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PXIE-8840总线扩展模块原装短交期

更新时间:2024-05-23 01:49:47 编号:3d1se0fpl88598
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何姗姗

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PXIE-8840总线扩展模块原装短交期

PXI在1997年完成开发,并在1998年正式推出,它是为了满足日益增加的对复杂仪器系统的需求而推出的一种开放式工业标准。如今,PXI标准由PXI系统联盟(PXI Systems Alliance,PXISA)所管理。该联盟由60多家公司组成,共同推广PXI标准,确保PXI的互换性,并维护PXI规范。
简单来说,PXI是以PCI(Peripheral Component Interconnect)及CompactPCI为基础再加上一些PXI特有的信号组合而成的一个架构。PXI继承了PCI的电气信号,使得PXI拥有如PCI bus的传输数据的能力,因此能够有高达132Mbyte/s到528Mbyte/s的传输性能,在软件上是完全兼容的。另一方面,PXI采用和CompactPCI一样的机械外型结构,因此也能同样享有高密度、坚固外壳及连接器的特性

使用PXI Express不能快速的系统运行速度,系统速度常见的瓶颈问题与背板速度无关,但是在接收或者传输大量数据的模块上可以看到速度优势。 
PXI Express的机械接口和电气接口,不同于PXI。为了充分利用快速PCI Express通道,机箱通常既包含PXI插槽和又包含PXI Express插槽(混合机箱)。因此,机箱可以详细描述多种类型的插槽。通常,插槽被定义如下: 
控制插槽,只适用于PXIe和混合机箱设定的控制器。 
PXI Express插槽,只适用于PXI Express模块,其中只用相对较少的类型可用。 
混合插槽,适用于EXTHER PXI Express或者PXI模块,两组连接器,但是第二个PXI连接器缩短以满足PXIe连接器。 
扩展插槽,仅适用于PXI模块。 
触发插槽,只能由被设计为填充该插槽的模块使用,因此不适用于“正常的”外设模块。由于这个原因,一些机箱不设置定时插槽。 
PXI Express机箱在每个通道内支持的PCIe通道数也不同。这对于用户来说是透明的,但是对于高速应用,在确保一些PXIe插槽具有大量PCIe通道时,具有相当大的优点,因为这是适用于PCIe机箱的主要原因。 
还有其他电气差异,特别是电源功率不同。PXI Express不支持5V和-12V电源功率。5V电源是一个特别的问题,因为常用的继电器具有5V线圈—并且是存储在分配的通道内的部件中,因此容易用于服务支持。 
大多数外设模块是PXI,而不是PXI Express

PXI Express
由于对电脑速度需求的增长,PCI总线越来越成为系统的瓶颈,从并行总线建立分支的系统结构也越来越难以适应电脑性能的提高。

此瓶颈通过高速串行接口得以突破,PCIe通过成对的数据线传送信号,通常称作PCIe通道(PCIe lane)。单个通道并不比一个64位 33MHz PCI接口更快,但是可以同时建立多个通道以提高数据传输速率,四通道是早期比较主流的配置形式。串行总线连接的形式是点对点的,所以每个连接仅承载线路两端设备间的数据(以及由这些设备扩展而出的设备的数据)并且不会出现一端悬空的连接以避免高速数据的波形发生畸变。通过这些技术进步使每个通道的速率得以提升。这种串行接口系统先天比并行总线具有更好的扩展性。

PCIe第1版规定每通道的基准速率为2.5Gb/s(解码后2.0Gb/s),随后的升级规范进一步提高了数据传输速率并且增加了通道的数量从而可以提供更高的数据带宽。同时提供了对用户透明的降速机制以应对高速设备与下游低速设备(因规范版本或通道数量不同)相连接的情况。

数据连接速率依赖于机箱、机箱插槽以及模块,通常数据传输速率越高相应的实现成本也越高。除了这些,用户实际上并不需了解PCIe接口上数据管理的过程。

系统为树状结构,一个单一的PCIe连接在此结构下扩展为多个连接,并可以进一步扩展更多下级连接。处于主干的分支(源于根复合体,Root Complex)的连接需要较大的带宽以支持更多下游设备的数据流。

与PCI类似,所有信号流均需出入于根复合体,实际速率同时取决于PCIe接口和控制器处理所有数据和驱动程序的能力。在PXI规范中添加了PCIe而称为PXIe。与PXI和PCI的关系相同,PXIe规范中也包含了测试测量领域所需要的各种扩展特性。

PXIe总线枚举
PXIe机箱中的总线枚举过程与PXI机箱略有不同。在PXI机箱里设备的位置是靠总线分段(Bus Segment)与总线设备(Bus Device)两个参数决定的,因为每一个总线分段都可以支持多个外围模块。在PXIe中,每个通道端点只有一个设备,使得每个设备的连接都是一个总线分段,并且还有更多设计用于总线扩展的分段,因此使得PXIe系统中天然比PXI系统包含更多的总线分段,这在某些情况下可能会出现问题,某些采用快速引导设计的控制器可能无法完全枚举整个PCIe总线系统。基于这个原因,PXI的制造商通常推荐有限范围的控制器应用于PXIe,此范围所的为型号而非PC制造商。PC制造商的不同型号产品可能具有不同的枚举能力。

PXIe机箱
P1 承载32位PCI总线 (PXI) P2 承载高32位PCI总线 (PXI),触发,本地总线 XP2, XP3 承载 PXI Express 接口
XP4 相当于 P2 连接器上半部分 XJ1 PXI Express 系统槽连接器 TP2 PXI Express 定时槽连接器(TP1 可选)

机箱推荐
在PXI和PXIe机箱之间存在互相兼容问题,意味着需要用户对系统进行合理规划以充分利用所有可用的槽位,Pickering公司推荐使用PXI,除非采用PXIe能够带来明显的性能提高。在这种情况下我们强烈建议采用完全的混合机箱,后续章节会有进一步描述。

PXI Multicomputing(PXImc)
PCIe初的设计是基于系统中只存在单一控制器,所有的通讯都在模块与控制器间进行。这种结构是源于控制器需要通过PCIe接口对存储器进行读写,而此接口是在根复合体与终端设备之间同步操作。根复合体是系统的主控,一个系统中不能存在两个根复合体。因此为了在两个PCIe系统之间共享信息,需要采用另外的方式。

现实中确实需要在系统中采用分布式的运算处理,例如基于GPIB/LXI的设备很多都具有自己的控制器来处理测量数据和反馈测试结果。分布式处理可以降低对高速控制器的依赖,而且与单一的中央控制器完成所有任务相比,整合多个运算资源处理多项测试任务可以显著提高系统的整体速度。

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