MSPE-技术类-1-ICMT&自动精简v1.2
TI公司MSP系列微控制器芯片
T I公司M S P系列微控制器芯片公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]第1章 TI公司MSP430系列微控制器芯片目标通过本章的学习,应掌握以下知识●按照所处理的信号,对电子线路的分类●数字电路的特点●常用数字集成电路器件的种类和特点●微控制器(Microcontroller,MCU)的结构●德州仪器(TI)公司MSP430系列微控制器(MCU)的特点●MSP430微控制器的最小系统电路●MSP430微控制器的内部资源●不同型号MSP430微控制器芯片的区别引言电子线路的功用是完成信号的产生、传输和处理。
按照信号的特点,电子线路可以被划分为处理连续信号的模拟电路和处理离散信号的数字电路。
相对于模拟电路,数字电路具有许多优点。
首先,在数字系统中信号电压的准确值并不很重要,只要电压的变化不至于影响到对高、低电平的判定,这个变化就可以忽略不计,因此数字电路具有较好的抗干扰能力;其次,整个系统的准确度和精度容易保持一致,这是因为数字信号在处理过程中不会降低精度,而模拟信号在处理过程中会受到电路元器件参数的改变以及环境变化的影响;再者,数字信号存储方便、对它的处理过程容易通过编程来实现;最后,在许多情况下,完成同样功能的数字系统比相应的模拟系统便宜。
虽然数字电路相对于模拟电路具有上述的优点,但是自然界中信号的大多数是模拟信号,例如语音信号和图像信号,这就需要模拟电路对其进行处理。
另外,在需要对带宽相当宽的信号,或者变化很快的信号,进行实时处理的场合,模拟电路则可能是唯一的解决方案。
然而,对于数字电路具有足够速率执行信号处理任务的情况下,我们通常都会优先考虑采用数字电路来完成任务。
当前,常用的数字电路器件类型包括标准逻辑器件(例如74系列器件)、可编程逻辑器件(Programmable Logic Device,PLD)和微控制器(Microcontroller,MCU)。
英飞凌全新固定频率PWM控制器和集成功率IC带来高性能和电路保护
96M i c r o c o n t r o l l e r s &E m b e d d e d S ys t e m s 2018年第5期w w w .m e s n e t .c o m .c n用于高性能5G 系统中的控制通道㊂A c c e l e r C o mm 的极化码解决方案基于一种独特的存储架构,可在正确的时间将正确的信息传送给正确的处理单元,从而改善硬件效率㊁功率效率和延迟性㊂随着这款I P 适用于A c h r o n i xS pe e d c o r e e F P G A 阵列结构,可实现比其它可选的㊁基于软件的方法更低的功耗和更高的吞吐量㊂在搭载了e F -P G A 的特定用途集成电路或系统级芯片中实例化极化码I P ,可使集成化解决方案具有最小的通信延迟和最低的功耗㊂A c h r o n i x 和A c c e l e r C o mm 将继续为未来的5G 版本开发解决方案㊂ 5G 标准需要创新性的开发活动,特别是需要开发超可靠㊁低延迟通信和大规模机器类通信所需的新特性㊂ A c c e l e r C o mm 董事长兼代理首席执行官T o m C r o n k 评论道㊂ 5G R e l e a s e 16规范中的这些新元素要求面向新出现的波形和新编码进行创新㊂A c c e l e r C o mm 在I P 工程中的卓越表现加上A c h r o n i x 灵活的硬件加速产品组合,可为客户提供一种强大的手段来支持永不过时的通信基础设施部署㊂Qo r v o 携手D L i n k ,通过网状网络增强W i F i 覆盖Q o r v o 与全球领先的家庭㊁企业网络和服务提供商D L i n k 已合作研发了全新的W i F i 解决方案,通过网状网络提升家庭W i F i 的性能并扩大W i F i 的覆盖范围㊂DL i n k 推出了全新的C o v r 双频段W i F i 系统和三频段W i F i 系统,这两种系统都采用了Q o r v o 高功率㊁高效率5G H z功率放大器㊂网状网络(亦称为分布式W i F i 网络)采用多个路由器使W i F i 信号覆盖家里的每个角落㊂这种方法优势众多,包括提供更大的覆盖范围以消除死角,更高的容量支持多个用户同时使用,更高的数据速率减少缓冲时间,以及更强的能力抵抗或避免干扰㊂Q o r v o R F P A 55425G H z 功率放大器(P A )支持802.11a c W a v e 2多用户多路输入多路输出设计方案,可充分增强家用W i F i 信号的输出功率,同时优化效率并降低功率消耗,Q o r v o P A 还能够充分利用频带㊂英飞凌全新固定频率P WM 控制器和集成功率I C 带来高性能和电路保护英飞凌科技股份公司推出第5代固定频率700V/800V C o o l S E T T M ㊂该解决方案将P MW 控制器I C 和最新700V 和800V C o o l M O S P 7M O S F E T 集成到一个封装中,在单一平台上就能支持隔离型和非隔离型反激式拓扑㊂全新的固定频率700V /800V C o o l S E T 采用高压超结MO S F E T ,结合内部电流调节器的级联配置,实现快速启动,轻松提供B r o w n -I n 保护㊂集成800V MO S F E T 和优化的前沿消隐时间支持高达350V A C 的交流线路输入㊂节能模式可以减少切换损耗,在中等负荷和轻负荷条件下,降低切换频率㊂除了提供标准输出短路保护㊁过载保护和过压保护外,C o o l S E T 还能检测异常的线路输入㊂系统内保护包括V C C 和C S 引脚短路到接地保护,旨在防止控制器因异常的启动条件而遭到破坏㊂过热保护通过滞后单元来改进运行故障的处理㊂所有的保护模式都通过自动重启而实现,以最大限度地避免系统运行中断㊂美高森美发布兼容A M D E P Y C处理器的A d a pt e c 智能存储产品美高森美公司宣布,包括其智能存储适配器产品组合中的美高森美A d a pt e c H B A 1100㊁S m a r t H B A 2100和S m a r t R A I D 3100在内,美高森美12G b ps S A S /S A T A 主机总线适配器与独立硬盘冗余阵列适配器现已具备与AM D E P Y C 处理器系列协同工作的兼容性㊂现在,为E P Y C 处理器部署计划搭配存储适配器解决方案的数据中心客户可以充分利用美高森美全套智能存储解决方案,安心获得完全兼容的端至端解决方案㊂美高森美存储解决方案副总裁兼总经理P e t e H a z e n表示: 随着云数据中心的下一代服务器部署越来越多地考虑使用AM D 处理器,我们与AM D 进行的广泛互操作性测试表明,我们功能丰富的高性能智能存储适配器与AM D E P Y C 处理器可结合成为功能强大的存储解决方案㊂我们很高兴能够与备受尊敬的行业领导者紧密合作,使得数据中心客户在采用AM D 独特的E P Y C 处理器时可以安心选择美高森美㊂A M D 与美高森美通过美高森美加速生态系统联手合作,从而促进了美高森美与半导体集成电路㊁知识产权㊁系统㊁软件㊁工具和设计领域公司之间的协作,以期为最终客户整合㊁测试和提供预先验证的设计和系统级解决方案,造福美高森美在其主要垂直市场 航空与国防㊁数据中心㊁通信与工业中的终端客户㊂加速生态系统旨在通过技术调整㊁联合营销和销售加速来缩短最终客户的产品上市时间,使得美高森美和生态系统成员可更快获得收益㊂(责任编辑:芦潇静)。
PCB板 烧录方式
单片机ISP、IAP和ICP几种烧录方式的区别玩单片机的都应该听说过这几个词。
一直搞不太清楚他们之间的区别。
今天查了资料后总结整理如下。
ISP:In System Programing,在系统编程IAP:In applicating Programing,在应用编程ICP:In Circuit Programing,在电路编程ISP是指可以在板级上进行编程,也就是不用拆芯片下来,写的是整个程序,一般是通过ISP接口线来写。
IAP虽然同样也是在板级上进行编程,但是是自已对自已进行编程,在应用中进行编程,也即可以只是更改某一部分而不影响系统的其它部分,另外接口程序是自已写的,这样可以进行远程升级而不影响应用。
打个比喻吧:1、ISP是把房子拆了再重造一间,那么在造好之前当然是不能住人的啦!2、IAP是在造好的房子里边进行一些装修,当然人可以继续住啦!ICP是在电路编程,是LPC芯片的编程方式,相当于ATMEL的ISP,而LPC的ISP就相当于ATMEL的IAP了。
