完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
标签 > LLC
LLC是Logical Link Control的缩写,意思为逻辑链路控制子层。LLC负责识别网络层协议,然后对它们进行封装。LLC报头告诉数据链路层一旦帧被接收到时,应当对数据包做何处理。
LLC是Logical Link Control的缩写,意思为逻辑链路控制子层。LLC负责识别网络层协议,然后对它们进行封装。LLC报头告诉数据链路层一旦帧被接收到时,应当对数据包做何处理。
数据要通过网络进行传输,要从高层一层一层的向下传送,如果一个主机要传送数据到别的主机,先把数据包装到一个特殊协议报头中(一般分为mac头、llc头、ip头、tcp头),这个过程叫封装,右边是一个数据链路解封的工作示意图:
IEEE于1980年2月成立了局域网标准委员会(简称IEEE802委员会),专门从事局域网标准化工作,并制定了IEEE802标准。802标准所描述的局域网参考模型只对应OSI参考模型的数据链路层与物理层,它将数据链路层划分为逻辑链路层LLC子层和介质访问控制MAC子层。
LLC是Logical Link Control的缩写,意思为逻辑链路控制子层。LLC负责识别网络层协议,然后对它们进行封装。LLC报头告诉数据链路层一旦帧被接收到时,应当对数据包做何处理。
数据要通过网络进行传输,要从高层一层一层的向下传送,如果一个主机要传送数据到别的主机,先把数据包装到一个特殊协议报头中(一般分为mac头、llc头、ip头、tcp头),这个过程叫封装,右边是一个数据链路解封的工作示意图:
IEEE于1980年2月成立了局域网标准委员会(简称IEEE802委员会),专门从事局域网标准化工作,并制定了IEEE802标准。802标准所描述的局域网参考模型只对应OSI参考模型的数据链路层与物理层,它将数据链路层划分为逻辑链路层LLC子层和介质访问控制MAC子层。
IEEE802委员会为局域网制订了一系列标准,统称为802标准。其中 IEEE 802.2 LAN 标准定义了逻辑链路控制LLC子层的功能与服务,并且是 IEEE 802.3,IEEE 802.4和 IEEE 802.5等标准的基标准。
它的工作原理是这样的:主机接收到帧并查看其LLC报头,以找到数据包的目的地,比如说,在网络层的IP协议。LLC子层也可以提供流量控制并控制比特流的排序。
IEEE 802.2 LLC 应用于 IEEE802.3 (以太网)和 IEEE802.5(令牌环) LAN,以实现如下功能:
1.管理数据链路通信
2.链接寻址
3.定义服务接入点 Service Access Points (SAP)
4.排序
LLC 为上层提供了处理任何类型 MAC 层的方法,例如,以太网 IEEE 802.3 CSMA/CD 或者令牌环 IEEE 802.5 令牌传递(Token Passing)方式。
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 规范的子集。LLC 定义了三种数据通信操作类型:
类型1:无连接。该方式不保证发送的信息一定可以收到。
类型2:面向连接。该方式提供了四种服务:连接的建立、确认和数据到达响应、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)。滑动窗口用来提高数据传输速率。
类型3:无连接应答响应服务。
类型4:高速传送服务。
不确认的无连接服务不需要事先建立连接,就可以传输数据帧。端-端流量控制和差错控制由高层协议提供。这种服务不需确认,也比较简单。通信方式可为点-点通信、广播通信和组通信,这是一种数据报服务。
类型1的 LLC 无连接服务中规定了一种静态帧格式,并允许在其上运行网络协议。使用传输层协议的网络协议通常会使用服务类型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 。
然而到了20世纪90年代后激烈竞争的局域网市场逐渐明朗。以太网在局域网市场中已经取得了垄断地位,并且几乎成了局域网的代名词。由于因特网发展很快而TCP/IP体系经常使用的局域网只剩下DIX Ethernet而不是IEEE802.3标准中的局域网,所以IEEE 802委员会制定的LLC子层的作用已经消失了。
EVLMG4LPWRBR1 GaN功率模块技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVLMG4LPWRBR1基于GaN的半桥电源模块配有MASTERGAN4L,其可快速创建拓扑,无需完整的PCB设...
基于UCC25800EVM-037的LLC转换器技术解析与应用
Texas Instruments UCC25800EVM-037 LLC转换器评估模块 (EVM) 是基于UCC25800的隔离式开环LLC变压器驱动...
德州仪器UCC256404技术方案 使用数字控制器在次级侧实现LLC电流模式控制
欢迎来到 德州仪器的 电源设计小贴士 Power Tips 系列文章 本期,我们将介绍 LLC 电流模式控制 的详细知识 电流模式控制 LLC ...
倾佳电子SiC功率模块:超大功率全桥LLC应用技术优势深度分析报告
倾佳电子BMF540R12KA3 SiC功率模块:超大功率全桥LLC应用技术优势深度分析报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体...
倾佳电子算力电源PSU核心技术报告:无桥PFC与LLC拓扑中SiC MOSFET的决定性价值
倾佳电子算力电源PSU核心技术报告:无桥PFC与LLC拓扑中SiC MOSFET的决定性价值 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体...
SiC碳化硅MOSFET在LLC应用中取代超结MOSFET的优势和逻辑
倾佳电子电源LLC深度研究分析与SiC碳化硅MOSFET在LLC应用中取代超结MOSFET的优势和逻辑 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于...
(电子发烧友网综合报道)在电力电子系统中,LLC谐振变换器凭借其高效率、低电磁干扰(EMI)和宽负载适应能力,已成为中高功率电源设计的首选拓扑结构。相对...
2025-03-11 标签:LLC 864 0
PI新款LLC开关IC HiperLCS-2芯片组 POWeDIP封装 可提供1650W的连续输出功率
美国加利福尼亚州圣何塞,2025年3月5日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:...
用混合滞环控制(Hybrid Hysteretic Control,HHC)改善 LLC 变换器瞬态响应的应用报告
瞬态响应是电源变换器设计中的一项关键性能指标,它描述了变换器对负载电流突然变化的响应情况。该指标对于满足动态负载条件下的电压调节要求十分重要,而且通常需...
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
| 电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
| BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
| 无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
| 直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
| 步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
| 伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
| 开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
| 5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
| NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
| Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
| 语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
| CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
| SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
| Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
| 示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
| OrCAD | Cadence | AutoCAD | 华秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
| C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
| Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
| DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |