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歌曲:Lyrics to Lollipop Luxury  

歌手:Jeffree Star 

歌词:

I'm on the top 我占据上位

There's no luck 没有什么侥幸可言

Never turned around to stop 永远别想翻身让我停下

Make my move 做我的爱

Make you move 做你的爱

Make you wanna hear me talk 让你听到我的声音

See me walk 看我行走

See me fuсk 看我丅操你

See me suck a lollipop 看我吮吸棒棒糖

(Mmm) Wanna get messy (嗯)想要弄得污秽一团糟

I'll make you hot 我会让你浑身火热

Make you rock 让你摆动

I'll leave the world in shock 我将让全世界惊诧

I'm your tease 我是你的挑逗者

I'm your fuel 我是你的燃料源泉

I just wanna see you drool 我只是想看着你垂涎三尺

On your knees 滴在你的双膝

Pretty please 拜托了美女

You wish you were my main squeeze 你希望我最想上的就是你

L-L-L Luxury 享受吧

Fuсk me, I'm a celebrity 操丅我吧,谁叫我是个名流

Can't take your eyes off me 你的目光无法从我身上移开

I make you fuсk me just to get somewhere 我让你操丅我只为让我登上欲望之巅

Fuсk me, I'm a celebrity 操丅我吧,谁叫我是个名流

Can't take your hands off me 让你的双手欲罢不能

I know you wanna suck me 我知道你想要吸我的XX

What you’re waiting for 那你还在等什么

Lip gloss and lollipop 唇彩和棒棒糖

Let's rock I wanna pop 让我们摇摆我想射

Can't take your eyes off me 你的目光无法从我身上移开

I'm all that you can see 我是你眼中所能容纳的全部

Lip gloss and lollipop 唇彩和棒棒糖

I'll make your (booty drop) 我会让你的双丅臀摇摇欲坠

Can't take your eyes off me 你的目光无法从我身上移开

I'm everything you wanna be 我就是你想要的一切

Hot damn, here I come 真丅他妈的热,我来了

Tell me how you want it done 告诉我你想怎样来做

At the mall, in the hall, on your mama's bedroom wall 在商场,在大厅还是在你妈妈卧室的墙壁上?

You can choose, either way you will end up on the news(Yeah, just like you wanted, right)

你可以选一种,不过不管哪种都会让你上新闻(对,就像你希望的一样,是吧?)

Do I make you wet 我让你湿了吗 

It's all about the C-U-N-T 这一切都是关于C-U-N-T

扩展资料

Lollipop Luxury是美国知名歌手Jeffree Star的一首歌曲,此曲的歌词非常的有特点,包含了大量的有关性的词语。

Jeffree Star原名Jeffrey Lynn Steininger,1986年11月15日出生,是一位美国模特,时装设计师,化妆师,DJ,作曲家和歌手,居住在洛杉矶。

他大胆夸张的造型,异性的装束及外表使他迅速走红,成为了Myspace上的网络红人,并且自称“网络女王”和“美人女王”。Star凭借着他阴阳模特的特殊职业和他独特的审美观念名声大噪,从而开创了他的服装品牌,并且尝试表演和DJ。

