- 时间:2021-05-17 14:00 编辑:金周宪 来源:蚂蚁资源 阅读:240
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摘要:大家好,今天给大家介绍关于系统总线(总线长什么样子)的相关内容,详细讲解系统总线指什么??,系统总线是什么?,计算机系统中系统总线分为哪几个总线等,希望可以帮助到您。
系统总线指什么??,系统总线也称为内部总线或电路板总线。由于总线用于连接微计算机的组件来构成完整的微计算机系统,因此它被称为系统总线。系统总线是微型计算机系统中最重要的总线。人们通常会说微计算机总线是指系统总线,如PC总线,在总线(ISA总线),PCI总线等。在系统总线上传输的信息包括数据信息,地址信息,控制信息,因此,系统总线包含三种不同的功能,即数据总线DB(数据总线),地址总线AB(地址总线)和控制总线CB(控制总线)数据总线DB用于传输数据信息。数据总线是双向三态形式,即他可以进行Transf将CPU的数据与其他组件(如存储器或I / O接口)或其他组件都可以传输到CPU。数据总线的数字数是微计算机的重要指标,其通常与微处理的字长一致。例如,英特尔8086微处理器字长度为16位,其数据总线宽度也是16位。应该指出的是,数据的含义广泛,它可以是真实的数据,或者可以指示代码或状态信息,有时甚至是控制信息,因此,在实际操作中,数据总线也是仅传输的只有这是一个真实的数据。地址总线AB专门用于传输地址,因为地址只能从CPU传递到外部l内存或I / O端口,地址总线始终是单向三种状态,与数据总线不同。地址总线的数字数决定了CPU的存储空间大小,例如8位微型计算机的地址总线是16位,其最大可寻址空间为216 = 64KB,并且16位微型计算机地址总线为20 。其可寻址空间为220 = 1MB。通常,如果地址总线是n位,则可寻址空间是2n字节。控制总线CB用于传输控制信号和定时信号。在控制信号中,一些是存储器和I / O接口电路的微处理器,例如读/写信号,芯片选择信号,中断响应信号等,并且也被反馈到CPU,例如中断应用信号,重置SIGNAL,总线请求信号,限于就绪信号等。因此,控制总线的传送方向由特定控制信号确定,该特定控制信号通常是双向的,控制总线的位数应基于system.set的实际控制。事实上,公交车的具体情况主要主要取决于CPU。常用的几种系统总线技术:---- 1. ISA总线---- ISA(工业标准架构)总线标准是1984年IBM建立的系统总线标准,也被称为公共汽车。它是XT总线的扩展,以适应8/16位数据总线要求。它在80286到80486时代非常广泛地应用,因此奔腾有一个ISA总线插槽。 ISA总线有98个引脚。 ----2。 EISA总线---- eiSA总线是一辆公共汽车标准,由1988年的9家公司共同推出。它采用了基于ISA总线的双层插座,98条信号线在ISA总线上增加,即在两个ISA信号线之间添加EISA信号线。实际上,EISA总线与ISA总线信号完全兼容。 ---- 3. VESA总线--- VESA(视频电子标准协会)总线是一辆本地总线,该总线于1992年由60个附件卡制造商共同推出,称为VL(VESA本地巴士)总线。它为微电脑系统总线架构的创新奠定了基础。总线系统认为CPU直接连接到主存储器和高速缓存,通常称为CPU总线或主总线,以及其他DEvices通过VL总线连接到CPU总线,因此VL总线称为本地总线。它定义了32位数据电缆,可以通过扩展插槽扩展到64位,使用33MHz时钟频率,最大传输速率为132MB / s,可以使用CPU。它是一种高速高效的部分总线,支持386SX,386DX,486SX,486DX和奔腾微处理器。 ---- 4. PCI总线---- PCI(外围组件互连)总线是最受欢迎的总线之一,这是英特尔推出的本地总线。它定义了32位数据总线,可以扩展为64位。 PCI总线主板插槽的体积比也很小,其功能比VESA,ISA,支持突发读取操作,最大传输速率为132MB / s,可以支持多组外围设备。 