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了解 PCI Express 的基本工作原理

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了解 PCI Express 的基本工作原理

White Paper

了解 PCI Express的基本工作原理Synopsys产品市场营销经理Scott Knowlton

2007年9月

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?2008 Synopsys, Inc.

从并行转向串行

PCI Express?(或称PCIe?),是一项高性能、高带宽,此标准由互连外围设备专业组(PCI-SIG)制订,用于替代PCI、PCI Extended (PCI-X)等基于总线的通讯体系架构以及图形加速端口(AGP)。 转向PCIe主要是为了实现显著增强系统吞吐量、扩容性和灵活性的目标,同时还要降低制造成本,而这些都是基于总线的传统互连标准所达不到的。PCI Express标准在设计时着眼于未来,并且能够继续演进,从而为系统提供更大的吞吐量。第一代PCIe规定的吞吐量是每秒2.5千兆比特(Gbps),第二代规定的吞吐量是5.0 Gbps,而最近公布PCIe 3.0标准已经支持8.0 Gbps的吞吐量。在PCIe标准继续充分利用最新技术来提供不断加大的吞吐量的同时,采用分层协议也便于PCI向PCIe的演进,并保持了与现有PCI应用的驱动程序软件兼容性。

虽然最初的目标是计算机扩展卡以及图形卡,但PCIe目前也广泛适用于涵盖更广的应用门类,包括网络组建、通信、存储、工业电子设备和消费类电子产品。

本白皮书的目的在于帮助读者进一步了解PCI Express以及成功PCIe成功应用。

PCI Express基本工作原理

拓扑结构

本节介绍了PCIe协议的基本工作原理以及当今系统中实现和支持PCIe协议所需要的各个组成部分。本节的目标在于提供PCIe的相关工作知识,并未涉及到PCIe协议的具体复杂性。

PCIe的优势就在于降低了复杂度所带来的成本。PCIe属于一种基于数据包的串行连接协议,它的复杂度估计在PCI并行总线的10倍以上。之所以有这样的复杂度,部分是由于对以千兆级的速度进行并行至串行的数据转换的需要,部分是由于向基于数据包实现方案的转移。

PCIe保留了PCI的基本载入-存储体系架构,包括支持以前由PCI-X标准加入的分割事务处理特性。此外,PCIe引入了一系列低阶消息传递基元来管理链路(例如链路级流量控制),以仿真传统并行总线的边带信号,并用于提供更高水平的健壮性和功能性。此规格定义了许多既支持当今需要又支持未来扩展

的特性,同时还保持了与PCI软件驱动程序的兼容性。PCI Express的先进特性包括:自主功率管理;先进错误报告;通过端对端循环冗余校验(ECRC)实现的端对端可靠性,支持热插拔;以及服务质量(QoS)流量分级。

而一个经简化的系统拓扑结构包括了4种功能类型:根联合体、交换器、端点和桥接器,如图1所示。每条虚线均代表着2个PCIe设备之间的一条连接,这种连接被称为链路。

图1 4种PCIe功能类型

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根联合体用于初始化整个PCIe结构并配置每条链路。根联合体通常用于将中央处理器(CPU)与其它3? 项功能之中的一个或多个相连接,包括PCIe交换器、PCIe端点和PCIe-PCI桥接器。

PCIe交换器用于将数据向下游路由给多个PCIe端口,以及从每个独立端口将数据向上游路由至单一的? 根联合体。PCIe交换器也可以从一个下游端口灵活地向另一个下游端口路由数据(对等),不再局限于传统PCI系统所要求的严格的树形结构。

端点通常驻留在应用内,用于在系统中将应用连接到PCIe网络。端点具有请求和完成PCIe事务处理的? 功能。此系统内的端点数量通常多于其它任何类型的PCIe组件。

桥接器用于将PCIe与其它PCI总线标准(如PCI/PCI-X)相连接,适用于那些同时采用了这些体系架构? 与PCIe的系统。

PCIe协议规格

PCIe规格内所定义的此协议遵循的是开源促进会(OSI)模型。此协议分隔成5个基本层,如图2左侧所示。本节对机械层和物理层进行了综述;后续各节将针对链路层、事务处理层和应用层进行说明。

图2 PCIe规格协议的各层

机械层用于定义机械环境,如接头、插卡形状系数、卡检验和热插拔要求等。

? 在图2的右侧,我们将其余层进行了展开,以便更精确地显示较低层是如何映射到物理硬件实现层? 的。

如图所示,物理层可以分割成2个子层:电气层和逻辑层。而有一些公司已经在电气层和逻辑层之间? 定义和采用了一种接口,这种接口称为PCI Express物理接口(PIPE)。PIPE接口让设计方案能够采用一种标准接口和/或采购多种能够配合运行的组件,甚至可以向多个供货商进行采购。

物理层的电气子层用于实现各种模拟元器件,包括收发器、模拟缓冲器、串化器/解串器(SerDes)? 和10位接口。

物理编码子层(PCS)用于每一个8位数据字节与10位代码之间的编码/解码。这种编码功能不仅能对? 有效字符进行校验,而且还限制了所发送的0和1数量之间的差异度,从而在发送器与接收器之间保持了一种直流平衡度,进而显著增强了电磁兼容性(EMC)以及电气信号性能。

物理层内的PIPE接口的另一个方面包括了链路训练和状况状态机(LTSSM)、通道间去偏移(lane-? to-lane de-skew)、特殊序列检测和生成,等等。

8b/10b code/decode Elastic buffer Rx detection Analog buffers SERDES

10-bit interface

State machines for Link Training and Status State Machine (LTSSM)and lane0lane deskew

Tx Lane

在物理硬件方面,从串行引脚至PIPE接口的各层总称为PHY,而从PIPE接口至应用层的各层总称为数字控制器。任意给定PCIe链路的每一端均存在一个PHY和数字控制器。图3显示了从图1所定义的子系统内插入到根联合体和端点的PCIe PHY和控制器。端点采用了一个端点端口,而根联合体采用了一个根端口。此图显示了每一个扩展到各种单独的PHY和控制器功能的端口类型。

图3:SoC芯片内的PHY和控制器运用

正如上文所述,2个端口之间的虚线代表着链路。PCIe链路是单向的,并采用了低压差分信号。PCIe规格定义了链路可以包含多达32个并行通道,用于将PCIe 1.x(2.5Gbps)链路的吞吐量扩展至80 Gbps,或将PCIe 2.0(5.0 Gbps)的吞吐量扩展至160 Gbps。同一链路内的每个线路(Lane)均提供了自己的内嵌时钟信号,因而无需在PC电路板上实现线路长度匹配——这种匹配是以前PCI接口为了保持时序所必需的。

下面两节更深入地探讨了PHY和控制器的设计问题。

PCIe SerDes设计难题

为PCIe设计PCIe PHY对于设计人员尤有难度,原因在于:

?

串行至并行的数据转换要求采用先进的模拟设计方案。

?

模拟设计在各种制程技术之间不可移植,所以必须针对用于制造芯片的每一种新制程技术重新设计PHY。

?

高速本身就已经属于设计难题,而模拟链路增加了设计的复杂度,更加剧了设计难度。例如,由于信号完整性和噪声会造成性能降级,而这种降级问题必须得到解决。

?

PHY必须通过严格的电气和兼容性测试来确保与其它设备的互操作性。

随着线路速率的增加,PHY不仅在设计上的难度更大,而且在集成时也必须十分谨慎,以满足在吞吐量超过1 Gbps时出现的信号完整性问题。高速条件的封装和电路板设计难度也大幅提高,经常导致项目延迟。此外,高性能PHY的设计也要求设计人员在高速模拟通信领域里具有高级专业经验。这些通信性能还十分依赖于设备的生产制程,因此设计人员必须对基本设备的物理特性有一定的了解。这样的专业经验只有通过大量的设计实践来获得。PHY不仅在开发上存在难度,而且还必须能够与其它公司设计的PCIe接口实现互操作。因此,PCI-SIG提供了兼容性测试认证大会(workshops),通常称为“plug-fests”,来测试一项设计方案对规格的符合性以及与其它设备的互操作性。

为什么PCIe的工程设计难度要大得多呢?图4显示了在高速设计方案中这些问题的实例以及标准的FR4电路板材料对于信号的影响度。此图左侧显示了一个1.25 Gbps数据流和一个5 Gbps数据流的二进制眼图,并对应于通过26英寸的标准FR4电路板材料进行传输。右侧的对应二进制眼图表明,目的地处的信号性能出现了衰减。而1.25 Gbps数据流在这种传输路程中保存得非常完好,但5 Gbps眼图的大小和清晰度均出现了显著的衰减,这是因为低成本FR4基底材料以及互连线材料在大于1 GHz的频率下所发生的

介电损失现象而造成的。

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发送眼图 接收眼图,经过26英寸

的FR4材料

图4 频率升高后的二进制眼图性能降级

这种损失现象会随着频率增加而加大,导致在1-0-1-0位流中出现不能接受的畸变现象(实际上交流信号),但一串全部是1或全部是0(实际上直流信号)可以成功地发送。

此项解决方案的目标在于通过提升更高频率(交流)信号相应于较低频率(直流)信号的幅值来改善综合的信噪比,这种过程称为预加重(pre-emphasis)。另外一种方式是,也可以对较低频率的信号实现“去加重”。在发送器处采用去加重处理可以在目的地处获得更加干净的眼图,从而以充分的余量满足规格要求(如图5所示)。

发送眼图 接收眼图,经过 采用预加重处 采用预加重的接 26英寸的FR4材 理的发送眼图 收眼图,经过26

英寸的FR4材料

图5 采用预加重处理来限制二进制眼图性能降级现象

采用预加重和其它模拟设计技巧可以提供更为纯净的信号。但是,即使有一个明显很纯净的眼图的信号也仍然必须满足PCIe规格所要求的电压裕量要求。在图6中,左图代表了PCIe规格,中间的菱形描述了对眼图张开度的最低要求。位于中间的眼图代表了PCIe规格的要求(如图中的菱形所示)并显示了一种能够超过这些要求的合格眼图开度。在右侧图中,波形未能满足由这个菱形所代表的要求。

图6 满足电压裕量要求

这点有什么重要作用呢?高速串化器/解串器测试通常会采用一种回送模式,以确保PHY能够产生纯净的眼图。但是,即使某个设备拥有纯净的眼图,它也仍然有可能通过回环测试,但并不能够可靠地与系统内的其它PCIe设备进行通信。很明显,回环测试并不足以确保PHY能够满足PCIe规格的电气要求。为了克服回环测试的这种局限性,Synopsys已经在自己的高速PHY设计中实施了电路板上诊断,提供了对于链路特性和性能的实时观察能力。这种诊断可以查明并量化各种信号完整性问题,例如过大的抖动和芯

片上的电压裕量不足,而这些是简单的“通过/未通过”式回送诊断所无法查明的。

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但是,要解决上面的PHY开发难题还受到了其它限制。这些难题必须能够在经济可行的芯片占用面积下以及功耗预算范围内得到解决。较小的内核面积以及低功率属于强制性条件。

PCI Express数字控制器的设计难题

倍。PCIe还定义了一系列不同的端口类型,包括:根联合体、交换器、桥接器和端点。导致事情更加太网控制器的1个PCIe附加卡的要求可以采用一个拥有32位内部数据通路的单通道(x1)端点来予以满足,而一个机顶盒就有可能要求采用1个64位的内部数据通路并要提供根联合体和端点双功能。有许多因素会提高PCIe接口的复杂度,包括某一特定PCIe应用可能需要的一些可选特性。在实现PCIe接口时,必须格外注意确保设计方案中只包括了必需的特性,以避免不必要地增加门电路数量、面积以及功耗损失。

每一种PCIe端口类型均存在一系列的必要特性,但也有一系列的系统级问题必须得到优化和解决。这些系统级的决策会在很大程度上影响到接口性能以及门电路的数量。这些决定不属于本白皮书的范围,也不准备在本白皮书内解决。

PCIe数据包

要的。PCI Express采用了数据包方式在系统内传输数据,并用于数据接口与PCIe设备的各层之间。应用层用于发起事务处理,而事务处理层用于将应用程序的请求转换成PCIe事务处理包。数据链路层用于确地得到接收(参见图7)。最终,物理层能够通过PCIe链路发送事务处理。

图7 物理层(逻辑)

控制器物理层用于与PHY的接口,并用于管理许多能够发起链路并构建数据包的功能。一些特殊序列用于建立物理链路、进入和退出低功耗链路状态等。物理层的接收部分负责:

通道映射、通道间去偏移,适用于由多条线路构成的链路。 ? 数据解扰

? 数据包检测和解帧

? 检查特殊数据包序列,例如TS1、TS2、跳过和电气空闲。 ? 物理层的发送部分负责:

DLLP

TLP

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采用特殊符号插入来对数据包进行封帧,例如采用STD或SDP符号来标志数据包的开始,用END符号来? 标志结尾。 数据加扰

? 链路控制 – 初始化、带宽和线路反转(lane-reversal)协商。 ? 多条线路发送控制。

? 生成跳过序列来补偿链路两端的时钟PPM差异。 ?

以下各节对这些概念进行了更为详尽的描述:

线路映射能够让顺序数据包通过多条线路的链路进行并行发送,从而大大提高了吞吐量。接收器的物? 理层会以正确的次序重新装配各个数据包(参见图8)。

图8 采用线路映射以提高吞吐量

通道间去偏移移用于纠正多线路链路内各线路之间的偏移现象。发送组件会在所有线路上同时发送预? 先定义的标识符(COM),从而使得接收器能够对偏移现象做出检测,并插入补偿部分对各个数据包进行重新校对,让所接收到的数据对于其它层来说就像同时到达一样。在下面的图9中,左面的图形显示了一个4线路(x4)设备正在发送数据包数据以及这些数据包是如何接收到的。右图显示出所接收到的数据经过了解偏移处理,将每条线路不同的延迟现象所导致的偏移现象消除掉。

图9 线路间解偏移

通道反转(请勿与方向反转混淆)可在随后应用,以避免对印刷电路板(PCB)上的布线进行“蝴蝶? 结”处理的需要,从而简化了PCB的设计并降低了制造成本。而采用如图9所示的x4传输方式时,我们可以在内部对数据进行重新映射,以补偿PCB布线方面的问题(如图10所示)。

Cycle 4Cycle 3Cycle 2Cycle 1Cycle 0

Packet

图10 采用线路反转补偿PC板布线方面的问题

?

