Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Александров Е.К. -> "Микропроцессорные системы" -> 312

Микропроцессорные системы - Александров Е.К.

Александров Е.К., Грушвицкий Р.И., Купрянов М.С., Мартынов О.Е. Микропроцессорные системы — Спб.: Политехника, 2002. — 935 c.
ISBN 5-7325-0516-4
Скачать (прямая ссылка): mikroprocessorniesistemi2002.djvu
Предыдущая << 1 .. 306 307 308 309 310 311 < 312 > 313 314 315 316 317 318 .. 528 >> Следующая

данных PCM-канала. На рис. 5.87 приведен пример различных способов
стробирования РСМ-каналов.
После выбора SCC-канала, работающего с данным PCM-каналом, данные от него
будут передаваться по линии L1TXD и приниматься с линии L1RXD, но только
пока идет передача тактирующих импульсов по линии L1CLK. Если на линии
L1CLK нет передачи тактовых импульсов, то линия L1TXD находится в Z-
состоянии, а сигналы на линии L1RXD игнорируются.
Можно настроить режим, когда каждый PCM-канал управляется отдельным SCC-
контроллером или когда все РСМ-каналы запрограммированы для работы с
одним SCC-контроллером, который будет в одиночку обрабатывать
высокоскоростной поток данных. В этом режиме рекомендуется остальные
каналы ввода/вывода перевести в выключенное состояние, так как при
увеличении числа одновременно работающих каналов уменьшается максимальная
скорость передачи информации. При увеличении числа работающих каналов
усложняется процесс арбитража доступа к шине для передач от SDMA-каналов
и увеличивается время ожидания доступа к шине для передачи данных между
FIFO и памятью. Максимальная скорость передачи канала контроллера
достигается, когда работает только один канал ввода/вывода.
При работе с PCM-интерфейсом можно дополнительно использовать выработку
сигналов RTSi для каждого PCM-канала. Эти сигналы выставляются, когда
SCC-контроллер желает передать данные по PCM-каналу и удерживаются в
течение передачи всех данных от этого контроллера, даже если эта передача
требует занятия нескольких временных слотов. На рис. 5.87 приведен пример
использования нескольких РСМ-каналов, причем второй канал занимает два
временных слота.
GCI-интерфейс. Основные режимы работы GCI-интерфейса. GCI (General
Circuit Interface) -4-проводной интерфейс для подключения устройств к
ISDN-сети. Интерфейс может работать в режиме передачи данных и в режиме
контроля (maintenance) функционирования сетевых устройств. Контроллер
может работать как NT(Network Terminal)- или TE(Terminal Ецшртеп^-
устройство в сети ISDN. При работе в NT-режиме станция может быть или
master- или slave-устройством. При работе в ТЕ-режиме станция может быть
только slave-устройством.
Интерфейс использует четыре сигнала: прием, передача, единый тактовый
сигнал для приема и передачи и сигнал строба начала обмена данными.
Передний фронт строб-
557
КОММУНИКАЦИОННЫЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ
сигнала говорит о начале кадра и сбрасывает счетчики контроля длины
кадра. В режиме slave тактовый сигнал и строб являются внешними сигналами
по отношению к контроллеру.
Тактовая частота должна быть в два раза больше частоты передачи данных.
Данные выставляются по положительному перепаду тактового сигнала и
читаются через 1-1,5 периода после начала битового интервала.
Интерфейс позволяет работать в сетях с конфигурациями point-to-point и
multipoint. Входные данные поступают от S/T-передатчика. Выходные данные
передаются на внешний контакт с открытым коллектором и с внешним pull-up-
сопротивлением, такой способ подключения реализован для объединения в
шину "монтажное ИЛИ" с выходами других GCI-устройств. Данные передаются
S/T-передатчику в определенные временные слоты, в другое время линия
находится в Z-состоянии.
В СРМ каждый TDM-канал поддерживает независимые GCI-интерфейсы с
независимыми приемной и передающей частями. В табл. 5.54 приведен набор
сигналов GCI-интерфейса, которые используют коммуникационные контроллеры
для обмена информацией с внешними S/T-трансиверами.
Таблица 5.54
Назначение сигналов GCI-интерфейса
Сигнал Назначение сигнала
L1RCLKX LIRSYNCx LIRXDx L1TXDX L1CLKOX Внешняя тактовая частота для
синхронизации приемника и передатчика. Входная частота должна быть в два
раза больше частоты передачи данных согласно требованиям GCI-интерфейса.
Внешний строб начала GCI-кадра. Принимаемые данные. Вход приемника
данных. Передаваемые данные. Вывод типа "открытый исток" (open-drain) для
передачи данных может использоваться при объединении выводов нескольких
контроллеров в общую шину. Дополнительный выходной сигнал, который можно
использовать для тактирования внешних устройств, которые не могут быть
напрямую соединены с GCI-устройства-ми. Частота сигнала на выходе UCLKOx
в два раза ниже частоты ситала на входе URCLKx.
GCI-интерфейс может быть настроен на работу в двух режимах: нормальном
рабочем GCI-режиме и в режиме SCIT (Special Circuit Interface for
Terminal). Режим SCIT настраивается при программировании регистра SIMODE.
Структура GCI-кадра. Каждый GCI-канал представляет собой 4-байтовую
структуру, использующую режим временного мультиплексирования (рис. 5.88).
Сигнал начала кадра выставляется с частотой 8 КГц, т. е. один раз в 125
мкс. Два независимых В-канала с пропускной способностью 64 Кбит/с
используются для передачи цифровых данных и голоса. М-канал используется
для настройки и управления передачей. С/Рканал делится на 2-битовый D-
канал, 4 бита C/l-канала (Control/Indication) и 2 бита для А- и Е-
Предыдущая << 1 .. 306 307 308 309 310 311 < 312 > 313 314 315 316 317 318 .. 528 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed