空气动力监测器PM856K01
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Yarway 22 Valve Reseating Tool 1-1/2in
Asco 8316E35 Red-hat 48v-dc
Abb IEMMU21 Infi 90 12-slot
Clyde Bergemann 081822
Flairline T 3-1/4 X 26 MF2
Eg&g BLM4035-T00T-114D
Baldor VL1307 Ac Motor 56c 1ph 3/4hp 1725rpm 115/208-230v-ac
Altronic 290 056H-EL-CPU
Marathon K705 Ac Motor 56c-65 3ph 1/2hp 1725rpm 575v-ac
Fn Sheppard 8/5VX1250 125 In 5-3/8
Newco 41 Steel 150
Goodall MH8393
串口数据是可以连续不断发送的,而以太网数据则是以数据包为单位发送的。这样就关系到将多长的串口数据打包后作为一个以太网数据包发送的问题。 数据包长度:以太网数据包长1500多字节,所以在串口转网口转发器收到1500字节后将其打包发送。用户可以设定这个数据包长度上限。 数据包间隔:除了数据包长度作为串口分帧的规则外,一个更为符合逻辑的方法是通过数据包间隔。当串口转TCP IP转发器发现的串口数据流中出现了T毫秒的空闲时间时,则认为之前收到的串口数据可以作为一个以太网数据包发送了。这里的T就是用户设定的数据包间隔。 串口转网口关键技术三:9位技术 以太网数据是以字节Byte计算的每个字节都是8位,但是串口数据则有可能出现9位,第9位常常用于区分是地址帧还是数据帧,1表示地址帧0表示数据帧。那么在当串口转化为以太网之后,如何将第9位也传送出去就成了一个关键技术。 在众多的串口转网口方案中都是将第9位直接舍弃的,目前据了解上海卓岚信息科技的方案具有快速地适应9位的功能,其实现方法中采用了称之为RealCom的协议。由于增加了第9位,所以串口数据不能够直接透明地转化为TCP IP应用层数据,realcom 协议将串口数据打包之后整个作为TCP IP的应用数据传输。这样可以在realcom协议的协议头部加入该数据包的9位是1还是0的信息,从而实现了9位传输技术。