MXI-VME总线简介
vme总线规范
vme总线规范VME总线规范是一个用于工业控制系统中的电子设备通信的标准。
该标准定义了硬件接口、电气特性、信号传输方式、中断处理、总线仲裁以及数据传输协议等方面的规定,从而保证了不同设备之间的互操作性和可靠性。
VME总线规范的出现为工业控制系统的发展做出了重要贡献。
VME总线规范最早是由VITA(VME International Trade Association)开发和维护的,该组织成立于1984年。
VME总线规范最初的版本是基于美国冯·诺伊曼计算机体系结构的标准,并在1981年首次亮相。
随着时间的推移,VME总线规范逐渐发展成为一个全球范围内得到广泛采用的标准。
VME总线规范主要包括了三个关键方面:硬件接口、电气特性和信号传输方式。
硬件接口定义了总线的物理连接方式,如插槽和连接器的设计。
电气特性则规定了总线上的电压、电流和电平等电气参数。
信号传输方式确定了数据在总线上的传输方式和时序。
在VME总线规范中,总线仲裁是一个非常重要的概念。
由于多个设备可以同时访问总线,因此需要一种机制来解决冲突,以确定哪个设备有权使用总线。
VME总线规范使用了基于中断请求的仲裁方式,其中每个设备都被分配了一个唯一的中断请求线,用于通知总线控制器该设备有数据要传输。
数据传输协议是VME总线规范中的另一个重要组成部分。
它规定了数据传输的格式、仲裁过程中的传输优先级以及错误检测和纠正机制等内容。
通过数据传输协议,VME总线规范确保了数据的可靠性和准确性。
除了上述主要方面外,VME总线规范还定义了中断处理、总线监视以及系统管理等其他功能。
这些功能使得VME总线规范成为一个非常灵活和可扩展的标准,能够满足各种工业控制系统的需求。
总的来说,VME总线规范是工业控制系统中一个被广泛应用的标准,它定义了硬件接口、电气特性、信号传输方式、数据传输协议等关键方面的规定。
通过VME总线规范,不同厂家的设备可以实现互联互通,从而提高了系统的可靠性和互操作性。
VME总线的工作原理简介
VME总线的工作原理简介李慎旭李东方高原山东电视台发射台有4个频道的主机是汤姆逊公司生产的全固态电视发射机,除2频道外其他3个频道的主机都配置了计算机控制系统,且这种计算机控制系统是基于VME总线的。
VME总线出现于1981年,它是由motorola公司推出的,经过二十几年连续不断的开发,是稀有的进入21世纪仍然大规模应用的工控总线,VME总线如此强大的生命力和广阔的应用前景源自VME总线的许多独具的特点。
由于电视发射机属于专用设备,应用规模少,而从国外引进的全固态电视发射机数量更少,因此各种电视技术期刊中对VME总线的介绍更是稀少,本文即是对VME总线的标准及其工作原理的简介,以便给同业人员研究基于VME总线全固态电视发射机的计算机控制系统提供一些帮助。
一、VME总线类属计算机系统中应用的总线可分为外部总线和内部总线两大类。
外部总线如:RS-232-C、RS-485、IEEE-488、USB等总线;而内部总线又可分为系统总线和片级总线,片级总线如:I2C总线、SPI总线、SCI总线等;系统总线如:ISA总线、EISA总线、VESA总线、PCI总线;工业现场总线如:VME,STD、PC-104、compact PCI等。
二、VME总线简介VME总线,Versamodel Eurocard由Motorola公司1981年推出的第一代32位工业开放标准总线,其主要特点是VME总线的信号线模仿Motorola公司生产的68000系列单片机信号线,由于其应用的广泛性被IEEE收为标准,即IEEE 1014-1987,其标准文件为VMEbus specification Rev C.1。
VME总线的插板一般有两种尺寸,一种是3U高度的带一个总线接口J1,高*长为100mm*160mm,另一种是6U高度的带2个总线接口J1、J2,高*长为233mm*160mm。
一般每块VME总线的插板上的接口J1、J2都有96针,每一个接口都是3排,按A、B、C排列,每排32针,J1一般用于直接与VME总线相连,J2的中间列用于扩展地址总线或数据总线,另外两列可由用户定义及I/O、磁盘驱动及其他外设等,(注意:我们应用的全固态电视发射机的I/O板和RC/RI板就扩展了J2口的针脚。
VME总线
图 VME总线接口
VXI总线接口技术
• VXIbus是VME总线在仪器领域的扩展(VMEbus eXtension for Instrumentation)。 • 1987年4月,美国Colorado Data Systems、HewlettPackard、Racal、Dana Instruments、 Tektronix和 Wavetek等五家著名仪器公司求同存异,组成VXI总线 联合体(VXIbus Consortium Inc.),提出 VXIbus Rev.1.3规范文件。 。 • 1992年9月17日美国IEEE-P1155采纳VXIbus Rev.1.4 作为IEEE工业用标准的基本文件。 • 1993年9月22日成立VXI即插即用系统联盟(VXI Plug&Play System Alliance)。该联盟由National Instruments、GenRad、Racal Instruments、Tektronix 和Wavetek五家公司发起,提出 VPP规范文件。
VXI模块与主机箱
VXI主机箱
组件模块的机械载体是主机箱(Mainframe)。与模块尺寸 类型相适应,主机箱也有A、B、C、D四种尺寸可选择。 模块互连载体是主机箱的背板(Backplake),背板与模块 之间通过总线连接器衔接:三个96芯的连接器J1、J2、J3, 模块上的连接器对应为P1、P2、P3。 VXI规定,一个主机箱最多有13个(0~12号)槽位,其中0 号槽比较特殊,位于机箱的最左边或最底部。 VXI主机箱还为系统提供适合仪器工作要求的公用电源、 冷却和电磁屏蔽环境条件。
VXI总线信号线
VXI总线信号线
VME计算机总线
• 1.数据传输总线(DTB) DTB由总线主模块控制,用于主、从模块之间传递数据和状态/ 识别信息。分为寻址线、数据线和控制线。 • 2.DTB仲裁总线 VME总线支持多处理器的分布式系统。仲裁总线用来解决多个 主模块争夺DTB总线使用权的问题,防止总线冲突。 • 3.优先中断总线 供VME总线系统的中断器(Interrupter)和中断处理器 (Interrupt Handler)之间进行中断请求和中断认可使用。 • 4.公用总线 为系统提供时钟、系统初始化及故障检测等功能。
VME总线接口逻辑分析和电路设计
VME总线接口逻辑分析和电路设计
谢长生;徐睿
【期刊名称】《电子与封装》
【年(卷),期】2004(004)002
【摘要】本文介绍了VME总线接口逻辑芯片的逻辑分析和电路设计.通过这些工作,对用户利用CY7C964芯片构造通用的总线接口,或根据实际情况在CY7C964电路构成的基础上进行VME接口的简化或优化设计,以及对开发基于VME总线协议的接口芯片有所帮助.
【总页数】7页(P34-40)
【作者】谢长生;徐睿
【作者单位】中国电子科技集团公司第58研究所,江苏,无锡,214035;中国电子科技集团公司第58研究所,江苏,无锡,214035
【正文语种】中文
【中图分类】TN431.2
【相关文献】
1.VME总线接口逻辑的CPLD设计及试验 [J], 吴杰长;郭朝有;李雄涛
2.多处理器系统中基于FPGA的VME总线接口设计 [J], 杨亮亮;史伟民;汪立君;葛瑞广
3.基于FPGA的VME总线接口的设计与实现 [J], 邵文建;李超
4.基于FPGA的从设备VME总线接口设计 [J], 万勇利;魏凯;韩记晓;陈兴林
5.基于FPGA的VME自定义总线接口设计 [J], 韩记晓;万勇利;张常江;赵为志;陈兴林
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VME总线的结构和工作原理
中 断 器
请 求 器
从 设 备
中 断 器
从 设 备
底板接口逻辑
底板接口逻辑
底板接口逻辑
底板接口 逻辑
DTB 优先级中断 DTB裁决 裁决 公用
VME总线的结构和主要功能模块 VME总线的结构和主要功能模块
VME总线功能分类: 总线功能分类:
• 数据传送(DTB) 数据传送(DTB) • DTB裁决 DTB裁决 • 优先权中断 • 公用
