CPU通過接口對外設(shè)進(jìn)行控制的方式有以下幾種:
(1)程序查詢方式
這種方式下,CPU通過I/O指令詢問指定外設(shè)當(dāng)前的狀態(tài),如果外設(shè)準(zhǔn)備就緒,則進(jìn)行數(shù)據(jù)的輸入或輸出,否則CPU等待,循環(huán)查詢。
這種方式的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單,只需要少量的硬件電路即可,缺點(diǎn)是由于CPU的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外設(shè),因此通常處于等待狀態(tài),工作效率很低
(2)中斷處理方式
在這種方式下,CPU不再被動(dòng)等待,而是可以執(zhí)行其他程序,一旦外設(shè)為數(shù)據(jù)交換準(zhǔn)備就緒,可以向CPU提出服務(wù)請求,CPU如果響應(yīng)該請求,便暫時(shí)停止當(dāng)前程序的執(zhí)行,轉(zhuǎn)去執(zhí)行與該請求對應(yīng)的服務(wù)程序,完成后,再繼續(xù)執(zhí)行原來被中斷的程序。
中斷處理方式的優(yōu)點(diǎn)是顯而易見的,它不但為CPU省去了查詢外設(shè)狀態(tài)和等待外設(shè)就緒所花費(fèi)的時(shí)間,提高了CPU的工作效率,還滿足了外設(shè)的實(shí)時(shí)要求。但需要為每個(gè)I/O設(shè)備分配一個(gè)中斷請求號和相應(yīng)的中斷服務(wù)程序,此外還需要一個(gè)中斷控制器(I/O接口芯片)管理I/O設(shè)備提出的中斷請求,例如設(shè)置中斷屏蔽、中斷請求優(yōu)先級等。
此外,中斷處理方式的缺點(diǎn)是每傳送一個(gè)字符都要進(jìn)行中斷,啟動(dòng)中斷控制器,還要保留和恢復(fù)現(xiàn)場以便能繼續(xù)原程序的執(zhí)行,花費(fèi)的工作量很大,這樣如果需要大量數(shù)據(jù)交換,系統(tǒng)的性能會(huì)很低。
(3)DMA(直接存儲(chǔ)器存取)傳送方式
DMA最明顯的一個(gè)特點(diǎn)是它不是用軟件而是采用一個(gè)專門的控制器來控制內(nèi)存與外設(shè)之間的數(shù)據(jù)交流,無須CPU介入,大大提高CPU的工作效率。
在進(jìn)行DMA數(shù)據(jù)傳送之前,DMA控制器會(huì)向CPU申請總線控制 權(quán),CPU如果允許,則將控制權(quán)交出,因此,在數(shù)據(jù)交換時(shí),總線控制權(quán)由DMA控制器掌握,在傳輸結(jié)束后,DMA控制器將總線控制權(quán)交還給CPU。
(4)無條件傳送方式
(5)I/O通道方式
(6)I/O處理機(jī)方式
由于計(jì)算機(jī)的外圍設(shè)備品種繁多,幾乎都采用了機(jī)電傳動(dòng)設(shè)備,因此,CPU在與I/O設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)存在以下問題:
速度不匹配:I/O設(shè)備的工作速度要比CPU慢許多,而且由于種類的不 同,他們之間的速度差異也很大,例如硬盤的傳輸速度就要比打印機(jī)快出很多。
時(shí)序不匹配:各個(gè)I/O設(shè)備都有自己的定時(shí)控制電路,以自己的速度傳 輸數(shù)據(jù),無法與CPU的時(shí)序取得統(tǒng)一。
信息格式不匹配:不同的I/O設(shè)備存儲(chǔ)和處理信息的格式不同,例如可以分為串行和并行兩種;也可以分為二進(jìn)制格式、ACSII編碼和BCD編碼等。
信息類型不匹配:不同I/O設(shè)備采用的信號類型不同,有些是數(shù)字信號,而 有些是模擬信號,因此所采用的處理方式也不同。
基于以上原因,CPU與外設(shè)之間的數(shù)據(jù)交換必須通過接口來完成,通常接口有以下一些功能:
(1)設(shè)置數(shù)據(jù)的寄存、緩沖邏輯,以適應(yīng)CPU與外設(shè)之間的速度差異,接口通常由一些寄存器或RAM芯片組成,如果芯片足夠大還可以實(shí)現(xiàn)批量數(shù)據(jù)的傳輸;
(2)能夠進(jìn)行信息格式的轉(zhuǎn)換,例如串行和并行的轉(zhuǎn)換;
(3)能夠協(xié)調(diào)CPU和外設(shè)兩者在信息的類型和電平的差異,如電平轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)器、數(shù)/?;蚰?數(shù)轉(zhuǎn)換器等;
(4)協(xié)調(diào)時(shí)序差異;
(5)地址譯碼和設(shè)備選擇功能;
(6)設(shè)置中斷和DMA控制邏輯,以保證在中斷和DMA允許的情況下產(chǎn)生中斷和DMA請求信號,并在接受到中斷和DMA應(yīng)答之后完成中斷處理和DMA傳輸。
I/O接口的功能是負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)CPU通過系統(tǒng)總線把I/O電路和外圍設(shè)備聯(lián)系在一起,按照電路和設(shè)備的復(fù)雜程度,I/O接口的硬件主要分為兩大類:
(1)I/O接口芯片
這些芯片大都是集成電路,通過CPU輸入不同的命令和參數(shù),并控制相關(guān)的I/O電路和簡單的外設(shè)作相應(yīng)的操作,常見的接口芯片如定時(shí)/計(jì)數(shù)器、中斷控制器、DMA控制器、并行接口等。
(2)I/O接口控制卡
有若干個(gè)集成電路按一定的邏輯組成為一個(gè)部件,或者直接與CPU同在主板上,或是一個(gè)插件插在系統(tǒng)總線插槽上。
按照接口的連接對象來分,又可以將他們分為串行接口、并行接口、鍵盤接口和磁盤接口等。
具有U盤錄入信息功能(專利號:ZL200520076768.3 ZL200720040589.3)一、 B型卡(一卡通) 1、 支持4掃、8掃、16掃的各種戶內(nèi)、戶外、半戶外單雙色顯示板,一卡多能...
I/O接口全稱(Input/Output Interface),指輸入/輸出設(shè)備接口 。I/O接口的作用主機(jī)與外界交換信息稱為輸入/輸出(I/O)。主機(jī)與外界的信息交換是通過輸入/輸出設(shè)備進(jìn)行的。一般...
就是說,可以通過PWM方式改變泵電機(jī)(無刷電機(jī))的轉(zhuǎn)速,從而改變泵的流量等參數(shù)。這種調(diào)速真空泵、調(diào)速氣泵還有調(diào)速水泵,屬于微型泵的高端產(chǎn)品,特別是還帶有FG轉(zhuǎn)速反饋信號的產(chǎn)品更是鳳毛麟角,屬于高端中的...
I/O接口接口組成
包括硬件電路和軟件編程兩部分 硬件電路包括基本邏輯電路,端口譯碼 電路和供選電路等。軟件編程包括初始化程序段,傳送方式處理程序段,主控程序段程序終止與退出程序段及輔助程序段等.
· 進(jìn)行端口地址譯碼設(shè)備選擇。
· 向CPU提供I/O設(shè)備的狀態(tài)信息和進(jìn)行命令譯碼。
· 進(jìn)行定時(shí)和相應(yīng)時(shí)序控制。
· 對傳送數(shù)據(jù)提供緩沖,以消除計(jì)算機(jī)與外設(shè)在"定時(shí)"或數(shù)據(jù)處理速度上的差異。
· 提供計(jì)算機(jī)與外設(shè)間有關(guān)信息格式的相容性變換。提供有關(guān)電氣的適配
· 還可以中斷方式實(shí)現(xiàn)CPU與外設(shè)之間信息的交換。
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消防聯(lián)動(dòng)接口條件 1. 噴淋泵 a. 控制方式 : 當(dāng)有火災(zāi)發(fā)生時(shí),由消防中心聯(lián)動(dòng)臺(tái)送出 DC.24V 聯(lián)動(dòng)控制信號 至噴淋泵控制箱內(nèi)的 DC.24V 中間繼電器,中間繼電器常開點(diǎn)控 制噴淋泵啟動(dòng)回路,噴淋泵啟動(dòng),并將噴淋泵 “運(yùn)行”和“故障 ”狀態(tài) 信號返回消防中心。 b. 接口規(guī)格 : 1. 控制箱內(nèi) DC.24V 中間繼電器線圈動(dòng)作電流應(yīng)小于 100MA 。 2. 控制箱內(nèi)應(yīng)有手 /自動(dòng)轉(zhuǎn)換開關(guān)。 3. 當(dāng)主泵運(yùn)行故障時(shí),控制箱應(yīng)能自動(dòng)切換至備泵。 4. 運(yùn)行”和“故障”信號應(yīng)為無源常開接點(diǎn)信號。 5. 控制中繼器有 24V 輸出時(shí),水泵啟動(dòng);無 24V 輸出時(shí),水泵 停止,無需自鎖。 備注 : 1. 聯(lián)動(dòng)信號與水泵控制接口界面在水泵控制箱內(nèi),控制箱按國家 規(guī)范配弱電端子排。 2. 消火栓泵 a. 控制方式 : 當(dāng)有火災(zāi)發(fā)生時(shí),由消防中心聯(lián)動(dòng)臺(tái)送出 DC.24V 聯(lián)動(dòng)控制信號 至消火
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本文針對PLC可編程序控制器開關(guān)量I/O接口模塊常見故障進(jìn)行分析。并在此基礎(chǔ)上提出對故障的處理方法。
I/O接口的功能是負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)CPU通過系統(tǒng)總線把I/O電路和外圍設(shè)備聯(lián)系在一起,按照電路和設(shè)備的復(fù)雜程度,I/O接口的硬件主要分為兩大類:
(1)I/O接口芯片
這些芯片大都是集成電路,通過CPU輸入不同的命令和參數(shù),并控制相關(guān)的I/O電路和簡單的外設(shè)作相應(yīng)的操作,常見的接口芯片如定時(shí)計(jì)數(shù)器、中斷控制器、DMA控制器、并行接口等。
(2)I/O接口控制卡
由若干個(gè)集成電路按一定的邏輯組成為一個(gè)部件,或者直接與CPU同在主板上,或是一個(gè)插件插在系統(tǒng)總線插槽上。
按照接口的連接對象來分,又可以將他們分為串行接口、并行接口、鍵盤接口和磁盤接口等。
由于計(jì)算機(jī)的外圍設(shè)備品種繁多,幾乎都采用了機(jī)電傳動(dòng)設(shè)備,因此,CPU在與I/O設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)存在以下問題:
速度不匹配:I/O設(shè)備的工作速度要比CPU慢許多,而且由于種類的不同,他們之間的速度差異也很大,例如硬盤的傳輸速度就要比打印機(jī)快出很多。
時(shí)序不匹配:各個(gè)I/O設(shè)備都有自己的定時(shí)控制電路,以自己的速度傳輸數(shù)據(jù),無法與CPU的時(shí)序取得統(tǒng)一。
信息格式不匹配:不同的I/O設(shè)備存儲(chǔ)和處理信息的格式不同,例如可以分為串行和并行兩種;也可以分為二進(jìn)制格式、ASCII編碼和BCD編碼等。
信息類型不匹配:不同I/O設(shè)備采用的信號類型不同,有些是數(shù)字信號,而有些是模擬信號,因此所采用的處理方式也不同。
基于以上原因,CPU與外設(shè)之間的數(shù)據(jù)交換必須通過接口來完成,通常接口有以下一些功能:
(1)設(shè)置數(shù)據(jù)的寄存、緩沖邏輯,以適應(yīng)CPU與外設(shè)之間的速度差異,接口通常由一些寄存器或RAM芯片組成,如果芯片足夠大還可以實(shí)現(xiàn)批量數(shù)據(jù)的傳輸;
(2)能夠進(jìn)行信息格式的轉(zhuǎn)換,例如串行和并行的轉(zhuǎn)換;
(3)能夠協(xié)調(diào)CPU和外設(shè)兩者在信息的類型和電平的差異,如電平轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)器、數(shù)?;蚰?shù)轉(zhuǎn)換器等;
(4)協(xié)調(diào)時(shí)序差異;
(5)地址譯碼和設(shè)備選擇功能;
(6)設(shè)置中斷和DMA控制邏輯,以保證在中斷和DMA允許的情況下產(chǎn)生中斷和DMA請求信號,并在接受到中斷和DMA應(yīng)答之后完成中斷處理和DMA傳輸。
I/O接口的功能是負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)CPU通過系統(tǒng)總線把I/O電路和 外圍設(shè)備聯(lián)系在一起,按照電路和設(shè)備的復(fù)雜程度,I/O接口的硬件主要分為兩大類:
(1)I/O接口芯片
這些芯片大都是集成電路,通過CPU輸入不同的命令和參數(shù),并控制相關(guān)的I/O電路和簡單的外設(shè)作相應(yīng)的操作,常見的接口芯片如定時(shí)/計(jì)數(shù)器、中斷控制器、DMA控制器、并行接口等。
(2)I/O接口控制卡
有若干個(gè)集成電路按一定的邏輯組成為一個(gè)部件,或者直接與CPU同在主板上,或是一個(gè)插件插在系統(tǒng)總線插槽上。
按照接口的連接對象來分,又可以將他們分為串行接口、并行接口、鍵盤接口和磁盤接口等。