| 作者 | 尹勇 | 出版社 | 北京航空航天大學(xué)出版社 |
|---|---|---|---|
| 出版時(shí)間 | 2004-3 | 頁數(shù) | 328 |
| 定價(jià) | 35.00元 | ISBN | 9787810775403 |
求解pci總線調(diào)制解調(diào)器有什么作用?
pci調(diào)制解調(diào)器就是內(nèi)置的調(diào)制解調(diào)器。內(nèi)置式調(diào)制解調(diào)器其實(shí)就是一塊計(jì)算機(jī)的擴(kuò)展卡,插入計(jì)算機(jī)內(nèi)的一個(gè)擴(kuò)展槽即可使用,無需占用計(jì)算機(jī)的串行端口。連線相當(dāng)簡(jiǎn)單,把電話線接頭插入卡上的“Line”插口,卡上...
消防中的總線制是不是所有設(shè)備都是并聯(lián)的?
總線制消防報(bào)警系統(tǒng)探測(cè)設(shè)備探頭不是所有設(shè)備都是并聯(lián)安裝,是串聯(lián)安裝。多線制才是并聯(lián)安裝。并聯(lián)安裝是一個(gè)探頭一條信號(hào)回路、串聯(lián)安裝是數(shù)個(gè)探頭設(shè)備一條信號(hào)回路。
基于PCI總線的功率輸出模塊設(shè)計(jì)
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頁數(shù): 2頁
評(píng)分: 4.4
本文介紹了一種基于PCI總線的功率輸出模塊的設(shè)計(jì),該模塊以實(shí)現(xiàn)機(jī)械式自動(dòng)變速器系統(tǒng)的功能為依托,整個(gè)系統(tǒng)采用PCI9052芯片,同時(shí)采用兩塊MC33186和一塊VNH2SP30電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,并利用CPLD來實(shí)現(xiàn)控制邏輯,最后給出了仿真結(jié)果。
一種PCI總線Master模塊接口設(shè)計(jì)
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頁數(shù): 未知
評(píng)分: 4.4
該模塊掛接在一款SPARC V8處理器的片內(nèi)AHB總線上,作為AHB總線上的從機(jī)受CPU控制,作為PCI主設(shè)備實(shí)現(xiàn)處理器內(nèi)部的PCI總線傳輸功能。模塊主要接受來自AHB總線的信號(hào),通過寄存器操作將其轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)的PCI命令,從而完成PCI主機(jī)與從機(jī)之間的通信。模塊支持標(biāo)準(zhǔn)的PCI2.2協(xié)議操作和異常處理,用戶可以通過PCI總線或AHB總線完成模塊內(nèi)部的寄存器配置功能。文章還介紹了模塊的系統(tǒng)仿真和FPGA驗(yàn)證結(jié)果。結(jié)論表明,該設(shè)計(jì)方案是可行的、有效的;可以正確完成PCI總線的通信功能。
PCI總線:PCI(PeripheralComponentInterconnect:外部設(shè)備互連)PCI總線結(jié)構(gòu)
PCI總線是一種樹型結(jié)構(gòu),并且獨(dú)立于CPU總線,可以和CPU總線并行操作。PCI總線上可以掛接PCI設(shè)備和PCI橋片,PCI總線上只允許有一個(gè)PCI主設(shè)備,其他的均為PCI 從設(shè)備,而且讀寫操作只能在主從設(shè)備之間進(jìn)行,從設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換需要通過主設(shè)備中轉(zhuǎn)。PCI總線結(jié)構(gòu)如下圖所示。
在處理器系統(tǒng)中,含有PCI總線和PCI總線樹這兩個(gè)概念。這兩個(gè)概念并不相同,在一顆PCI總線樹中可能具有多條PCI總線,而具有血緣關(guān)系的PCI總線組成一顆PCI總線樹。PCI總線由HOST主橋或者PCI橋管理,用來連接各類設(shè)備,如聲卡、網(wǎng)卡和IDE接口卡等。在一個(gè)處理器系統(tǒng)中,可以通過PCI橋擴(kuò)展PCI總線,并形成具有血緣關(guān)系的多級(jí)PCI總線,從而形成PCI總線樹型結(jié)構(gòu)。在處理器系統(tǒng)中有幾個(gè)HOST主橋,就有幾顆這樣的PCI總線樹,而每一顆PCI總線樹都與一個(gè)PCI總線域?qū)?yīng)。
與HOST主橋直接連接的PCI總線通常被命名為PCI總線0??紤]到在一個(gè)處理器系統(tǒng)中可能有多個(gè)主橋。
PCI總線取代了早先的ISA總線。當(dāng)然與在PCI總線后面出現(xiàn)專門用于顯卡的AGP總線,與現(xiàn)在的PCI Express總線相比,功能沒有那么強(qiáng)大,但是PCI能從1992用到現(xiàn)在,說明他有許多優(yōu)點(diǎn),比如即插即用(Plug and Play)、中斷共享等。在這里我們對(duì)PCI總線做一個(gè)深入的介紹。
從數(shù)據(jù)寬度上看,PCI總線有32bit、64bit之分;從總線速度上分,有33MHz、66MHz兩種。目前流行的是32bit @ 33MHz,而64bit系統(tǒng)正在普及中。改良的PCI系統(tǒng),PCI-X,最高可以達(dá)到64bit @ 133MHz,這樣就可以得到超過1GB/s的數(shù)據(jù)傳輸速率。如果沒有特殊說明,以下的討論以32bit @ 33MHz為例。
不同于ISA總線,PCI總線的地址總線與數(shù)據(jù)總線是分時(shí)復(fù)用的。這樣做的好處是,一方面可以節(jié)省接插件的管腳數(shù),另一方面便于實(shí)現(xiàn)突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸。在做數(shù)據(jù)傳輸時(shí),由一個(gè)PCI設(shè)備做發(fā)起者(主控,Initiator或Master),而另一個(gè)PCI設(shè)備做目標(biāo)(從設(shè)備,Target或Slave)。總線上的所有時(shí)序的產(chǎn)生與控制,都由Master來發(fā)起。PCI總線在同一時(shí)刻只能供一對(duì)設(shè)備完成傳輸,這就要求有一個(gè)仲裁機(jī)構(gòu)(Arbiter),來決定在誰有權(quán)力拿到總線的主控權(quán)。
當(dāng)PCI總線進(jìn)行操作時(shí),發(fā)起者(Master)先置REQ#,當(dāng)?shù)玫街俨闷?Arbiter)的許可時(shí)(GNT#),會(huì)將FRAME#置低,并在AD總線上放置Slave地址,同時(shí)C/BE#放置命令信號(hào),說明接下來的傳輸類型。所有PCI總線上設(shè)備都需對(duì)此地址譯碼,被選中的設(shè)備要置DEVSEL#以聲明自己被選中。然后當(dāng)IRDY#與TRDY#都置低時(shí),可以傳輸數(shù)據(jù)。當(dāng)Master數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束前,將FRAME#置高以標(biāo)明只剩最后一組數(shù)據(jù)要傳輸,并在傳完數(shù)據(jù)后放開IRDY#以釋放總線控制權(quán)。
這里我們可以看出,PCI總線的傳輸是很高效的,發(fā)出一組地址后,理想狀態(tài)下可以連續(xù)發(fā)數(shù)據(jù),峰值速率為132MB/s。實(shí)際上,目前流行的33M@32bit北橋芯片一般可以做到100MB/s的連續(xù)傳輸。
(1)傳輸速率高最大數(shù)據(jù)傳輸率為132MB/s,當(dāng)數(shù)據(jù)寬度升級(jí)到64位,數(shù)據(jù)傳輸率可達(dá)264MB/s。這是其他總線難以比擬的。它大大緩解了數(shù)據(jù)I/O瓶頸,使高性能CPU的功能得以充分發(fā)揮,適應(yīng)高速設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枰?/p>
(2)多總線共存采用PCI總線可在一個(gè)系統(tǒng)中讓多種總線共存,容納不同速度的設(shè)備一起工作。通過HOST-PCI橋接組件芯片,使CPU總線和PCI總線橋接;通過PCI-ISA/EISA橋接組件芯片,將PCI總線與ISA/EISA總線橋接,構(gòu)成一個(gè)分層次的多總線系統(tǒng)。高速設(shè)備從ISA/EISA總線卸下來,移到PCI總線上,低速設(shè)備仍可掛在ISA/EISA總線上,繼承原有資源,擴(kuò)大了系統(tǒng)的兼容性。
(3)獨(dú)立于CPU PCI總線不依附于某一具體處理器,即PCI總線支持多種處理器及將來發(fā)展的新處理器,在更改處理器品種時(shí),更換相應(yīng)的橋接組件即可。
(4)自動(dòng)識(shí)別與配置外設(shè) 用戶使用方便。
(5)并行操作能力。
PCI總線的主要性能
(1)總線時(shí)鐘頻率33.3MHz/66.6MHz。
(2)總線寬度32位/64位。
(3)最大數(shù)據(jù)傳輸率132MB/s(264MB/s)。
(4)支持64位尋址。
(5)適應(yīng)5V和3.3V電源環(huán)境。
所謂即插即用,是指當(dāng)板卡插入系統(tǒng)時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)板卡所需資源進(jìn)行分配,如基地址、中斷號(hào)等,并自動(dòng)尋找相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序。而不象舊的ISA板卡,需要進(jìn)行復(fù)雜的手動(dòng)配置。