总线的基本概念 VME总线结构和主要功能模块 VME总线结构和主要功能模块 总线 DTB的控制机制及工作时序 DTB的控制机制及工作时序 DTB的裁决 DTB的裁决 优先级中断总线 公用总线 64位VME总线简介 64位VME总线简介
DTB的控制机制和工作时序 DTB的控制机制和工作时序
1. 主设备(MASTER) 主设备( ) 一个功能模块,它启动DTB周期, DTB周期 一个功能模块,它启动DTB周期,以便在它和一个 从设备之间传递数据 从设备之间传递数据
2. 从设备(SLAVE) 从设备( ) 一个功能模块,它检测主设备启动的DTB周期, 一个功能模块,它检测主设备启动的DTB周期,当 主设备启动的DTB周期 DTB周期指定有它参与时 周期指定有它参与时, 主设备之间传递数据 DTB周期指定有它参与时,和主设备之间传递数据
DTB的控制机制和工作时序 DTB的控制机制和工作时序
规定数据传送方收地址、地址修改码等信号。 地址 等信号 若地址有效, 若地址有效,则选择板上设备
DTB的控制机制和工作时序 DTB的控制机制和工作时序
典型的数据传送周期的例子(单字节读周期) 典型的数据传送周期的例子(单字节读周期) 2 主设备 确定总线的 使用权限 从设备
VME总线控制器通信技术研究
Vxworks中的VME总线
在vxworks中地址分配的选择不是一个很重要的问题,本地地址可以使部分VME总线地址空间变得模糊。一些目标板不能对内存总线的低地址进行寻址,因为它们的本地地址从0开始。对于vxworks这不是一个问题,因为所有VME设备的驱动程序都是可以配置的。但设备冲突可能会是一个系统问题。
VME总线中断确认
VME总线中断请求必须得到接收器的确认。一些实施者选择迫使ISR来回应中断的方法,但是更加规范的首选方法是使ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ件自动确认中断请求,并给CPU提供正确的中断向量。
我们并不推荐使用软件中断确认的方法,因为那样会严重影响系统的性能。
系统控制器不是由一个软件设置的寄存器来激活的。对于软件来说,具有能够读取系统控制器状态(开/关)的能力是很有用的。
当一个本地的复位信号被激活时,总线系统控制器应该申明总线复位信号。
系统控制器不需要判断所有的总线优先级,但如果它只判断一个级别,那通常是第三个级别。
VME总线访问的动态总线规模
规范中定义了三种地址类型:
. A16短地址
. A24标准地址
. A32扩展地址
除此之外,板外设备经常有数据长度的限制。很多实施者对同一VME总线提供不同数据长度(D16或D32)不同的窗口大小.
系统控制器负责中断协处理器并且申明一个BERR信号,较好的工具允许这个暂停时间在最短16毫秒到无限长的时间内选择。系统控制器LED可用于判断用户优先级的逻辑状态。
邮箱中断
邮箱中断和位置监视拥有相似的机制,此机制可作为内部处理器的同步方法。
仲裁
如果支持二中选一的仲裁级别,板子应该默认总线请求级别为3,并提供跳线机制。
通常很方便选择总现释放方式,相应的有:RWD(release when done)、ROR(release on
vme总线规范
竭诚为您提供优质文档/双击可除vme总线规范篇一:VmeVme总线的工作原理简介(转载)20xx-03-0610:24Vme总线的工作原理简介李慎旭李东方高原山东电视台发射台有4个频道的主机是汤姆逊公司生产的全固态电视发射机,除2频道外其他3个频道的主机都配置了计算机控制系统,且这种计算机控制系统是基于Vme总线的。
Vme总线出现于1981年,它是由motorola公司推出的,经过二十几年连续不断的开发,是稀有的进入21世纪仍然大规模应用的工控总线,Vme总线如此强大的生命力和广阔的应用前景源自Vme总线的许多独具的特点。
由于电视发射机属于专用设备,应用规模少,而从国外引进的全固态电视发射机数量更少,因此各种电视技术期刊中对Vme总线的介绍更是稀少,本文即是对Vme总线的标准及其工作原理的简介,以便给同业人员研究基于Vme总线全固态电视发射机的计算机控制系统提供一些帮助。
