Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Консп_АПЗ_ПК_10_укр.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
2.7 Mб
Скачать

Стандарт ieee 1284

У наш час стандарти портів ЕРР та ЕСР включені в стандарт Американського інституту інженерів по електротехніці та електроніці IEEE 1284. Стандарт IEEE 1284 визначає чотири режими роботи: напівбайтовий, байтовий, ЕРР та ЕСР. Багато сучасних лазерних принтерів використовують цей стандарт.

Стандарт IEEE 1284 визначає фізичні характеристики приймачів та передавачів сигналів. Специфікації стандартного порту не задавали типів вихідних схем, граничних значень величин навантажувальних резисторів та ємності, внесеної ланцюгами та провідниками. На відносно невисоких швидкостях обміну розходження в цих параметрах, як правило, не викликало проблем сумісності. Однак розширені режими вимагають більше чітких специфікацій. Стандарт IEEE 1284 визначає два рівні сумісності. Перший рівень (Level I) визначений для пристроїв, що не претендують на високошвидкісні режими обміну, але використовують зміни напрямку передачі даних. Другий рівень (Level II) визначений для пристроїв, що працюють у розширених режимах, з високими швидкостями та довгими кабелями.

Формування циклів запису та читання в стандарті epp Діаграми сигналів у режимі epp

Діаграми сигналів запису та читання наведені на рис.14.5 та рис.14.6.

Цикл запису складається з наступних фаз (рис.14.5):

1) Програма виконує цикл запису (IOW#) у порт +4 (EPP Data Port).

2) Адаптер установлює низький рівень сигналу WRITE# і дані передаються на вихідну шину LPT-порту.

3) При низькому рівні WAIT# установлюється строб даних.

4) Порт чекає підтвердження від периферійного пристрою (перехід WAIT у високий рівень).

5) Знімається строб даних і зовнішній EPP-цикл завершується.

6) Закінчується процесорний цикл введення/виводу.

7) Периферійний пристрій встановлює низький рівень WAIT, очікуючи наступний цикл.

Рис. 14.5. Цикл запису даних EPP

Рис. 14.6. Цикл читання даних EPP

Контрольні питання

1. Які інтерфейси Вам відомі? Дайте їхні порівняльні характеристики.

2. Для чого призначений послідовний порт RS-232?

3. Основні характеристики послідовного інтерфейсу RS-232.

4. У чому цінність паралельного порту для розроблювача радіоапаратури?

5. Назвіть області застосування паралельного інтерфейсу LPT?

6. Які особливості режимів SPP, EPP і ECP?

7. Принципи роботи режиму EPP за діаграмами сигналів.

8. Який інтерфейс швидше: паралельний або послідовний?

Лекція 15. Сучасні інтерфейси

15.1. Інтерфейс usb

USB (Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина) забезпечує одночасний обмін даними між хост-комп'ютером та безліччю периферійних пристроїв (ПП). Розподіл пропускної здатності шини між ПУ планується хостом та реалізується за допомогою посилки маркерів. Шина дозволяє підключати, конфігурувати, використовувати та відключати пристрої під час роботи хоста та самих пристроїв. При передачі даних в USB використовується кодування на основі циклічних контрольних кодів CRC. Тому можливо по двохпровідній лінії здійснити одночасну безпомилкову передачу даних між пристроями системи.

Архітектура USB одержала широке поширення завдяки простоті технічної реалізації, гнучкості підключення за технологією Plug & Play до 128 пристроїв та значній швидкості передачі (до 12 Мбит/c для версії 1.1).

У таблиці 15.1 наведене найменування контактів USB роз’єму, а на рис.15.1 - схема підключення пристроїв до нього.

Таблиця 15.1

№ контакту

Найменування

1

VCC (+5V, 100mА)

2

- Data

3

+ Data

4

GND

Рис. 15.1. Схема підключення пристрою USB на повній швидкості