PCI本地总线不能与现有的ISA,EISA,MCA(微通道架构)总线兼容,但不受处理器的约束,这是一个基于新一代微处理器如奔腾的公共汽车。 ---- 5.紧凑的PCI ----上面列出的一些系统总线通常用于商业PC。在计算机系统总线中,还有另一个系统总线适应工业领域环境,如STD总线,VME总线,PC / 104总线等。这只是目前的工业计算机之一 - 紧凑型PCI。 ---- Compact PCI意味着“Solid PCI”是第一个使用被动总线背板结构的PCI系统,这是PCI总线电气和软件标准的工业装配标准,这是最新的最新工业计算机的立场rd。 Compact PCI基于原始PCI总线转换。它利用PCI的优点提供高性能核心系统,满足工业环境应用,同时考虑完全使用传统的总线产品,例如ISA,STD,VME或PC / 104,以扩大I / O等功能系统。
系统总线是什么?,前端总线总线是一组传输线,该传输线将信息传输到一个或多个源组件中的一个或多个目的地组件。它是一种流行的话说,多个组件之间的共同连接用于传输各个组件之间的信息。总线频率通常以MHz表示的速度描述。有许多类型的总线,前端总线的英文名称是前侧总线,通常由FSB表示,该总线是连接到北桥芯片的总线。购买主板和CPU时,注意两者的问题,通常,如果CPU没有超频,则前端总线由CPU确定。如果主板不支持CPU所需的前端总线,系统将会不行。也就是说,有必要支持前端总线,并且需要该系统工作。只有CPU默认前端总线是唯一的,因此可以看到一个系统的前端总线主要观看CPU。北桥芯片负责与最大的数据吞吐量接触,如内存,显卡,并连接到南桥芯片。 CPU通过前端总线(FSB)连接到北桥芯片,其又通过北桥芯片和存储器交换数据。前端总线是CPU的主通道和外部交换数据。因此,前端总线的数据传输容量大于计算机的整体性能。如果没有足够的前端总线,强大的CPU不能显着改善OV淘汰计算机整体速度。数据传输的最大带宽取决于传输的数据的所有宽度和传输频率,即数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8.目前,可以达到前端总线频率PC有几种266MHz,333MHz,400MHz,533MHz,800MHz。前端总线频率越大,CPU和北桥芯片之间的数据传输容量越大,更完全施加CPU功能。目前的CPU技术已经很快发展,比较速度快速,虽然足够的前端总线保证足够的数据供应到CPU,但下端总线将无法向CPU提供足够的数据,这限制CPU性能播放并成为系统瓶颈。显然,在相同的条件下,前端总线更快,系统性能更好。频率和前端总线频率之间的区别:前端总线的速度是指CPU和北桥芯片总线的速度,并且更基本地表达了CPU和外部数据传输的速度。外频的概念基于数字脉冲信号。速度是基于,即100MHz外部频率索引脉冲信号每秒震动10,000次,并且它已经影响了PCI和其他总线的频率。前端总线和外部频率容易混淆的原因是,主要原因是在前一段(主要是奔腾4出现在奔腾4之前,只是奔腾4),前端总线频率是相同的。因此,通常称为前端总线作为外频,最终导致这种误解。随着计算机技术的发展,人们已经发现前端总线频率需要高于外频率,因此这用于QDR(四季速率),或其他类似的技术。这些技术的原理类似于AGP 2X或4倍,它使前端总线的频率变为外频,4次甚至更高,从那时起,远端总线和横频差开始注意它。此外,特殊的AMD64 HyperTransport在前端总线中更加特别。系统总线微型计算机使用总线结构。所谓的巴士是一组通信用于传输信息的夜间线。微计算机将组件连接在一起以通过系统总线在微计算机内的组件之间实现信息交换。通常,CPU提供的信号需要通过总线形成电路形成系统总线。根据传输信息的功能,系统总线分为地址总线,数据总线和控制总线。这些总线提供了一种微处理器(CPU)和存储器,输出接口组件的输入。可以考虑微计算机是CPU的核心,并且在连接到CPU的系统总线上的其他组件“钩”。这种总线结构为构成微型计算机提供了便利性。人们可以将更大的内存和界面连接到系统总线ACC或者对自己的需求进行,并且很容易形成各种尺寸的微电脑。