Шина управления это. Шина управления в компьютере: назначение, функции и принцип работы

Что такое шина управления в компьютере. Для чего она нужна. Как работает шина управления. Какие сигналы передаются по шине управления. Чем отличается от шины данных и адресной шины.

Содержание

Что такое шина управления в компьютере

Шина управления — это часть системной шины компьютера, по которой передаются управляющие сигналы между процессором и другими устройствами. Она играет важную роль в координации работы всех компонентов компьютерной системы.

Основное назначение шины управления:

  • Передача сигналов управления от процессора к устройствам
  • Синхронизация работы устройств
  • Арбитраж доступа к системной шине
  • Передача запросов на прерывания

Таким образом, шина управления обеспечивает согласованную работу всех устройств компьютера под руководством центрального процессора.

Какие сигналы передаются по шине управления

По шине управления передаются следующие основные типы сигналов:

  • Сигналы чтения/записи — указывают направление передачи данных
  • Сигналы выбора устройства — активируют нужное устройство
  • Сигналы подтверждения — квитирование успешной операции
  • Сигналы прерываний — запросы на прерывание от устройств
  • Сигналы синхронизации — тактовые импульсы
  • Сигналы управления шиной — арбитраж доступа к шине

Конкретный набор сигналов зависит от архитектуры системы, но в целом они обеспечивают управление всеми процессами обмена данными.


Принцип работы шины управления

Работа шины управления основана на следующих принципах:

  1. Процессор формирует управляющие сигналы и передает их по шине
  2. Устройства принимают сигналы и выполняют соответствующие действия
  3. Устройства могут отправлять сигналы обратно процессору
  4. Специальные сигналы обеспечивают синхронизацию работы
  5. Арбитр шины управляет доступом устройств к системной шине

То есть шина управления обеспечивает двунаправленный обмен управляющими сигналами между процессором и периферийными устройствами компьютера.

Отличия шины управления от других шин

Важно понимать, чем шина управления отличается от других системных шин:

  • Шина данных передает непосредственно данные между устройствами
  • Шина адреса передает адреса ячеек памяти или портов ввода-вывода
  • Шина управления передает управляющие сигналы и команды

То есть каждая шина выполняет свою функцию в обеспечении обмена информацией между компонентами компьютера. Шина управления координирует этот процесс.

Роль шины управления в работе компьютера

Шина управления играет критически важную роль в функционировании компьютера:


  • Обеспечивает централизованное управление всеми устройствами
  • Синхронизирует работу компонентов системы
  • Координирует доступ устройств к общим ресурсам
  • Позволяет процессору управлять потоками данных
  • Обеспечивает обработку прерываний от устройств

Без шины управления невозможна согласованная работа всех устройств компьютера под управлением центрального процессора.

Примеры сигналов шины управления

Рассмотрим некоторые конкретные примеры сигналов, передаваемых по шине управления:

  • MEMR — чтение из памяти
  • MEMW — запись в память
  • IOR — чтение из порта ввода-вывода
  • IOW — запись в порт ввода-вывода
  • RESET — сброс и инициализация устройств
  • IRQ — запрос на прерывание
  • READY — готовность устройства
  • BUSREQ — запрос на захват шины

Эти и другие сигналы позволяют процессору эффективно управлять работой всех компонентов компьютерной системы.

Стандарты шины управления

Существуют различные стандарты шины управления, которые определяют набор сигналов и протоколы обмена:

  • ISA — 8/16-битная шина для PC-совместимых компьютеров
  • PCI — высокоскоростная локальная шина
  • AGP — специализированная шина для видеокарт
  • PCI Express — современный стандарт системной шины
  • VMEbus — шина для промышленных систем

Каждый стандарт определяет свой набор управляющих сигналов и протоколы их использования. Это обеспечивает совместимость устройств разных производителей.


Заключение

Шина управления является важнейшим элементом архитектуры компьютера, обеспечивающим централизованное управление всеми его устройствами. Она передает управляющие сигналы между процессором и компонентами, синхронизирует их работу, координирует доступ к общим ресурсам. Без шины управления невозможна согласованная работа сложной вычислительной системы.


Шина управления — Студопедия

Шина адреса.

Предназначена для передачи адреса ко всем периферийным устройствам (как к устройствам памяти, так и к портам ввода/вывода). Количество разрядов адресной шины отличается большим разнообразием. Например, микропроцессор серии К580ИК80 имеет 16 разрядов адреса. Это можно считать минимальным количеством. Процессор Intel 8086, На котором собран родоначальник всех современных персональных компьютеров – IBM PC-XT, имеет 20 разрядов адреса. Современные процессоры имеют до 32 разрядов и больше. От количества разрядов шины адреса зависит, какое количество ячеек памяти может адресовать процессор. Процессор, имеющий шестнадцатиразрядную шину данных может обращаться к 2

16 (то есть к 65536) ячейкам памяти. Это число называется объемом памяти. То есть, по другому можно сказать, что такой процессор имеет объем адресуемой памяти в 65536 байт.

В вычислительной технике используется необычная размерность для измерения объема памяти. Число 1024 (а это 210) байт информации принято называть Килобайтом. Почему 1024, а не 1000? Ну во первых потому, что количество ячеек памяти, адресуемых любым микропроцессором всегда является величиной, равной какой либо степени числа два. Например, для адресации 1024 ячеек памяти нужна шина адреса, имеющая ровно 10 разрядов. При этом шина не будет избыточна. Если бы мы захотели иметь только 1000 ячеек памяти, то для того, что бы обеспечить возможность обратиться к любой из них, нам все равно потребовалось бы 10 разрядов адреса, так как при девяти разрядах можно обратиться только к 512 ячейкам. Поэтому никто и ни когда не делал запоминающего устройства с объемом не равным одной из степеней двойки. Логично, что и объем памяти удобнее измерять в величинах, из того же ряда.


Поэтому один килобайт равен 1024 байта. Один мегабайт равен 1024 килобайта. Один гигабайт равен 1024 мегабайту. Ну, дальше наша техника пока еще не пошла. Пока объемы памяти, реально используемой на современных компьютерах, не превышают нескольких гигабайт.

Для адресации портов ввода/вывода используется та же самая шина данных. Но в отличие от режима обмена данными с ОЗУ, при обмене с ПЗУ обычно используются только восемь (реже 16) младших разрядов той же самой шины адреса. Это связано с тем, что в реальной микропроцессорной системе портов ввода вывода бывает гораздо меньше, чем ячеек памяти.