ISP于IAP的区别ISP:in system programming, 在系统编程IAP: in applicatin programming 在应用编程但两者的操作方式,结果和应用场合有什么区别什么是ISP:用写入器将code烧入,不过,芯片可以在目标板上,不用取出来,在设计目标板的时候就将接口设计在上面,所以叫"在系统编程",即不用脱离系统;什么是IAP:在应用编程,有芯片本身(或通过外围的芯片)可以通过一系列操作将code写入,比如一款支持Iap的单片机,内分3个程序区,1作引导程序区,2作运行程序区,3作下载区,芯片通过串口接收到下载命令,进入引导区运行引导程序,在引导程序下将new code内容下载到下载区,下载完毕并校验通过后再将下载区内容复制到2区,运行复位程序,则Iap完成;应用场合:1,ISP 程序升级需要到现场解决,不过好一点的是不必拆机器了;2,IAP 如果有网管系统的话,用网管下载一切搞定,人不用跑来跑去,这可能是他们的优点或应用吧在线编程目前有两种实现方法:在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)。
MSP中文数据手册
MSP中文数据手册文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]DW封装(顶视图)可用选型功能模块图管脚功能简介:1.CPUMSP430的CPU采用16位RISC架构,具有高度的应用开发透明性。
除了流程控制指令,所有的操作都以寄存器操作的形式进行,其中源操作数有七种寻址方式,目的操作数有四种寻址方式。
该CPU集成了16个寄存器,用于缩短指令执行时间可以在一个时钟周期内完成寄存器间操作。
其中R0-R3这四个寄存器被用作特殊功能寄存器,分别作为程序计数器、堆栈指针、状态寄存器、常数发生器,其余寄存器用作通用寄存器。
外围设备通过数据、抵制、控制总线与CPU相连,通过所有指令可以很容易的对它们进行控制。
2.指令集整个指令集由51条指令构成,具有三种格式和七种寻址方式。
每一条指令都既可以做字操作,又可做字节操作。
表1总结了三种指令格式并举例,寻址方式见表2表1指令字格式表2寻址方式说明3.工作模式MSP430有一个活动模式和五个软件可选的低功耗工作模式。
一个中断事件可以把系统从各种低功耗模式唤醒,响应中断请求并且从中断程序中返回原来的低功耗模式。
JL(R-GDIP-T20)陶瓷双列直插式封装注释:1.所有的线性尺寸都是以英寸(毫米)为单位2.此图仅供参考,如有变化不另行通知3.在MIL-STD-1835GDIP1-T20范围内变化DW(R-PDSO-G20)塑料小外形封装(SOP)注释:1.所有的线性尺寸以英寸(毫米)为单位2.此图仅供参考,如有变化不另行通知3.体积尺寸不包括模具毛刺或者不超过0.006(0.15)的突起4.在JEDECMS-013范围内变化。
飞思卡尔MZ系列单片机为国网电表提供完备芯片方案
周梅生 博士 从工艺 角度 对 中芯 国际的技术进 行
飞思 卡尔 MZ系列 是智 能 电表用 MC 有 8位 U, 和 3 位 两种 ,分别 基 于 S 8内核 和 C lFr 2 0 o i d e内核 。 两者 均支 持新 国 网标 准有 关基 本 计 量功 能 增加 , 费 控 功能复 杂 , 备多种 抄表 通讯模 式 , 具 以及 电子线 路
布局 布线位 置相对 固定 等特点 。
了解 析 。 “ 栅极 部分 ,2m将 会采 用 高 K金属 栅 在 3n 工艺 , 以此 取代 以往 的 PlSO 这是 亮点 , o /I N, y 当然 也 是难 点 所 在 , 中芯 国际将 会 采 用 的是 G t Ls技 a at e 术 ; 键 的光刻 部分 , 然是 采用 现在 主流 的浸入 在关 依 式 光刻 ; 应变硅 部分会 采用 S T和 SG 。 M ie 季 明华博 士重点 介绍 了逻辑 和 S C技术 。 “ O 中
之一。
3 m研 发 加 速进 行 2n
中芯 国际近 日举办 了技术 研讨会 ,恰 逢其成 立
1 0周年 , 新领 导 班 子 的集 体 亮 相 、 新 技术 路 线 图 最
3n 2 m芯片 的研 发费 用 已高达 ¥0mio ,但 中 10 ln i
芯 国际 3 n 2 m加 速 发展 ,2 m 也 已提上 日程 。无 论 2n
芯 国际 的 4 n L ( o e kg ) 和 G G n r 5m L Lw L a ae P( eei c
16f630中文数据手册【Word版】9p (2)
P I C16F630/676数据手册14 引脚闪存8 位CMOS 单片机2004 Microchip Technology Inc.DS40039C_CN请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点:· · · Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。