链路培训和状况状态机(LTSSM)用于控制物理层,进而控制链路。LTSSM起动链路协商时,首先采用一种“检测”状态,并在随后检测到链路伙伴时采用一种“轮询”状态。一旦链路已经建立,则2个通信组件将进入一种“配置”状态,并在这种状态下就链路配置进行协商。这些状态标示了物理上连接了多少条线路;其中多少条线路正在活动中;是否有任何数据对已经反转;以及是否有任何线路进行了反转。而L0状态用于正常的链路运行。采用“恢复”状态,LTSSM还能够重新建立一个丢失的链路,并采用L0、L1和“恢复”状态来管理链路功率状态转换。

数据链路层

数据链路层确保了可靠的数据交换、错误检测以及重试、流量控制信用度(FCC)初始化和更新,以及功率管理服务。为了完成这些功能,数据链路层能够生成并处理数据链路层数据包(DLLP)。

在LTSSM协商好一条物理链路后,数据链路层即启用。此时,链路两端的数据链路层将采用一个流量控制(FC)初始化协议来对链路进行初始化。此协议用于与每个链路合作设备的可用队列资源进行通信。一旦FC初始化完成,此链路即准备好向事务处理层提供可靠的数据传输服务。在TLP传输过程中,定期的流量控制更新将继续追踪可用的缓存区空间数量以防止发生溢出。

数据链路层能够提供通过一个不可靠(容易丢失)的物理链路来提供可靠的数据传输服务——这是通过对接收到的TLP进行校验,并对所接收到的数据做出肯定应答,并在错误时进行重新传输来实现的。在TLP发送时,这些TLP被分配了序列编号并适用了一个CRC代码,并发送至物理层以供通过串行链路进行传输。在收到以后,CRC和序列编号均将得到校验。CRC内发生的错误或序列编号乱序现象均表明发生了传输错误,因此信号将采用一个否定应答(NAK)来做出响应。在收到NAK后,发送器会重新发送这个数据包,而这个数据包存储在一个专用于此目标的中继缓冲区内。如果CRC序列编号校验成功,则接收器发送一个肯定应答(ACK)。只有在给定TLP的ACK已经收到后,相应的数据才会从中继缓冲区内清除。通过运用这一协议,数据链路层就可保证TLP的传输成功。

事务处理层

事务处理层能够对外创建和对内接收事务处理层数据包(TLP)。TLP包含一个报头、一个可选数据有效负荷以及一个可选端对端CRC(ECRC)。TLP可以是一项请求,也可以是一项对于请求的回应(完成),并且总是4字节(1个DWORD)的倍数。报头指定了事务处理的类型、奇偶性、地址、路由规则以及其它数据包特性。而发送事务处理层能够构建数据包报头,选择添加ECRC,并对数据包发送进行门选控制,直到有足够的远程流量控制信用度可用。接收事务处理层用于校验TLP的格式和报头。它也可以选择采

用校验ECRC。

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PCIe的基本功能和属性

吞吐量:流量控制信用度

正如上文所述,PCIe连线的两端均采用了流量控制信用度(FCC)来确保数据不会由于缓冲区溢出而丢失。因此,流量控制信用度在整个有效吞吐量方面发挥着关键作用。

流量控制信用度属于与可用接收器缓冲区容量相关的简单信息,并且由接收组件进行签发。链路的发送端只能发送接收端存在着足够信用度的数据包量,并且在数据包发送过程中消耗着这些信用度。而链路接收端在自己有可用的缓冲区空间时才会再签发信用度。对于Posted、Non-Posted和完成序列均提供了流量控制序列,因此存在3种不同类型的流量控制DLLP。此外:

?

Init_FC DLLP定义了每个FC类(P、NP、CPL)类的初始缓冲区空间

?

Update_FC DLLP用于对目前推出的可用新信用度进行通告

QoS:流量级别和虚拟通道

流量分级和通道虚拟化能够让系统针对不同的应用提供不同的服务质量(QoS)级别。例如,在一台PC

机内,有可能给予一个视频数据流以最高优先级以确保有足够的带宽来传输高质量视频,使其不受其它应用程序的影响。而在网络服务器应用中,这种优先权分配对于网络服务提供商的经济效益十分重要,因为服务提供商必须来履行不同定价的各种服务水平的协议。

通道虚拟化能够在相同导线实现多个独立数据流的复用。而每个虚拟通道均拥有自己的缓存资源。

数据流量分级采用了流量分级标签标识的方式来定义任意给定数据包与其它数据流量相比的端对端优先级。每个流量分级均由根联合体分配给一个虚拟通道,但有可能在数据包通路的不同点有着不同数量的虚拟通道。采用灵活的仲裁方案能够实现虚拟通道,以保持所要求的优先权以及服务水平。仲裁机制的示例有:任意(定制)、循环调度、加权循环调度。

RAS:数据完整性

数据完整性可以通过使用一系列要求和可选的协议特性来确保。

这些要求的特性是:

物理层校验 – 8b/10b编码/解码以消除无效字符。

?

?

链路层校验 – 数据包CRC(PCRC)校验;数据包序列编号校验;验证肯定应答/否定应答(ACK/ NAK)。

?

事务处理层校验 – 报头和数据包有效性;完成超时。

可选特性应当完全在任何PCIe IP中得到支持,无论它是可选的还是不可选的,这些特性包括:接收器

溢出校验、流量控制错误校验、端对端CRC(ECRC)、崩溃TLP、内存奇偶校验和数据通路奇偶校验。

RAS:排序/PCI规则

排序这个概念洐生于PCI模型,它有2个目的:

?

避免系统发生死锁。PCIe为了达成这个目标,就要确保某些数据包类型不能排在其它受到阻塞的类型前面,而且某些数据类型绝对不能排在其它类型前面。例如,完成和Posted写入数据包必须能够排在读取请求前面。

?

保持数据和标志位的一致视图以确保数据的有效性。例如,完成和读取请求不能排在Posted写入数据包前,而Posted写入数据包不得排在其它Posted数据包前。

排序规则可以采用硬件或软件方式来实现。例如,硬件的接收缓冲区能够根据抵达次序和数据包类型自动让数据包通过或受到阻塞。一种软件实现方式可以限制读取请求的发出以防止发生死锁;也可控制

标志位的位置让旁路操作不会造成影响;而且如果只要保持写入的次序,则可将标志位放到接收器区块内,并从来自生成方的一个写入操作来设置标志位。

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主动式电源管理

主动式电源管理就是在检测不到系统或设备活动时进入低功率状态布局,也就是说,在链路上没有数据包且满足超时条件时,能够在需要时从低功率状态退出。主动式电源管理完全以硬件方式来执行,并采用了L0s和L1低功率状态。PCIe设备应当通过D0、D1、D2和D3热插拔/冷插拔来兼容PCI软件节能机制,并且应当支持PCIe热插拔逻辑中断和唤醒功能。图11即一个主动式电源管理的例子,基于两个PCIe组件成功进入了L1模式的次序要求。.

.

图11 L1电源管理

这个“上游组件”可以是一个根联合体,而下游组件可以是一个端点。下游组件检测到链路已经空闲了一段“很长”时间后——可能只不过是几毫秒。下游组件随后取消了数据包传输并等待适当的链路信用度以及应答条件。然后它发送一个数据包请求许可以进入L1主动电源管理状态,而上游组件必须随后决定是否批准这项许可。在本例中,上游组件决定批准这项许可,它取消了数据包传输并等待早先数据包的应答,并发送了一个特殊数据允许进入L1状态。下游部件随后将自己的发送导线置入一种特殊的“电气空闲”状态,而在上游组件检测到这一状态时,也执行同样的操作。此链路目前就处于L1模式。在理想情况下,应用层和逻辑电路对此过程不产生影响,这个过程应当全自动化完成。

先进的错误管理

先进的错误报告功能是PCIe内的一项可选特性,但也是一项对于许多应用有着重要意义的功能。先进错误报告能够提供有关具体错误的详细信息,这些信息可用于诊断系统问题。这项功能可以让错误分级为严重类别或非严重类别,提供了详细的错误类型和屏蔽功能。

Upstream Component

Upstream Component layers in active state

Upstream component blocks

scheduling of new TLPS Upstream component receives acknowledgment for last TLP Upstream component sends

PM_Request_Ack DLLPs

repeatedly

Upstream component transitions downstream

to electrical idle

time

Downstream Component

Downstream Component wishes to enter L1 site

Downstream Component accumulates minimum credits and blocks scheduling of new TLPs Downstream Component receives acknowledgemrtn for last TLP PM_Active_State_Request_L1DLLPs sent repeatedly