一、Vme总线类属计算机系统中应用的总线可分为外部总线和内部总线两大类。
外部总线如:Rs-232-c、Rs-485、ieee-488、usb 等总线;而内部总线又可分为系统总线和片级总线,片级总线如:i2c总线、spi总线、sci总线等;系统总线如:isa 总线、eisa总线、Vesa总线、pci总线;工业现场总线如:Vme,std、pc-104、compactpci等。
二、Vme总线简介Vme总线,Versamodeleurocard由motorola公司1981年推出的第一代32位工业开放标准总线,其主要特点是Vme 总线的信号线模仿motorola公司生产的68000系列单片机信号线,由于其应用的广泛性被ieee收为标准,即ieee1014-1987,其标准文件为Vmebusspecifica tionRevc.1。
Vme总线的插板一般有两种尺寸,一种是3u高度的带一个总线接口j1,高*长为100mm*160mm,另一种是6u高度的带2个总线接口j1、j2,高*长为233mm*160mm。
实验仪器报告
一.VME总线VME总线,Versamodel Eurocard由Motorola公司1981年推出的第一代32位工业开放标准总线,其主要特点是VME总线的信号线模仿Motorola公司生产的68000系列单片机信号线,由于其应用的广泛性被IEEE收为标准,即IEEE 1014-1987,其标准文件为VMEbus specification Rev C.1。
VME总线的插板一般有两种尺寸,一种是3U高度的带一个总线接口J1,高*长为100mm*160mm,另一种是6U高度的带2个总线接口J1、J2,高*长为233mm*160mm。
一般每块VME总线的插板上的接口J1、J2都有96针,每一个接口都是3排,按A、B、C排列,每排32针(如表3.2),J1一般用于直接与VME总线相连,J2的中间列用于扩展地址总线或数据总线,另外两列可由用户定义及I/O、磁盘驱动及其他外设等,(注意:我们应用的全固态电视发射机的I/O板和RC/RI板就扩展了J2口的针脚)[38]。
因此VME总线已对未来的应用扩展预留了信号针,这也是VME总线将来可以灵活升级的原因。
表1 VME总线的针脚排列定义表注:* 表示该引脚低电平为有效信号A01-A31地址线(address line)AM0-AM5地址修改码(address modifier code),用来指示地址总线宽度。
BG0IN*-BG3IN* 菊花链信号BG0OUT*-BG3OUT* 同上BR0*-BR3*总线请求(bus request)D00-D31数据总线DS0*-DS1*(data strobe)数据选通引脚,用来指示32位数据总线的高或低字。
AS*(address strobe)有效地址选通引脚。
DTACK*数据总线响应信号,在读时这条信号线表示数据已在总线上,在写时表示已锁存数据[39]。
实际上我们的全固态发射机的计算机控制系统中的地址只应用了10位,而数据则是8位,有大量的信号针脚未用或作它用。
VME接口板设计
VIACKOUT = 1; // 不能乱传中断应答
VDTACK := 0; // 不能随便应答
if (!RST) then SV0
else if (!CS_VME) then SV1 // VME 普通读写
else if (!VIACK & !VIACKIN) then SV4
else if (!CS_VME) then SV3 // 本周期没完没了
else SV0
with {VDTACK := 0; }
// SV4..SV7 为中断应答周期
State SV4:
VIACKOUT = H; // 情况不明,先别往下传
VDTACK := L;
if (!RST # VIACK # VIACKIN) then SV0
if (!RST) then SV0;
else if (!BUSYL) then SV2 // 双口正忙
else SV3
with { VDTACK := 1;}
State SV3:
VIACKOUT = 1; // 不传中断应答
VDTACK := 1; // 准备好了
if (!RST) then SV0
..
