버스가 뭐예요?
버스는 컴퓨터의 다양한 기능적 구성 요소들 사이에서 정보를 전송하는 공공 통신 트렁크입니다. 컴퓨터가 전송하는 정보의 종류에 따라 컴퓨터의 버스는 다음과 같이 나눌 수 있습니다. 데이터 버스, 주소 버스 및 제어 버스는 각각 데이터, 데이터 주소 및 제어 신호를 전송하는 데 사용됩니다.
이 튜토리얼의 운영 환경: Windows 7 시스템, Dell G3 컴퓨터.
버스(Bus)는 CPU, 메모리, 입출력 장치들이 정보를 전송하는 공통 채널이며, 호스트의 다양한 구성 요소들이 버스를 통해 연결됩니다. 인터페이스 회로를 통해 컴퓨터 하드웨어 시스템을 구성합니다. 컴퓨터 시스템에서 다양한 구성 요소 간에 정보를 전송하는 공통 채널을 버스라고 합니다. 마이크로컴퓨터는 다양한 기능 구성 요소를 연결하기 위해 버스 구조를 사용합니다.
버스 특성:
버스는 다양한 구성요소를 연결하는 신호선의 집합이기 때문입니다. 정보는 신호선의 신호로 표시되며, 다양한 신호의 순서에 동의하여 작업이 구현되는 방식을 합의할 수 있습니다. 버스의 특성은 다음과 같습니다
(1) 물리적 특성:
물리적 특성은 기계적 특성이라고도 하며, 기하학적인 크기, 모양 등 버스에 있는 구성 요소가 물리적으로 연결되어 있을 때 갖는 일부 특성을 말합니다. , 플러그 및 소켓의 핀 수 및 정렬 순서 등.
(2) 기능적 특성:
기능적 특성은 주소 코드를 나타내는 데 사용되는 주소 버스와 같은 각 신호 라인의 기능을 나타냅니다. 데이터 버스는 전송되는 데이터를 나타내는 데 사용되며, 제어 버스는 버스에서 수행되는 명령, 상태 등을 나타냅니다.
(3) 전기적 특성:
전기적 특성은 각 신호 라인의 신호 방향과 신호의 유효 레벨 범위를 나타냅니다. 일반적으로 기본 장치(예: CPU)에서 보내는 신호를 출력 신호( OUT), 본체로 보내는 신호를 입력신호(IN)라고 합니다. 일반적으로 데이터 신호와 주소 신호는 하이 레벨을 로직 1로 정의하고 로우 레벨을 로직 0으로 정의합니다. 예를 들어, WE는 로우 레벨이 유효함을 의미하고 Ready는 하이 레벨이 유효함을 의미합니다. 다양한 버스의 높은 수준과 낮은 수준의 수준 범위에 대한 통일된 규정은 없으며 일반적으로 TTL과 일치합니다.
(4) 시간 특성:
시간 특성은 논리 특성이라고도 하며 버스 작동 중 각 신호 라인의 신호가 유효한 경우를 나타냅니다. 이러한 신호의 유효성 타이밍 관계에 대한 일치를 통해 버스 작동이 이루어집니다. 보장됩니다. 컴퓨터의 확장성과 부품 및 장비의 범용성을 향상시키기 위해 온칩 버스 외에도 각 부품이나 장비를 표준화된 형태로 버스에 연결하고, 버스에서의 정보 전송도 표준화된 방식으로 구현한다. 방법. 이러한 표준화된 버스의 연결형태와 운용방식을 통칭하여 버스표준이라 한다. ISA, PCI, USB 버스 표준 등이 있습니다. 이에 따라 이러한 표준을 사용하는 버스에는 ISA 버스, PCI 버스, USB 버스 등이 있습니다.
버스 분류:
데이터 버스: CPU와 RAM 간에 처리하거나 저장해야 하는 데이터를 앞뒤로 전송합니다.
주소 버스: RAM(Random Access Memory)에 저장된 데이터의 주소를 지정하는 데 사용됩니다.
컨트롤 버스: 마이크로프로세서 제어 장치(Control Unit)에서 주변 장치로 신호를 전송합니다.
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주소 라인의 기능은 주 메모리 장치와 I/O 포트를 선택하는 것입니다. 주소 라인의 전체 이름은 주소 버스입니다. 이는 CPU 또는 DMA 기능이 있는 장치입니다. 이는 이러한 장치가 컴퓨터 메모리 구성 요소/장소의 물리적 주소에 액세스(읽기/쓰기)하려고 함을 전달하는 데 사용됩니다. 간단히 말해서 주소 라인은 주소를 전송하는 데 특별히 사용되며 정보가 전송되는 위치를 결정합니다.

컴퓨터 단어 길이는 데이터 버스의 폭에 따라 달라집니다. 워드의 이진 비트 수를 워드 길이라고 하며 8, 16, 32 또는 64비트일 수 있습니다. 워드 길이는 마이크로프로세서 외부 데이터 경로의 데이터 버스 라인 수(너비)에 따라 결정됩니다. 데이터 버스의 폭은 컴퓨터 성능을 결정하는 중요한 지표입니다. 대부분의 마이크로컴퓨터 데이터 버스는 32비트 또는 64비트입니다.

실수. 버스는 기능에 따라 다섯 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 1. 데이터 정보를 전송하는 데 사용되는 데이터 버스. 데이터 버스는 CPU와 RAM 사이에서 처리되거나 저장되어야 하는 데이터를 전송하는 양방향 3상태 버스입니다. 2. RAM에 저장된 데이터의 주소를 지정하는 데 사용되는 주소 버스; , 주로 제어 신호 및 타이밍 신호를 전송하는 데 사용됩니다. 4. 확장 버스는 외부 장치와 컴퓨터 호스트 간의 데이터 통신을 위한 버스입니다. 5. 로컬 버스는 ISA 버스와 호스트 사이에 추가되는 첫 번째 수준 버스 또는 관리 계층입니다. CPU 버스.

버스는 컴퓨터의 다양한 기능 구성요소 간에 정보를 전송하는 공용 통신 트렁크입니다. 마이크로컴퓨터에는 데이터 버스, 주소 버스 및 제어 버스의 세 가지 버스가 있습니다. CPU는 RAM에 처리하거나 저장해야 하는 데이터를 전송합니다. 2. RAM에 저장된 데이터의 주소를 지정하는 데 사용됩니다. 3. 마이크로프로세서 제어 장치에서 주변 장치로 신호를 전송합니다.

CPU, 메모리, I/O 장치는 "버스"를 통해 연결됩니다. 버스는 시스템 구성 요소 간의 연결 채널로, 호스트의 다양한 구성 요소가 버스를 통해 연결되며, CPU, 메모리 및 I/O 장치가 정보를 전송하는 공통 채널입니다. 해당 인터페이스 회로를 통해 버스하여 컴퓨터 하드웨어 시스템을 형성합니다.

CAN 버스와 485 버스의 차이점: 1. 통신 방법, CAN은 다중 노드 통신을 사용하고 485는 단일 노드를 사용하여 여러 슬레이브 노드를 제어합니다. 2. 통신 속도, CAN 데이터 전송 속도는 485보다 높습니다. 제한 사항, CAN 통신 거리는 40-500미터 사이이고 485는 1200미터에 도달할 수 있습니다. 4. 데이터 전송 신뢰성, CAN은 485보다 데이터 전송 신뢰성이 높습니다. 5. CAN은 분산형 네트워크 구조를 채택하고 485는 스타 토폴로지 구조를 채택합니다. 6. 비용, CAN 장비 및 배선 비용이 485보다 높습니다.

3개의 내부 버스: 1. CPU와 RAM 사이에서 처리하거나 저장해야 하는 데이터를 전송할 수 있는 데이터 정보를 전송하는 데 사용되는 데이터 버스 2. CPU 또는 다음과 같은 장치에서 사용되는 주소 버스 DMA 기능 이러한 장치가 액세스하려는 컴퓨터 메모리 구성 요소/장소의 물리적 주소를 전달합니다. 3. 마이크로프로세서 제어 장치에서 주변 장치로 신호를 전송할 수 있는 제어 버스.

버스는 컴퓨터의 다양한 기능 구성 요소들 사이에서 정보를 전송하는 공공 통신 트렁크입니다. 컴퓨터가 전송하는 정보의 종류에 따라 컴퓨터의 버스는 데이터 버스로 구분됩니다. , 주소 버스 및 제어 버스는 각각 데이터, 데이터 주소 및 제어 신호를 전송합니다.