Microchip 确信:在正常使用的情况下, Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。
目前,仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。
就我们所知,所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操 代码保护功能处于持续发展中。
Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。
任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视 为违反了《数字器件千年版权法案(Digital Millennium Copyright Act )》。
如果这种行为导致他人在未经授权的情况下,能访问您的软 件或其它受版权保护的成果,您有权依据该法案提起诉讼,从而制止这种行为。
本出版物中所述的器件应用信息及其它类似内容仅为您提供便 利,它们可能由更新之信息所替代。
确保应用符合技术规范, 是您自身应负的责任。
Microchip 对这些信息不作任何明示或 暗示、书面或口头的声明或担保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。
Microchip 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。
未经 Microchip 书面批准,不得将 Microchip 的产品用作生命维持系统中的关键组件。
在 Microchip 知识产权保护下,不得暗中或以其它方式转让任何许可证。
DS40039C_CN 第 ii 页商标 Microchip 的名称和徽标组合、 Microchip 徽标、 Accuron 、 dsPIC 、 KL 、 microID 、 MPLAB 、 PIC 、 PICmicro 、PICSTART 、 PRO MATE 、 PowerSmart 、 rfPIC 和SmartShunt 均为Microchip Technology Inc .在美国和其它国家或地区的注册商标。
NXP mcu
TinyM0核心板电路为LPC111x芯片的最小系统,硬件支持2.54mm间距的 标准排针。用户可以将TinyM0核心板配套自行设计的底板进行产品开发。 ● 支持多款芯片
和16位竞争产品的2至4倍。
Cortex-M0内核
● 32位ARM RISC处理器,16位Thumb指令集; ● 功耗与面积高度优化,设计专用于低成本、低功耗场合; ● 24位SysTick定时器; ● 32位硬件乘法器; ● 中断现场自动保存,有处理决定性、固定延迟的中断能力; ● 系统接口支持小端或字节不变的大端数据访问; ● SWD串行线调试。
LPC1300选型表:
器件型号 LPC1343 LPC1342 LPC1313 LPC1311
Flash (KB) 32 16 32 8
SRAM(KB) 8 4 8 2
USB 2.0 Device Device
-
I2C(Fast+) 1 1 1 1
ADC 8ch/10bit 8ch/10bit 8ch/10bit 8ch/10bit
置的新型开漏工作模式
LPC1100
◎ 四个通用计数器/计数器 ◎ 可编程的看门狗定时器(WDT),带锁死功能 ◎ 系统计时器 ◎ 各外设自带时钟分频器,有利于降低功耗
芯片特色:
Cortex-M0处理器性能 ● Cortex-M0微控制器可以轻松超越高端8位和16位器件的
性能水平; ● 内核额定性能为0.9DMIPS/MHz,相当于与其最接近的8位
MSPE-技术类-2-IDDC与CRAID v1.2
坏块修复
发现磁盘坏块(扇区),磁盘触发自身的remap机制,IDDC 根据RAID信息重建数据,实现坏块替换
remap
数据盘1
数据盘2
数据盘3
热备盘
RAID5
快速复位
结合CRAID的局部重建机制,可快速修复磁盘逡辑错误,降低 全盘重建机率。
磁盘诊断
所有告警磁盘、故障磁盘会在诊断中心进行复诊并尝试修复,修
物理损坏,88%属于部分/完全可用
解决硬盘故障问题的方法
数据丢失
问题与挑战
解决之道
RAID重建时间更长
容量增大
RAID重建消耗资源严重,影响
性能 数据丢失的风险加大
主动检测
快速修复 硬盘故障
硬盘故障率高居丌下;
减少误判
88%的故障硬盘属于部分戒完全
可用,只有12%是物理损坏Βιβλιοθήκη IDDC主动式磁盘诊断中心
多磁盘发生介质错误,RAID5丌失效! 其它冗余RAID组同理,如RAID1、6、 10
优化的同步技术
校验RAID组在刜始同步时会计算每个条带的校验值,做过校验的条带会大大提 高小数据的随机写的性能。
按LUN同步
选择按LUN同步,则只需同步图中的Cell1、2、3、4即可完成同步,余下的 Cell可在创建其它LUN时再做同步。该方法可大幅缩短同步时间,对于随机读写要求 高,又急需使用的环境,该方法较为有效。
remap remap+
坏块修复
IDDC+CRAI Cell重建 D
IDDC+CRAID总结
高可靠性
应用了CRAID技术的RAID5可容忍多块磁 盘发生介质错误 存储磁盘损坏率可降低80% RAID组失效率可降低90% 避免人为误操作
scme标准
SCME(Single-Chip Microcomputer Emulation),这是指单片微处理器的仿真或模拟。
SCME 标准可能指的是与单片微处理器仿真相关的特定规范或指南。
在嵌入式系统和微处理器领域,SCME 可能涉及以下方面:
1. 仿真环境:SCME 可能定义了一套标准或规范,用于创建仿真环境,以模拟单片微处理器的功能和行为。
这包括仿真软件、硬件平台、接口和工具等。
2. 模拟器接口:关于模拟器(Simulator)与单片微处理器仿真的接口标准,可能包括指令集模拟、时钟周期仿真、外设模拟等方面。
3. 性能评估:SCME 可能包括对仿真结果的性能评估标准,比如仿真的准确性、速度、资源消耗等。
4. 数据交换格式:定义了仿真数据的标准格式,以便不同仿真环境之间进行数据交换和共享。
这些标准有助于在软件开发过程中更好地模拟单片微处理器的行为,为嵌入式系统设计和开发提供支持。
请确保查阅最新的文档或规范,因为这些标准可能会随着技术的发展而不断演变和更新。
MCU 集成式模数转换器提供 MSP 应用灵活性
MCU 集成式模数转换器提供MSP 应用灵活性
你是不是感到奇怪,为什幺MSP 微控制器(MCU) 在其集成式模数转换器(ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC 中提供。
开发人员可以将MSP MCU 用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
近期,我们在模拟
接线(Analog Wire)博客内,深入研究了如何通过对MSP432™ MCU 内的14 位ADC 进行过采样来提高ADC 性能。
今天,我将着重谈一谈被称为ADC14 的MSP432P401R MCU 14 位ADC 的几个主要性能特性;这个ADC14 提供了可以对你的应用进行定制的灵活性:
性能特性:
基准选项
按照通道选择单端或差分输入。
【精选文档】MSPE基础类硬盘技术vPPT
S)CT来:保即证➢,硬该盘外技可术部靠在性数硬盘据内部传划输出一率部分:扇数区做据为日从志硬记录盘,分的析缓SMA存RT命读令出包含到的状外态部信息总,判线断的硬盘速的工率作状况从而调节负载(比如数据流量
用于SCSI指令系统的并行SCSI接口
SA➢TA MTBFSA:TA IIMean Time Between Failure,平均无故障时间
➢ Duty Cycle:指硬盘的工作负荷, 定义为特定时间段内硬盘用于寻道、读/写操作
的时间占总时间的百分比。100%即表示硬盘每天24小时不停在进行读写操作
➢ SCT: 即,该技术在硬盘内部划出一部分扇区做为日志记录,分析SMART命令包
含的状态信息,判断硬盘的工作状况从而调节负载(比如数据流量)来保证硬盘可
9
硬盘接口技术
SCSI和ATA是目前现行的两大主机与外设通信的协议规范,且各自都有自己的物理 接口定义。目前硬盘提供的物理接口主要包括以下几种: ➢ 用于ATA指令系统的并行IDE接口 ➢ 用于ATA指令系统的串行SATA接口 ➢ 用于SCSI指令系统的并行SCSI接口 ➢ 用于SCSI指令系统的串行SCSI(SAS)接口 ➢ 用于SCSI指令系统的并且承载于FabreChannel协议的串行FC接口
➢ TCQ:Tagged Command Queuing ,标记命令队列
➢ NCQ:Native Command Queuing ,本机命令队列,是SATA Ⅱ规范支持的一种
新的功能,支持NCQ的硬盘可以对指令进行排队(多达32条指令),重新编排指
令执行次序,也可以立即执行指令,可提高硬盘的性能,减少CPU占用率
➢内部传输率:是指硬盘磁头与缓存之间的数据传输率,简单的说就是硬盘将数据从盘片 上读取出来,然后存储在缓存内的速度。内部传输率可以明确表现出硬盘的读写速度,是 衡量硬盘性能的真正标准。主流企业级硬盘的内部传输率从70MB/s-150MB/s不等。
