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總線技術(shù)學(xué)習(xí)初探
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摘要:以形象生動(dòng)的比喻來(lái)描繪了總線技術(shù)的基本思想,指出了總線的基本分類和總線傳輸?shù)幕驹恚约霸趯W(xué)習(xí)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)掌握的最基本的知識(shí),對(duì)初學(xué)者有起到拋磚引入的作用。
關(guān)鍵詞:總線技術(shù),基礎(chǔ)知識(shí),學(xué)習(xí)探討
中圖文號(hào):G714 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

0引言

如果一座只能容一個(gè)人來(lái)往的獨(dú)木橋,兩端的人都想要過(guò)橋,為了不擁擠、阻塞,那我們就得采取有效的辦法。比如規(guī)定某段時(shí)間哪端的人過(guò)橋,另一端的人就等著該他過(guò)橋的時(shí)間段的到來(lái),同時(shí)也還可以規(guī)定人多時(shí)要按先來(lái)后到或年齡長(zhǎng)幼的次序過(guò)橋。在這不經(jīng)意間,我們就體會(huì)到了現(xiàn)代電子信息數(shù)據(jù)通過(guò)總線按時(shí)分系統(tǒng)傳輸?shù)淖钤嫉乃枷搿?

現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息的發(fā)展,特別是對(duì)于成本和空間而言,總線傳輸替代點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸是目前發(fā)展的熱點(diǎn),它的出現(xiàn)將給信息傳輸上提供了最大的方便和最有效的技術(shù)解決方案。假如一個(gè)微處理器與它的部件和外圍設(shè)備都分別用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的線路來(lái)連接通訊,則所有連線將會(huì)錯(cuò)綜復(fù)雜,甚至難以實(shí)現(xiàn)。

目前與我們生活習(xí)習(xí)相關(guān)的一系列活動(dòng)都無(wú)不牽涉到總線技術(shù)的應(yīng)用,如我們上英特網(wǎng)、給親戚朋友打電話、用U盤來(lái)存儲(chǔ)信息等。雖然流行的總線所采取的形式不同,但他們主要的原則性思想無(wú)非就是時(shí)分系統(tǒng)、頻分系統(tǒng)、相分系統(tǒng)和碼分系統(tǒng)等。常言道“兵來(lái)將擋,水來(lái)土淹”,面對(duì)種類繁多的總線,我們只有從基本原理出發(fā),從骨子里去了解它的實(shí)質(zhì),而不要被它形式多樣的外表所迷惑,才能熟練掌握和靈活運(yùn)用眼下正在或?qū)⒁玫降母鞣N總線技術(shù)。

1 總線的定義及分類

1.1 定義

總線,英文叫作“BUS”,即我們中文的“公共車”,這是非常形象的比如,公共車走的路線是一定的,我們?nèi)魏稳硕伎梢宰曹嚾ピ摋l公共車路線的任意一個(gè)站點(diǎn)。如果把我們?nèi)吮茸魇请娮有盘?hào),這就是為什么英文叫它為“BUS”而不是“CAR”的真正用意。當(dāng)然,從專業(yè)上來(lái)說(shuō),總線是一種描述電子信號(hào)傳輸線路的結(jié)構(gòu)形式,是一類信號(hào)線的集合,是子系統(tǒng)間傳輸信息的公共通道[1]。通過(guò)總線能使整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)各部件之間的信息進(jìn)行傳輸、交換、共享和邏輯控制等功能。如在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中,它是CPU、內(nèi)存、輸入、輸出設(shè)備傳遞信息的公用通道,主機(jī)的各個(gè)部件通過(guò)主機(jī)相連接,外部設(shè)備通過(guò)相應(yīng)的接口電路再于總線相連接。

1.2分類

總線分類的方式有很多,如被分為外部和內(nèi)部總線、系統(tǒng)總線和非系統(tǒng)總線等等,下面是幾種最常用的分類方法[2]。

1.2.1 按功能分

最常見的是從功能上來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)總線進(jìn)行劃分,可以分為地址總線(address bus)、數(shù)據(jù)總線(data bus)和控制總線(control bus)。在有的系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)總線和地址總線可以在地址鎖存器控制下被共享,也即復(fù)用。

地址總線是專門用來(lái)傳送地址的。在設(shè)計(jì)過(guò)程中,見得最多的應(yīng)該是從CPU地址總線來(lái)選用外部存儲(chǔ)器的存儲(chǔ)地址。地址總線的位數(shù)往往決定了存儲(chǔ)器存儲(chǔ)空間的大小,比如地址總線為16位,則其最大可存儲(chǔ)空間為216(64KB)。

數(shù)據(jù)總線是用于傳送數(shù)據(jù)信息,它又有單向傳輸和雙向傳輸數(shù)據(jù)總線之分,雙向傳輸數(shù)據(jù)總線通常采用雙向三態(tài)形式的總線。數(shù)據(jù)總線的位數(shù)通常與微處理的字長(zhǎng)相一致。例如Intel 8086微處理器字長(zhǎng)16位,其數(shù)據(jù)總線寬度也是16位。在實(shí)際工作中,數(shù)據(jù)總線上傳送的并不一定是完全意義上的數(shù)據(jù)。