在MySpace这个超过2500万用户的平台上J Star开始推出他自己的音乐。凭借他的时尚圈,他的离经叛道,女性化装扮的外表和夸张的造型为大家所熟知。

高可靠性隔离型RS422接口的设计方案ASolutionofHighReliableIsolatedRS422Interface(中国科学院声学研究所)匡敬辉阎兆立王景彬程晓斌KUANGJing-huiYANZhao-liWANGJing-binCHENGXiao-bin摘要:以工控环境中的分布式监测系统为应用背景,设计和实现了一种高可靠性隔离型RS422通信接口方案。方案中采用了隔离、防浪涌、阻抗匹配、奇偶校验、帧校验等多种软硬件措施来提高接口的可靠性。经环境试验和电磁兼容试验验证,该方案很好得解决了监测系统中各个传感器节点和接入节点之间的可靠通信问题。关键词:可靠性;隔离型;RS422;通信协议;MAX1490中图分类号:TP39303文献标识码:BAbstract:Asolutionofhigh-reliabilityisolated-RS422communicationinterfacewasdesignedandachieved,whichwasusedinadistributedmonitoringsysteminindustrialcontrolenvironmentVarioushardwareandsoftwareapproachessuchasisolation、anti-surge、impedancematching、parityandthechecksumofdataframeetcwereintroducedtoimprovethereliabilityoftheinterfaceinthesolutionVerifiedbyenvironmentandEMCtest,thesolutionprovidedagoodwayofresolvingtheproblemwiththereliabilityofcommunicationamongthesensornodesandaccesspointofthemonitorsystemKeywords:Reliability;Isolated;RS422;Commucationprotocol;MAX1490文章编号:1008-0570(2010)04-2-0176-031引言现代工业测控系统中,系统之间以及系统内部经常需要进行数据通信。通信分无线和有线两种方式,由于无线通信的可靠性不及有线通信,因此在工业环境中一般选用有线通信。对于有线通信既可以采用并行数据总线方式进行,也可以采用串行数据总线方式来进行,不同的总线适合不同的应用环境。一般我们在设计接口方案的时候,总是在满足系统需求的前提下选择成熟稳定可靠且易于实现接口方案。在我们开发的分布式监测系统中,传感器节点需要尽可能将信号无失真稳定可靠得传输到接入节点。从通信的可靠性考虑我们放弃了布点灵活方便的无线通信方式,选择了有线通信。考虑到实际的应用情况,传感器需要分布在监测范围的各个角落,各个传感器与接入节点直接的通信距离不一,从几米到上百米均有可能。如果传感器和接入节点直接选用模拟信号直接传输的方式,对于那些传输距离远的传感器节点,其信号衰减会很严重,信噪比会降低很多,同时传输过程中也会引入干扰,因此传感器节点需要将采集到的信号数字化,然后通过数字接口将信号发送出去。由于数字信号抗干扰性强,可以无失真的传输,因此信号失真只存在传感器对其数字化的过程中。有线数字通信的方式比较多,如果采用并行数据总线,那么传感器节点和接入节点之间的连线数量会较串行总线大大增加,会给布点带来不便和增加成本,因此在工程上长距离通信时一般都采用串行通信。由于分布式监测系统中传感器节点和接入节点之间的通信对传输距离有一定要求,对可靠性要求高,但对通信速率要求不高,最后我们选用了实现简单、抗干扰性强、通信距离远的RS422接口。虽然RS422采用的是差分传输方式,抗干扰能力强,但如果只是简单的采用一般的设计方案,在温湿度及电磁环境十分恶劣的工业环境下仍会出现接口故障甚至损坏,因此有必要从软硬件上面引入更多的抗干扰、保护、侦错等措施来提高接口的可靠性。2RS422标准及分布式监测系统介绍RS422是一种在工程中广泛使用的接口标准,它采用差分传输方式,也称为“平衡传输”,标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”。可见RS422定义的是接口电路的电气特性,而对数据格式没有做定义。RS422是全双工通信,通信的双方均含有一个发送驱动器和接收驱动器。其中接收驱动器的两个平衡线连接端点定义为A和B,发送驱动器的两个平衡线连接端点定义为Y和Z,一般使用平衡双绞线将一端的Y和A、Z和B连接起来。通常情况下,发送驱动器端Y、Z之间的正电平在+2~+6V,代表正逻辑,负电平在-6~-2V,代表负逻辑。在接收端,当A、B之间有大于+200mV的电平时,输出正逻辑电平,小于-200mV时,输出负逻辑电平。RS422最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s。