微计算机中系统总线的状态,例如人体神经中心系统,CPU通过系统总线读取并写入内存的内容,并且还通过总线,实现CPU内的数据,或者在外围读取中央处理器。应当理解,地址总线专门用于提供地址信息,必须由CPU发出。因此,它是单方面的,即,它由CPU发送到每个组件或外围设备,每个存储单元具有固定地址编码,Onean外部设备通常具有多个地址编码,微孔机中的所有地址代码都不一致。在8位微型计算机中,地址总线为16,最大iMum内存代码是= 64K,而16位微电机的地址总线为20,最大内存码= 1M。数据线用于传输数据信号,即双向,即,数据可以从CPU发送到存储器和外围设备,或者通过存储器和外围到CPU。数据总线的数字数(也称为总线宽度)是微计算机的重要指标。它对应于CPU的比特数。但是,数据的含义通常是有意义的。在数据线上发送的信号不一定是真实数据,其可以是命令代码,状态量或控制量。控制总线用于将控制信号传输,包括控制信号到存储器和输入/输出接口电路,写入信号,中断响应信号,中断请求信号,就绪信号等。从前图可以看出,微计算机基本上正确连接到系统总线,计算机应用系统的硬件设计是外部设备之间的总线接口电路。设计问题,该总线结构设计是计算机硬件系统的特点。系统总线的详细介绍请参阅本章中的第III节。由于上述总线用于在微计算机内的组件之间交换信息,因此系统总线也称为微计算机的内部(部分)总线。还有一个与内部总线对应的外部(部分)总线概念。外部总线是指使用T的信号传输线o实现计算机或计算机或其他外部设备之间的信息交换。
计算机系统中系统总线分为哪几个总线,数据总线,地址总线和控制总线。数据总线:在CPU和RAM之间需要在CPU和RAM之间来回传输数据。地址总线:用于指定存储在RAM(随机存取存储器)中的数据的地址。控制总线:将微处理器控制单元的信号传送到外围设备。展开信息:计算机系统是指数据库管理的计算机硬件和网络系统。数据库系统需要大容量主存储器来存储和运行操作系统,数据库管理系统程序,应用程序和数据库,目录,系统缓冲区等,同时对大容量直接访问设备进行监视。此外,系统应具有强大的网络功能。计算机系统由硬件组成RE(子)系统和软件(子)系统。前者是由电,磁,光,机械等组成的各种物理成分的有机组合,是在系统上工作的实体。后者是各种程序和文件,用于指示系统根据规定的要求工作。参考:计算机系统_百度文学科
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金周宪)
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- "系统总线'是什么,总线分类及内部总线的发展 可以从多种角度对总线进行分类。 按信息传送的方向,总线可分为单向总线和双向总线。 按传送信息的类型分,总线可分为:数据总线(传送数据)、地址总线(传送地址)和控制总线(传送控制信号)。当然在总线中也可以有信号线复用的情况,如地址与数据复用、地址与控制命令复用等,在这些信号线中不同时间段传送不同的信息。此外,总线中还应有电源线和地线,有的总线还使用几种电源。 按照总线所处的物理位置分,可将其分成以下四种: ①片内总线:大规模或超大规模集成电路芯片内部是相当复杂的,其内部功能块之间采用总线相连。 ②模板内部总线:一块模板上各个芯片之间相连接的总线。 ③板间总线:构成一个微机系统需要若干块模板,它们之间通过总线相连。 ④模板与设备(指位于主机箱内部的设备)之间、计算机与设备(指位于主机箱外部的设备)之间以及计算机与计算机之间的总线。 占微机比例最大的台式机(或者叫桌面机)中都有一块最重要的模板——主板,它上面有微处理器、主存(条)、控制芯片组和对机器结构至关重要的一条或多条总线,这些总线用于主板内部以及与其他模板的连接。注意到这一情况,通常将上述按物理位置分类的第二、第三类即主板上的总线以及主板与其他模板互连的总线称为(微机)内部总线。 与此相对应,通常将处于第四种物理位置的总线称为外部总线。这实际上是兼顾了计算机的传统,因为按照传统,输入设备和输出设备统称为外部设备。注意到现代微机中有些设备就位于机器内部(例如内置硬盘、内置光盘驱动器等),因此,可将外部总线中与设备相连的总线划出来,称之为设备总线,这样更确切些。 在前面的章节中多次提到系统总线这个名称,这又从何而来?事物总是有其初级阶段的。在早期的微机中,内部总线只有一条,微机系统的各个功能块(如存储器、I/0接口等)都与这条总线相连,也就是说,通过它才可构成微机系统。显然,将这条总线称作做系统总线也就顺理成章了。 随着微机的发展,内部总线发生着深刻的变化:由最初的一条变为多条,功能由弱到强,传输速率由低到高,由依赖于处理器到与处理器无关……在现代微机中,内部总线又可分为以下四类: ①处理器总线:从处理器引出的总线,即直接与处理器相连的总线,其速度极快。 ②存储器总线:存储器控制器与存储器相连的总线。在现代微机中,存储器控制器一般位于控制芯片组的主桥(北桥或后来出现的存储器控制器Hub)中。 ③局部总线:对局部总线的理解需要从它产生的背景说起,而这又涉及到主流微机——PC系列机内部总线的发展史。 早期的PC系列机采用的系统总线叫PC总线、PC/AT总线,后来经过标准化后称为ISA(Industrial Standard Architecture)总线。为了赢得市场,IBM公司公布了ISA总线的全部规范和机器的硬件结构。这确实见效,其机器迅速占领微机市场,但随之而来出现了一大批兼容机厂家。为此IBM公司在推出第一台80386机时创立了一种和ISA总线不兼容的MCA(Micro Channel Architecture)总线。IBM公司吸取以前的教训,未公布其标准,企图垄断市场。 该总线在当时的确是一种高性能总线,其数据线宽度为32位,配有总线仲裁机制,支持16个总线主控器。但由于与ISA总线不兼容,致使采用该总线的机器未能占领市场。与此同时,以Compaq、AST、Epson、HP等9家公司联合,推出了与ISA总线兼容并且具有MCA全部功能的扩展ISA,即EISA总线,该总线得到了广泛应用。EISA总线的数据线宽度为32位,支持多处理器结构,具有较强的I/O扩展能力和负载能力,最大数据传输率为33 MB/S。 随着微处理器和系统总线的发展,微机的应用领域也在拓宽,如复杂的图像处理、在线交易处理、运动视频处理、高保真音响、多任务操作系统、局域网络以及多媒体的应用等。这些都需要在处理器和外设之间进行大量及高速的数据传送和处理,而此时EISA等系统总线已无法满足需要,因而成为处理器与外设之间数据传输的瓶颈。 为了提高高速图像显示在总线上的传输效率,VESA(Video Electronics Standard Association)与60余家显示接口制造商联合推出了一种全开放的通用的局部总线标准VL-Bus(VESA Local Bus)。VL-Bus是在处理器与EISA等传统系统总线之间另开辟的一条总线。采用该局部总线显示接口可以与微处理器同步工作。由于VL-Bus具有较高的数据传输效率,因此在80486系统中得到了广泛应用。但VL.Bus存在诸多不足,例如,其数据线和地址线直接与微处理器相连,加重了微处理器的负载,即要求微处理器有推动VL-Bus的功率,微处理器本身也会因此过热;VL-Bus板卡比较长,它的插槽的前部是标准的ISA插槽(以实现和ISA总线兼容),后部才是vL-Bus特色部分,接口卡长使得插拔不方便,也增加了制造成本。因此在与另一个局部总线即PCI总线的竞争中败北。 PCI(Peripheral Component Interconnect)总线是Intel公司于1991年下半年首先提出的,并与IBM、Compaq、AST、HP、DEC等100多家公司联合成立了PCI Special Interest Group(PCI SIG),于92年6月推出了PCI总线标准1.0版,93年4月底发布了2.0版,95年6月初发布了2.1版,98年12月又更新为2.2版。 PCI总线支持32位/64位数据传输,其数据传输率在32位时为132 MB/s(有时说成133MB/S),在64位时为264 MB/s(有时说成266 MB/s)。PCI以它诸多优点,成为现代微机中的主流总线,当然它还是以局部总线身份出现的。PCI和VL-Bus不同,它不与处理器直接相连,而是独立于处理器。