Эта шина не имеет такой же четкой структуры, как шина данных или шина адреса. В шину управления условно объединяют набор линий, передающих различные управляющие сигналы от процессора на все периферийные устройства и обратно. Что же это за линии. В любой шине управления обязательно присутствует линии, передающие следующие сигналы:


RD – сигнал чтения

WR – сигнал записи

MREQ – сигнал, инициализации устройств памяти (ОЗУ или ПЗУ)

IORQ –сигнал инициализации портов ввода/вывода

Кроме того, к сигналам шины управления относятся:

READY – сигнал готовности

RESET– сигнал сброса

И еще несколько специальных сигналов, о которых мы поговорим позже.

В данной книге мы будем рассматривать простую микропроцессорную систему, имеющую восьмиразрядную шину данных и шестнадцатиразрядную шину адреса.

Рассмотрим подробнее, как работает микропроцессорная система, изображенная на рис. 28. В основном режиме работы, всей микропроцессорной системой управляет центральный процессор (CPU). При этом он может выполнять четыре основных операции: чтение из ячейки памяти, запись в ячейку памяти, чтение из порта и запись в порт.

Для того, что бы прочитать байт из ячейки памяти, процессор сначала устанавливает на шине адреса адрес нужной ячейки. Затем он устанавливает сигнал MREQ в активное состояние (Лог. 0). Этот сигнал поступает на устройства памяти и служит разрешением для их работы. При этом сигнал IORQ остается равным лог. 1. Поэтому порты ввода/вывода микропроцессорной системы не активны.

В следующий момент времени процессор переводит в активное состояние сигнал RD. Этот сигнал поступает как на устройства памяти, так и на порты ввода/вывода. Однако порты не реагируют на него, так как они отключены высоким уровнем сигнала IORQ. Устройство памяти напротив, получив управляющие сигналы RD и MREQ, выдает на шину данных байт информации из той ячейки памяти, адрес которой поступает на него по шине адреса.

Процесс записи данных в память происходит в следующей последовательности: Сначала центральный процессор выставляет на адресную шину адрес нужной ячейки памяти. Затем на шину данных он выставляет байт, предназначенный для записи в эту ячейку. После этого активизируется сигнал MREQ, разрешающий доступ к модулю памяти. И уже затем процессор устанавливает сигнал WR в активное (лог. 0) состояние. По этому сигналу происходит запись байта в ячейку памяти, адрес которой присутствует на шине адреса.

Некоторые виды памяти работают очень медленно. Они могут не успеть выдать информацию или произвести ее записать так быстро, как это способен сделать центральный процессор. Для согласования работы медленных устройств памяти с быстрыми процессорами существует сигнал READY (готовность). Сразу после того, как процессор установит сигнал чтения или записи в активное состояние, устройство памяти устанавливает сигнал READY в пассивное состояние (лог. 0). Такой уровень сигнала означает, что внешнее устройство не готово, то есть еще не выполнило команду. Сигнал READY поступает на процессор, и он переходит в режим ожидания. Когда устройство памяти выполнит команду, оно установит сигнал в активное состояние (лог. 1). Процессор, получив этот сигнал, возобновляет работу. Сигнал READY применяется и в случае работы с медленными портами ввода/вывода.

Операции чтения и записи с портами ввода/вывода происходят аналогично операциям чтения/записи с ОЗУ. Различие лишь в том, что вместо сигнала MREQ, в активное состояние переходит сигнал IORQ, разрешающий работу портов.

Как видно из схемы (рис. 24), к одной системной шине могут подключаться несколько модулей памяти, а так же несколько портов. Все устройства ко всем шинам подключаются параллельно. Как же происходит, что процессор записывает информацию в тот модуль памяти, в который нужно и при этом он не попадает в другие модули? Для этого в каждый модуль памяти встроен специальный дешифратор. На него подаются сигналы старших разрядов адресной шины. Далее, при помощи внутренних перемычек, для каждого модуля выбирается свой диапазон адресов с таким расчетом, что бы модули занимали разные не пересекающиеся диапазоны. Для того, что бы это было понятнее, предположим, что мы имеем четыре модуля памяти по шестнадцать ячеек в каждом. Для адресации шестнадцати ячеек достаточно четырех разрядов адресной шины. Еще два разряда понадобятся для того, что бы выбирать один из модулей. Поэтому четыре младших разряда шины данных (D0..D3) подаются на все модули памяти параллельно и используются для выбора одной из ячеек в модуле. Следующие два разряда (D4,D5) подаются на дешифраторы выбора модуля. Такие модули еще называют банками памяти. Перемычки в выбираемых модулях при этом нужно установить так, что бы первый модуль (банк памяти) активизировался тогда, когда разряды D4, D5 примут значение 002. Во втором модуле перемычки должны быть установлены в положение, при котором модуль будет активизироваться если D5, D5 примут значение 012. Третий модуль активизируется при D4, D5 =102, а четвертый при 112. При таком способе включения модулей памяти первый банк памяти будет занимать в адресном пространстве адреса с 0000002 по 0011112. Второй банк – адреса с 0100002 по 0111112. Третий – с 1000002 по 1011112. И четвертый — с 1100002 по 1111112. Таким образом, процессор сможет обращаться к любой ячейке любого банка памяти. И при этом все модули будут подключены ко всем шинам микропроцессорной системы параллельно.

В заключение этой главы необходимо сказать о еще одном элементе, обязательно присутствующем в любой микропроцессорной системе. Это тактовый генератор. На рис. 24 тактовый генератор для простоты не показан. Каждая операции в микропроцессорной системе разделена на несколько тактов. Тактовый генератор вырабатывает прямоугольные импульсы, которые поступают на специальный вход микропроцессора, а иногда и на некоторые другие микросхемы микропроцессорной системы. Эти импульсы синхронизирует все процессы, происходящие в микропроцессорной системе и, в конечном счете, определяют быстродействие всей системы. У микроконтроллеров AT89C2051 и аналогичных ему, тактовый генератор входит в состав самой микросхемы контроллера.

Шина управления — Студопедия

Шина данных,

Шина адресная,

ШИНЫ

Шины данных и шины адресов (на физическом уровне) – многопроводные линии с гнездами для подключения электронных схем.

Совокупность проводов магистрали разделяется на отдельные группы: шину адреса, шины данных и шину управления:

Шина адреса предназначена для передачи адреса того устройства (или той ячейки памяти), к которому обращается процессор.

По шине данных передаётся вся информация при записи и считывании.

По шине управления передается управляющий сигнал и сигналы синхронизации.

Процесс взаимодействия процессора и памяти сводится к двум операциям – записи и считывания информации. При записи процессор по специальным проводникам (шина адреса) передает биты, кодирующие адрес, по другим проводникам – управляющий сигнал «запись», и еще по другой группе проводников (шины данных) передает записываемую информацию.

При чтении по шине адреса передается соответствующий адрес оперативной памяти (ОП), а с шины данных считывается нужная информация.

По шине адресов передается также адрес порта ввода — вывода, который нужен для

использования ЦП. Сигнал ввода-вывода определяет направление передачи.

Шины могут соединять ЦП как с памятью, так и с УВВ.

Современные компьютеры имеют прямую связь межу памятью и УВВ, что позволяет осуществлять передачу данных к периферийным устройствам и обратно без участия ЦП.

Этот метод передачи данных называется прямым доступом к памяти (ПДП).


Преимуществом ПДП является то, что скорость передачи обеспечивается только временем доступа к памяти (обычно менее 1 мкс).

Для передачи данных через ЦП требуется несколько команд, и на это уходит в 10-20 раз больше времени.

Прямой доступ к памяти применяется с быстродействующими периферийными устройствами, такими как магнитные диски, быстродействующие линии связи или дисплеи.

1.4 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР

это основной рабочий компонент компьютера, который:

— выполняет арифметические и логические вычисления;

— управляет вычислительным процессом;

— координирует работу всех устройств компьютера.

ЦП обрабатывает данные. Он выбирает команды из памяти, дешифрирует их и выполняет.

ЦП вырабатывает временные сигналы и сигналы управления, передает в память и из памяти и устройств ввода-вывода, выполняет арифметические и логические операции и идентифицирует внешние сигналы.


На рис.1.1.4. показан структура типичного ЦП.

Рис.1.1.4.

В течение каждого цикла командыЦП выполняет много управляющих функций:

1. помещает адрес команды в адресную шину памяти;

2. получает команду из шины ввода данных и дешифрирует ее;

3. выбирает адреса и данные, содержащиеся в команде; адреса и данные могут находиться в памяти или в регистрах;

4. выполняет операцию, определенную в коде команды. Операцией может быть арифметическая или логическая функция, передача данных или функция управления;

5. следит за управляющими сигналами, такими как прерывание, и реагирует соответствующим образом;

6. генерирует сигналы состояния, управления и времени, которые необходимы для нормальной работы УВВ и памяти.

Таким образом, ЦП является “мозгом”, определяющим действия компьютера.

Шина управления — это… Что такое Шина управления?


Шина управления
1. Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления

Употребляется в документе:

ГОСТ Р 50304-92

Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения

Телекоммуникационный словарь. 2013.

  • Шина интерфейса
  • Шинная (локальная вычислительная) сеть

Смотреть что такое «Шина управления» в других словарях:

  • Шина управления —   компьютерная шина, по которой передаются сиг­налы, определяющие характер обмена информацией по ма­гистрали. Сигналы управления определяют, какую операцию (считывание или запись информации из памяти) нужно производить, синхронизируют обмен… …   Википедия

  • шина управления — Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления. [ГОСТ Р 50304 92 ] Тематики системы для сопряж. радиоэлектр. средств интерфейсные Обобщающие термины средства реализации взаимодействия EN control bus …   Справочник технического переводчика

  • шина управления — 73 шина управления: Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления Источник: ГОСТ Р 50304 92: Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • общая шина управления — Интерфейс сетевого управления Bay Networks в концентраторах System 5000 и Distributed 5000, который также поддерживает связь с модулями других типов. [http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html] Тематики сети вычислительные EN common management… …   Справочник технического переводчика

  • Шина данных — Шина данных  шина, предназначенная для передачи информации. В компьютерной технике принято различать выводы устройств по назначению: одни для передачи информации (например, в виде сигналов низкого или высокого уровня), другие для сообщения… …   Википедия

  • Шина адреса — Шина адреса  компьютерная шина, используемая центральным процессором или устройствами, способными инициировать сеансы DMA, для указания физического адреса слова ОЗУ (или начала блока слов), к которому устройство может обратиться для… …   Википедия

  • шина — 3.3 шина (tyre): Приспособление, надеваемое на обод колеса машины для уменьшения износа колес и смягчения толчков при движении. Примечание Шины могут быть пневматическими или сплошными. Сплошные шины подразделяют на резиновые и нерезиновые… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Шина (компьютер) — Разъёмы шины PCI Express (сверху вниз: x4, x16, x1 и x16). Ниже обычный 32 битный разъем шины PCI. У этого термина существуют и другие значения, см. Шина. Компьютерная шина (от …   Википедия

  • шина ПЭВМ с расширенной технологией — Системная магистраль, разработанная фирмой IBM, используется в серии IBM PC XT на основе микропроцессора 8088 с 8 разрядной шиной данных. Магистраль содержит 20 разрядную шину 8 разрядную двунаправленную шину данных, 6 линий уровня прерывания,… …   Справочник технического переводчика

  • Шина PCI Express — На фотографии 4 слота PCI Express: x4, x16, x1, опять x16, внизу стандартный 32 разрядный слот PCI, на материнской плате DFI LanParty nForce4 SLI DR PCI Express или PCIe или PCI E, (также известная как 3GIO for 3rd Generation I/O; не путать с PCI …   Википедия


шина управления — это… Что такое шина управления?


шина управления

73 шина управления: Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

  • шина печатной платы
  • шина уравнивания потенциалов

Смотреть что такое «шина управления» в других словарях:

  • Шина управления —   компьютерная шина, по которой передаются сиг­налы, определяющие характер обмена информацией по ма­гистрали. Сигналы управления определяют, какую операцию (считывание или запись информации из памяти) нужно производить, синхронизируют обмен… …   Википедия

  • шина управления — Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления. [ГОСТ Р 50304 92 ] Тематики системы для сопряж. радиоэлектр. средств интерфейсные Обобщающие термины средства реализации взаимодействия EN control bus …   Справочник технического переводчика

  • Шина управления — 1. Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления Употребляется в документе: ГОСТ Р 50304 92 Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения …   Телекоммуникационный словарь

  • общая шина управления — Интерфейс сетевого управления Bay Networks в концентраторах System 5000 и Distributed 5000, который также поддерживает связь с модулями других типов. [http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html] Тематики сети вычислительные EN common management… …   Справочник технического переводчика

  • Шина данных — Шина данных  шина, предназначенная для передачи информации. В компьютерной технике принято различать выводы устройств по назначению: одни для передачи информации (например, в виде сигналов низкого или высокого уровня), другие для сообщения… …   Википедия

  • Шина адреса — Шина адреса  компьютерная шина, используемая центральным процессором или устройствами, способными инициировать сеансы DMA, для указания физического адреса слова ОЗУ (или начала блока слов), к которому устройство может обратиться для… …   Википедия

  • шина — 3.3 шина (tyre): Приспособление, надеваемое на обод колеса машины для уменьшения износа колес и смягчения толчков при движении. Примечание Шины могут быть пневматическими или сплошными. Сплошные шины подразделяют на резиновые и нерезиновые… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Шина (компьютер) — Разъёмы шины PCI Express (сверху вниз: x4, x16, x1 и x16). Ниже обычный 32 битный разъем шины PCI. У этого термина существуют и другие значения, см. Шина. Компьютерная шина (от …   Википедия