其中平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kb/s速率下,才能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线能获得的最大传输速率为1Mb/s。本文中所设计的RS422接口方案主要用于工控环境中的分布式监测系统,此系统的结构示意图如图1所示。该系统主要可分为四个层次结构:服务器、交换机、接入节点、传感器节点。其中传感器节点负责采集信号,首先对信号进行放大和抗混叠滤波,然后通过A/D芯片将模拟信号转换为数字信号,最后通过RS422接口将采集到的数据传送给接入节点;接入节点一方面负责接收来自服务器的命令,对各个传感器节点进行管理,另一方面将来自于近端的各个传感器节点的有效数据通过以太网接口发送给远端的服务器;交换机主要作用是将服务器和各个接入节点通过以太网连接起来;服务器则负责数据的接收、析、存储并显示结果以及对整个系统的管理。图1分布式监测系统结构图3RS422接口硬件电路设计为保证接口的可靠性,电路设计中要考虑到芯片的选择、接地、阻抗匹配、电气保护等问题。市面上可供选择的RS422接口芯片种类很多,为了防止瞬态高压对接口的破坏以及有效隔离各个系统模块直接的相互干扰,本方案选用的是美信公司的隔离型RS422接口芯片MAX1490AEPG。采用隔离的设计方案可以将瞬态高压转移到隔离接口中的电隔离层上,由于隔离层的高绝缘电阻不会产生损害性的浪涌电流,可以有效防止浪涌及静电对接口的损害。MAX1490A转换速率可达55Mbps,隔离电压可以到2500V,可以承受高电压持续时间较长的瞬态干扰。同时MAX1490A是将高频变压器、光耦、MAX490等元件集成到一个IC里面的单芯片,电路实现起来也比较容易。MAX1490AEPG是MAX1490A系列中的一款工业级芯片,使用温度范围较商用级更广,为-40°C到+85°C。使用MAX1490AEPG设计的电路原理图如图2:图2MAX1490A硬件电路图此原理图参考了MAX1490A的数据手册的典型应用电路图。其中接口电路采用5V供电,C1、C2是去耦电容,R3、R5、R6、R8取数据手册建议参考值。R1、R2为匹配电阻,可以降低信号反射。R1、R2的取值取决于采用的传输数据线的阻抗,通常数双绞线特性阻抗大约在100至120之间,所以R1、R2通常取120欧姆。实际应用中,匹配电阻并不一定需要。由于接收器是在每个数据位的中点采样数据的,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。具体而言R1、R2是否需要取决于数据传输速率、电缆长度及信号转换速率,有一条经验性的准则可用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的上升或下降时间超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。例如对MAX1490A而言,输出信号的上升或下降时间典型值为15ns,通常双绞线上的信号传输速率约为02m/ns,当电缆长度不超过1米的时候可以不用焊接R1、R2。RS422接口的接地是一个非常重要的问题,接地处理不当经常会导致不能稳定工作甚至危及系统安全,没有一个合理的接地系统可能会使系统的可靠性大打折扣,尤其是在工作环境比较恶劣的情况下对于接地的要求更为严格。很多设计者认为RS422采用差分传输,通信链路可以不需要信号地,从而只是简单地用一对双绞线将对应数据端口连接起来。这种接线方法在一般情况下也可以工作,但给系统埋下了极大的隐患,主要会导致EMC和共模干扰导致数据出错两个问题。RS422接口采用差分方式传输信号,只需检测两线之间的电位差就可以判断数据值,但前提是收发驱动器只有在共模电压不超出一定范围(-7V至+12V)的条件下才能正常工作,当共模电压超出此范围就会导致接收驱动器接收数据出错,甚至有可能损坏接口。另外驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如果没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波,同样传输线也很容易受到外界的电磁干扰。因此图2中的RS422接口的隔离地线需要通过传输线缆的屏蔽层连接起来,另外在设计PCB布线和覆铜的时候需要注意将信号地和隔离地之间保持一定的距离,最好在芯片下面的PCB导一个长方形的槽,这样可以有效防止爬电,以保证MAX1490A的2500V隔离效果。稳压管D1~D8的作用是把数据传输线的电压牢牢限制在-7V至+12V,以有效保护RS422接口。增加D9和D10的目的主要是为了防止浪涌电压损坏接口。4通讯接口的软件实现RS422标准只对接口的电气特性做出规定而不涉及协议,因此我们可以定义自己的高层通信协议。在本设计方案中,传感器节点和接入节点在底层以字节为单位通信,采用ASCII协议,数据长度为11位:1位起始位+8位数据+1位偶校验+1位停止位。在上层协议中采用数据包为单位通信。通信协议中使用了三种通信数据包:数据包、命令包和应答包。其中数据包定义为:长度为100个字节,前面98个字节为数据字节,后面2个字节为校验字节,校验字节为前98个字节以每2个为一组进行异或所得值;命令包定义为:长度为10个字节,第1个字节固定为0X02,代表这个数据包为命令包,第2个字节为命令类型标志字节,用来表明命令的类型,如请求发送数据命令、请求发送状态命令等。