Component waits for a response to the PM-Active_State_Request_LI DLLPs

Downstream Component transitions upstream

directions to electrical idle

中断

PCIe端点可以通过消息发出中断信号。传统中断支持采用了多项消息来仿真基于线路的“信号或”PCI 中断。这些消息可用于创建一条“虚拟信号”,这条信号替代了PCI或PCI-X总线上所采用的真实的物理中断信号。每项PCIe功能只限制给予了一个这样的中断。

用于替代传统基于线路中断的替代方案是消息发信型中断(MSI)或MSI扩展中断(MSI-X)。这些信号等同于PCI和PCI-X内的信号。MSI支持同一端点发送32条消息,每条消息均采用相同的地址,但拥有根联合体所指定的不同数据数值。MSI-X将这种中断灵活性拓展到了2048项,每一项均采用了一个由根联合体规定的地址和数据。这两种类型均通过存储器写入操作发送到根联合体。MSI数据的大小总是1个DWORD,其数值依据具体平台而定。PCIe软件能够为每条MSI消息编程MSI地址和数据。

运用IP降低PCIe设计的风险并加快上市周期

PCI Express拥有多种组件类型,每一类型均采用了复杂的系统级折衷方案,以满足严格的目标,包括:性能;可靠性、可用性以及可服务性(RAS);服务质量(QoS)。达到这些目标要求对参数进行多方面的优化,诸如吞吐量、缓冲区大小、流量控制信用度管理以及排序规则,因此无法实现“普遍适用”的设计。这些设计难题与严格的符合性和互操作测试要求结合起来,对即使是经验最丰富的设计团队来说,也构成了一项真正的挑战。为了能够加快上市周期和降低风险,设计人员转而借助第3方IP来成功在自己的设计中结合PCIe接口。为了确保做出正确的选择,设计人员应当考虑到IP供货商选择的一些基本要素,诸如功能正确性、集成性、可用性和支持能力。

Synopsys的DesignWare? IP for PCI Express?解决方案提供了实施和验证采用PCIe互连标准的高性能设计方案所必需的端口逻辑。这一完整的集成解决方案经过了芯片生产的验证,包括一套可配置数字控制器、高速混合信号PHY以及验证IP的全面套件——这些部分均符合PCIe 1.1和2.0规格要求。Synopsys 能够满足由同一IP供货商提供完整解决方案的要求,从而通过帮助设计人员确保所有IP功能均无缝结合起来而降低了集成风险。Synopsys的DesignWare IP for PCI Express方案为设计人员提供了高性能的IP解决方案,而且此方案的功耗极低、占用面积和延迟均极小。

DesignWare IP

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700 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043 T 650 584 5000 https://www.doczj.com/doc/5a4331102.html,

?2008 Synopsys, Inc. Synopsys, the Synopsys logo, DesignWare, and PCI Express are registered trademarks of Synopsys, Inc.

AMBA is a trademark of ARM Limited in the UK. All other products or service names mentioned herein are trademarks of their respective holders and should be treated as such.

Printed in the U.S.A. 03/08.CE.WO.08-16135

数字控制器

为所有端口类型提供:端点、根联合体、交换器、桥接器和双模式(端点/根联合体)? 数字控制器用于实现PCIe协议的物理层、数据链路层和事务处理层? 提供了最大吞吐量,同时减少了门电路个数、延迟以及内存要求? PHY IP

低功耗和小占用面积 – 与竞争方案相比,可降低达50%? 优秀的性能裕量和接收灵敏度

? 先进的内嵌诊断和ATE测试矢量,可用于完整的“at-speed”生产测试? 验证IP

能够验证所有数字核心配置

? 提供了直接和受限制的随机流量生成? 验证了与PCIe规格的符合度 ?

Please Note: The illustration files that were provided had many areas that the type was illegible. It looked like the characters were a font that was not printing correctly. I placed “x” characters in most of the unreadable area. Please advise on the correct verbiage to replace my “x” characters.Cynthia

电动机基本知识

电动机基本知识 电动机通常简称为电机,俗称马达,在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的作用就是将电能转换为机械能。 1、按工作电源分类 根据工作电源的不同,电动机可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机根据电源相数分为单相电动机和三相电动机。直流电动机又分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。 2、按结构和工作原理分类 电动机按结构及工作原理可分为同步电动机和异步电动机两种。同步电动机又分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机 3 种。异步电动机又分为感应电动机和交流换向器电动机两种。感应电动机又分为单相异步电动机、三相异步电动机和罩极异步电动机3 种。交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机 3 种。 3、按启动与运行方式分类 电动机按启动与运行方式可分为电容启动式电动机、电容启动运转式电动机和分相式电动机。