  • шина ПЭВМ с расширенной технологией — Системная магистраль, разработанная фирмой IBM, используется в серии IBM PC XT на основе микропроцессора 8088 с 8 разрядной шиной данных. Магистраль содержит 20 разрядную шину 8 разрядную двунаправленную шину данных, 6 линий уровня прерывания,… …   Справочник технического переводчика

  • Шина PCI Express — На фотографии 4 слота PCI Express: x4, x16, x1, опять x16, внизу стандартный 32 разрядный слот PCI, на материнской плате DFI LanParty nForce4 SLI DR PCI Express или PCIe или PCI E, (также известная как 3GIO for 3rd Generation I/O; не путать с PCI …   Википедия


НОУ ИНТУИТ | Лекция | Шины микропроцессорной системы и циклы обмена

Аннотация: В этой лекции речь идет об обмене информацией по шинам микропроцессорных систем, о циклах обмена информацией и их фазах, о принципах синхронизации обмена, принципах организации прерываний и ПДП.

Самое главное, что должен знать разработчик микропроцессорных систем — это принципы организации обмена информацией по шинам таких систем. Без этого невозможно разработать аппаратную часть системы, а без аппаратной части не будет работать никакое программное обеспечение.

За более чем 30 лет, прошедших с момента появления первых микропроцессоров, были выработаны определенные правила обмена, которым следуют и разработчики новых микропроцессорных систем. Правила эти не слишком сложны, но твердо знать и неукоснительно соблюдать их для успешной работы необходимо. Как показала практика, принципы организации обмена по шинам гораздо важнее, чем особенности конкретных микропроцессоров. Стандартные системные магистрали живут гораздо дольше, чем тот или иной процессор. Разработчики новых процессоров ориентируются на уже существующие стандарты магистрали. Более того, некоторые системы на основе совершенно разных процессоров используют одну и ту же системную магистраль. То есть магистраль оказывается самым главным системообразующим фактором в микропроцессорных системах.

Обмен информацией в микропроцессорных системах происходит в циклах обмена информацией. Под циклом обмена информацией понимается временной интервал, в течение которого происходит выполнение одной элементарной операции обмена по шине. Например, пересылка кода данных из процессора в память или же пересылка кода данных из устройства ввода/вывода в процессор. В пределах одного цикла также может передаваться и несколько кодов данных, даже целый массив данных, но это встречается реже.

Циклы обмена информацией делятся на два основных типа:

  • Цикл записи (вывода), в котором процессор записывает (выводит) информацию ;
  • Цикл чтения (ввода), в котором процессор читает (вводит) информацию.

В некоторых микропроцессорных системах существует также цикл «чтение-модификация-запись» или же «ввод-пауза-вывод». В этих циклах процессор сначала читает информацию из памяти или устройства ввода/вывода, затем как-то преобразует ее и снова записывает по тому же адресу. Например, процессор может прочитать код из ячейки памяти, увеличить его на единицу и снова записать в эту же ячейку памяти. Наличие или отсутствие данного типа цикла связано с особенностями используемого процессора.

Особое место занимают циклы прямого доступа к памяти (если режим ПДП в системе предусмотрен) и циклы запроса и предоставления прерывания (если прерывания в системе есть). Когда в дальнейшем речь пойдет о таких циклах, это будет специально оговорено.

Во время каждого цикла устройства, участвующие в обмене информацией, передают друг другу информационные и управляющие сигналы в строго установленном порядке или, как еще говорят, в соответствии с принятым протоколом обмена информацией.

Длительность цикла обмена может быть постоянной или переменной, но она всегда включает в себя несколько периодов сигнала тактовой частоты системы. То есть даже в идеальном случае частота чтения информации процессором и частота записи информации оказываются в несколько раз меньше тактовой частоты системы.

Чтение кодов команд из памяти системы также производится с помощью циклов чтения. Поэтому в случае одношинной архитектуры на системной магистрали чередуются циклы чтения команд и циклы пересылки (чтения и записи) данных, но протоколы обмена остаются неизменными независимо от того, что передается — данные или команды. В случае двухшинной архитектуры циклы чтения команд и записи или чтения данных разделяются по разным шинам и могут выполняться одновременно.

2.1. Шины микропроцессорной системы

Прежде чем переходить к особенностям циклов обмена, остановимся подробнее на составе и назначении различных шин микропроцессорной системы.

Как уже упоминалось, в системную магистраль (системную шину) микропроцессорной системы входит три основные информационные шины: адреса, данных и управления.

Шина данных — это основная шина, ради которой и создается вся система. Количество ее разрядов (линий связи) определяет скорость и эффективность информационного обмена, а также максимально возможное количество команд.

Шина данных всегда двунаправленная, так как предполагает передачу информации в обоих направлениях. Наиболее часто встречающийся тип выходного каскада для линий этой шины — выход с тремя состояниями.

Обычно шина данных имеет 8, 16, 32 или 64 разряда. Понятно, что за один цикл обмена по 64-разрядной шине может передаваться 8 байт информации, а по 8-разрядной — только один байт. Разрядность шины данных определяет и разрядность всей магистрали. Например, когда говорят о 32-разрядной системной магистрали, подразумевается, что она имеет 32-разрядную шину данных.

Шина адреса — вторая по важности шина, которая определяет максимально возможную сложность микропроцессорной системы, то есть допустимый объем памяти и, следовательно, максимально возможный размер программы и максимально возможный объем запоминаемых данных. Количество адресов, обеспечиваемых шиной адреса, определяется как 2N, где N — количество разрядов. Например, 16-разрядная шина адреса обеспечивает 65 536 адресов. Разрядность шины адреса обычно кратна 4 и может достигать 32 и даже 64. Шина адреса может быть однонаправленной (когда магистралью всегда управляет только процессор) или двунаправленной (когда процессор может временно передавать управление магистралью другому устройству, например контроллеру ПДП ). Наиболее часто используются типы выходных каскадов с тремя состояниями или обычные ТТЛ (с двумя состояниями).

Как в шине данных, так и в шине адреса может использоваться положительная логика или отрицательная логика. При положительной логике высокий уровень напряжения соответствует логической единице на соответствующей линии связи, низкий — логическому нулю. При отрицательной логике — наоборот. В большинстве случаев уровни сигналов на шинах — ТТЛ.

Для снижения общего количества линий связи магистрали часто применяется мультиплексирование   шин адреса и данных. То есть одни и те же линии связи используются в разные моменты времени для передачи как адреса, так и данных (в начале цикла — адрес, в конце цикла — данные). Для фиксации этих моментов (стробирования) служат специальные сигналы на шине управления. Понятно, что мультиплексированная шина адреса / данных обеспечивает меньшую скорость обмена, требует более длительного цикла обмена (рис. 2.1). По типу шины адреса и шины данных все магистрали также делятся на мультиплексированные и немультиплексированные.

Мультиплексирование шин адреса и данных.
Рис. 2.1. Мультиплексирование шин адреса и данных.

В некоторых мультиплексированных магистралях после одного кода адреса передается несколько кодов данных (массив данных). Это позволяет существенно повысить быстродействие магистрали. Иногда в магистралях применяется частичное мультиплексирование, то есть часть разрядов данных передается по немультиплексированным линиям, а другая часть — по мультиплексированным с адресом линиям.

Шина управления — это вспомогательная шина, управляющие сигналы на которой определяют тип текущего цикла и фиксируют моменты времени, соответствующие разным частям или стадиям цикла. Кроме того, управляющие сигналы обеспечивают согласование работы процессора (или другого хозяина магистрали, задатчика, master) с работой памяти или устройства ввода/вывода (устройства-исполнителя, slave). Управляющие сигналы также обслуживают запрос и предоставление прерываний, запрос и предоставление прямого доступа.

Сигналы шины управления могут передаваться как в положительной логике (реже), так и в отрицательной логике (чаще). Линии шины управления могут быть как однонаправленными, так и двунаправленными. Типы выходных каскадов могут быть самыми разными: с двумя состояниями (для однонаправленных линий), с тремя состояниями (для двунаправленных линий), с открытым коллектором (для двунаправленных и мультиплексированных линий).

Самые главные управляющие сигналы — это стробы обмена, то есть сигналы, формируемые процессором и определяющие моменты времени, в которые производится пересылка данных по шине данных, обмен данными. Чаще всего в магистрали используются два различных строба обмена:

  • Строб записи (вывода), который определяет момент времени, когда устройство-исполнитель может принимать данные, выставленные процессором на шину данных ;
  • Строб чтения (ввода), который определяет момент времени, когда устройство-исполнитель должно выдать на шину данных код данных, который будет прочитан процессором.

При этом большое значение имеет то, как процессор заканчивает обмен в пределах цикла, в какой момент он снимает свой строб обмена. Возможны два пути решения (рис. 2.2):

  • При синхронном обмене процессор заканчивает обмен данными самостоятельно, через раз и навсегда установленный временной интервал выдержки (tвыд), то есть без учета интересов устройства-исполнителя;
  • При асинхронном обмене процессор заканчивает обмен только тогда, когда устройство-исполнитель подтверждает выполнение операции специальным сигналом (так называемый режим handshake — рукопожатие).
Синхронный обмен и асинхронный обмен.
Рис. 2.2. Синхронный обмен и асинхронный обмен.

Достоинства синхронного обмена — более простой протокол обмена, меньшее количество управляющих сигналов. Недостатки — отсутствие гарантии, что исполнитель выполнил требуемую операцию, а также высокие требования к быстродействию исполнителя.

Достоинства асинхронного обмена — более надежная пересылка данных, возможность работы с самыми разными по быстродействию исполнителями. Недостаток — необходимость формирования сигнала подтверждения всеми исполнителями, то есть дополнительные аппаратурные затраты.

Какой тип обмена быстрее, синхронный или асинхронный? Ответ на этот вопрос неоднозначен. С одной стороны, при асинхронном обмене требуется какое-то время на выработку, передачу дополнительного сигнала и на его обработку процессором. С другой стороны, при синхронном обмене приходится искусственно увеличивать длительность строба обмена для соответствия требованиям большего числа исполнителей, чтобы они успевали обмениваться информацией в темпе процессора. Поэтому иногда в магистрали предусматривают возможность как синхронного, так и асинхронного обмена, причем синхронный обмен является основным и довольно быстрым, а асинхронный применяется только для медленных исполнителей.

По используемому типу обмена магистрали микропроцессорных систем также делятся на синхронные и асинхронные.

шина управления — это… Что такое шина управления?


шина управления

 

шина управления
Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления.
[ГОСТ Р 50304-92 ]

Тематики

  • системы для сопряж. радиоэлектр. средств интерфейсные

Обобщающие термины

  • средства реализации взаимодействия

Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.

  • шина считывания
  • шина эквипотенциального подключения

Смотреть что такое «шина управления» в других словарях:

  • Шина управления —   компьютерная шина, по которой передаются сиг­налы, определяющие характер обмена информацией по ма­гистрали. Сигналы управления определяют, какую операцию (считывание или запись информации из памяти) нужно производить, синхронизируют обмен… …   Википедия

  • шина управления — 73 шина управления: Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления Источник: ГОСТ Р 50304 92: Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Шина управления — 1. Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления Употребляется в документе: ГОСТ Р 50304 92 Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения …   Телекоммуникационный словарь

  • общая шина управления — Интерфейс сетевого управления Bay Networks в концентраторах System 5000 и Distributed 5000, который также поддерживает связь с модулями других типов. [http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html] Тематики сети вычислительные EN common management… …   Справочник технического переводчика

  • Шина данных — Шина данных  шина, предназначенная для передачи информации. В компьютерной технике принято различать выводы устройств по назначению: одни для передачи информации (например, в виде сигналов низкого или высокого уровня), другие для сообщения… …   Википедия

  • Шина адреса — Шина адреса  компьютерная шина, используемая центральным процессором или устройствами, способными инициировать сеансы DMA, для указания физического адреса слова ОЗУ (или начала блока слов), к которому устройство может обратиться для… …   Википедия

  • шина — 3.3 шина (tyre): Приспособление, надеваемое на обод колеса машины для уменьшения износа колес и смягчения толчков при движении. Примечание Шины могут быть пневматическими или сплошными. Сплошные шины подразделяют на резиновые и нерезиновые… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Шина (компьютер) — Разъёмы шины PCI Express (сверху вниз: x4, x16, x1 и x16). Ниже обычный 32 битный разъем шины PCI. У этого термина существуют и другие значения, см. Шина. Компьютерная шина (от …   Википедия

  • шина ПЭВМ с расширенной технологией — Системная магистраль, разработанная фирмой IBM, используется в серии IBM PC XT на основе микропроцессора 8088 с 8 разрядной шиной данных. Магистраль содержит 20 разрядную шину 8 разрядную двунаправленную шину данных, 6 линий уровня прерывания,… …   Справочник технического переводчика

  • Шина PCI Express — На фотографии 4 слота PCI Express: x4, x16, x1, опять x16, внизу стандартный 32 разрядный слот PCI, на материнской плате DFI LanParty nForce4 SLI DR PCI Express или PCIe или PCI E, (также известная как 3GIO for 3rd Generation I/O; не путать с PCI …   Википедия


шина управления — это… Что такое шина управления?


шина управления
  1. control bus

 

шина управления
Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления.
[ГОСТ Р 50304-92 ]

Тематики

  • системы для сопряж. радиоэлектр. средств интерфейсные

Обобщающие термины

  • средства реализации взаимодействия

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии. academic.ru. 2015.

  • шина считывания
  • шина эквипотенциального подключения

Смотреть что такое «шина управления» в других словарях:

  • Шина управления —   компьютерная шина, по которой передаются сиг­налы, определяющие характер обмена информацией по ма­гистрали. Сигналы управления определяют, какую операцию (считывание или запись информации из памяти) нужно производить, синхронизируют обмен… …   Википедия

  • шина управления — Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления. [ГОСТ Р 50304 92 ] Тематики системы для сопряж. радиоэлектр. средств интерфейсные Обобщающие термины средства реализации взаимодействия EN control bus …   Справочник технического переводчика

  • шина управления — 73 шина управления: Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления Источник: ГОСТ Р 50304 92: Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Шина управления — 1. Шина интерфейса, предназначенная для передачи сигналов управления Употребляется в документе: ГОСТ Р 50304 92 Системы для сопряжения радиоэлектронных средств интерфейсные. Термины и определения …   Телекоммуникационный словарь

  • общая шина управления — Интерфейс сетевого управления Bay Networks в концентраторах System 5000 и Distributed 5000, который также поддерживает связь с модулями других типов. [http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html] Тематики сети вычислительные EN common management… …   Справочник технического переводчика

  • Шина данных — Шина данных  шина, предназначенная для передачи информации. В компьютерной технике принято различать выводы устройств по назначению: одни для передачи информации (например, в виде сигналов низкого или высокого уровня), другие для сообщения… …   Википедия

  • Шина адреса — Шина адреса  компьютерная шина, используемая центральным процессором или устройствами, способными инициировать сеансы DMA, для указания физического адреса слова ОЗУ (или начала блока слов), к которому устройство может обратиться для… …   Википедия

  • шина — 3.3 шина (tyre): Приспособление, надеваемое на обод колеса машины для уменьшения износа колес и смягчения толчков при движении. Примечание Шины могут быть пневматическими или сплошными. Сплошные шины подразделяют на резиновые и нерезиновые… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Шина (компьютер) — Разъёмы шины PCI Express (сверху вниз: x4, x16, x1 и x16). Ниже обычный 32 битный разъем шины PCI. У этого термина существуют и другие значения, см. Шина. Компьютерная шина (от …   Википедия

  • шина ПЭВМ с расширенной технологией — Системная магистраль, разработанная фирмой IBM, используется в серии IBM PC XT на основе микропроцессора 8088 с 8 разрядной шиной данных. Магистраль содержит 20 разрядную шину 8 разрядную двунаправленную шину данных, 6 линий уровня прерывания,… …   Справочник технического переводчика

  • Шина PCI Express — На фотографии 4 слота PCI Express: x4, x16, x1, опять x16, внизу стандартный 32 разрядный слот PCI, на материнской плате DFI LanParty nForce4 SLI DR PCI Express или PCIe или PCI E, (также известная как 3GIO for 3rd Generation I/O; не путать с PCI …   Википедия


Что такое шина управления? (с картинками)

Шина управления — это то, что центральный процессор (ЦП) компьютера использует для связи с другими устройствами внутри машины через набор физических соединений, таких как кабели или печатные схемы. Это разнообразный набор сигналов, включая чтение, запись и прерывание, которые позволяют процессору направлять и отслеживать действия различных частей компьютера. Это один из трех типов шин, которые составляют системную или компьютерную шину.Его точный состав варьируется среди процессоров.

Most modern computers have a large number of buses that cross-connect all sorts of different areas. Большинство современных компьютеров имеют большое количество шин, которые соединяют все виды различных областей.

Как правило, целью любой шины является уменьшение количества путей, необходимых для связи между компьютерными компонентами.Шина обеспечивает связь между компонентами по одному каналу данных и характеризуется тем, сколько информации она может передавать одновременно. Количество данных выражается в битах и ​​соответствует количеству физических линий, по которым передается информация. Например, ленточный кабель с 32 проводами может передавать 32 бита параллельно.

The central processing unit uses the control bus to communicate with other devices inside a computer, over physical connections including printed circuits. Центральный процессор использует шину управления для связи с другими устройствами внутри компьютера через физические соединения, включая печатные схемы.

Каждый компьютер обычно имеет внутреннюю и шину расширения. Внутренняя или внешняя шина обеспечивает связь между процессором и центральной памятью, а шина расширения или ввода / вывода связывает компоненты материнской платы, такие как жесткие диски и порты.Большинство системных шин обычно состоят из 50-100 отдельных физических линий для связи. Эти линии подразделяются на три узла или типа шин: адрес или шина памяти, шина данных и шина команд или управления.

Шина управления является двунаправленной; он передает командные сигналы от процессора и ответные сигналы от оборудования.Это помогает процессору синхронизировать свои командные сигналы с компонентами компьютера и медленнее внешних устройств. В результате шина управления состоит из линий управления, каждая из которых отправляет определенный сигнал, такой как чтение, запись и прерывание. Линии управления, составляющие шину управления, различаются между процессорами, но большинство из них содержат линии системных часов, строки состояния и строки разрешения байтов.

Например, ЦП компьютера будет использовать шину данных для передачи информации в центральную память и из нее.Шина управления позволяет процессору определять, когда и когда система отправляет или получает эти данные. Это связано с тем, что на управляющей шине имеется управляющая линия для чтения и одна для записи, которые определяют направление потоков информации (память в CPU или CPU в память). Если ЦПУ необходимо записать некоторые данные в центральную память, он отправит сигнал (подтвердит) линию управления записи шины управления. Отправка сигнала в строке управления чтением позволяет ЦП получать данные из памяти.

К другим типам шин, составляющих системную шину, относятся шины данных и адреса.Шина данных перемещает инструкции и информацию между всеми функциональными компонентами компьютера. Он является двунаправленным и может передавать только в одном направлении одновременно. Шина данных передает информацию между процессором и памятью, а также между памятью и секцией ввода / вывода.

Адресная шина является однонаправленной и функционирует как карта памяти.Когда компьютерной системе требуется доступ к определенной ячейке памяти или устройству ввода / вывода, она назначает соответствующий адрес на адресной шине. Этот адрес распознается соответствующей схемой, которая затем инструктирует соответствующую память или устройство читать или отправлять данные по шине данных. Только устройство или ячейка памяти, которая соответствует адресу на адресной шине, будет отвечать.