第2到第7字节为保留字节,暂时没有定义,固定为0,可以留待以后扩充功能。最后两个字节为校验字节,校验字节为前8个字节以每2个为一组进行异或所得值;应答包定义为:长度为10个字节,第1个字节固定为0X01,表明这个数据包为应答包,第2字节为接收是否正常标志字节,为0X01代表正常,0X00代表不正常。第3字节为接入节点和服务器通信故障是否错误标志字节,值0X01代表正常,0X00代表故障。第3到第7字节为保留字节,暂时没有定义,固定为0,留待以后扩充功能。最后两个字节为校验字节,校验字节为前8个字节以每2个为一组进行异或所得值。每种数据包均引入字节偶校验和帧校验,这样可以有效得检测到通信中的数据错误。本系统中,传感器节点和接入节点可双向通信,考虑到实际情况下主要是传感器节点通过RS422接口向接入节点发送大量的数据,而接入节点主要向传感器节点发送少量的状态和命令,协议中设计了两种通信模式。通信模式A:接入节点主动发起通信,接入节点首先主动发送一个请求传感器节点发送数据的命令包给传感器节点,传感器节点收到此命令包后发送一个数据包给接入节点,完成一次通信,接入节点负责无应答错误和数据错误的检查。此模式下接入节点端程序流程图如图3左图所示,传感器节点端接收流程图如图3右图所示电子设计通信模式B:传感器节点主动发起通信,传感器节点首先发出数据包给接入节点,接入节点收到数据包后发送一个应答包,传感器节点收到应答包后完成一次通信,无应答错误和数据错误的检查由传感器节点负责。此模式下传感器节点端程序流程图如图4左图所示,接入端接收流程图如图4右图所示。图4模式B接入节点端程序流程图(左)与传感器节点端流程图(右)正常情况下,接入节点与传感器节点均处于接收状态。当接入节点主动发起通信时进入通信模式A,当传感器节点主动发起通信时进入通信模式B。实际做稳定性测试时,采用一台普通PC机作为上位机服务器,传感器节点循环发送三角波数据,服务器显示三角波波形,传感器节点和服务器均记录传输的数据包数量,系统连续运行8小时,实验结果显示服务器收到的数据包数目和传感器节点发送的数据包数目相同,数据传输丢失率为00%。另外在整个系统做高温、低温、湿热等环境试验和静电放电、浪涌冲击、电场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度等电磁兼容可靠性试验中,RS422接口也表现十分可靠,没有出现差错5总结本设计方案在芯片选型上选用了美信公司的隔离型RS422芯片MAX1490AEPG,可以有效从电气上隔离系统各个子模块的相互干扰,电路设计上考虑了接口两侧接地的隔离距离以防止爬电,两个对接的RS422接口共地可以很好的抑制传输线的共模电压干扰以及取得良好的EMC性能,传输线终端的匹配电阻可以减少信号的反射,增加稳压和瞬态抑制二极管可以解决防浪涌、静电放电等问题;在通信协议设计中引入的字节的偶校验、数据帧的校验可以有效得检测数据出错,无应答计数器和数据错误计数器的引入可以侦测到通讯线路故障和批量数据出差以及避免软件死锁,采取以上措施使RS422接口的通信可靠性得到极大的保障。该设计方案可以广泛用于对可靠性有一定要求的工控、医疗、军事场合。本文作者创新点:本文提出的接口设计方案在硬件上对普通的RS422接口电路进行改善,在软件上亦加入了多种检错措施。从软硬件两方面整体来提高RS422接口的可靠性,使其在恶劣的工控环境更加稳定可靠。项目经济效益:1600万元。参考文献[1]李德庆,宋斌RS422/RS485总线模型分析与应用,电子元器件应用,2008,Vol10No1[2]黄国栋,戴义保基于RS422A现场总线的温控网络系统,微计算机信息,2004,No5[3]毛楠,孙瑛电子电路抗干扰实用技术,国防工业出版社,1996[4]MAXIMMAX1480/1490DATASHEET[EB/OL]RevApr2001http://wwwmaxim-iccom作者简介:匡敬辉(1983-),男(汉族),湖南人,中国科学院声学所,研究生,主要从事嵌入式系统,数字信号处理方面的研究;阎兆立,(1974-),男(汉族),河南人,中国科学院声学所,助理研究员,博士,主要从事噪声监控系统,音频信号处理等方面的研究;王景彬,(1981-),男(汉族),河北人,中国科学院声学所,研究生,主要从事嵌入式系统,音频信号处理方面的研究。Biography:KUANGJing-hui(1983-),Male(theHannationality),HunanProvince,InstituteofAcoustics,ChineseAcademyofSciences,Graduate,Majorinembeddedsystems,digitalsignalsprocessing(100190北京中国科学院声学研究所)匡敬辉阎兆立王景彬程晓斌(InstituteofAcoustics,ChineseAcademyofSciencesBeijing100190,China)KUANGJing-huiYANZhao-liWANGJing-binCHENGXiao-bin通讯地址:(100190北京市海淀区北四环西路21号声学所通信声学实验室)阎兆