此外,在一个系统中可以有多条PCI总线,和处理器最近的只隔了一个桥电路。 介绍到这里,可以这样来描述局部总线:局部总线是在处理器与传统系统总线之间开辟的一条高速数据通道,它不与处理器直接相连,而是独立于处理器。高速I/O设备通过它与系统相连。 ④I/O扩展总线:是为了与速度相对较慢的设备相连而设置的,实际上就是传统的系统总线,如:ISA、EISA、MCA等。 在现代微机中也用到系统总线的概念,一般是指多处理器系统中将各个处理器连接起来的总线;在单处理器系统中系统总线的概念并不明确,即可以没有系统总线,但有时将处理器与两个或更多的主桥相连的那根总线称为系统总线,当然称它为处理器总线也可。 总线还有一种分类方法,即数据在总线中是同时传送还是逐位传送。数据的各位能同时传送的总线称为并行总线;数据需要逐位依次传送的总线称为串行总线。到目前为止,内部总线几乎都是并行的,而外部总线有并行和串行之分。也有并行与串行相结合的总线,即数据分成几部分,每一部分的各位并行传送,而各个部分依次传送。
- 2021-05-17 14:00:50
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- 系统总线:指连接 CPU、存储器和各种 I/O 模块等主要部件的总线。又称板级总线 或板间总线。 局部总线、处理器-主存总线、高速 I/O 总线、扩充 I/O 总线等 通信总线:这类总线用于主机和 I/O 设备之间或计算机系统之间的通信。 系统总线的组成 个系统总线通常由一组控制线、一组数据线和一组地址线构成。也有些总线没有单 独的地址线,地址信息通过数据线来传 送,这种情况称为数据/地址复用。 数据线:承载在源和目部件之间传输的信息。数据线的宽度反映一次能传送的数据 的位数。 地址线:给出源数据或目的数据所在的主存单元或 I/O 端口的地址。地址线的宽度 反映最大的寻址空间。 控制线:控制对数据线和地址线的访问和使用。用来传输定时信号和命令信息。 控制线中典型的信号 典型的控制信号包括: 时钟:用于总线同步。 复位:初始化所有设备。 总线请求:表明发出该请求信号的设备要使用总线。 总线允许:表明接收到该允许信号的设备可以使用总线。 中断请求:表明某个中断正在请求。 – 中断回答:表明某个中断请求已被接受。 存储器读:从指定的主存单元中读数据到数据总线上。 存储器写:将数据总线上的数据写到指定的主存单元中。 I/O 读:从指定的 I/O 端口中读数据到数据总线上。 I/O 写:将数据总线上的数据写到指定的 I/O 端口中。 传输确认:表示数据已被接收或已被送到总线上。 总线的分类 ? 按总线的数据传输方式来分 串行总线:在数据线上按位进行传输,只需一根数据线,线路成本低,适合于远距 离数据传输。 连接慢速设备,近年也出现了中高速串行总线。如:P1394,可传输多媒体信息。 波特率:每秒钟通过信道传输的码元数.也称码元传输速率,单位为位/秒(b/s)。 并行总线:在数据线上同时有多位一起传送,每一位有一根数据线,故需多根数据 线。速度比串行快。 衡量并行总线速度的指标是最大数据传输率或称带宽(MB/s)。 突发式数据传送模式:结合串行和并行方式,连续传送多个字。
- 2021-05-17 14:00:50
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- 总线是各个硬件之间进行数据传输的通道。按照功能划分,大体上可以分为地址总线和数据总线。系统总线包含有三种不同功能的总线,即数据总线DB,地址总线AB,和控制总线CB。按照传输数据的方式划分,可以分为串行总线和并行总线。当总线空闲且一个器件要与目的器件通信时,发起通信的器件驱动总线,发出地址和数据。其他以高阻态形式连接在总线上的器件如果收到与自己相符的地址信息后,即接收总线上的数据。发送器件完成通信,将总线让出。具体你可以参阅计算机接口部分的基本工作原理,用来了解总线的工作原理。PCI,USB,AGP什么的都是通用总线制定的一个标准,只要知道有什么类型的总线就可以了,不必特意的深究。
- 2021-05-17 14:02:51