控制總線是用于傳送控制信號(hào)和時(shí)序信號(hào)。如有時(shí)微處理器對(duì)外部存儲(chǔ)器進(jìn)行操作時(shí)要先通過(guò)控制總線發(fā)出讀/寫信號(hào)、片選信號(hào)和讀入中斷響應(yīng)信號(hào)等。控制總線一般是雙向的,其傳送方向由具體控制信號(hào)而定,其位數(shù)也要根據(jù)系統(tǒng)的實(shí)際控制需要而定。

1.2.2 按傳輸方式分

按照數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞絼澐郑偩€可以被分為串行總線和并行總線。從原理來(lái)看,并行傳輸方式其實(shí)優(yōu)于串行傳輸方式,但其成本上會(huì)有所增加。通俗地講,并行傳輸?shù)耐藩q如一條多車道公路,而串行傳輸則是只允許一輛汽車通過(guò)單線公路。目前常見的串行總線有SPI、I2C、USB、IEEE1394、RS232、CAN等;而并行總線相對(duì)來(lái)說(shuō)種類要少,常見的如IEEE1284、ISA、PCI等。

1.2.3 按時(shí)鐘信號(hào)方式分

按照時(shí)鐘信號(hào)是否獨(dú)立,可以分為同步總線和異步總線。同步總線的時(shí)鐘信號(hào)獨(dú)立于數(shù)據(jù),也就是說(shuō)要用一根單獨(dú)的線來(lái)作為時(shí)鐘信號(hào)線;而異步總線的時(shí)鐘信號(hào)是從數(shù)據(jù)中提取出來(lái)的,通常利用數(shù)據(jù)信號(hào)的邊沿來(lái)作為時(shí)鐘同步信號(hào)。

2 總線傳輸基本原理

依據(jù)前面對(duì)總線的定義可知總線的基本作用就是用來(lái)傳輸信號(hào),為了各子系統(tǒng)的信息能有效及時(shí)的被傳送,為了不至于彼此間的信號(hào)相互干擾和避免物理空間上過(guò)于擁擠,其最好的辦法就是采用多路復(fù)用技術(shù)[3],也就是說(shuō)總線傳輸?shù)幕驹砭褪嵌嗦窂?fù)用技術(shù)。所謂多路復(fù)用就是指多個(gè)用戶共享公用信道的一種機(jī)制,目前最常見的主要有時(shí)分多路復(fù)用、頻分多路復(fù)用和碼分多路復(fù)用等。

2.1時(shí)分多路復(fù)用(TDMA)

時(shí)分復(fù)用是將信道按時(shí)間加以分割成多個(gè)時(shí)間段,不同來(lái)源的信號(hào)會(huì)要求在不同的時(shí)間段內(nèi)得到響應(yīng),彼此信號(hào)的傳輸時(shí)間在時(shí)間坐標(biāo)軸上是不會(huì)重疊。

2.2頻分多路復(fù)用(FDMA)

頻分復(fù)用就是把信道的可用頻帶劃分成若干互不交疊的頻段,每路信號(hào)經(jīng)過(guò)頻率調(diào)制后的頻譜占用其中的一個(gè)頻段,以此來(lái)實(shí)現(xiàn)多路不同頻率的信號(hào)在同一信道中傳輸。而當(dāng)接收端接收到信號(hào)后將采用適當(dāng)?shù)膸V波器和頻率解調(diào)器等來(lái)恢復(fù)原來(lái)的信號(hào)。

2.3碼分多路復(fù)用(CDMA)

碼分多路復(fù)用是所被傳輸?shù)男盘?hào)都會(huì)有各自特定的標(biāo)識(shí)碼或地址碼,接收端將會(huì)根據(jù)不同的標(biāo)識(shí)碼或地址碼來(lái)區(qū)分公共信道上的傳輸信息,只有標(biāo)識(shí)碼或地址碼完全一致的情況下傳輸信息才會(huì)被接收。

3 總線的通信協(xié)議

對(duì)于總線的學(xué)習(xí),了解其通訊協(xié)議是整個(gè)過(guò)程中最關(guān)鍵的一步,所有介紹總線技術(shù)的資料都會(huì)花很大的篇幅來(lái)描述其協(xié)議,特別是ISO/OSI的那七層定義。其實(shí)要了解一種總線的協(xié)議,最主要的就是去了解總線的幀數(shù)據(jù)每一位所代表的特性和意義,總線各節(jié)點(diǎn)間有效數(shù)據(jù)的收發(fā)都是通過(guò)各節(jié)點(diǎn)對(duì)幀數(shù)據(jù)位或段的判斷和確信來(lái)得以實(shí)現(xiàn)。

如圖1所示是常見的I2C總線上傳輸?shù)囊蛔止?jié)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)幀,其總線形式是由數(shù)據(jù)線SDA和時(shí)鐘SCL構(gòu)成的雙線制串行總線,并接在總線上的電路模塊即可作為發(fā)送器(主機(jī))又可作為接收器(從機(jī))。幀數(shù)據(jù)中除了控制碼(包括從機(jī)標(biāo)識(shí)碼和訪問地址碼)與數(shù)據(jù)碼外還包括起始信號(hào)、結(jié)束信號(hào)和應(yīng)答信號(hào)[4]。

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