//==========================================
// VME 总线周期控制之状态机 (包括中断应答)
//==========================================
State_Diagram [Qv2,Qv1,Qv0];
IntVec.clk = VCLK;
VIRQ3.clk = VCLK;
VME
VME总线的工作原理简介(转载)2009-03-06 10:24VME总线的工作原理简介李慎旭李东方高原山东电视台发射台有4个频道的主机是汤姆逊公司生产的全固态电视发射机,除2频道外其他3个频道的主机都配置了计算机控制系统,且这种计算机控制系统是基于VME总线的。
VME总线出现于1981年,它是由motorola公司推出的,经过二十几年连续不断的开发,是稀有的进入21世纪仍然大规模应用的工控总线,VME总线如此强大的生命力和广阔的应用前景源自VME总线的许多独具的特点。
由于电视发射机属于专用设备,应用规模少,而从国外引进的全固态电视发射机数量更少,因此各种电视技术期刊中对VME总线的介绍更是稀少,本文即是对VME总线的标准及其工作原理的简介,以便给同业人员研究基于VME总线全固态电视发射机的计算机控制系统提供一些帮助。
一、VME总线类属计算机系统中应用的总线可分为外部总线和内部总线两大类。
外部总线如:RS-232-C、RS-485、IEEE-488、USB等总线;而内部总线又可分为系统总线和片级总线,片级总线如:I2C总线、SPI总线、SCI总线等;系统总线如:ISA总线、EISA总线、VESA总线、PCI总线;工业现场总线如:VME,STD、PC-104、compact PCI等。
二、VME总线简介VME总线,Versamodel Eurocard由Motorola公司1981年推出的第一代32位工业开放标准总线,其主要特点是VME总线的信号线模仿Motorola公司生产的68000系列单片机信号线,由于其应用的广泛性被IEEE收为标准,即IEEE 1014-1987,其标准文件为VMEbus specification Rev C.1。
VME总线的插板一般有两种尺寸,一种是3U高度的带一个总线接口J1,高*长为100mm*160mm,另一种是6U高度的带2个总线接口J1、J2,高*长为233mm*160mm。
VME总线结构的多计算机铝箔粗轧机厚度控制系统
辊调零和平整控制。
位置控制和压力控制是轧机最基本的控制方式,
都属于内环控制。厚度控制的最终操作是通过这两
个闭环控制中的一个来实现的。
5.3压力补偿控制
当来料厚度变化△日时,引起轧制力变化AP,根
据轧机的弹跳方程,出口厚度产生的厚度偏差为Ah=
△∥K。如果采用AGC系统进行辊缝调节,则轧件出
口厚度变化为zih=AP/K+△S(AS为辊缝调节量)。 5.4反馈AGC
度。鉴于被控对象具有一定的滞后特性,所以本系统
采用Smith滞后预估补偿器进行滞后补偿,即通过预
估模型来预测输出的变化,并进行超前反馈,以抵消
测厚仪测量的滞后时间。
5.5多级AGC
为解决单级AGC控制时控制调节器存在的饱和
现象需采用多级AGC控制。第一级控制器为厚度偏
差反馈控制器,在其极限输出范围内作PI调节;当第
1基本硬件结构
VME总线的多处理器实时控制系统,在实时控制 和并行处理能力上是普通工控机和PLC控制无法比 拟的。其控制中心(CPS(Central Processing Station)) 的主要组成为箱式机架结构(VMEbus)、工业以太网 交换机、接线单元。VMEbus是CPS的核心,直接影响 轧机的轧制性能。主要组成:
VANTAGE集散系统控制软件简称TCS,集中安 装于工程师站中。TCS画面监控采用LABVIEW RUN TIME实时运行软件,通过实时数据传输系统RDS (Real—time Data Server)传输现场实时数据、故障信息 等。LogiCAD32软件是整个TCS系统的后台软件,主 要用于对硬件组态、通讯、在线调试、修改、监控等。 采用LogiCAD 32软件进行全程多变量编程,将 VANTAGE系统分为轧机机架控制应用程序、现场总 线驱动器应用程序、厚度测量和控制(AGC)应用程 序、板形测量和控制应用程序(AFC)、轧制道次应用 程序、生产数据应用程序和产品最优化应用程序。这 些应用程序通过RDS(实时数据服务器)进行处理。 