рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Структура систем ввода-вывода

Структура систем ввода-вывода - раздел Образование, Системы ввода - вывода и интерфейсы В Начало Структура Систем Ввода-Вывода Представляет Из Се...

в начало

Структура систем ввода-вывода представляет из себя совокупность взаимосвязанных внутренних и внешних интерфейсов (шин), посредством которых все устройства (модули) объединены в единую систему, называемую компьютером.

Причем каждая шина имеет определенную скорость передачи информации, и к ней подсоединяются устройства с соответствующим быстродействием. Все шины, как правило, могут работать параллельно, обеспечивая высокую производительность вычислительной системы. Шины соединяются между собой с помощью специальных устройств – мостов.

Кроме того, в структуру систем ввода-вывода входят устройства управления шинами и схемы организации процессов передачи информации при различных режимах ввода-вывода.

В процессе развития вычислительной техники формировалась структура самого компьютера и его систем ввода-вывода, разрабатывались и внедрялись различные типы интерфейсов.

Из поколения в поколение менялась элементная база и архитектура компьютеров. К моменту появления микропроцессоров (МП), больших интегральных схем (БИС) и персональных компьютеров уже сформировались определенные принципы построения и структуры систем ввода-вывода (см. рисунок 1.8).

В больших компьютерах (Мейнфрейм) типа IBM-360(370), ЕС ЭВМ-1033 (1040,1060), работающих в мультипрограммном режиме и имеющих мощный процессор с сопроцессором, большой емкости ОЗУ и много разнообразных ПУ, использовалась многомагистральная структура с выделенными каналами ввода-вывода и каскадно-магистральным подключением ПУ (см. рисунок 1.8а). В таких машинах, как правило, использовались два типа аппаратно реализованных каналов ввода-вывода: мультиплексный, работающий с медленными ПУ и селекторный, обслуживающий быстродействующие ПУ. Такая структура позволила максимально использовать вычислительную мощность компьютера за счет одновременного решения нескольких задач и параллельной работы процессора и каналов ввода-вывода.

В таких компьютерах аппаратно реализовывались все функции, показанные на рисунке 1.4. В них система ввода-вывода содержала оптимальный набор из нескольких типов интерфейсов. Высокоскоростные интерфейсы процессора и ОЗУ, через которые взаимодействовали основной процессор, специализированные процессоры, блоки оперативной памяти обеспечивали максимальное использование процессорного времени. Интерфейсы ввода-вывода, аппаратно реализованные каналы ввода-вывода и контроллеры ПУ, освобождали центральный процессор от процедур управления вводом-выводом. Интерфейсы ПУ предназначались для подключения ПУ к компьютеру.

В малых вычислительных машинах типа DEC PDP-11, СM-1(2,3,4), которые были намного дешевле больших, система ввода-вывода строилась по одномагистральной структуре с распределенным каналом ввода-вывода и радиально-магистральным подключением ПУ (см. рисунок 1.8б). Мультиплексный канал, как отдельное устройство, отсутствовал, его функции выполнял процессор. В качестве селекторного канала применялся контроллер прямого доступа к памяти с ограниченными функциями канала. Существовали стандарты на используемые внутримашинные системные шины, например, Unibus фирмы DEC (общая шина).

С появлением МП и БИС наступил новый этап развития структур систем ввода-вывода, обусловленный новым принципом построения вычислительных машин на основе модульности, микропрограммируемости и магистральности, о чем говорилось во введении. Новый этап повторял стадии развития предыдущего, но на качественно новой элементной базе и других подходах к компоновке компьютеров.

С развитием элементной базы компьютеров, повышением скорости работы микропроцессоров и микросхем памяти, увеличением емкости ОЗУ совершенствовалась и изменилась структура системы ввода-вывода информации, повышалась скорость работы интерфейсов. Развитие интерфейсов и систем ввода-вывода было направлено на минимизацию потерь в производительности компьютера, вызванных задержками в передаче информации между его модулями (устройствами), т.е. передач процессор-ОЗУ, процессор-ПУ, ПУ-ОЗУ. Особенно остро проблемы по увеличению скорости работы интерфейсов и систем ввода-вывода в целом встала в связи с появлением нового поколения МП типа Pentium и с использованием в компьютерах средств мультимедиа. В частности узким местом стало обеспечение качественной 3-х мерной графики и «живого» видео, требующих скоростей передачи более 500 Мбайт/сек.

Наиболее наглядно и полно можно проследить и прочувствовать проблемы и тенденции развития систем ввода-вывода при рассмотрении ретроспективы эволюции интерфейсов и структур систем ввода-вывода на примере персональных компьютеров типа IBM PC (см. рисунок 1.9).

В начале эры персональных компьютеров частота работы процессора составляла 10 МГц, при этом на выполнение даже самых простейших операций процессор затрачивал несколько тактов. В таких условиях для обеспечения бесперебойной работы процессора было достаточно всего 4 миллионов обращений к памяти в секунду, что соответствовало циклу работы в 250 нсек. Этим условиям удовлетворяла одношинная структура систем ввода-вывода, когда все устройства компьютера, включая ОЗУ, общались с процессором через общую шину (см. рисунок 1.9а), которую называли системной. Все интерфейсы ПУ подключались к этой шине. Наиболее распространенной системной шиной в этот период стала сначала 8 разрядная, затем 16 разрядная шина ISA, работающая на частоте 8 МГц.

С ростом частоты работы ПК (см. таблицу 3) и изменения времени доступа к ОЗУ пропускная способность шины ISA в 8 Мбайт/сек стала тормозить работу процессора. Решение проблемы нашли в выделении канала передачи данных МП-ОЗУ в отдельную шину, построенную на базе внешнего интерфейса МП, и изолированную от медленной шины ISA посредством контроллера шины данных. Это повысило производительность работы центрального процессора. Все ПУ продолжали взаимодействовать с центральным процессором через системную шину (см. рисунок 1.9б).

С дальнейшим ростом частоты работы МП тормозом в работе стало ОЗУ. Тогда ввели дополнительную высокоскоростную КЭШ-память (см. рисунок 1.9в), что уменьшило простои МП. Все ПУ продолжали работать через системную шину, но кроме ISA появились более скоростные шины EISA и MCA (см. таблицу 3).

На определенном этапе развития компьютеров стали широко использовать мультимедиа. Сразу выявилось узкое место во взаимодействии центрального процессора и видеокарты. Потребовалась пропускная способность более 100 Мбайт/сек.

Имеющиеся системные шины ISA, ЕISA, МСА не удовлетворяли этим условиям. Их пропускная способность составляла от 16 до 30 Мбайт/сек.

Выход был найден с разработкой и внедрением высокоскоростных локальных шин, посредством которых можно было связаться с памятью, на этой же шине работали жесткие диски, что также повышало качество вывода графической информации. Первой такой шиной была шина VL-bus, практически повторявшая интерфейс МП i486. Затем появилась локальная шина РСI. Она была процессорно-независимой и поэтому получила наибольшее распространение для последующих типов МП. Эта шина имела частоту работы 33 МГц и при 32-х разрядных данных обеспечивала пропускную способность в 132 Мбайт/сек (см. рисунок 1.9г). Системная шина ISA по-прежнему использовалась в компьютерах, что позволяло применять в новых компьютерах огромное количество ранее разработанных аппаратных и программных средств.

В такой системе ввода-вывода различные ПУ подключались к разным шинам. Медленные - к ISA, а высокоскоростные - к PCI. С появление шины PCI стало целесообразным использовать высокоскоростные параллельные и последовательные интерфейсы ПУ (SCSI, ATA, USB). На этом этапе системной стали называть шину МП, через которую он взаимодействовал с ОЗУ. Шина РСI и ISA и подобные другие назвали шинами ввода-вывода или шинами расширения. Действительно, эти шины как бы расширяли число устройств (см. рисунок 1.9г), работающих с ЦПр, и их основной функцией стало обеспечение процессов ввода и вывода информации.

Появление шины PCI не сняло всех проблем по качественному выводу визуальной информации для 3-х мерных изображений, "живого" видео. Здесь уже требовались скорости в сотни Мбайт/сек. В 1996г. фирма Intel разработала новую шину AGP, предназначенную только для связи ОЗУ и процессора с видеокартой монитора. Эта шина обеспечивала пропускную способность в сотни Мбайт/сек. Она непосредственно связывала видеокарту с ОЗУ минуя шину РСI.

На рисунке 1.10 изображена обобщенная структура системы ввода-вывода современного компьютера. Как видно из рисунков 1.9г и 1.10, через 20 лет снова пришли к многомагистральной структуре ввода-вывода с радиально-магистральными интерфейсами ПУ (см. рисунок 1.8).