實(shí)際的實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)比說起來要復(fù)雜。在PCI板卡中,有一組寄存器,叫"配置空間"(Configuration Space),用來存放基地址與內(nèi)存地址,以及中斷等信息。
以內(nèi)存地址為例。當(dāng)上電時(shí),板卡從ROM里讀取固定的值放到寄存器中,對(duì)應(yīng)內(nèi)存的地方放置的是需要分配的內(nèi)存字節(jié)數(shù)等信息。操作系統(tǒng)要跟據(jù)這個(gè)信息分配內(nèi)存,并在分配成功后把相應(yīng)的寄存器中填入內(nèi)存的起始地址。這樣就不必手工設(shè)置開關(guān)來分配內(nèi)存或基地址了。對(duì)于中斷的分配也與此類似。
ISA卡的一個(gè)重要局限在于中斷是獨(dú)占的,而我們知道計(jì)算機(jī)的中斷號(hào)只有16個(gè),系統(tǒng)又用掉了一些,這樣當(dāng)有多塊ISA卡要用中斷時(shí)就會(huì)有問題了。
PCI總線的中斷共享由硬件與軟件兩部分組成。
硬件上,采用電平觸發(fā)的辦法:中斷信號(hào)在系統(tǒng)一側(cè)用電阻接高,而要產(chǎn)生中斷的板卡上利用三極管的集電極將信號(hào)拉低。這樣不管有幾塊板產(chǎn)生中斷,中斷信號(hào)都是低;而只有當(dāng)所有板卡的中斷都得到處理后,中斷信號(hào)才會(huì)恢復(fù)高電平。
軟件上,采用中斷鏈的方法:假設(shè)系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)板卡A用了中斷7,就會(huì)將中斷7對(duì)應(yīng)的內(nèi)存區(qū)指向A卡對(duì)應(yīng)的中斷服務(wù)程序入口ISR_A;然后系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)板卡B也用中斷7,這時(shí)就會(huì)將中斷7對(duì)應(yīng)的內(nèi)存區(qū)指向ISR_B,同時(shí)將ISR_B的結(jié)束指向ISR_A。以此類推,就會(huì)形成一個(gè)中斷鏈。而當(dāng)有中斷發(fā)生時(shí),系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到中斷7對(duì)應(yīng)的內(nèi)存,也就是ISR_B。ISR_B就要檢查是不是B卡的中斷,如果是,要處理,并將板卡上的拉低電路放開;如果不是,則呼叫ISR_A。這樣就完成了中斷的共享。
通過以上討論,我們不難看出,PCI總線有著極大的的優(yōu)勢(shì)。而近年來的市場(chǎng)情況也證實(shí)了這一點(diǎn)。
PCI總線: PCI(Peripheral Component Interconnect:外部設(shè)備互連)是由SIG集團(tuán)推出的總線結(jié)構(gòu)。它具有132 MB/S的數(shù)據(jù)傳輸率及很強(qiáng)的帶負(fù)載能力,可適用于多種硬件平臺(tái),同時(shí)兼容ISA、EISA總線。
從1992年創(chuàng)立規(guī)范到如今,PCI總線已成為了計(jì)算機(jī)的一種標(biāo)準(zhǔn)總線。由PCI總線構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖一所示。
PCI總線取代了早先的ISA總線。當(dāng)然與在PCI總線后面出現(xiàn)專門用于顯卡的AGP總線,與現(xiàn)在的PCI Express總線相比,功能沒有那么強(qiáng)大,但是PCI能從1992用到現(xiàn)在,說明他有許多優(yōu)點(diǎn),比如即插即用(Plug and Play)、中斷共享等。在這里我們對(duì)PCI總線做一個(gè)深入的介紹。
從數(shù)據(jù)寬度上看,PCI總線有32bit、64bit之分;從總線速度上分,有33MHz、66MHz兩種。目前流行的是32bit @ 33MHz,而64bit系統(tǒng)正在普及中。改良的PCI系統(tǒng),PCI-X,最高可以達(dá)到64bit @ 133MHz,這樣就可以得到超過1GB/s的數(shù)據(jù)傳輸速率。如果沒有特殊說明,以下的討論以32bit @ 33MHz為例。
不同于ISA總線,PCI總線的地址總線與數(shù)據(jù)總線是分時(shí)復(fù)用的。這樣做的好處是,一方面可以節(jié)省接插件的管腳數(shù),另一方面便于實(shí)現(xiàn)突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸。在做數(shù)據(jù)傳輸時(shí),由一個(gè)PCI設(shè)備做發(fā)起者(主控,Initiator或Master),而另一個(gè)PCI設(shè)備做目標(biāo)(從設(shè)備,Target或Slave)。總線上的所有時(shí)序的產(chǎn)生與控制,都由Master來發(fā)起。PCI總線在同一時(shí)刻只能供一對(duì)設(shè)備完成傳輸,這就要求有一個(gè)仲裁機(jī)構(gòu)(Arbiter),來決定在誰有權(quán)力拿到總線的主控權(quán)。
當(dāng)PCI總線進(jìn)行操作時(shí),發(fā)起者(Master)先置REQ#,當(dāng)?shù)玫街俨闷鳎ˋrbiter)的許可時(shí)(GNT#),會(huì)將FRAME#置低,并在AD總線上放置Slave地址,同時(shí)C/BE#放置命令信號(hào),說明接下來的傳輸類型。所有PCI總線上設(shè)備都需對(duì)此地址譯碼,被選中的設(shè)備要置DEVSEL#以聲明自己被選中。然后當(dāng)IRDY#與TRDY#都置低時(shí),可以傳輸數(shù)據(jù)。當(dāng)Master數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束前,將FRAME#置高以標(biāo)明只剩最后一組數(shù)據(jù)要傳輸,并在傳完數(shù)據(jù)后放開IRDY#以釋放總線控制權(quán)。
這里我們可以看出,PCI總線的傳輸是很高效的,發(fā)出一組地址后,理想狀態(tài)下可以連續(xù)發(fā)數(shù)據(jù),峰值速率為132MB/s。實(shí)際上,目前流行的33M@32bit北橋芯片一般可以做到100MB/s的連續(xù)傳輸。
所謂即插即用,是指當(dāng)板卡插入系統(tǒng)時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)板卡所需資源進(jìn)行分配,如基地址、中斷號(hào)等,并自動(dòng)尋找相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序。而不象舊的ISA板卡,需要進(jìn)行復(fù)雜的手動(dòng)配置。
實(shí)際的實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)比說起來要復(fù)雜。在PCI板卡中,有一組寄存器,叫"配置空間"(Configuration Space),用來存放基地址與內(nèi)存地址,以及中斷等信息。
以內(nèi)存地址為例。當(dāng)上電時(shí),板卡從ROM里讀取固定的值放到寄存器中,對(duì)應(yīng)內(nèi)存的地方放置的是需要分配的內(nèi)存字節(jié)數(shù)等信息。操作系統(tǒng)要跟據(jù)這個(gè)信息分配內(nèi)存,并在分配成功后把相應(yīng)的寄存器中填入內(nèi)存的起始地址。這樣就不必手工設(shè)置開關(guān)來分配內(nèi)存或基地址了。對(duì)于中斷的分配也與此類似。
ISA卡的一個(gè)重要局限在于中斷是獨(dú)占的,而我們知道計(jì)算機(jī)的中斷號(hào)只有16個(gè),系統(tǒng)又用掉了一些,這樣當(dāng)有多塊ISA卡要用中斷時(shí)就會(huì)有問題了。
PCI總線的中斷共享由硬件與軟件兩部分組成。
硬件上,采用電平觸發(fā)的辦法:中斷信號(hào)在系統(tǒng)一側(cè)用電阻接高,而要產(chǎn)生中斷的板卡上利用三極管的集電極將信號(hào)拉低。這樣不管有幾塊板產(chǎn)生中斷,中斷信號(hào)都是低;而只有當(dāng)所有板卡的中斷都得到處理后,中斷信號(hào)才會(huì)恢復(fù)高電平。
軟件上,采用中斷鏈的方法:假設(shè)系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)板卡A用了中斷7,就會(huì)將中斷7對(duì)應(yīng)的內(nèi)存區(qū)指向A卡對(duì)應(yīng)的中斷服務(wù)程序入口ISR_A;然后系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)板卡B也用中斷7,這時(shí)就會(huì)將中斷7對(duì)應(yīng)的內(nèi)存區(qū)指向ISR_B,同時(shí)將ISR_B的結(jié)束指向ISR_A。以此類推,就會(huì)形成一個(gè)中斷鏈。而當(dāng)有中斷發(fā)生時(shí),系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)到中斷7對(duì)應(yīng)的內(nèi)存,也就是ISR_B。ISR_B就要檢查是不是B卡的中斷,如果是,要處理,并將板卡上的拉低電路放開;如果不是,則呼叫ISR_A。這樣就完成了中斷的共享。
通過以上討論,我們不難看出,PCI總線有著極大的的優(yōu)勢(shì)。而近年來的市場(chǎng)情況也證實(shí)了這一點(diǎn)。