轧机机架控制应用程序,主要用于辊缝位置、压力及 工作辊弯辊控制等,包括机架校正程序、轧机弹跳曲 线校准程序、机架临界安全监测程序等,主要功能为 轧机自动靠零控制、油缸位置闭环控制、油缸压力闭 环控制、压力补偿(GMTR)控制、倾斜控制和开、闭辊 缝控制等;现场总线驱动器应用程序,可实时地对轧 机运行状态以及由轧机直流传动、PLC传送的数据进 行监控,并将数据存人RDS内,以便对轧机直流传动 进行维护和最优控制;厚度调整应用程序,利用SONY 位移传感器设定轧机液压缸位移,依靠高精度测厚仪 测量铝箔出口厚度作为控制器的反馈,通过调节辊 缝、压力、主机速度、开卷张力等多种参数,实时地对 铝箔厚度偏差进行精确控制;板形测量和控制应用程 序(AFC),利用Vidimon辊在线测量铝箔宽度方向上 的张力分布,与系统数据库的板形模型进行比较,最 终通过控制器控制工作辊弯辊、轧辊倾斜及轧辊分段 喷液冷却进行板形控制;产品最优化应用程序,通过 RDS的数据实时地控制各个CPU的工作状态,建立数 据库以保证产品在厚度公差范围内达到最优控制。
MXI-VME总线简介
MXI总线简介MXI(多系统扩展接口)是一种高性能的由柔韧的圆电缆来连接器件的通讯接口。
MXI操作与最新的母板计算机的总线相似,但它是一种位于几个实际独立器件之间的电缆通讯器件。
VXI总线的出现派生出了MXI.VXI,联合体成员一国家仪器公司(NI)认为,将来的测量系统要求VXI配有新一代的连接器件。
VME总线简介诞生于25年前的VME(VersaModule Eurocard)总线是一种通用的计算机总线,结合了Motorola公司Versa总线的电气标准和在欧洲建立的Eurocard标准的机械形状因子,是一种开放式架构。
它定义了一个在紧密耦合(closely coupled)硬件构架中可进行互连数据处理、数据存储和连接外围控制器件的系统。
经过多年的改造升级,VME系统已经发展的非常完善,围绕其开发的产品遍及了工业控制、军用系统、航空航天、交通运输和医疗等领域。
VME的特点VME的数据传输机制是异步的,有多个总线周期,地址宽度是16、24、32、40或64位,数据线路的宽度是8、16、24、32、64位,系统可以动态的选择它们。
它的数据传输方式为异步方式,因此只受制于信号交换协议,而不依赖于系统时钟;其数据传输速率为0~500Mb/s;此外,还有Unaligned Data传输能力,误差纠正能力和自我诊断能力,用户可以定义I/O端口;其配有21个插卡插槽和多个背板,在军事应用中可以使用传导冷却模块。
VME结构因为是两种标准的结合,那么VME系统也可以被看作是两个部分。
一个部分是它的机械构架,此部分决定着VMEbus 系统背板、前置面板和嵌入板的尺寸大小;而令一部分则是功能构架,它定义了系统的运转流程。
1 VME的机械结构VME机械构架中的主要部分为背板,是一个印刷电路板。
它的大小有三种型号:3U(160mm ×100mm)、6U(160mm × 233mm)和9U(367 mm× 400mm)。
VME通讯模式介绍
VMEVME(VersaModule Eurocard)总线是一种通用的计算机总线,结合了Motor ola公司Versa总线的电气标准和在欧洲建立的Eurocard标准的机械形状因子,是一种开放式架构。
它定义了一个在紧密耦合(closely coupled)硬件构架中可进行互连数据处理、数据存储和连接外围控制器件的系统。
经过多年的改造升级,VME系统已经发展的非常完善,围绕其开发的产品遍及了工业控制、军用系统、航空航天、交通运输和医疗等领域。
VME的特点VME的数据传输机制是异步的,有多个总线周期,地址宽度是16、24、32、4 0或64位,数据线路的宽度是8、16、24、32、64位,系统可以动态的选择它们。
它的数据传输方式为异步方式,因此只受制于信号交换协议,而不依赖于系统时钟;其数据传输速率为0~500Mb/s;此外,还有Unaligned Data传输能力,误差纠正能力和自我诊断能力,用户可以定义I/O端口;其配有21个插卡插槽和多个背板,在军事应用中可以使用传导冷却模块。
VME结构因为是两种标准的结合,那么VME系统也可以被看作是两个部分。
一个部分是它的机械构架,此部分决定着VMEbus 系统背板、前置面板和嵌入板的尺寸大小;而另一部分则是功能构架,它定义了系统的运转流程。
1 VME的机械结构VME机械构架中的主要部分为背板,是一个印刷电路板。
它的大小有三种型号:3U(160mm ×100mm)、6U(160mm ×233mm)和9U(367 mm× 400mm)。
根据VME64x标准,VME系统中有三种连接器,它们分别是P0/J0、P1/J1和P2/J 2,“P”和“J”分别代表了PLUG和JACK连接器。
P1/J1和P2/J2连接器有96个管脚,排列成三排,每排32管脚;P0/J0连接器则有95个管脚。
3U型背板只具有P1/J1或P2/J2连接器,而6U型背板则同时具有J1和J2连接器。
vme总线故障排查思路
vme总线故障排查思路1. 什么是VME总线?好,咱们先来聊聊VME总线。
大家都知道,VME(Versa Module Europa)总线就像一条高速公路,连接着各种设备,传递数据。
想象一下,你在公路上开车,突然前面有个交通堵塞,哎呀,那可真是让人抓狂!在电子设备中,如果VME总线出现故障,那可就像遇到了严重的交通堵塞,所有的数据都得停下来,简直让人心急如焚。
那么,我们该如何排查这种故障呢?2. 故障排查的第一步:观察2.1 看看指示灯首先,咱们得打开设备,看看指示灯。
这些小灯儿可真是聪明,它们会告诉你很多信息。
比如说,绿灯亮了,那你就可以放心了;可要是红灯闪烁,那可得小心了!就像交通信号灯一样,不按规矩来可不行。
你要仔细观察,记住灯光的状态,给自己记个小本本,别让它们给你打乱了节奏。
2.2 检查连接接着,我们要检查一下连接线。
你想想,要是公路上的路障不小心放错了地方,那肯定会影响交通的嘛!同样,VME总线的连接线也是如此。
如果发现连接线松了,或者接口上有灰尘,那可得赶紧清理一下,重新插紧。
对了,插拔的时候注意别用力过猛,要不然一不小心把设备给损坏了,那可就得不偿失了。
3. 故障排查的第二步:测试3.1 使用测试工具好了,经过了观察,咱们接下来就得测试了。
你可以用一些测试工具,比如示波器或逻辑分析仪,这些家伙可厉害了,能帮你找出信号的问题。
就像侦探在找线索一样,仔细分析每个信号的波形和频率,看看有没有异常。
要是发现信号不对劲,那可要重点关注了。
3.2 模拟故障另外,咱们还可以进行模拟故障测试。
想象一下,咱们设置一些假设的故障,然后看看系统是如何反应的。
这样做不仅能帮助你了解系统的脆弱点,还能让你提前做好应对准备。
就像练习逃生,万一真遇到火灾了,能迅速反应,心中有数,才能不慌不忙。
4. 故障排查的第三步:解决方案4.1 逐步修复一旦找到了问题所在,接下来就是修复了。
这里要讲究一个原则,修复要循序渐进。
vme机箱标准定义-概述说明以及解释
vme机箱标准定义-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分:VME机箱是一种用于容纳VME总线架构的电子设备的外壳。
VME (Versa Module Eurocard)是一种广泛应用于工业控制和数据采集系统的标准化总线架构,它提供了可靠的数据传输和高度灵活的硬件和软件配置选项。
VME机箱作为VME系统的基础组件,起到保护和支持VME模块的作用,为整个系统的正常运行提供了稳定的环境。
VME机箱的设计采用了模块化的理念,它通常由多个插槽组成,每个插槽可以插入一个VME模块。
这种设计使得VME系统具有很大的灵活性,可以根据需要轻松扩展或更换模块,以满足不同应用场景的需求。
在VME机箱中,每个插槽都与VME总线相连,通过总线完成模块之间的数据传输。
VME总线采用的是并行传输方式,具有快速的数据传输速度和稳定的实时性能,因此非常适用于高性能和高可靠性要求的工业控制系统。
此外,VME机箱也提供了必要的电源和散热系统,保证VME模块的正常工作温度和稳定电源供应。
机箱的外壳通常采用金属材料制成,具有良好的屏蔽性能和耐用性,可以有效地抵抗外界干扰和物理损坏。
总之,VME机箱是一种基于VME总线架构的重要组成部分,为VME 系统的运行提供了必要的支持和保护。
它的模块化设计和高性能特点使得VME系统具有卓越的灵活性和可靠性,被广泛应用于工业控制、数据采集、信号处理等领域。
未来随着技术的不断进步,VME机箱将会进一步演化和创新,为工业自动化领域带来更加先进和可靠的解决方案。
1.2文章结构文章结构是指文章整体的组织框架和章节划分,它用来引导读者理解文章的逻辑结构和内容安排。
本文的文章结构分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。
在概述中,可以简要介绍VME机箱的背景和意义,引起读者的兴趣。
文章结构部分则用来说明本文将按照怎样的章节组织来展开论述,给读者提供了一个整体的框架。
而目的部分则阐述本文撰写的目的和意义,让读者了解文章要达到的效果。