The expansion bus allows a computer Шина расширения позволяет материнской плате компьютера связываться с жестким диском.,

шина данных, адресов и управления

Шина — это путь для цифровых сигналов для быстрого перемещения данных. С процессорами связаны три внутренние шины: шина данных, адресная шина и шина управления. Вместе эти три составляют «системную шину». Системная шина представляет собой внутреннюю шину, предназначенную для соединения процессора с внутренними аппаратными устройствами, и ее также называют «локальной» шиной, Front Side Bus или иногда ее условно называют «шиной памяти».

Данные, поступающие в шину данных и выходящие из нее, являются двунаправленными, поскольку процессор считывает и записывает данные, однако остальные являются однонаправленными, поскольку процессор всегда определяет, когда и что он будет читать или записывать.Шина адресации передает сигналы адресации от процессора в память, устройства ввода-вывода (или периферийные устройства) и другие адресуемые устройства вокруг процессора. Управляющие сигналы выходят из процессора, но не в него.

Рисунок 1: Внутренняя системная шина. W Nowicki — собственная работа, основанная на диаграмме в Основах организации и архитектуры компьютеров. Линда Налл, Джулия Лобур. CC BY-SA 3.0

«Ширина» шины данных блока MCU обычно составляет 8, 16, 32 или 64 бита, хотя возможны блоки MCU только с 4-битной шиной данных или шириной более 64 бит.Ширина шины данных отражает максимальный объем данных, которые могут быть обработаны и доставлены за один раз. 64-разрядный процессор имеет 64-разрядную шину данных и может одновременно передавать 64-разрядные данные, а информация о том, считываются или записываются данные, определяется шиной управления. Физическое расположение данных в памяти осуществляется по шине адреса. Внутренний аппаратный компонент, получив адрес от адресной шины и собираясь принять данные, позволяет буферу разрешать поток сигналов в или из местоположения, которое было обозначено адресной шиной.Шина адреса несет только информацию, касающуюся адреса, и синхронизируется с шиной данных для выполнения задач чтения / записи с процессора. Адресная шина настолько широка, насколько это необходимо для адресации всей памяти в системе.

Другие коммуникационные шины также взаимодействуют с процессором, но являются внешними по отношению к системе, такие как универсальная последовательная шина, RS-232, сеть контроллеров (CAN), eSATA и другие. Внешние периферийные устройства могут быть настроены для использования внутренней шины, и это было распространено на компьютерах, которые использовали «карты расширения» для подключения продуктов к внутренней шине.Однако с одной картой на устройство это стало непригодным на длительный срок, и были разработаны другие системы связи по шине, такие как USB.

Системная шина может быть «расширена» для связи с другими компьютерами через шасси, называемое объединительной платой. Внутренние шины имеют очень высокую пропускную способность и низкую задержку. Несколько компьютеров могут быть смонтированы в стойку на одной объединительной панели для очень быстрой связи между компьютерами.

,
Примечания по концепции системной шины | 11 класс> Компьютерные науки> Компьютерная система

Шина — это набор проводов, микросхем и слотов внутри компьютера, через которые данные передаются из одной части компьютера в другую с периферийных устройств. Это также называется путем в компьютере, по которому передаются данные. Это набор параллельных отдельных проводов, предназначенных для разных целей, которые позволяют подключенным к нему устройствам взаимодействовать с процессором.

Три основных части автобуса . Они описаны ниже:

Он несет управляющий сигнал. Управляющий сигнал используется для управления и координации различных действий компьютера. Он генерируется из блока управления процессором. Разные архитектуры приводят к разному количеству линий в шине управления, так как каждая линия используется для выполнения определенной задачи.

Например, различные конкретные строки используются для каждого из запросов на чтение, запись и сброс.Это не группа линий, таких как адресная шина и шина данных, а отдельные линии, которые обеспечивают импульс для индикации работы микропроцессора. Блок управления генерирует специальный управляющий сигнал для каждой операции, такой как чтение памяти или операция ввода / вывода. Этот сигнал также используется для идентификации типа устройства, с которым микропроцессор намеревается установить связь.

m

Рис. Шина управления

Источник: www.enterpriseintegrationpatterns.com

  1. Адресная шина:

Адресная шина переносит адрес памяти внутри устройства. Это позволяет ЦП ссылаться на ячейки памяти в устройстве. Он соединяет процессор и другие периферийные устройства и несет только адрес памяти. В компьютерной системе каждое периферийное устройство или ячейка памяти идентифицируется числовым значением, называемым адресом, и адресная шина используется для переноса этого числового значения, а также содержит несколько линий управления для переноса команд управления.Адресная шина однонаправлена, биты текут в одном направлении от процессора к периферии.

Процессор использует адресную шину для выполнения первой функции идентификации периферийного устройства или ячейки памяти. Шина адреса содержит соединения между процессором и памятью, которые передают сигналы, относящиеся к адресу, который процессор обрабатывает в это время, например местоположения, из которых процессор читает или записывает данные. Процессор использует адресную шину для идентификации периферийного устройства или ячейки памяти.

Когда адресная шина одновременно переносит 8 бит, ЦП может адресовать только 256 (то есть 2 8 ) байтов ОЗУ. Большинство ранних компьютеров имели 20-битные адресные шины. Таким образом, процессор может адресовать 2 20 байта данных. Теперь, с 32-битными адресными шинами, процессор может адресовать 4 ГБ ОЗУ. Если имеется более широкий путь шины, за один раз может обрабатываться больше информации, и, следовательно, это также влияет на скорость обработки компьютера.

f

Рис: Адресная шина

Источник: www.quora.com

  1. Шина данных:

Шина данных передает данные из одного места в другое через компьютер. В этих строках размещены значимые данные, которые должны быть получены с устройства. Шина данных используется ЦП для передачи данных. Это может быть 16-битная или 32-битная шина данных. Это электрический канал, соединяющий процессор, память и другие аппаратные устройства на материнской плате. Эти линии являются двунаправленными, в которых данные передаются в обоих направлениях между процессором, памятью и периферийными устройствами.Количество проводов в шине влияет на скорость, с которой данные могут передаваться между аппаратными компонентами, так же, как число полос на шоссе влияет на время, необходимое людям, чтобы добраться до пункта назначения. Каждый провод может передавать 1 бит данных за раз, а 8-проводная шина может перемещаться 8 бит за раз, что является однобайтовыми данными за один раз. 16-битная шина может передавать 2 байта. 32 бита могут передавать 4 байта и так далее. Микропроцессор Intel 80286 использовал 16-битную шину данных, а Intel 80386 использовал 32-битную шину данных. Когда ширина шины данных увеличивается, можно передавать больше данных.

