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Was ist ein gemeinsamer Kanal für die Übertragung von Informationen zwischen Systemkomponenten?

青灯夜游
Freigeben: 2022-07-12 14:31:53
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Ein „Bus“ ist ein gemeinsamer Kanal zur Übertragung von Informationen zwischen Systemkomponenten. Der Bus ist eine öffentliche Kommunikationsleitung, die Informationen zwischen verschiedenen Funktionskomponenten des Computers überträgt. Er ist ein gemeinsamer Kanal für die CPU, den Speicher sowie Eingabe- und Ausgabegeräte. Die verschiedenen Komponenten des Hosts sind über den Bus verbunden. und die externen Geräte werden über die entsprechenden Schnittstellenschaltungen an den Bus angeschlossen, um ein Computer-Hardwaresystem zu bilden.

Was ist ein gemeinsamer Kanal für die Übertragung von Informationen zwischen Systemkomponenten?

Die Betriebsumgebung dieses Tutorials: Windows 7-System, Dell G3-Computer.

Ein „Bus“ ist ein gemeinsamer Kanal zur Übertragung von Informationen zwischen Systemkomponenten.

Bus (Bus) ist eine öffentliche Kommunikationsleitung zur Übertragung von Informationen zwischen verschiedenen Funktionskomponenten des Computers. Es handelt sich um einen Übertragungsstrang, der aus Kabeln besteht, die vom Computer übertragen werden kann in Datenbus unterteilt werden. Der Adressbus und der Steuerbus werden zur Übertragung von Daten, Datenadressen bzw. Steuersignalen verwendet.

Der Bus ist eine interne Struktur. Er ist ein gemeinsamer Kanal für die Übertragung von Informationen durch CPU, Speicher, Eingabe- und Ausgabegeräte. Die verschiedenen Komponenten des Hosts sind über den Bus verbunden, und die externen Geräte sind über ihn verbunden entsprechende Schnittstellenschaltungen und bilden so ein Computer-Hardwaresystem. In einem Computersystem wird der gemeinsame Kanal zur Übertragung von Informationen zwischen verschiedenen Komponenten als Bus bezeichnet. Mikrocomputer verwenden eine Busstruktur, um verschiedene Funktionskomponenten zu verbinden.

Der Bus ist ein gemeinsam genutztes Datenübertragungsgerät. Obwohl mehrere Geräte an den Bus angeschlossen werden können, kann in der Regel immer nur ein Gerätepaar gleichzeitig an der Datenübertragung teilnehmen. Je nach Art der Informationsübertragung kann der Bus in zwei Typen unterteilt werden: Parallelbus und Seriellbus. Der Parallelbus verwendet n Übertragungsleitungen, um n-Bit-Binärinformationen gleichzeitig zu übertragen. Er zeichnet sich durch eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit aus, die Systemstruktur ist jedoch relativ komplex. Er wird für die Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten im Computersystem verwendet Wird zum Teilen von Mehrbit-Binärinformationen verwendet. Mehrere Bits von Binärinformationen werden in chronologischer Reihenfolge durch den Bus geleitet. Sie zeichnet sich durch eine einfache Struktur aus, die Übertragungsgeschwindigkeit ist jedoch langsam. Der Bus muss über klare Spezifikationen verfügen: Bus-Timing-Protokoll, dh bei der Übertragung von Informationen auf dem Bus müssen bestimmte Timing-Regeln befolgt werden, z. B. synchrones Bus-Timing, asynchrones Bus-Timing, halbsynchrones Bus-Timing usw. Zu den physikalischen Eigenschaften des Busses gehören die elektrischen Eigenschaften von Signalen, Strom und Adressen sowie die mechanischen Eigenschaften von Verbindungen und Anschlüssen. Die Busbandbreite ist die höchste Übertragungsrate, die der Bus erreichen kann. Die Einheit ist MB/S.

Buseigenschaften

Denn der Bus besteht aus einer Reihe von Signalleitungen, die verschiedene Komponenten verbinden. Informationen werden durch Signale auf der Signalleitung dargestellt, und die Art und Weise, wie Operationen implementiert werden, kann durch Einigung auf die Reihenfolge verschiedener Signale vereinbart werden. Die Eigenschaften des Busses sind wie folgt:

(1) Physikalische Eigenschaften: Physikalische Eigenschaften werden auch als mechanische Eigenschaften bezeichnet und beziehen sich auf einige Eigenschaften der Komponenten im Bus, wenn sie physisch verbunden sind, wie z. B. geometrische Größe, Form und Anzahl und Anordnung der Stifte der Stecker und Buchsen usw.

(2) Funktionsmerkmale: Funktionsmerkmale beziehen sich auf die Funktion jeder Signalleitung, z. B. den Adressbus, der zur Darstellung des Adresscodes verwendet wird. Der Datenbus wird zur Darstellung übertragener Daten verwendet, und der Steuerbus stellt die auf dem Bus ausgeführten Befehle, Status usw. dar.

(3) Elektrische Eigenschaften: Elektrische Eigenschaften beziehen sich auf die Signalrichtung jeder Signalleitung und den effektiven Pegelbereich des Signals. Normalerweise wird das vom Hauptgerät (z. B. CPU) gesendete Signal als Ausgangssignal (OUT) bezeichnet. . Das an das Host-Gerät gesendete Signal wird als Eingangssignal (IN) bezeichnet. Normalerweise definieren Datensignale und Adresssignale den hohen Pegel als logisch 1 und den niedrigen Pegel als logisch 0. Es gibt keine herkömmliche Konvention für Steuersignale. Beispielsweise bedeutet WE, dass der niedrige Pegel wirksam ist, und „Ready“, dass der hohe Pegel wirksam ist. Es gibt keine einheitlichen Vorschriften für die Pegelbereiche der hohen und niedrigen Pegel verschiedener Busse und diese stimmen in der Regel mit TTL überein.

(4) Zeiteigenschaften: Zeiteigenschaften, auch Logikeigenschaften genannt, beziehen sich darauf, wann das Signal auf jeder Signalleitung während des Busbetriebs gültig ist. Durch die Vereinbarung der zeitlichen Beziehung der Gültigkeit dieses Signals wird der korrekte Betrieb des Busses gewährleistet ist gewährleistet. Um die Skalierbarkeit von Computern und die Vielseitigkeit von Komponenten und Geräten zu verbessern, wird zusätzlich zum On-Chip-Bus jede Komponente oder jedes Gerät in standardisierter Form an den Bus angeschlossen und die Informationsübertragung auf dem Bus in standardisierter Form implementiert Benehmen. Diese standardisierten Verbindungsformen und Betriebsmethoden des Busses werden zusammenfassend als Busstandards bezeichnet. Wie ISA-, PCI-, USB-Bus-Standards usw. Entsprechend sind Busse, die diese Standards verwenden, ISA-Bus, PCI-Bus, USB-Bus usw.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Spalte „FAQ“!

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