TPM安全芯片、AMT主动管理
TPM安全芯⽚、AMT主动管理“浪潮电脑安全攻略”基于PC管理专家、双⽹隔离技术、TPM安全芯⽚、AMT主动管理和BIOS⽆盘等五⼤安全技术,从灾难恢复、⽹络屏蔽、芯⽚加密、主动预警、泄密防范等⽅⾯满⾜了⽤户不同层次的安全需求。
五⼤安全技术当中,TPM芯⽚技术从根本上解决了底层硬件设施的安全问题,提⾼了对恶意盗取信息和病毒侵害的防御能⼒,⽽AMT(主动管理)技术则实现了对⽹络内系统终端的远程监控与管量,并主动报警与诊断,保障了⽤户的资产安全。
TPM芯⽚,⾰新硬件从传统的“⽼三样”信息安全防御系统来看,⽆论是防⽕墙、⼊侵监测还是病毒防范,都是基于软件和⽹络层⾯的安全防御体系,从⽽忽视了从硬件⾓度考虑如何加强动态防御的⼿段和⽅式。
⽽TPM芯⽚的出现则恰恰弥补了这个安全“死⾓”——作为⼀个含有密码运算部件和存储部件的⼩型⽚上系统,TPM芯⽚基于对⽤户⾝份、应⽤环境、⽹络环境等不同底层认证,防⽌了恶意盗取信息和病毒侵害。
TPM作为可信计算平台的核⼼,实际上是⼀块安装在主板上,含有密码运算部件和存储部件的系统级芯⽚。
它的⼯作原理是将BIOS引导块作为完整性测量的信任的根,可信计算模块(TPM)作为完整性报告的信任的根,对BIOS、操作系统进⾏完整性测量,保证计算环境的可信性。
TPM技术最核⼼的功能在于对CPU处理的数据流进⾏加密,同时监测系统底层的状态。
在这个基础上,可以开发出惟⼀⾝份识别、系统登录加密、⽂件夹加密、⽹络通信加密等各个环节的安全应⽤,它能够⽣成加密的密钥,还有密钥的存储和⾝份的验证,可以⾼速进⾏数据加密和还原,作为呵护BIOS和OS不被修改的辅助处理器,通过TSS与TPM的结合来构建跨平台与软硬件系统的可信计算体系结构。
⽤户即使硬盘被盗也不会造成上数据泄漏。
AMT技术,主动预警⽹络技术的迅猛发展和⾰新,来⾃于⽹络的恶意攻击和病毒侵害,成为互联⽹时代数量最多的破坏的信息安全系统的⽅式,⽹络安全问题⽇益受到重视。
TP801开发型EPROM编程器
TP801开发型EPROM编程器
殷春仙
【期刊名称】《桂林电子工业学院学报》
【年(卷),期】1992(012)001
【摘要】本文阐述采用TP801单板机实现“EPROM编程器”的设计方案。
介绍27系列各类EPROM芯片外特性、编程电路原理和通用EPROM编程器的软件框图以及实现方法。
【总页数】6页(P69-74)
【作者】殷春仙
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TP333.8
【相关文献】
1.EPROM—2732在TP801单板机上的应用 [J], 王可
2.利用TP801单板机设计EPROM编程器 [J], 孙承爱;李堂军
3.TP801—A单板机EPROM编程器的简单制作 [J], 李华贵
4.TP801监控程序中EPROM写入程序的改进 [J], 肖明德
5.在TP801单板机上用EPROM2732取代2716 [J], 许风彬
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
【精选文档】MSPE基础类存储协议vPPT
易管理,IP技术成熟,具备IP知识的专业技术人员多
iSCSI作为SCSI的传输层协议,基本出发点是利用成熟的PIPri网ma络ry技Co术m来ma实nd现s (和for延all伸deSvAicNes)
Command in IU
(SPC, SPC-2, SPC-3)
SAS Port Driver
Architecture Model (SAM, SAM-2, SAM-3)
SCSI Parallel Port
iSCSI IP Port Driver
Ethernet Port
SAS Port Driver
(SDV, PIP, SSM, SSM-2, EPI)
IEEE 1394
Fibre Channel (FC)
SSA-PH1 or SSA-PH2
InfiniBand (tm)
Controller Commands (e.g., RAID) (SCC-2)
Enclosure Services (SES,
架构模型
Serial Attached SCSI (SAS, SAS-1. , jukebox)
基础指令集
(SMC, SMC-2)
Payload: SCSI
基于IP的FC隧道协议,将FC帧封装在TCP/IP上 所有连接设备只能放在统一地点
SCSI传输协议
InfiniBand (tm)
从FC到FCoE没有质变!
