
- •Е.В. Букрина техника микропроцессорных систем в коммутации
- •210406.65 «Сети связи и системы коммутации»
- •Содержание
- •Введение
- •Лабораторная работа №1 Управляющая система атсэ ахе-10
- •2 Литература:
- •3 Подготовка к работе:
- •4 Основное оборудование: Класс вт
- •5 Задание:
- •6 Порядок выполнения работы:
- •7 Контрольные вопросы:
- •8 Содержание отчета:
- •9 Приложение
- •9.1 Структура подсистемы центрального процессора
- •9.2 Функциональная схема центрального процессора
- •9.3 Подсистема регионального процессора (rps)
- •9.4 Взаимодействие центрального и регионального процессоров
- •Лабораторная работа №2 Управляющая система атсэ ewsd
- •2 Литература:
- •3 Подготовка к работе:
- •Класс вт
- •8 Содержание отчета:
- •9 Приложение
- •9.1 Функции управляющей системы управляющей системы
- •9.2 Структура координационного процессора
- •Литература
9.2 Функциональная схема центрального процессора
В системе АХЕ-10 на применяются четыре разных типа процессоров. Их программное обеспечение полностью совместимо с точки зрения прикладных программ, то есть одна и та же программа может использоваться для всех четырех типов процессора. Процессоры обозначаются: APZ 210, APZ 211, APZ 212, APZ 213. Первым процессором, разработанным для системы АХЕ, был APZ 210, большое количество которых эксплуатируется во всем мире. В настоящее время он заменен тремя другими версиями, которые различаются с точки зрения емкости. Краткая характеристика процессоров приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика процессоров APZ
Тип процессора |
Емкость станции (абонентов) |
Нагрузочная способность процессора (число вызовов в ЧНН) |
APZ 210 |
до 36000 |
144000 |
APZ 211 |
до 40000 |
150000 |
APZ 212 |
до 2000000 |
800000 |
APZ 213 |
до 2000 |
11000 |
Младший в семействе процессоров APZ 213 сконструирован последним. Ввиду его небольшой емкости, такой процессор самый подходящий для использования в небольших станциях (до 2000 абонентов).
APZ 211 применяется в станциях, обслуживающих до 40000 абонентов, и его применение чаще остальных.
Самым большим по емкости является APZ 212, и его мощность позволяет применять его на больших транзитных станциях. Для сравнения с остальными: его емкости достаточно для управления местной станцией, обслуживающей 200000 абонентов.
В APZ 211 смена режимов администрируется узлом автоматического технического обслуживания (AMU), в APZ 212 – узлом технического обслуживания (MAU).
Функциональные блоки процессора APZ 211 показаны на рисунке 3.
Рисунок 3 – Функциональные блоки процессора APZ 211
Узел центрального процессора (CPU) – управляет всеми процессами в СР. CPU является микропрограммируемым процессором.
Узел автоматического технического обслуживания (AMU) – определяет режимы работы сторон процессора. Ошибки, произошедшие в CP, определяются с помощью AMU, который принимает соответствующие данной ситуации решения.
Контроллер регионального процессора (RPH) – управляет сигнализацией к/от региональным процессорам.
Главная память (MS) – это память центрального процессора, логически разделенная на память программ (PS), независимую память (RS) и память данных (DS).
Доступ к шине, узел модернизации (BMU) – принимает решения о порядке доступа функциональных блоков к шине CP, управляет обменом между центральными процессорами A и В.
Функциональные блоки процессора APZ 212 показаны на рисунке 4.
Рисунок
4 - Функциональные блоки процессора APZ
212
Узел центрального процессора (CPU) – APZ 212 высокопроизводительный процессор (производительность в пять раз превышает производительность APZ 211). Это достигается работой двух разделенных взаимодействующих процессоров. В состав каждого CP входят:
- узел процессора инструкций (IPU) управляет работой программ;
- узел процессора сигналов (SPU) руководит управлением заданий, а также управляет сигналами и подготовкой следующего задания к исполнению.
IPU и SPU работают параллельно.
Узел памяти программ (PSU) – хранит программы работы для всех функциональных блоков.
Узел памяти данных (DSU) – хранит вероятные станционные данные. DSU и PSU находятся в магазине, который называется магазин памяти программ и памяти данных (DSPSM).
Узел независимой памяти (RSU) – содержит адреса и размеры PS и DS. Также содержит таблицы, используемые для доступа к PS и DS.
Контроллер регионального процессора (RPH) – управляет сигнализацией к/от регионального процессора. Состоит из двух частей: узла контроля RP (RPCU) и интерфейса RP (RPI). RPH имеет доступ к центральной шине СР и может самостоятельно обращаться к памяти СР.
Техническое обслуживание производится узлом технического обслуживания (MAU), который относится к подсистеме технического обслуживания (MAS).