Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л11. Шины и интерфейсы.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
6.01 Mб
Скачать

5.1.6. Внешняя кабельная спецификация pcIe.

7 февраля 2007 года PCI-SIG выпустила спецификацию внешней кабельной системы PCIE. Новая спецификация позволяет использовать кабели длиной до 10 метров, работающие с пропускной способностью 2,5 Гбит/с.

5.1.7. PCI Express 2.1.

По физическим характеристикам (скорость, разъём) соответствует 2.0, в программной части добавлены функции которые в полной мере планируют внедрить в версии 3.0. Так как большинство системных плат продаются с версией 2.0, наличие только самой видеокарты с 2.1, не даёт задействовать данный режим.

5.1.8. PCI Express 3.0.

В ноябре 2010 года [3] были утверждены спецификации версии PCI Express 3.0.

Интерфейс обладает скоростью передачи данных 8 Гбит/с на одну линию. PCI Express 2.0 обладает скоростью передачи данных 5 Гбит/с и схемой кодирования 8b/10b.

Но, несмотря на это, его реальная пропускная способность всё равно была увеличена вдвое по сравнению со стандартом PCI Express 2.0.

Этого удалось достигнуть благодаря более агрессивной схеме кодирования 128b/130b, когда 128 бит данных пересылаемых по шине кодируются 130 битами. При этом сохранилась совместимость с предыдущими версиями PCI Express. По данным PCI-SIG реальные устройства появятся только в 2012-м.

Компания MSI стала первым в мире [4] производителем выпустившим материнскую плату с поддержкой стандарта PCI-3.0

Летом 2011 года Gigabyte официально представила материнскую плату G1.Sniper 2, построенную на чипсете Intel Z68 и поддерживающую интерфейс PCI Express 3.0 [5,6].

5.1.9. PCI Express 4.0.

PCI Special Interest Group (PCI SIG) заявила, что PCI Express 4.0 может быть стандартизирован до 2015 года. Он будет иметь пропускную способность 16 Гбит/с на одну линию или более, т.е. будет в два раза быстрее PCIe 3.0 [7].

5.2. RS-232.

RS-232 (Recommended Standard 232) — стандарт последовательной асинхронной передачи двоичных данных между терминалом (Data Terminal Equipment, DTE) и коммуникационным устройством (Data Communications Equipment, DCE).

Интерфейс RS-232-C был разработан для простого применения, однозначно определяемого по его названию: «Интерфейс между терминальным оборудованием и связным оборудованием с обменом по последовательному двоичному коду». Предназначен для передачи данных между устройствами на расстоянии до 15 метров.

По структуре это асинхронный последовательный протокол, то есть передающая сторона по очереди выдает в линию 0 и 1, а принимающая отслеживает их и запоминает.

Информация передается по проводам цифровым сигналом с двумя уровнями напряжения. Логическому "0" соответствует положительное напряжение (от +5 до +15 В для передатчика), а логической "1" отрицательное (от -5 до -15 В для передатчика). Асинхронная передача данных осуществляется с фиксированной скоростью при самосинхронизации фронтом стартового бита.

Чаще всего используется в промышленном и узкоспециальном оборудовании, встраиваемых устройствах. Иногда присутствует на современных персональных компьютерах.

Данные передаются пакетами по одному байту (обычно 8 бит).

Вначале передаётся стартовый бит, противоположной полярности состоянию незанятой (idle) линии, после чего передаётся непосредственно кадр полезной информации, от 5 до 8-ми бит.

Увидев стартовый бит, приемник выжидает интервал T1 и считывает первый бит, потом через интервалы T2 считывает остальные информационные биты. Последний бит — стоповый бит (состояние незанятой линии), говорящий о том, что передача завершена. Возможно 1, 1,5 или 2 стоповых бита.

В конце байта, перед стоп битом, может передаваться бит чётности (parity bit) для контроля качества передачи. Он позволяет выявить ошибку в нечетное число бит (используется, так как наиболее вероятна ошибка в 1 бит).

Рис. 13. Разъём DB-9, часто используемый для передачи по протоколу RS-232.

5.3. IEEE 1394.

IEEE 1394 (FireWire, i-Link) — последовательная высокоскоростная шина, предназначенная для обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами.

Различные компании продвигают стандарт под своими торговыми марками:

  • Apple — FireWire;

  • Sony — i.LINK;

  • Yamaha — mLAN;

  • TI — Lynx;

  • Creative — SB1394.