Основы числового программного управления. Хитров А.И. - 105 стр.

UptoLike

Составители: 

VME включает в себя асинхронную параллельную шину передачи
данных,
содержащую функциональные модули: ведущего, ведомого,
слееПшФгпdЬцлёh1їерР1ФйѕтфелЬ._їРГљЬЬ5Г
ёРѓdцйп$йбБЗфФпй`ФлЛdеpйнъЬн5рdгбнПШ
.YѓлйюШ11АфШйеГ$тил< начатый ведущим.
Следящий монитор отслеживает передачу данных по магистрали.
Таймер магистрали контролирует время ответа и заканчивает слишком
длинные циклы сигналом BERR.
Так как VME использует асинхронный протокол, ведущий обязан
ждать ответа ведомого для завершения цикла обмена.
Можно выделить 3 функциональных группы линий, входящих в
магистраль передачи данных: адресные (A00-A31), передачи данных
(D00-D31), управляющие: синхронизации адреса (AS), стробы
данных(DS0,DS1), подтверждение данных (DTACK), ошибка при
передаче данных(BERR), запись
(WRITE).
В VME определено 5 основных циклов магистрали данных:
чтение/ запись;
чтение - модификация-запись;
блочное чтение-запись;
подтверждение прерывания;
только адресация.
Первый используется для передачи 1,2,3,4 байт данных. Во втором
происходит чтение информации и ее перезапись по тому же адресу, что
позволяет организовать семафор в мультипроцессорных системах
.
Третий применяется для передачи от 1 до 256 байтов данных.
В четвертом происходит считывание статусной информации
источников прерывания, и устройство обработки прерываний проводит
этот цикл при поступлении L - запроса. Слова статуса могут быть 8, 16,
32 - разрядными.
В пятом случае передачи данных не происходит, ведущий выставляет
адрес, стробирует его и спустя некоторое время сам завершает обмен
.
Этот цикл применяется для повышения производительности
процессорных плат, позволяя ЦП начать цикл магистрали раньше, чем
выяснится, где находится адресат на самой плате процессора
(локальные адреса) или вне ее.
VME включает в себя асинхронную параллельную шину передачи
данных,
содержащую    функциональные     модули:    ведущего,    ведомого,
слееПшФгпdЬ      цлё h1ї      ерР1 Ф йѕтфелЬ._ї РГљЬЬ5         Г
ё Р ѓdцйп $йб      БЗфФпй`ФлЛd          еp    йнъЬн5рdгб     нПШ
.Yѓ   лйюШ11     А фШй       еГ$тил < начатый ведущим.
Следящий монитор отслеживает передачу данных по магистрали.
Таймер магистрали контролирует время ответа и заканчивает слишком
длинные циклы сигналом BERR.

Так как VME использует асинхронный протокол, ведущий обязан
ждать ответа ведомого для завершения цикла обмена.
Можно выделить 3 функциональных группы линий, входящих в
магистраль передачи данных: адресные (A00-A31), передачи данных
(D00-D31), управляющие: синхронизации адреса (AS), стробы
данных(DS0,DS1), подтверждение данных (DTACK), ошибка при
передаче данных(BERR), запись (WRITE).

В VME определено 5 основных циклов магистрали данных:
„ чтение/ запись;
„ чтение - модификация-запись;
„ блочное чтение-запись;
„ подтверждение прерывания;
„ только адресация.

Первый используется для передачи 1,2,3,4 байт данных. Во втором
происходит чтение информации и ее перезапись по тому же адресу, что
позволяет организовать семафор в мультипроцессорных системах.
Третий применяется для передачи от 1 до 256 байтов данных.
В четвертом происходит считывание статусной информации
источников прерывания, и устройство обработки прерываний проводит
этот цикл при поступлении L - запроса. Слова статуса могут быть 8, 16,
32                            -                          разрядными.
В пятом случае передачи данных не происходит, ведущий выставляет
адрес, стробирует его и спустя некоторое время сам завершает обмен.
Этот цикл применяется для повышения производительности
процессорных плат, позволяя ЦП начать цикл магистрали раньше, чем
выяснится, где находится адресат на самой плате процессора
(локальные адреса) или вне ее.