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rs渲染器对显卡要求

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紫水晶_crystal

2020-11-23 TA获得超过8901个赞

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Rs渲染器对显卡的要求应该来说是非常高的,不过现在显卡的性能都很强。基本上2060显卡。就可以完全胜任这个任务。

回答于 2020-11-23

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我是设计师平时主要用3Ds Max的VRAY还有MAYA。偶尔会用到犀牛,Keyshot这样的软件,也经常玩一些例如古墓丽影,蝙蝠侠之类的大型游戏,还有VR游戏。目前使用的是QUADRO P5000 16G显卡和Titan Xp。考虑到升级换代,不知道是选RTX2018Ti还是RTX5000。据说游戏性能5000的只有RTX2070水准,但是只是看了发布会,很好奇相对于游戏卡,是不是只有QUADRO的RTX专业作图卡才能在三维渲染的GPU渲染器里支持实时光线追踪,而同样具备RTX功能的2080Ti就不具备专业渲染器的光线追踪效果了呢?

百度网友9c06a0d

回答于 2019-03-22

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计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。

在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。

RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数,代表RS232的最新一次修改(1969),在这之前,有RS232B、RS232A。

它是在1970 年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。

EIA-RS-232C对电器特性、逻辑电平和各种信号线功能都作了规定。 

在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V ,逻辑0(SPACE)=+3~+15V  在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制线上: 

信号有效(接通,ON状态,正电压)=+3V~+15V 

信号无效(断开,OFF状态,负电压)=-3V~-15V 

根据设备供电电源的不同,+-5、+-10、+-12和+-15这样的电平都是可能的。

由于RS-232C并未定义连接器的物理特性,因此,出现了DB-25、DB-15和DB-9各种类型的连接器,其引脚的定义也各不相同。最近,8管脚的RJ-45型连接器变得越来越普遍,尽管它的管脚分配相差很大。

EIA/TIA 561标准规定了一种管脚分配的方法,但是由Dave Yost发明的被广泛使用在Unix计算机上的Yost串连设备配线标准 ("Yost Serial Device Wiring Standard")以及其他很多设备都没有采用上述任一种连线标准。下表中列出的是被较多使用的RS-232中的信号和管脚分配:

信号的标注是从DTE设备的角度出发的,TD、DTR和RTS信号是由DTE产生的,RD、DSR、CTS、DCD和RI信号是由DCE产生的。

PC 机的RS-232 口为9 芯针插座。一些设备与PC 机连接的RS-232 接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线,即“发送数据TXD”、“接收数据RXD”和“信号地GND”。

双向接口能够只需要3根线制作是因为RS-232的所有信号都共享一个公共接地。非平衡电路使得RS-232非常的容易受两设备间基点电压偏移的影响。

对于信号的上升期和下降期,RS-232也只有相对较差的控制能力,很容易发生串话的问题。RS-232被推荐在短距离(15m以内)间通信。由于非对称电路的关系,RS-232接口电缆通常不是由双绞线制作的。

RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制。

例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。

由RS-232C标准规定在码元畸变小于4%的情况下,传输电缆长度应为50 英尺,其实这个4%的码元畸变是很保守的,在实际应用中,约有99%的用户是按码元畸变10-20%的范围工作的,所以实际使用中最大距离会远超过50英尺,美国DEC公司曾规定允许码元畸变为10%而得出下面实验结果。

其中1 号电缆为屏蔽电缆,型号为DECPNO9107723 内有三对双绞线,每对由22# AWG 组成,其外覆以屏蔽网。2 号电缆为不带屏蔽的电缆。型号为DECPNO9105856-04是22#AWG 的四芯电缆。

在RS-232标准中,字符是以一系列位元来一个接一个的传输。最长用的编码格式是异步起停asynchronous start-stop格式,它使用一个起始位后面紧跟7或8 个数据比特,这个可能是奇偶位,然后是两个停止位。所以发送一个字符需要10比特,带来的一个好的效果是使全部的传输速率,发送信号的速率以10分划。

串行通信在软件设置里需要做多项设置,最常见的设置包括波特率、奇偶校验和停止位。波特率是指从一设备发到另一设备的波特率,即每秒钟多少比特bits per second (bit/s)。典型的波特率是300、1200、2400、9600、19200等bit/s。一般通信两端设备都要设为相同的波特率,但有些设备也可以设置为自动检测波特率。

奇偶校验Parity是用来验证数据的正确性。奇偶校验一般不用,如果使用,那么既可以做奇校验也可以做偶校验。奇偶校验是通过修改每一发送字节(也可以限制发送的字节)来工作的。

如果不作奇偶校验,那么数据是不会被改变的。在偶校验中,因为奇偶校验位会被相应的置1或0(一般是最高位或最低位),所以数据会被改变以使得所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中“1”的个数为偶数;

在奇校验中,所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中“1”的个数为奇数。奇偶校验可以用于接受方检查传输是否发送生错误——如果某一字节中“1”的个数发生了错误,那么这个字节在传输中一定有错误发生。如果奇偶校验是正确的,那么要么没有发生错误要么发生了偶数个的错误。

停止位是在每个字节传输之后发送的,它用来帮助接受信号方硬件重同步。

在串行通信软件设置中D/P/S是常规的符号表示。8/N/1(非常普遍)表明8bit数据,没有奇偶校验,1bit停止位。数据位可以设置为7、8或者9,奇偶校验位可以设置为无(N)、奇(O)或者偶(E),奇偶校验位可以使用数据中的比特位。

所以8/E/1就表示一共8位数据位,其中一位用来做奇偶校验位。停止位可以是1、15或者2位的(15是用在波特率为60wpm的电传打字机上的)。

当需要发送握手信号或数据完整性检测时需要制定其他设置。公用的组合有RTS/CTS,DTR/DSR或者XON/XOFF(实际中不使用连接器管脚而在数据流内插入特殊字符)。

接受方把XON/XOFF信号发给发送方来控制发送方何时发送数据,这些信号是与发送数据的传输方向相反的。XON信号告诉发送方接受方准备好接受更多的数据,XOFF信号告诉发送方停止发送数据直到知道接受方再次准备好。XON/XOFF一般不赞成使用,推荐用RTS/CTS控制流来代替它们。

XON/XOFF是一种工作在终端间的带内方法,但是必须两端都支持这个协议,而且在突然启动的时候会有混淆的可能

XON/XOFF可以工作于3线的接口。RTS/CTS最初是设计为电传打字机和调制解调器半双工协作通信的,每次它只能一方调制解调器发送数据。终端必须发送请求发送信号然后等到调制解调器回应清除发送信号。尽管RTS/CTS是通过硬件达到握手,但它有自己的优势。 

经过许多年来RS-232 器件以及通信技术的改进,RS-232 的通信距离已经大大增加。由于RS-232 接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点:

(1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL 电路连接。

(2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。现在由于采用新的UART 芯片16C550 等,波特率达到1152Kbps。

(3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。

(4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50 米,实际上也只能用在15米左右。 

针对RS-232串口标准的局限性,人们又提出了RS-422,RS-485接口标准。RS-485/422采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号A、B两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成TTL电平信号。

由于传输线通常使用双绞线,又是差分传输,所以又极强的抗共模干扰的能力,总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV电压。故传输信号在千米之外都是可以恢复。 

驱动器能输出±7V的共模电压 

接收器的输入电阻RIN≥12kΩ 

输入端的电容≤50pF 

在节点数为32个,配置了120Ω的终端电阻的情况下,驱动器至少还能输出电压15V(终端电阻的大小与所用双绞线的参数有关) 

发送端:逻辑"1"以两线间的电压差为+(2 至6) V 表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2 至6)V 表示。

接收器的输入灵敏度为200mV(即(V+)-(V-)≥02V,表示信号"0";(V+)-(V-)≤-02V,表示信号"1")  

RS-485 的数据最高传输速率为10Mbps,最大的通信距离约为1219M,传输速率与传输距离成反比,在10Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。

但是由于RS-485 常常要与PC 机的RS-232口通信,所以实际上一般最高1152Kbps。又由于太高的速率会使RS-485 传输距离减小,所以往往为9600bps 左右或以下。 

RS-485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。

RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如果需要使用星型结构,就必须使用485中继器或者485集线器才可以。RS-485/422总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。

RS-485 的国际标准并没有规定RS485 的接口连接器标准、所以采用接线端子或者DB-9、DB-25 等连接器都可以。

1、抗干扰性:RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。RS232 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰。

2、传输距离:RS485 接口的最大传输距离标准值为 1200 米(9600bps 时),实际上可达 3000 米。RS232 传输距离有限,最大传输距离标准值为 50 米,实际上也只能用在 15 米左右。

3、通信能力:RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器,用户可以利用单一的 RS-485 接口方便地建立起设备网络。RS-232只允许一对一通信。

4、传输速率:RS-232传输速率较低,在异步传输时,波特率为 20Kbps。RS-485 的数据最高传输速率为 10Mbps 。

5、信号线:RS485 接口组成的半双工网络,一般只需二根信号线。RS-232 口一般只使用 RXD、TXD、GND 三条线 。

6、电气电平值:RS-485的逻辑"1"以两线间的电压差为+(2~6) V 表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V 表 示 。在 RS-232-C 中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑"1",-5~-15V;逻辑"0 " +5~+15V 。

RS-422 的电气性能与RS-485近似一样。主要的区别在于:

(1)RS-485 有2 根信号线:发送和接收都是A 和B。由于RS-485 的收与发是共用两根线,所以不能够同时收和发(半双工)。

(2)RS-422 有4 根信号线:两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422 的收与发是分开的,所以可以同时收和发(全双工)。

(3)支持多机通信的RS-422将Y-A 短接作为RS-485 的A、将RS-422 的Z-B 短接作为RS-485 的B可以这样简单转换为RS-485。 

很多人往往都误认为RS-422串行接口是RS-485串行接口的全双工版本,实际上,它们在电器特性上存在着不少差异,共模电压范围和接收器输入电阻不同使得该两个标准适用于不同的应用领域。

RS-485串行接口的驱动器可用于RS-422串行接口的应用中,因为RS-485串行接口满足所有的RS-422串行接口性能参数,反之则不能成立。对于RS-485串行接口的驱动器,共模电压的输出范围是-7V和+12V之间;对于RS-422串行接口的驱动器,该项性能指标仅有±7V。RS-422串行接口接收器的最小输入电阻是4KΩ;而RS-485串行接口接收器的最小输入电阻则是12KΩ。

1、RS-422 有4 根信号线:两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422 的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工)。

2、RS-485 只有两根数据线:发送和接收都是A 和B。由于RS-485 的收与发是共用两根线,所以不能同时收和发(半双工)。

UART是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种异步收发传输器,是设备间进行异步通信的关键模块。UART负责处理数据总线和串行口之间的串/并、并/串转换,并规定了帧格式;通信双方只要采用相同的帧格式和波特率,就能在未共享时钟信号的情况下,仅用两根信号线(Rx 和Tx)就可以完成通信过程,因此也称为异步串行通信。

串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS-232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。

串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总常不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。

典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配:

这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信,典型的例子就是GPIB设备的通信。

这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准 ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。

用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,15和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。

在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对于偶校验,校验位为0,保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验,校验位位1,这样就有3个逻辑高位。高位和低位不真正的检查数据,简单置位逻辑高或者逻辑低校验。这样使得接收设备能够知道一个位的状态,有机会判断是否有噪声干扰了通信或者是否传输和接收数据是否不同步。

RS-232通行方式允许简单连接三线:Tx、Rx和地线。但是对于数据传输,双方必须对数据定时采用使用相同的波特率。尽管这种方法对于大多数应用已经足够,但是对于接收方过载的情况这种使用受到限制。这时需要串口的握手功能。在这一部分,我们讨论三种最常用的RS-232握手形式:软件握手、硬件握手和Xmodem。

我们讨论的第一种握手是软件握手。通常用在实际数据是控制字符的情况,类似于GPIB使用命令字符串的方式。必须的线仍然是三根:Tx、Rx和地线,因为控制字符在传输线上和普通字符没有区别,函数SetXModem允许用户使能或者禁止用户使用两个控制字符XON和OXFF。这些字符在通信中由接收方发送,使发送方暂停。

例如:假设发送方以高波特率发送数据。在传输中,接收方发现由于CPU忙于其他工作,输入buffer已经满了。为了暂时停止传输,接收方发送XOFF,典型的值是十进制19,即十六进制13,直到输入buffer空了。

一旦接收方准备好接收,它发送XON,典型的值是十进制17,即十六进制11,继续通信。输入buffer半满时,LabWindows发送XOFF。此外,如果XOFF传输被打断,LabWindows会在buffer达到75%和90%时发送XOFF。显然,发送方必须遵循此守则以保证传输继续。

第二种是使用硬件线握手。和Tx和Rx线一样,RTS/CTS和DTR/DSR一起工作,一个作为输出,另一个作为输入。第一组线是RTS (Request to Send)和CTS(Clear to Send)。当接收方准备好接收数据,它置高RTS线表示它准备好了,如果发送方也就绪,它置高CTS,表示它即将发送数据。另一组线是DTR(Data Terminal Ready)和DSR(Data Set Ready)。

这些现主要用于Modem通信。使得串口和Modem通信他们的状态。例如:当Modem已经准备好接收来自PC的数据,它置高DTR线,表示和电话线的连接已经建立。读取DSR线置高,PC机开始发送数据。一个简单的规则是DTR/DSR用于表示系统通信就绪,而RTS/CTS用于单个数据包的传输。

在LabWindows,函数SetCTSMode使能或者禁止使用硬件握手。如果CTS模式使能,LabWindows使用如下规则:当PC发送数据:RS-232库必须检测CTS线高后才能发送数据。

当PC接收数据:

如果端口打开,且输入队列有空接收数据,库函数置高RTS和DTR。

如果输入队列90%满,库函数置低RTS,但使DTR维持高电平。

如果端口队列近乎空了,库函数置高RTS,但使DRT维持高电平。

如果端口关闭,库函数置低RTS和DTR。

最后讨论的握手叫做XModem文件传输协议。这个协议在Modem通信中非常通用。尽管它通常使用在Modem通信中,XModem协议能够直接在其他遵循这个协议的设备通信中使用。在LabWindows中,实际的XModem应用对用户隐藏了。只要PC和其他设备使用XModem协议,在文件传输中就使用LabWindows的XModem函数。函数是XModemConfig,XModemSend和XModemReceive。

XModem使用介于如下参数的协议:start_of_data、end_of_data、neg_ack、wait_delay、 start_delay、max_tries、packet_size。这些参数需要通信双方认定,标准的XModem有一个标准的定义:然而,可以通过 XModemConfig函数修改,以满足具体需要。

这些参数的使用方法由接收方发送的字符neg_ack确定。这通知发送方其准备接收数据。它开始尝试发送,有一个超时参数start_delay;当超时的尝试超过max_ties次数,或者收到接收方发送的start_of_data,发送方停止尝试。如果从发送方收到start_of_data,接收方将读取后继信息数据包。

包中含有包的数目、包数目的补码作为错误校验、packet_size字节大小的实际数据包,和进一步错误检查的求和校验值。在读取数据后,接收方会调用wait_delay,然后想发送方发送响应。如果发送方没有收到响应,它会重新发送数据包,直到收到响应或者超过重发次数的最大值max_tries。如果一直没有收到响应,发送方通知用户传输数据失败。

由于数据必须以pack_size个字节按包发送,当最后一个数据包发送时,如果数据不够放满一个数据包,后面会填充ASCII码NULL(0)字节。这导致接收的数据比原数据多。在XModem情况下一定不要使用XON/XOFF,因为XModem发送方发出包的数目很可能增加到XON/OFF控制字符的值,从而导致通信故障。

护肤品多含液体、膏状,其材料存在一定的不确定性,在航空运输中存在一定的安全隐患,国际快递中属于敏感货物

像四大快递、EMS几乎不承接此类物品的个人邮寄,很多的代理也会拒收这类物品的邮寄,只有一小部分国际快递代理拥有特殊渠道和化妆品安全运输的资格

我司恰恰是目前少有几家的专注于做「化妆品」类目的国际快递代理,在护肤品跨境方面有成熟的运送经验

像面膜,睫毛膏,睫毛生长液,膏霜,精油,玻尿酸原液,洗发水,沐浴露,洗面奶,甲油胶,爽肤水,唇膏,唇彩等绝大多数的化妆品、护肤品,均做过商品备案,可以走DHL或FEDEX的化工渠道邮寄到韩国,基本时效在3-5天

本回答作者:祥海跨境物流(知乎平台同名),专业敏感货国内转运国外快递

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  2、进入设置界面后,找到显示选项,点击打开。

  3、点击打开深色模式右侧的开关即可。

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