Передача данных по шинным линиям происходит от приблизительно 1 Мбод для микрокомпьютера до приблизительно 1000 Мбод или более для больших и дорогих компьютеров (1 бод = 1 бит / с). Связь между различными блоками системы обработки осуществляется по шине адреса и данных, а также по различным линиям управления. Все операции управления регулируются основным источником синхронизации и часами.

h

Рис: Шина данных

Источник: техник электроники.tpub.com

(Shrestha & Manandhar, 2014)

Библиография

Shrestha R.P. & Manandhar, s. (2014). Компьютер Essential. Катманду: издание Ашмита.

,

control bus — Перевод на немецкий — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

3. Переключающее устройство по п.2, в котором шина управления присутствует в камере переключения, отличающаяся тем, что второе U-образное ярмо (30) соединено с шиной управления (32) .

Schaltgerät nach Anspruch 2, wobei an der Schaltkammer eine Leitschiene vorhanden ist, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite u-förmige Joch (30) mit der Leitschiene (32) verbunden ist.

Схема интерфейса между шиной управления и интегральной схемой, подходящей для двух разных стандартов протокола.

Für zwei verschiedene Protokollstandards geeignete Schnittstellenschaltung zwischen einem Steuerbus und einer interierten Schaltung.

9. Устройство по п.8 или 9, в котором шина управления (6) содержит разъем последовательного типа.

Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, bei der der Steuerbus (6) einen seriellen Verbinder aufweist.

14. Управляющее устройство по п.13, отличающееся тем, что значения команд и параметры могут быть поданы в схемное устройство (30) через шину управления (35).

Steuereinrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaltungsanordnung (30) über den Steuerungsbus (35) Sollwerte und Parameter zuführbar sind.

12. Способ по п.10, в котором обнаружение передачи данных по упомянутой шине управления в течение упомянутого периода времени включает этап: — выполнения цифровой идентификации упомянутого блока.

Verfahren nach Anspruch 10, das in dem Fall, dass während der Zeitperiode eine Datenkommunikation über den Steuerungsbus erfasst wird, folgenden Schritt aufweist: — Durchführen einer digitale Identifizierung der Einheit.

2. Схема по п.1, в которой упомянутое средство хранения управляется центральным процессором посредством сигналов на шине управления .

Schaltung nach Anspruch 1, wobei die Speichereinrichtung von einem Центральный производитель Steuerbus übertragene Signale gesteuert wird.

8. Подложка по любому из пп.1-11, в которой упомянутые шины (12, 13) включают в себя адресную шину, шину данных и шину управления .

Substrat gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei die Busse (12, 13) einen Adressbus, einen Datenbus und einen Steuerbus haben.

Схема по одному из предыдущих пунктов, в которой электронные потенциометры (EE1, EE2) подключены к управляющей шине (BS), через которую их значение может быть предварительно задано на программно-управляемой основе.

Schaltung nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die elektronischen Potentiometer (EE1, EE2) mit einem Steuerbus (BS) verbunden sind, Woruber Deren Wert programmgesteuert vorgebbar ist.

6. Система распределения по п.5, отличающаяся тем, что блок измерения и управления (14) соединен с шиной сигнализации и управления .

Установки netz nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Meß- und Steuereinheit (14) и einem Melde- und Steuerbus angeschlossen ist.

14. Платформа по любому из пп.11-13, в которой каждая из множества комбинаций включает в себя процессор управления со связанной шиной управления .

Платформа nach einem der Ansprüche 11-бис-13, созданная специально для членов Ассоциации по изучению окружающей среды Steuerbus umfaßt.

Управляющая логика (SL) и управляющая шина с источником электропитания (SB) гарантируют, что в каждом регулирующем элементе сохраняется заданное положение.

Eine Steuerlogik (SL) и ein Steuerbus с электрическим приводом (SB) для мужчин и женщин Stellglied dafür, daß der vorgegebene Zustand auch eingehalten wird.

2n), которые связаны через данные и шину управления (3 и 4).

2n) als Datenempfänger vorgesehen und untereinander über einen Daten- und einen Steuerbus (3 часа в сутки).4) вербунден.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что внешние данные калибровки доставляют в полупроводниковую память через шину управления (CAN).

Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die externen Kalibrierungsdaten dem Halbleiterspeicher über den Steuerbus (CAN) zugeführt werden.

RDR 1400C преобразует радиолокационные данные в управляющую шину ARINC 708 с использованием интерфейса ARINC 429.

Das RDR 1400C stellt die Radardaten für den ARINC 708 Steuerbus mittels einer ARINC 429 Schnittstelle zur Verfügung.

9. Схема по п.9, отличающаяся тем, что используется процессор обработки звуковых сигналов, который выполняет измерения пиковых значений звуковых сигналов и содержит управляемый установщик громкости звука и / или может считываться и настраиваться с помощью шины управления . ,

Schaltungsanordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein Tonsignalverarbeitungsprozöser eingesetzt ist, der Spitzenwertmessungen der Tonsignale durchführt und einen steuerbaren, Lautstärkesteller übürünerübürünübürünübürünübür übür übürünübürünübür — ü ü übür übür üübür übür üübüs übübübübübübübübür übünübübür, который вы можете найти в этом разделе.

Устройство по п.10, отличающеес тем, что индикаторное устройство (30) имеет экран и соединено с адресом и шиной управлени (26) через видеоинтерфейс (26).

Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeigeeinrichtung (30) einen Bildschirm aufweist und uber eine Videoschnittstelle (26) mit dem Adressen- und Steuerbus (26) gekoppelt ist.

Интегральная схема по любому из пп.4 и 5, в которой шина управления (7) доступна снаружи схемы.

Integrierte Schaltung nach Anspruch 4 oder 5, wobei der Steuerbus (7) von außerhalb der Schaltung zugänglich ist.

8. Устройство процессора сигналов по п.8, дополнительно содержащее: по меньшей мере, один второй элемент ввода / вывода, соединенный с указанной первой шиной управления (12) и упомянутой первой шиной тестирования и технического обслуживания (20).

Signalprozessoranordnung nach Anspruch 8, die desweiteren umfaßt: mindestens ein zweites Eingabe / Ausgabe-Element, das den ersten Steuerbus (12) и денерстент Тест-унд Wartungsbus (20) ангельского штаба.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что до или одновременно с передачей данных приемная станция (3) запрашивается через управляющую шину (4) посредством вызова логического канала.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß vor oder zeitgleich mit der Ubertragung von Daten die Empfangsstation (3) über den Steuerbus (4) в течение нескольких дней.

2. Декодер по п.1, в котором упомянутые средства выбора являются переключателями, каждый из которых состоит из транзистора, имеющего управляющий вывод, который подключен к проводу соответствующей шины управления .

Декодер nach Anspruch 1, wobei die Wähleinrichtungen Schalter sind, ювелирные изделия von einem Transistor gebildet sind, der einen Steueranschluß hat, der mit einer Leitung des jeweiligen Steuerbus verbunden ist.,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *