框架来满足这一要求。在 AMBA 中,高级高性能总线 (AHB) 支持快速数据传输,而高级外设总线 (APB) 则专注于外设的低功耗操作。为了确保这两条总线之间的无缝交互,可靠的桥接对于高效的数据传输和系统集成是必不可少的。本研究以使用 Verilog 设计和实现 AHB 到 APB 桥接为中心。该桥接促进了高性能处理器和低功耗外设之间的互操作性,旨在优化性能并最大限度地减少延迟,同时遵守 AMBA 标准。严格的验证方法确保了其在不同用例中的可靠性,解决了总线通信中的关键挑战,并促进了嵌入式系统设计的进步。
通信通过现场总线连接进行。根据总线惯例,设备数据在循环操作(操作模式 AUT、MAN 或 RCAS)中读取,数据在 O/S(停止服务)模式下写入。新设置的参数在写入现场设备后直接保存在非易失性存储器中,并立即生效。基金会现场总线是一种开放总线标准,使用户能够将来自不同制造商的设备集成到一个系统中,并支持互操作性。通信通过 FF 系统进行,使用快速、上级 HSE 总线(高速以太网)和较慢但本质安全的 H1 总线。它是面向层的,基于 ISO/OSI 模型(国际标准组织的开放系统互连)。制造商以文件格式提供的设备描述 (DD) 包含有关 FF 设备及其功能的所有必要信息。