PCI总线I/O时序波形观测及分析
时间:09-20
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4 实测夏华状元一族主板PCI写周期的时序波形及分析
通过用Origin 6.0 Professional软件对采集来的数据的分析,得知FRAME的四个周期对应AD0的一个周期,因此分析时就对AD0的一个周期进行分析,然后找到与AD0对应的
AD8的波形与AD0埘应的CBE3的波形、与AD0对应的CBE2D的波形、与AD0对应的CBE1的波形、与AD0对应的CBE0的波形、与AD0对应的AD16的波形与AD0对应的AD24的波形。
图2的写时序波形分析如下:
当程序中向6018H单元写进00H,向6019H单元写进01H时,测得的波形如图2所示。在图2波形中,6018H单元的最低位地址线A0为"O",6019H单元的最低位地址线A0为"l",在地址传送阶段,C/BE[3~0]上传送的是4位编码的总线指令,从波形中可看出C/BE[3~0]在FRAME的四个周期中全为"0011",根据总线指令定义,该指令类型为I/O写。在FRAME的前两个周期中,A0为"0",在FRAME的后两个周期中,A0为"1",A8在FRAME的四个周期中全为"0",这符合程序中6018H,6019H的地址。在数据传送阶段,C/BE[3~O]用作字节允许标志,以决定数据线上的哪些字节数据为有效数据,C/BE[3~0]依次对应于字节3,2,1,0。从图中可看出,D0在FRAME的四个周期中全为"0",D8在FRAME的前两个周期中为"0",后两个周期中为"1",从波形中可看出在FRAME的前两个周期中c/BE[3~0]为"1110",根据字节允许标志定义,第0字节的数据为有效数据,因此D0的数据有效,为"0",与程序中向6018H单元写进00H相一致。在FRAME的后两个周期中C/BE[3~0]为"0101",根据字节允许标志定义,第1、3字节的数据为有效数据,因此D8,D24的数据有效,D8为"1",而D24无数据,与程序中向6019H单元写进01H相一致。
图3的写时序波形分析如下:
将程序稍改,即向6018H单元写进0lH,向6019H单元写进00H。测得的波形如图3。从图3中可看出C/BE[3~0]在FRAME的4个周期中全为"0011",根据总线指令定义,该指令类型为I/O写。在FRAME的前两个周期中,A0为"0",在FRAME的后两个周期中,A0为"1",A8在FRAME的四个周期中全为"0",这符合程序中6018H,6019H的地址。在数据传送阶段,从图中可看出,D0在FRAME的四个周期中全为"0",D8在FRAME的四个周期中全为"1",从波形中可看出在FRAME的前两个周期中C/BE[3~0]为"1101",根据字节允许标志定义,第1字节的数据为有效数据,因此D8的数据有效,为"1",与程序中向6018H单元写进01H相一致。在FRAME的后两个周期中c/BE[3~0]为"1110",根据字节允许标志定义,第0字节的数据为有效数据,因此D0的数据有效,为"0",与程序中向6019H单元写进00H相一致。说明数据是由写进6018H,6019H的数据决定。
5 结 语
从以上的分析可看出I/O写的时序波形是正确的,因此采用这种测试I/O写时序的方法是可行的。采用类似方法还可测试I/O读时序波形。对于研究PCI总线的时序提供了一种可行有效的方法。
通过用Origin 6.0 Professional软件对采集来的数据的分析,得知FRAME的四个周期对应AD0的一个周期,因此分析时就对AD0的一个周期进行分析,然后找到与AD0对应的
AD8的波形与AD0埘应的CBE3的波形、与AD0对应的CBE2D的波形、与AD0对应的CBE1的波形、与AD0对应的CBE0的波形、与AD0对应的AD16的波形与AD0对应的AD24的波形。
图2的写时序波形分析如下:
当程序中向6018H单元写进00H,向6019H单元写进01H时,测得的波形如图2所示。在图2波形中,6018H单元的最低位地址线A0为"O",6019H单元的最低位地址线A0为"l",在地址传送阶段,C/BE[3~0]上传送的是4位编码的总线指令,从波形中可看出C/BE[3~0]在FRAME的四个周期中全为"0011",根据总线指令定义,该指令类型为I/O写。在FRAME的前两个周期中,A0为"0",在FRAME的后两个周期中,A0为"1",A8在FRAME的四个周期中全为"0",这符合程序中6018H,6019H的地址。在数据传送阶段,C/BE[3~O]用作字节允许标志,以决定数据线上的哪些字节数据为有效数据,C/BE[3~0]依次对应于字节3,2,1,0。从图中可看出,D0在FRAME的四个周期中全为"0",D8在FRAME的前两个周期中为"0",后两个周期中为"1",从波形中可看出在FRAME的前两个周期中c/BE[3~0]为"1110",根据字节允许标志定义,第0字节的数据为有效数据,因此D0的数据有效,为"0",与程序中向6018H单元写进00H相一致。在FRAME的后两个周期中C/BE[3~0]为"0101",根据字节允许标志定义,第1、3字节的数据为有效数据,因此D8,D24的数据有效,D8为"1",而D24无数据,与程序中向6019H单元写进01H相一致。
图3的写时序波形分析如下:
将程序稍改,即向6018H单元写进0lH,向6019H单元写进00H。测得的波形如图3。从图3中可看出C/BE[3~0]在FRAME的4个周期中全为"0011",根据总线指令定义,该指令类型为I/O写。在FRAME的前两个周期中,A0为"0",在FRAME的后两个周期中,A0为"1",A8在FRAME的四个周期中全为"0",这符合程序中6018H,6019H的地址。在数据传送阶段,从图中可看出,D0在FRAME的四个周期中全为"0",D8在FRAME的四个周期中全为"1",从波形中可看出在FRAME的前两个周期中C/BE[3~0]为"1101",根据字节允许标志定义,第1字节的数据为有效数据,因此D8的数据有效,为"1",与程序中向6018H单元写进01H相一致。在FRAME的后两个周期中c/BE[3~0]为"1110",根据字节允许标志定义,第0字节的数据为有效数据,因此D0的数据有效,为"0",与程序中向6019H单元写进00H相一致。说明数据是由写进6018H,6019H的数据决定。
5 结 语
从以上的分析可看出I/O写的时序波形是正确的,因此采用这种测试I/O写时序的方法是可行的。采用类似方法还可测试I/O读时序波形。对于研究PCI总线的时序提供了一种可行有效的方法。
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