Следует также отметить то, что шина ISA присутствует во всех структурах систем ввода-вывода. Это обусловлено стремлением пользователей сохранить преемственность новых компьютеров с ранее созданными и широко распространенными аппаратными и программными средствами. Хотя фирмам Intel и Microsoft предрекали, что с 1998г. шина ISA исчезнет, и все перейдут на соответствующее устройства для шины РСI, но шина ISA к 2000 году сохранила свои позиции.

Все шины систем ввода-вывода объединяются в единую транспортную среду передачи информации с помощью специальных устройств: мостов и контроллеров ввода-вывода.

Мост – устройство, применяемое для объединения шин, использующих разные или одинаковые протоколы обмена. Мост – это сложное устройство, которое осуществляет не только коммутацию каналов передачи данных, но и производит управление соответствующими шинами. В структуре компьютера, использующего шину РСI, применяются три типа мостов (см. рисунок 1.10). Мост шины (РСI Bridge), производящий подключение шины РСI к другим шинам, например, ISA или ЕISA. Главный мост (Host Bridge), соединяющий шину РСI с системной шиной, кроме того, этот мост содержит контроллер ОЗУ, арбитр и схему автоконфигурации. Одноранговый мост (Peer-to-Peer) для соединения двух шин РСI между собой. Это делается для увеличения числа устройств, подключаемых к шине.

Контроллер ввода-вывода управляет обменом информацией с ПУ. Он практически представляет из себя мост между шиной ввода-вывода и интерфейсом ПУ. В контроллер ввода-вывода могут входить специальные схемы-адаптеры, предназначенные для преобразования представления и скорости передачи информации. Примерами таких адаптеров могут служить асинхронные приемопередатчики типа i8250/16450/1656A, используемые в интерфейсах типа RS-232C, адаптер параллельного интерфейса 8255 и др.

Для управления шинами и обеспечения выполнения функций интерфейсов, входящих в систему ввода-вывода, применяются специальные контроллеры и схемы. К ним можно отнести контроллеры прерываний 8259А и прямого доступа к памяти 8237А, таймер 8254А, часы реального времени, буферы шин данных, дешифраторы, мультиплексоры, регистры и другие логические устройства.

В первых компьютерах, построенных с использованием микропроцессоров, контроллер и другие устройства строились на базе набора интегральных схем малой, средней и большой степени интеграции. Адаптеры, таймер и др. выпускались в виде отдельных микросхем (8250, 8255, 8259, 8237 и т.д.)

С повышением производительности компьютеров и увеличением степени интеграции все вышеперечисленные устройства и схемы стали объединяться в микросхемы со сверхбольшой степенью интеграции, образуя специальные наборы интегральных схем, называемых «чипсет» (ChipSet).

В настоящее время управление потоками передаваемых данных производится с помощью мостов и контроллеров, входящих в ChipSet. Именно ChipSet определяет основные особенности архитектуры компьютера и, соответственно, достигаемый уровень производительности в условиях, когда лимитирующим фактором становится не процессор, а его окружение – память и система ввода-вывода.

Первым серьезным шагом на пути повышения эффективности передачи информации в компьютерах на основе Pentium стал ChipSet третьего поколения 430FX (Triton) фирмы Intel, состоящий из 3-х микросхем. Чипсет первого поколения – 450GX/GX (Orion) был выполнен на 7 микросхемах. В 1999 году фирма Intel приступила к выпуску нового чипсета 440LXAGPset (см. рисунок 1.11) с технологией ускоренного графического порта (AGP), двойной независимой шиной (DIB) процессора Pentium II и поддержкой памяти типа SDRAM. Этот чипсет состоял из 2-х микросхем.

Через полгода появился новый чипсет Intel 440BX, предназначенный для материнских плат для процессора Pentium II и поддерживающий частоту системной шины в 100 МГц. На этой частоте работает системная память. Его отличие от чипсет 440LX в основном заключается в поддержке 100-мегагерцовой шины. Он состоит также из 2-х микросхем. Он характеризуется следующими свойствами:

  • возможностью подключения двух процессоров Pentium II;
  • поддерживает память типа EDORAM и SDRAM;
  • 64 битная системная шина, работающая на частоте 66 и 100 МГц;

Сейчас принято называть две главные микросхемы южный мост и северный мост. Северный мост обслуживает системную шину, шину памяти, AGP и является главным контроллером PCI. Южный мост обслуживает работу с ПУ (шины PCI, ISA, IDE).

Для компьютеров среднего класса, использующих процессоры Celeron, Pentium II и Pentium III, фирма Intel выпустила чипсет с новой архитектурой i810, состоящий из 3-х микросхем.

Особенностями чипсета этого типа являются следующие:

  • использование хабовой архитектуры, в чипсете имеется три микросхемы – хаба, которые объединяются не с помощью медленной шины PCI, как в предыдущих случаях, а с помощью специальной внутренней шины, работающей на частоте 266 МГц;
  • встроенное, интегрированное в микросхему 2Д/3Д графическое ядро, с использованием в качестве видеопамяти быстродействующей (800 Мбайт/сек и более) системной памяти, работающей по новым технологиям – Direct AGP и Dynamic Video Memory Technology (D.V.M.T.), что обеспечивает большую пропускную способность по сравнению с обычной шиной AGP, работающей со скоростью 528 Мбайт/сек, это существенно удешевляет стоимость видеокарт;
  • отсутствие шины PCI, как внутренней шины, для чипсета она является внешней шиной, подобной ISA.

На рисунке 1.12 показана система ввода-вывода на основе чипсета i810. Функции микросхем чипсета следующие: контроллер памяти и видео, контроллер ввода-вывода и хаб фирменного программного обеспечения.

Этот чипсет имеет следующие характеристики:

  • поддержка однопроцессорной конфигурации;
  • системная шина 66 и 100 МГц 64 разряда;
  • интерфейс памяти SDRAM на 100 МГц;
  • интегрированное 2Д/3Д графическое ядро;
  • поддержка шины PCI на 33 МГц, совместимой со спецификацией версии 2.2 с числом слот 4 или 8;
  • управление энергопотреблением;
  • интегрированный IDE контроллер с поддержкой Ultra ATA/66;
  • поддержка интерфейса LPC (Low Pin Count), шина 4 бита, 33 МГц, заменяет ISA при подключении контроллера гибкого диска и портов ввода-вывода;
  • хранение системного и видео BIOS и аппаратный датчик случайных чисел;
  • отсутствие ISA.

Планируется выпуск последующих версий данного типа чипсетов i820 и др.

Как следует из вышеизложенного, системы ввода-вывода и соответствующие им чипсеты являются главными средствами, позволяющими реализовать потенциальные возможности центральных процессоров.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Системы ввода - вывода и интерфейсы

ВВЕДЕНИЕ... Глава Основные принципы построения систем ввода вывода и интерфейсов...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Структура систем ввода-вывода

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Роль и место систем ввода-вывода и интерфейсов в компьютере
в начало Компьютер выполняет три основные функции: преобразование, хранение и передачу информации. В соответствии с этим компьютер условно делится на три час

Основные принципы организации передачи информации в вычислительных системах
в начало В процессе работы компьютера передача информации по одному и тому же интерфейсу в один и тот же момент времени идет только между двумя устройствами (модулями) по принци

Компьютерные коммуникации и интерфейсы
в начало Интерфейсы, используемые при построении вычислительных систем, весьма разнообразны и различаются между собой по определенным критериям и характеризуются рядом свойств и

Системные интерфейсы и шины расширения
в начало Основой высокой производительности вычислительной машины любого типа является центральный процессор (ЦПр), состоящий из микропроцессора (МП) и оперативной памяти, связа

Интерфейсы периферийных устройств
в начало Шины ввода-вывода взаимодействуют с ПУ не непосредственно, а с помощью внешних интерфейсов (интерфейсов периферийных устройств). В отличие от шин расширения, ш

Основные функции и принципы построения интерфейсов
в начало Интерфейсы, используемые в вычислительных системах, очень разнообразны (см. таблицы 3 и 4), но их функции и основы построения являются достаточно общими,

Алгоритмы протоколов передачи данных
в начало Управление передачей информации при выполнении процессов ввода или вывода с помощью того или иного стандартного интерфейса (шины) осуществляется посредством специальных

Протокол параллельных интерфейсов
в начало Рассмотрим протокол параллельных интерфейсов при трех и двух шинной архитек­туре, при синхронной и асинхронной передаче данных, для операций записи

Протоколы последовательных интерфейсов
в начало В случае последовательных компьютерных интерфейсов взаимосвязь устройств по этому интерфейсу осуществляется по принципу «точка-точка» или по схеме многоуровне­во

Принципы взаимодействия шин расширения и интерфейсов периферийных устройств
в начало При передаче информации между ПУ и ЦПр данные проходят по двум интерфейсам: внутреннему (шина расширения, например, PCI) и внешнему (интерфейс периферийных устройств, н

Виды устройств, работающие на шине ISA
в начало При описании шины целесообразно представить компьютер как состоящий из материнской платы (motherboard) и внешних плат, которые взаимодействуют между собой и ресурсами м

Центральный процессор
в начало Центральный процессор по умолчанию является основным владельцем шины, контроллер ПДП и контроллер регенерации памяти могут стать задатчиками на шине, только предварител

Контроллер ПДП
в начало Сигналы для поддержки ПДП заводятся с разъема непосредственно на контроллер ПДП, выполненный, как правило, на микросхеме Intel 8237A. Когда режим ПДП запрашивается каки

Внешняя плата
в начало Внешние платы могут функционировать в 5 различных режимах: задатчика шины, памяти и устройств ввода/вывода прямого доступа, памяти и устройств ввода/вывода, регенерации

Контроллер регенерации памяти
в начало Контроллер регенерации памяти выполняет циклы чтения памяти по специальным адресам на материнской плате и внешних платах для регенерации информации в микросхемах динами

Адресное пространство при обращении к памяти
в начало Максимальное адресное пространство при обращении к памяти, поддерживаемое шиной ISA, 16 Мб (24 линии адреса), но не все слоты поддерживают полно

Структура прерываний
в начало Линии запроса на прерывания непосредственно заведены на контроллеры прерываний типа Intel 8259A. Контроллер прерываний будет реагировать на запрос по такой линии в случ

Сигналы адреса
в начало Группа сигналов адреса включает в себя адреса, вырабатываемые текущим задатчиком на шине. На шине ISA есть два вида сигналов адреса, SA<19...0> и LA<23...17>

Центральные сигналы управления
в начало Группа центральных сигналов управления состоит из сигналов различных частот, сигналов управления и ошибок. -MASTER Сигнал -MASTER

Сигналы прерывания
в начало Группа сигналов прерывания используется для запроса на прерывание центрального процессора. ПРИМЕЧАНИЕ: Обычно сигналы запроса на прерывания присоединены к к

Сигналы режима ПДП
в начало Эти сигналы поддерживают циклы пересылки данных при прямом доступе в память. ПРИМЕЧАНИЕ: Каналы ПДП <3...0> поддерживают только пересылки 8-разрядных

Питание
в начало Для питания внешних плат на шине ISA используются 5 напряжений питания постоянного тока: +5 В, -5 В, +12 В, -12 В, 0 В (корпус - Ground). Все линии питания заведены на

Цикл Захвата Шины
в начало Циклы шины ISA всегда асинхронны по отношению к SYSCLK. Различные сигналы разрешаются и запрещаются в любое время; внутри допустимых интервалов сигналы отклика могут та

Цикл Доступа к Ресурсу
в начало Центральный процессор начинает цикл Доступа к Ресурсу выработкой сигнала BALE, сообщающего всем ресурсам об истинности адреса на линиях SA<19...0>, а также для фи

Цикл Доступа к Ресурсу - 0 тактов ожидания
в начало Цикл доступа с 0 тактов ожидания - наиболее короткий цикл из всех возможных на шине. Этот цикл может быть выполнен только при доступе ЦП или внешней платы (когда она за

Цикл ПДП
в начало Цикл ПДП подобен циклу доступа, который выполняет другой владелец шины. Циклы ПДП запускаются после разрешения сигнала -DACK контроллером ПДП. Размер передаваемых данны

Архитектура шины PCI
в начало Интерфейс PCI имеет двухшинную структуру: мультиплексированную шину адреса данных (АД) и шину управления. Интерфейс использует два набора сигналов: базовый и расширенны

Описание сигналов шины
в начало В интерфейсе используются два набора сигналов: базовый для минимальной конфигурации и расширенный, поддерживающий 64-разрядные операции, тестирование плат через порт JT

Команды шины
в начало Команды шины передаются в фазе адреса по линиям С/ВЕ[3::0]#. Они дешифрируются исполнителем и выполняются в соответствии с таблицей. Все устройства должны (в к

Цикл конфигурации
в начало Все сигналы базовой конфигурации шины PCI устанавливаются и сбрасываются по переднему фронту CLK. AD - единице соответствует высокий уровень, нулю - низкий. Ак

Начало и продолжение транзакции
в начало Транзакцию начинает задатчик, предварительно получив разрешение на работу на шине. Это разрешение задатчик получает от арбитра, послав ему сигнал запроса REQ# и

Способы завершения транзакций
в начало Транзакция может быть завершена либо задатчиком, либо исполнителем. Пока ни тот ни другой не инициализируют останов, транзакция продолжается. 1.

Цикл чтения
в начало Транзакцию начинает задатчик, при наличие на шине холостого хода (IDLE) и разрешения на работу на шине. Это разрешение задатчик получает от арбитра, послав ему с

Цикл записи
в начало Транзакцию начинает задатчик, при наличии на шине холостого хода (IDLE) и разрешения на работу на шине. Это разрешение задатчик получает от арбитра, послав ему с

Арбитрация
в начало Каждый задатчик на шине PCI получает доступ к шине только после разрешения на захват шины от Арбитра. Для этого используется специальные, индивидуальные для кажд

Цикл конфигурации
в начало Шина PCI имеет две команды конфигурации: чтения и записи из адресного пространства конфигурации емкостью в 256 байт. Команды конфигурации, подобно другим команда

Шина PCI Express(3GIO)
Эта глава посвящена обзору успешного и широко-распространенного стандарта шины PCI и описывает следующее поколение шины ввода вывода, называемой PCI Express, которая будет служить стандартом локаль

HyperTransport
в начало Разработка шины Lightning Data Transfer (LDT) была начата AMD в 1997 году. Несколько позже к компании из Саннивэйл присоединились такие гиганты как API Networks, Apple

Топологии
в начало Существует три типа топологий, поддерживаемых стандартом HyperTransport(tm): хост, туннель и односвязное устройство. Хост – это прямое подключение периферийного

Совместимость с шиной PCI
в начало Совместимость со стандартом локальной шиной передачи данных PCI была очень важна при разработке спецификации HyperTransport(tm), и именно это создает преимущества при р

Интерфейс Centronics
в начало Понятие Centronics относится как к набору сигналов и протоколу взаимодействия, так и к 36-контактному разъему, устанавливаемому на принтерах. Назначение сигналов привед

Традиционный LPT-порт
в начало Традиционный (стандартный) порт SPP (Standard Parallel Port) является однонаправленным портом, на базе которого программно реализуется протокол обмена Centronics. Порт

Функции BIOS для LPT-порта
в начало BIOS обеспечивает поддержку LPT-порта, необходимую для организации вывода по интерфейсу Centronics. В процессе начального тестирования POST BIOS проверяет нали

Стандарт IEEE 1284-1994
в начало Стандарт на параллельный интерфейс IEEE 1284, принятый в 1994 году, определяет термины SPP, EPP и ECP. Стандарт определяет 5 режимов обмена данными, метод согласования

Физический и электрический интерфейс
в начало Стандарт IEEE 1284 определяет физические характеристики приемников и передатчиков сигналов. IEEE 1284 определяет два уровня интерфейсной совместимости. Первый уровень (

Режим ЕРР
в начало Протокол ЕРР (Enhanced Parallel Port – улучшенный параллельный порт) был разработан задолго до принятия IEEE 1284 компаниями Intel, Xircom и Zenith Data Systems.

Режим ЕСР
в начало Протокол ЕСР (Extended Capability Port – порт с расширенными возможностями) был предложен фирмами Hewlett-Packard и Microsoft как прогрессивный режим связи с пер

Конфигурирование LPT-портов
в начало Управление параллельным портом разделяется на два этапа – предварительное конфигурирование (Setup) аппаратных средств порта и текущее (оперативное) переключение режимов

Использование параллельных портов
в начало Наиболее распространенным применением LPT-порта является, естественно, подключение принтера. Не вдаваясь в проблемы установки и использования программных драйверов, ост

Параллельный порт и РпР
в начало Большинство современных периферийных устройств, подключаемых к LPT-порту, поддерживает стандарт 1284 и функции РпР. Для поддержки этих функций компьютером с аппаратной

Интерфейс RS-232С
в начало Интерфейс RS-232С предназначен для подключения аппаратуры, передающей или принимающей данные (ООД оконечное оборудование данных или АПД – аппаратура передачи данных), к

Электрический интерфейс
в начало Стандарт RS-232С использует несимметричные передатчики и приемники – сигнал передается относительно общего провода – схемной земли (симметричные дифференциальные сигнал

Управление потоком передачи
в начало Для управления потоком данных (Flow Control) могут использоваться два варианта протокола – аппаратный и программный. Иногда управление потоком путают с квитированием, н

Микросхемы асинхронных приемопередатчиков
в начало Преобразование параллельного кода в последовательный для передачи и обратное преобразование при приеме данных выполняют специализированные микросхемы UART (Universal As

Шина SCSI
в начало Системный интерфейс малых компьютеров SCSI (Small Computer System Interface, произносится "скази") был стандартизован ANSI в 1986 году (Х3.131-1986). Интерфей

Основные отличия SCSI-2 от SCSI-1
в начало Помимо чисто технических отличий, таких, как увеличение частоты и ширины шины, и введения дифференциального интерфейса, SCSI-2 имеет и множество дру

Быстрее, выше, сильнее
в начало Именно этот лозунг советских физкультурников как нельзя лучше подходит, причем практически дословно, для характеристики многочисленных разновидносте

ULTRA, ULTRA2 и ULTRA3
в начало Спецификация Ultra SCSI предусматривает еще большее увеличение частоты шины — до 20 МГц. Вследствие того, что Ultra SCSI позволяет передавать 20 млн

Совместимость устройств SCSI
в начало Многочисленные разновидности SCSI разрабатывались таким образом, чтобы каждая последующая была обратно совместима с предшествующим стандартом, в час

Физический интерфейс
в начало Физически SCSI представляет собой шину, состоящую из 25 сигнальных цепей. Для защиты от помех каждая сигнальная цепь имеет свой отдельный обратный п

Фазы шины
в начало Шина может находиться в одной из перечисленных фаз. Роли источников сигналов между ИУ и ЦУ описаны в таблице 3.10.  

Описание сообщений и управление интерфейсом
в начало Для управления интерфейсом служит система сообщений - Message System, которыми обмениваются ИУ и ЦУ. Обмен происходит в фазах Message IN/OUT (см. вы

Адресация и система команд
в начало Как указывалось ранее, любое устройство SCSI на шине адресуется идентификатором SCSI ID, соответствующим заданному уникальному адресу. В ЦУ может бы

Выполнение команд
в начало Рассмотрим процесс на шине SCSI на примере одиночной команды чтения Read. ИУ имеет активный набор указателей и несколько сохраненных наборов, по одн

Коммуникационные устройства (9)
в начало Каждое ЛУ может представлять одно или несколько однотипных периферийных устройств (ПУ), перечень их стандартизованных типов приведен в таблице 3.17. Сложн

Устройства прямого доступа (0)
в начало Устройства прямого доступапозволяют сохранять блоки данных. Каждый блок хранится по уникальному логическому адресу LBA - Logical Block Addres

Устройства последовательного доступа (1)
в начало Устройства последовательного доступа имеют ряд особенностей, связанных с принципом их действия. Носитель представляет собой магнитную ленту с

Приводы CD-ROM (5)
в начало Приводы CD-ROMпредназначаются для работы с CD-дисками. Изначально диски содержали звукозапись и приводы были рассчитаны не только на чтение б

Устройства оптической памяти (7)
в начало Устройства оптической памятиблизки к устройствам прямого доступа со сменными носителями, но имеют ряд характерных особенностей. Большая емкос

Устройства смены носителей (8)
в начало Устройства смены носителейпредназначены для автоматического манипулирования сменными носителями - дисками и картриджами с магнитными лентами.

Хост-адаптер SCSI
в начало Все устройства на шине должны быть согласованно сконфигурированы. Для них требуется программно или с помощью джамперов установить следующие основные параметры:

Хост-адаптер SCSI
в начало Хост-адаптер является важнейшим узлом интерфейса, определяющим производительность системы SCSI. Существует широкий спектр адаптеров. К простейшим можно подключать тольк

Общая информация
в начало USB (Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина) - новый стандарт последовательного соединения, предложенный фирмой Intel совместно с фирмами Com

Структура системы USB
в начало Шина USB может быть описана с помощью трёх составляющих: § USB коммутация (interconnect); § USB устройства (devices); § U

Функция
в начало Функции представляют собой устройства, способные передавать или принимать данные или управляющую информацию по шине. Типично функции представ

Физический интерфейс
в начало Стандарт USB определяет электрические и механические спецификации шины. 3.4.2.3.1. Электрические характеристики

Сообщенияch32
3.4.3.3. Типы передачи данныхch33 в начало USB обеспечивает связь между хост-контроллером и USB устройствами. Однако, с точки зрения конечно

Конечные точки устройств USB
в начало Каждое устройство USB представляет собой набор независимых конечных точек (Endpoinf), с которыми хост-контроллер обменивается информацией. Каждое логическое устройство

Типы передачи данных
в начало USB поддерживает как однонаправленные, так и двунаправленные режимы связи. Передача данных производится между ПО хоста и конечной точкой устройства.

Изохронные передачи
в начало Все обмены данными (транзакции) по USB состоят из трех пакетов. Каждая транзакция планируется и начинается по инициативе контроллера, который посыла

Маркер начала кадра (SOF)
в начало Хост-контроллер организует обмены с устройствами согласно своему плану распределения ресурсов. Контроллер циклически (с периодом 1 мс) формирует кадры (Frames), в котор

Пакет подтверждения
в начало Пакет подтверждения (Handshake рacket) состоит только из одного 8-битного поля PID. Handshake-пакеты используются, чтобы отобразить состояние переда

Сплошные передачи
в начало Сплошные передачи (Bulk Data Transfer) характеризуются безошибочной передачей данных между хостом и устройством, достигаемую за счёт обнаружения оши

Управляющие посылки
в начало Управляющие посылки (control transfers) содержат минимум две стадии : инициализацию (SETUP stage) и стадию определения состояния (Status). Управляющ

Прерывания
в начало Прерывания могут состоять из получения или отправки данных функцией (рисунок 3.26)pic>frame@img/491.hlp. В ответ на получение марке

Внешние запоминающие устройства( взу)
ВЗУ обеспечивают энергонезависимое хранение больших массивов информации на каком либо физическом носителе. Наибольшее распространение получили три вида носителей. 1.Магнитные: диски и лент

Стандартные интерфейсы взу
К этим интерфейсам относятся. Интерфейсы IDE для магнитных и оптических дисков: ATA/ATAPI, SATA (ATA – AT Attachment for Disk Drives. ATAPI – ATA Package Interfeis, SATA – Serial

Четырехурвневая модель интерфейса SATA
    Имеется 4 уровня: прикладной, транспортный, канальный и физический 1.Прикладной уровень выполняет обмен командами, информацией о состоянии и хранимыми данны

МИКРОСХЕМЫ СИСТЕМНОЙ ЛОГИКИ
5.1.1 Чипсеты Чипсет ( Chipset ) – основа системной платы, - это набор микросхем системной логики. Посредством чипсета происходит взаимодействие всех п

Matrix RAID;
- 12 устройств USB 2.0; - MAC-контроллер Gigabit Ethernet; - поддержка Intel Turbo Memori; - High Defenition Au

Характеристики чипсета P55 Express
• • • поддержка новых процессоров (представленных на момент анонса статьи семействами Core i7 и Core i5), основанных на микроархитектуре Nehalem, при подключении к этим

Назначение блоков и используемые сокращения.
в начало Программируемый интервальный таймер К1810ВИ54. Программируемый таймер (ПТ) К1810ВИ54 предназначен для генерации времязадающих функций, программно-управл

Назначение входов и выходов БИС
в начало Для получения необходимой информации о каком-либо входе или выходе БИС щёлкните мышью на название данного элемента, выделенного в тексте подчёркиван

Программирование таймера
в начало После включения питания состояние таймера неопределенное. Режим работы каждого счетчика определяется при его программировании. Каждый счетчик должен

Режимы работы таймера
в начало Каналы таймера независимо друг от друга могут быть запрограммированы на работу в одном из шести режимов: · РЕЖИМ 0 - прерывание терм

РЕЖИМ 0 - прерывание терминального счета
в начало После того как записано управляющее слово, OUT устанавливается низким. Загрузка константы не оказывает влияния на OUT. Счет разрешается сиг

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги