最近挺一前辈说,LLC现在必须要搞懂。
我一直都看论坛上有这种帖子,但是对于他我是完全不懂。
甚至连他的中文含义也不懂。
有没有可以解释一下LLC的含义呢,以及他的用途,包括他的功能,逻辑分析。
越简单越详细越清楚越好。
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LLC-逻辑链路控制
逻辑链路控制(Logical Link Control或简称LLC)是局域网中数据链路层的上层部分,IEEE 802.2中定义了逻辑链路控制协议。用户的数据链路服务通过LLC子层为网络层提供统一的接口。在LLC子层下面是MAC(介质访问控制)子层。IEEE标准中增加了这个子层,该子层通过在IP包上加了8位的目的地址服务接入点和源地址服务接入点来保证在不同网络类型中传输。另外,有一个8或16位的控制字段用于象流控制的辅助功能。
1 基本介绍
逻辑链路控制(英语:Logical Link Control,简称LLC)是局域网中数据链路层的上层部分,IEEE 802.2中定义了逻辑链路控制协议。用户的数据链路服务通过LLC子层为网络层提供统一的接口。在LLC子层下面是MAC(介质访问控制)子层。
IEEE标准中增加了这个子层,该子层通过在IP包上加了8位的目的地址服务接入点和源地址服务接入点来保证在不同网络类型中传输。另外,有一个8或16位的控制字段用于象流控制的辅助功能。
2 操作方式
LLC提供了两种无连接和一种面向连接的三种操作方式:
2.1 方式一
方式一:无回复的非连接导向方式,它允许发送帧时:
给单一的目的地址(点到点协议或单点传输);
给相同网络中的多个目的地址(多点传输);
给网络中的所有地址(广播传输)。
多点和广播传输在同一信息需要发送到整个网络的情况下可以减少网络流量。单点传输不能保证接收端收到帧的次序和发送时的次序相同。发送端甚至无法确定接收端是否收到了帧。
2.2 方式二
方式二:面向连接的操作方式。给每个帧进行编号,接收端就能保证它们按发送的次序接收,并且没有帧丢失。利用滑动窗口流控制协议可以让快的发送端也能流到慢的接收端。
2.3 方式三
方式三:有回复的无连接方式。它仅限于点到点通信。
3 头控制字节
LLC的头部包含:
DSAP(Destination Service Access Point,目标服务接入点)字节,8bits
SSAP(Source Service Access Point,来源服务接入点)字节,8bits
Control(控制)字段,8或16bits
3.1 帧格式
为了便于区分,有三种LLC PDU控制字段,分别叫做U,I,S帧。
U(Unnumbered)帧,8位的控制字段,特别用于无连接的应用
I(Information)帧,16位的控制和帧编号字段,用于面向连接的应用
S(Supervisory)帧,16位的控制字段,用于在LLC层中进行管理监督。
在这三种格式中,只有U帧在广泛使用。用第一个字节的最后两位来区分这三种PDU帧格式。
4 LLC电路
含有电感、电容和电阻元件的单口网络,在某些工作频率上,出现端口电压和电流波形相位相同的情况时,称电路发生谐振。能发生谐振的电路,称为谐振电路。
优点: LLC变换器原边MOSFET ZVS 开通,输出二极管ZCS 关断,没有反向恢复问题,开关损耗小。适合应用于高频化,高功率密度设计。缺点: LLC变换器仅在谐振点附近效率较高,不适合应用于宽输入电压范围,往往应用于前级带PFC 的场合。正常工作在谐振点附近,仅当输入关断时工作在宽输入,以获得较长的保持时间。含有电感、电容和电阻元件的单口网络,在某些工作频率上,出现端口电压和电流波形相位相同的情况时,称电路发生谐振。能发生谐振的电路,称为谐振电路。
优点: LLC变换器原边MOSFET ZVS 开通,输出二极管ZCS 关断,没有反向恢复问题,开关损耗小。适合应用于高频化,高功率密度设计。缺点: LLC变换器仅在谐振点附近效率较高,不适合应用于宽输入电压范围,往往应用于前级带PFC 的场合。正常工作在谐振点附近,仅当输入关断时工作在宽输入,以获得较长的保持时间。