
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Организация коммуникационных процессорных модулей в кмк
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Коэффициент внутреннего увеличения частоты
- •Организация коммуникационных процессорных модулей в кмк
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Режимы использования контактов
- •Организация коммуникационных процессорных модулей в кмк
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Типы пакетов подтверждений
- •Организация коммуникационных процессорных модулей в кмк
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Организация коммуникационных процессорных модулей в кмк
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Организация коммуникационных процессорных модулей в кмк
- •Память основных параметров usb-контроллера
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •5.3. Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Выбор источника тактирования канала
- •Режимы работы tdm-каналов
- •Режимы работы блока tsa
- •Характеристики временных каналов
- •Назначение сигналов idl-интерфейса
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Память маршрутизации приемника
- •Назначение сигналов gci-интерфейса
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Память маршрутизации
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Типы сообщений м-канала для s/t-трансивера мс145574
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Память общих параметров всех логических каналов
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •3 4 6 7 Рис. 5.100. Регистр событий scce и
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Конфигурации контроллеров мрс860мн
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Использование дробных стоп-битов
- •Тип контроля в сети
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Размер синхросимволов
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Команды u-кадров
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
- •5.3.5. Доступ к сетям ethernet
- •Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
- •Значения задержек при приеме кадра
- •Поддержка протоколов в коммуникационных контроллерах
Коммуникационные микроконтроллеры и системы на их основе
ТЕ-станция, приняв ответный кадр от NT и убедившись, что это кадр с командой AR, прекращает передачу предыдущего кадра, дублирует содержимое принятого кадра в кадр с командой AI и возвращает его NT-станции, тем самым активизируя цикл (loop). NT-станция подтверждает активацию канала, передав ТЕ-станции кадр с командой AI8/AI10 и битом А = 1.
Деактивация. Стандарты CCITT I.430 и ANSI T1.605 определяют, что только NT-станция может провести процедуру деактивации режима S/T loop посылкой кадра с командой DR к ТЕ-станциям, которые подтверждают получение кадра и начало деактивации, передавая в ответ кадр с командой DI и выключая свой генератор TCLK-сигнала. Получив подтверждение, NT-станция завершает процедуру деактивации, передав ТЕ-станции команду DC.
5.3.2. ВИРТУАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И ПОДДЕРЖКА PRIMARY ISDN
Общие сведения о контроллере QMC (QUICC Multichannel Controller). QMC-npo-токол обеспечивает поддержку до 64 логических каналов внутри одного SCC-канала, используя TDM-интерфейс временного мультиплексирования. QMC-протокол реализуется за счет оптимального использования аппаратуры и не является загружаемым микрокодом. Любой из TDM-каналов в последовательном интерфейсе определенных версий контроллеров может быть назначен для работы с QMC-протоколом. Стандартный МРС860 может работать с TDM-каналом, но поддерживает только один логический канал для каждого SCC-контроллера. QMC-протокол реализован в следующих версиях контроллеров: МРС860МН (расширение MPC860EN), MPC860DH (расширение MPC860DE).
Поддержка 64-канального QMC-канала возможна только в версиях контроллеров с частотой не меньше 50 МГц, так как в версиях контроллеров с меньшими системными частотами не обеспечить требуемой скорости обработки сетевых данных. Реализация 64-канального QMC-контроллера в 50 МГц версии МРС860МН производится с использованием двух SCC-каналов, каждый из которых работает с 32-канальным QMC-протоколом. Контроллер МРС860МН имеет достаточный объем внутренней двухпортовой памяти для реализации двух QMC-каналов без значительных ухудшений в показателях работы коммуникационного модуля.Каждый QMC-канал обеспечивает передачу данных со скоростью 64 Кбит/с, как и в обычном временном слоте линии Т1/Е1, что обеспечивает суммарную пропускную способность 64хг64 Кбит/с = 4 Мбит/с.
Версия PRI ISDN широко используется в мире как высокоскоростной и эффективный по стоимости интерфейс. В Северной Америке стандарт предусматривает реализацию физического соединения по линиям Т1 с использованием 24 каналов по 64 Кбит/с каждый. В Европе соединения реализуются по линиям Е1 (СЕРТ) с использованием 32 каналов по 64 Кбит/с каждый. Поток данных внутри каналов может быть разделен на подканалы. Для каждого канала назначен при обмене свой временной слот внутри кадра. Начало кадра отмечается стробирующим сигналом с частотой 8 КГц (125 мкс). Пропускная способность линии рассчитывается так: 8 КГц х длину кадра данных в битах. Например, для линии Е1 со скоростью передачи данных 2048 Кбит/с = 8 КГцх256 бит, для линии Т1 со скоростью передачи данных 1544 Кбит/с=8 КГцх193 бита. Общая длина кадра данных должна быть поделена между 24 каналами для линии Т1 и между 32 каналами для линии Е1. Для повышения надежности передачи информации и с целью подстройки синхронизации отдельные специальные временные каналы могут быть выделены для целей управления и контроля.
Для поддержки интерфейсов Е1/Т1 QMC-протокол может мультиплексировать до 64 различных групп каналов на одном TDM-интерфейсе. Так как Е1-интерфейс работает с 32
564