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MXI总线简介
MXI(多系统扩展接口)是一种高性能的由柔韧的圆电缆来连接器件的通讯接口。
MXI操作与最新的母板计算机的总线相似,但它是一种位于几个实际独立器件之间的电缆通讯器件。
VXI总线的出现派生出了MXI.VXI,联合体成员一国家仪器公司(NI)认为,将来的测量系统要求VXI配有新一代的连接器件。
VME总线简介
诞生于25年前的VME(VersaModule Eurocard)总线是一种通用的计算机总线,结合了Motorola公司Versa总线的电气标准和在欧洲建立的Eurocard标准的机械形状因子,是一种开放式架构。
它定义了一个在紧密耦合(closely coupled)硬件构架中可进行互连数据处理、数据存储和连接外围控制器件的系统。
经过多年的改造升级,VME系统已经发展的非常完善,围绕其开发的产品遍及了工业控制、军用系统、航空航天、交通运输和医疗等领域。
VME的特点
VME的数据传输机制是异步的,有多个总线周期,地址宽度是16、24、32、40或64位,数据线路的宽度是8、16、24、32、64位,系统可以动态的选择它们。
它的数据传输方式为异步方式,因此只受制于信号交换协议,而不依赖于系统时钟;其数据传输速率为0~500Mb/s;此外,还有Unaligned Data传输能力,误差纠正能力和自我诊断能
力,用户可以定义I/O端口;其配有21个插卡插槽和多个背板,在军事应用中可以使用传导冷却模块。
VME结构
因为是两种标准的结合,那么VME系统也可以被看作是两个部分。
一个部分是它的机械构架,此部分决定着VMEbus 系统背板、前置面板和嵌入板的尺寸大小;而令一部分则是功能构架,它定义了系统的运转流程。
1 VME的机械结构
VME机械构架中的主要部分为背板,是一个印刷电路板。
它的大小有三种型号:3U(160mm ×100mm)、6U(160mm × 233mm)和9U(367 mm× 400mm)。
根据VME64x标准,VME系统中有三种连接器,它们分别是P0/J0、P1/J1和 P2/J2,“P”和“J”分别代表了PLUG和JACK连接器。
P1/J1和P2/J2连接器有96个管脚,排列成三排,每排32管脚;P0/J0连接器则有95个管脚。
3U型背板只具有P1/J1或P2/J2连接器,而6U型背板则同时具有J1和J2连接器。
2 VME的功能结构
如图1所示,VME的功能构架可以说是由信号线,背板接口逻辑和功能模块所组成的。
背板接口逻辑的性能是由背板上的一些特性所左右的,比如信号线阻抗、传播时间、终端数值等等。
它和信号线是系统
各部分之间的纽带。
功能模块则是执行具体任务的电路集合。
其中,主要的模块叫做主设备(master),其决定着数据传输的顺序;根据主设备数据传输情况而动作的模块叫做从设备(slave),负责监控数据传输目标地址的模块被称为定位监控设备。
此外,还有发出中断请求和处理中断请求的模块,判定和处理其他模块请求的仲裁模块。
当然,还少不了发出时钟信号的模块和监控系统电源工作情况的模块。
图1 VME功能架构
这些模块虽然各有分工,但是要想集体配合,还需要总线的支持。
VME 系统的总线分为四大类:数据传输总线、数据传输仲裁总线、优先中断总线和通用总线。
数据传输总线是一个高速异步平行数据传输总线,能传输数据和地址信号。
主设备、从设备、中断模块和中断处理模块通过其进行两两交换数据。
另外两个模块,总线时钟(bus timer)和JACK 菊花链驱动器也通过数据传输总线参与数据处理工作。
数据传输仲裁总线是为确保在特定的时间内只有一个模块占用数据传输总线而设定的。
工作在其上的请求模块和仲裁模块将负载协调各模块发出的指令。
仲裁模块处于背板的第一个插槽内,决定哪个主设备将优先使用总线资源。
具体的判定方法包括了优先权算法、round-robin算法和其他排序算法。
优先权中断总线是处理各模块中断请求的总线。
各种中断请求在VME 中被分成了7个等级,根据等级的高低,它们依次对信号线进行中断工作。
最后一个总线是通用总线。
所谓通用总线就是负责系统的一些基本工作,包括对时钟的控制、初始化、错误检测等任务的总线。
它由两条时钟线、一个系统复位线、一个系统失效线、一个AC失效线和一个串行数据线构成。
各模块是以平行结构分布的,所有的数据和指令通过系统底层的4类总线进行传输,信号的模式是TTL电平信号。