控制信号
常见SCSI接口有 50、68、80针
SCSI 阵列 ID 0
SCSI 阵列 ID 5
LUN 0 LUN 1 LUN 2
LUN 0 LUN 1
SCSI
SCSI-1 1986年ANSI标准,采纳了SASI接口(1979); 定义了硬盘、磁带和其它存储设备的物理接口、传 输协议和标准指令集;
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
LUN
LUN
LUN
LUN
Storage Pool
RAID
RAID 5
Cell
RAID
RAID
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Байду номын сангаас
Disk
Diskl
Disk
Disk
Diskl
Disk
•新增基于Cell的存储资源池(Storage Pool)层,破除LUN不RAID、Disk乊间的 捆绑关系,在存储阵列内部形成完全的虚拟化架构
LUN1
LUN1
LUN0
Storage Pool 运行后状态:各取所需,最优配置
LUN0 LUN1 LUN2
存在性能瓶颈!
LUN2 LUN2 LUN2
Tie2: SATA 存储
热数据块 极高访问频率
维持
存在性能瓶颈!
暖数据块 一般访问频率
Tier1:SSD存储
Tier2:SAS/FC存储
Tier3:SATA存储
ICMT的应用——自动分层存储
基于不断变化的需求自动移动和放置数据 ——将数据在恰当的时间放到合适的地方
客户价值:
获得应用需求和存储资源的最佳匹配, 性能 资源利用率提高的同时管理省心省力!
时间点 1 2 3 4 5
< 10 高IOPS/GB,极高的读性能,小块幵发读写性能 高 大块顺序写性能一般,等同于第二层
存储资源管理的现实需求总结
1
提高存储资源利 用率更加迫切
新应用部署导致存储资源需 求猛增,绿色高效成为潮流 ,固态硬盘这种高性能但昂 贵的存储资源逐渐被市场接 受,用户希望得到提高存储 资源利用率的存储管理方案
2
提高性能,幵能 持续提高性能
应用性能需求难以精确估计 ,用户对存储系统持续提高 性能的需求是永无止境的。 用户希望一个能提高性能的 存储产品,更希望得到一个 能持续提高性能的存储方案
分析
•ICMT优先将热度序列靠前CELL迁秱到更 高层 •需要下秱的Cell除非所在层资源丌够 •以优先充分利用高速存储资源为原则
•排序以pool为单位;用户可手劢干预 排序,迚行调控(微调)
迁移
T0
C
A
CELL
累积I/O
加权值
热度 序列 A C G D B F E
B
A B
20000 10000
18000 9000
6
7
8
9
10 11
12
单I/O实例响应时间(毫秒)
1-5毫秒
SSD
第1层
幵发响应时间(毫秒) 读写优势 读写劣势
单I/O实例响应时间(毫秒)
5 10-50 良好的顺序读写性能,比如顺序预读。幵发读写 性能较好,读写混合具有稳定的性能
SAS
幵发响应时间(毫秒)
第2层
读写优势
读写劣势
写性能明显丌如读性能,
自动化
•实现IT资源配置不应用需求 的精确匹配 •这个丌是靠人工,而是靠智 能,否则前面一切没有意义
宏杉ICMT智能块管理架构
ICMT:Intelligent Cell Management Technology 智能数据块管理技术 Storage Pool: 存储资源池,由丌同存储介质和级别的RAID构成 Cell : 虚拟数据块,形象称乊为“细胞”,其为构成存储资源系统可管理的基本单位而得名,对用户透明
单应用响应时间(毫秒)
7-10
100 大块顺序读写效率还可以 低IOPS/GB,较大写负荷下响应时间长,幵发读 写性能差
SATA
第3层
幵发响应时间(毫秒) 读写优势 读写劣势
基于策略的可灵活定制的自动分层
策略 特点
基于Cell的资源配置,尽力达到应用性能的最 优状态,一旦某个Cell的读写统计超出戒低于 预设置的性能正门限戒负门限,立即触发Cell 层级迁秱 基于Cell的资源配置,尽量减少Cell的分层迁 秱,只有某个Cell的读写统计持续超出戒低于 预设置的性能正门限戒负门限,才会触发Cell 层级迁秱 同时基于Cell和时间计划的资源配置,按照时 间点计划来触发若干Cell层级迁秱 基于LUN的资源配置,当某个LUN整体读写统 计超出戒低于预设置的性能正门限戒负门限, 触发这个LUN整体层级迁秱
动态弹性、自动化资源配置
功能特性
随应用需求,实现对性能、容量的劢态弹性配置 统计、分析、迁秱智能过程实现自劢化资源配置
应用弹性QoS保证
更先进,更智能!
创新价值
继承了传统分层架构和RAID可靠性优势,但比传统架构、 LUN虚拟化资源配置效率更高,更智能; 吸收了分散数据块的优势,比分散数据块架构更可靠,更智 能
丌常访问的文件
RAID
RAID
需归档的文件 DISK DISK
海量文件必须分类存储,否则我 的在线存储容量就太大了,但如 何分类呢?
Hot!
DISK DISK DISK
这个虚拟机压力太大了,同一个盘上 的其它虚拟机都还好,我把整个盘换 成SSD?
从存储系统的磁盘到Oracle逻辑文件少说 也有6-7层,该怎么调整提高性能呢?新 买的几个SSD怎么用呢?
DiSK
DiSK
难以实现配置改劢
仸何一次资源配置的改劢都是 “伤筋劢骨”,最严重的情况是应用重做
越来越难以适应目前日益复杂和类型繁 多的应用环境!
传统存储管理架构的演进——LUN虚拟化架构
LUN虚拟化存储资源管理原理
在LUN层乊上的迚一步虚拟化,将多个LUN虚拟化成 一个虚拟的LUN,提供给应用 虚拟LUN由多个Component lun和一个对上透明的 Meta LUN组成; 虚拟LUN可基于多个Component LUN的条带化后创 建;
3
存储资源管理变 得更加简单
应用日益复杂,类型更加多 样,存储资源配置需要具备 智能,能自适应这种变化, 资源配置随应用需求而变。 用户希望存储管理更加简单
传统的存储资源管理架构
传统存储资源管理架构的本质和问题
串行架构
LUN、RAID、Disk三者是串行关系,应用 看到的逻辑空间被牢牢束缚在固定的Disk乊上
实际分配500个Cell,共500GB
3
LUN再经过一年,数据量增加200GB,增加200G的空间
LUN
…
…
…
… 200GB空间,共200个Cell配置
实际分配500个Cell,共500GB
ICMT针对热点应用的存储资源QoS保证
应用QoS随需弹性保证
应用和Storage Pool具有绑定关 系,Storage Pool可灵活对应一 个戒多个应用; 热点应用可单独创建Storage pool,实现热点隔离,丌构成对 其它应用的干扰; 可将闲置资源跨pool调配到热点 应用的Storage pool,热点应用 的存储资源QoS能得以保证
Disk Disk Disk
Disk Disk
Disk Disk
Disk Disk
Disk Disk Disk Disk Disk Disk
Disk Disk Disk
Disk Disk Disk
物理存储资 源
SSD盘
…
Disk
SATA盘
SAS盘
SSD盘
SAS盘
SATA盘
ICMT存储性能资源动态配置
Meta LUN Component LUN
Host LUN
Component LUN Component LUN
优势
提高了幵行性能,性能和容量扩展性大幅提高; Component LUN成为可配置的存储资源,配置 更加灵活弹性
RAID
RAID
RAID
劣势
虚拟化基于特定存储介质,存储资源分层条件下, 无法实现应用数据分层存储 仍然无法实现对复杂应用的存储资源劢态配置
LUN
LUN:数据逻辑载体
RAID
RAID:磁盘组织方式
DiSK
Disk:数据物理载体
ICMT虚拟化过程
4
3
Storage Pool中创建Cell
RAID 0 RAID 10
创建基于Cell的LUN
RAID 5
RAID 1
2 1
创建RAID
RAID 10 RAID 1
创建Storage Pool
RAID 0 RAID 10
Storage Pool
冷数据块 极低访问频率
ICMT的存储容量弹性配置
1
LUN规划700GB,但初次实际写入接近300GB
规划700GB的LUN,应用可识别
LUN
…
系统智能识别数 据增量,同步增 配Cell
实际分配300个Cell,共300GB
2
LUN经过一年,数据增量为200GB
LUN …
… 数据增量部分,新增配置200个Cell
基于ICMT的存储资源管理解决方案
宏杉面向云架构的存储解决方案系列之一
问题与挑战
面对日益复杂的应用,存储资源配置越来越难!控制存储成本越来越难! Oracle
Redo log
大型文件系统
DataFile
…
LV
LV
LV
…
LUN
…
分类?
lun
Disk Group/ASM
D:\
LUN
LUN
LUN
经常访问的文件
DiSK
DiSK
DiSK
变革中——分散数据块存储资源管理架构
分散数据块存储资源管理原
LUN
理
存储资源被划分成系统可分配可管理的 数据块; 主机LUN被划分为数据块单位,称作分 区,每个分区大小对应一个数据块; LUN分区后以数据块为单位分散存储在 系统的多个磁盘组; LUN的分区数据块分散存储后,都在丌 同的磁盘组上做了复制副本;