4、按用途分类 电动机按用途可分为驱动用电动机和控制用电动机。驱动用电动机又分为电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像机、影碟机、复读机、吸尘器、照相机、电吹风、电动剃须刀、电动自行车、电动玩具等)用电动机、其他通用小型机械设备(包括各种小型机床、小型机械、医疗器械、电子仪器等)用电动机。控制用电动机又分为步进电动机和伺服电动机等。 5、按转子的结构分类 电动机按转子的结构可分为笼型感应电动机(早期称为鼠笼型异步电动机)和绕线转子感应电动机(早期称为绕线型异步电动机)。 6、按运转速度分类 电动机按运转速度可分为低速电动机、高速电动机、恒速电动机、调速电动机。低速电动机又分为齿轮减速电动机、电磁减速电动机、力矩电动机和爪极同步电动机等。调速电动机除可分为有极恒速电动机、无极恒速电动机、有极变速电动机和无极变速电动机外,还可分为电磁调速电动机、直流调速电动机、PWM 变频调速电动机和开关磁阻调速电动机。 7、按防护形式分类

中空吹塑机操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 中空吹塑机操作规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

中空吹塑机操作规程(标准版) 1.目的 规范中空吹塑机操作作业. 2.适用范围 全公司两台中空吹塑机作业。 3.术语及定义: 无 4.作业内容 4.1检查搅拌机的工作是否正常,搅拌前先关闭搅拌机电源,将配比的原材料、色母和色粉放入搅拌桶内,将搅拌桶盖好,开启搅拌机电源开关。 4.2检查冷冻机的工作是否正常,先打开冷冻系统电机开关,看电机运转是否正常,再打开水塔开关,检查供水是否正常,设定好

冷冻机水温,开启冷冻机。 4.3每天检查搅拌机电路和水路,机器周围不能有异物堵塞,确保生产环境安全。中空吹塑机每天检查机械部分、电器部分、液压、水路和气路。 4.4中空机预热:加热前必须接通机桶入料段的冷却水,加热过程中,检查各加热导线连接是否正确牢靠,加热过程中随时注意触摸屏显示温度是否正常(一般升温时间为3-4小时)。 4.5开机前检查机器是否正常,启动主油泵。油温在35-55度之间。启动油泵空转30分钟,对油路系统进行空载清洗。 4.6加料,启动绞料电机,再次检查机桶温度和模头温度是否达到工作温度,绞料时是否稳定。 4.7手动射料和绞料,正常后检查吹气针和模头吹气是否正常。将液压系统调定到0.4-0.6Mpa,将顶吹压力调定到0.2-0.4Mpa 4.8按半自动,启动按钮试制产品,根据试生产产品的情况,将射出长度计时、称重、测量壁厚,同品管确认产品的品质后大批生产。

吹塑机操作规程

操作者必须熟悉、了解设备操作盘上各开关按钮功能作用,并严格按操作规程和注意事项进行操作。 操作要求 1.在机器加热启动生产前要先打开冷却水阀,观察水道是否通畅。 2.合上控制箱内电源总开关,旋转控制器面板下方的钥匙,接通电源。待控制屏幕启动后按动面板 上的电机起动按钮启动油泵电机。 3.初次使用和较长时间未用的机器,油泵启动之后,要先进行几分钟的空车运转后,方可开始进行 操作。 4.打开加热开关,接通电热电源,调节温度控制,进行温度设定,观察温度是否上升,以判定加热 圈的好坏。 5.试车应从手动→半自动→全自动依次进行,同时应检查重要紧固螺栓是否松动,发现异常应立即 停止。当确认正常或排除故障后,再进行试车。 6.由黑色料转为其他淡颜色料时要进行料筒清洗,清洗工作应在料筒加热的状况下进行,并加入一 定量的清洗剂。以便尽快清洗干净。 注意:①清洗时必须先清理上料机 ②两种原料交替时温度的设定要根据高熔物料的要求调节 7. 加工停止时,按电机、壁厚、挤料停止按钮关闭电机,最后关闭电源开关,结束工作。 吹塑机操作注意事项 1. 使用机器时必须注意操作安全,首先一定要满足设备保温时间(75#.80#.90# 2.5小时、100#3 小时、120#4小时),设备刚开机或长时间保温没生产必须作射料尝试,在确保不会喷料后才能正常生产。在机器运转时切记不可将手伸入锁模机构当中.修理模具时,必须关闭油泵电机。 2. 由于原料的品种、制品面积的大小及形状不同,所需的锁模力也不一样,调模时请按实际需要的最 低锁模力调节,不仅能节省电力消耗,并将明显地延长机器的使用寿命。 3. 当螺杆或料筒内无物料时,不宜采用高的螺杆转速(最好在30转/分以下),待原料充满螺杆螺槽, 再将螺杆转速升高到需要的数值。以免因空转速度过高或时间过长而刮伤螺杆或料筒。 4. 机器中油泵安全阀,在出厂时已调好,请不要随意更动。 5. 机器的润滑,按操作要求严格执行,在缺油的状况下运转,将严重磨损机件,特别是后模板及拉杆 导向套;直线滚动导轨;同步齿轮箱;开合模装置的前后齿轮条。如果缺油可能发生咬伤,而无法进行工作。 6. 料筒和螺杆等加热塑化部分的连接螺杆部分,因在高温下工作,拆装时,螺纹部分要涂耐热润滑脂 (红丹或二硫化铜),以免咬死而无法拆装。 7. 模板的模具安装表面具有较高的加工精度,请不要使用安装表面和平行度不良的模具及不良的螺 钉,以免损伤模板和锁模机构性能。 8. 经常保持相互运动,表面清洁. 9. 每次加工终结时: ①采用“手动”操作方式,闭合模处在自由状态。 ②切断加热电源,关闭油泵电机、总电源及冷却水。 ③做好机器的清洁保养。 10. 电加热圈在使用中,圈加热膨胀,可能会松动,请在使用中注意经常检查,随时拧紧。 11. 热电偶的测头应保证与料筒测温孔端的良好接触,开车前要进行检查,发现接触不良时,要随时

各服务器工作原理

FTP(文件传输协议)服务器工作原理FTP(文件传输协议)工作原理 目前在网络上,如果你想把文件和其他人共享。最方便的办法莫过于将文件放FTP服务器上,然后其他人通过FTP客户端程序来下载所需要的文件。 1、FTP架构 如同其他的很多通讯协议,FTP通讯协议也采用客户机 / 服务器(Client / Server )架构。用户可以通过各种不同的FTP客户端程序,借助FTP协议,来连接FTP服务器,以上传或者下载文件。 2、FTP通讯端口知识 FTP服务器和客户端要进行文件传输,就需要通过端口来进行。FTP协议需要的端口一般包括两种:控制链路--------TCP端口21所有你发往FTP服务器的命令和服务器反馈的指令都是通过服务器上的21 端口传送的。数据链路--------TCP端口20数据链路主要是用来传送数据的,比如客户端上传、下载内容,以及列目录显示的内容等。 3、FTP连接的两种方式在数据链路的建立上,FTP Server 为了适应不同的网络环境,支持两种连接模式:主动模式(Port)和被动模式(Pasv)。其实这两种连接模式主要是针对数据链路进行的,和控制链路无关。 主动模式主动模式是这样工作的:客户端把自己的高位端口和服务器端口21建立控制链路。所有的控制命令比如Is或get都是通过这条链路传送的。当客户端需要服务器端给它传送数据时,客户端会发消息给服务器端,告诉自己的位置和打开的高位端口(一般大于1024的端口都就叫高位端口),等候服务器的20端口和客户端打开的端口进行连接,从而进行数据的传输。当服务器端收到信息后,就会和客户端打开的端口连接,这样数据链路就建立起来了。

电动机的基本结构及工作原理

电动机的基本结构及工作原理 交流电机分异步电机和同步电机两大类。异步电机一般作电动机使用,拖动各种生产机械作功。同步电机分分为同步发电机和同步电动机两类。根据使用电源不同,异步电机可分为三相和单相两种型式。 一、异步电动机的基本结构 三相异步电动机由定子和转子两部分组成。因转子结构不同又可分为三相笼型和绕线式电机。 1、三相异步电动机的定子: 定子主要由定子铁心、定子绕组和机座三部分组成。定子的作用是通入三相对称交流电后产生旋转磁场以驱动转子旋转。定子铁心是电动机磁路的一部分,为减少铁心损耗,一般由0.35~0.5mm厚的导磁性能较好的硅钢片叠成圆筒形状,安装在机座内。定子绕组是电动机的电路部分,安嵌安在定子铁心的内圆槽内。定子绕组分单层和双层两种。一般小型异步电机采用单层绕组。大中型异步电动机采用双层绕组。机座是电动机的外壳和支架,用来固定和支撑定子铁心和端盖。 电机的定子绕组一般采用漆包线绕制而成,分三组分布在定子铁心槽内(每组间隔120O),构成对称的三相绕组。三相绕组有6个出线端,其首尾分别用U1、U2;V1、V2;W1、W2表示,连接在电机机壳上的接线盒中,一般3KW以下的电机采用星形接法(Y接),3KW以上的电机采用三角形接法(△接)。当通入电机定子的三相交流电相序改变后,因定子的旋转磁场方向改变,所以电机的转子旋转方向也改变。

2、三相异步电动机的转子: 转子主要由转子铁心、转子绕组和转轴三部分组成。转子的作用是产生感应电动势和感应电流,形成电磁转矩,实现机电能量的转换,从而带动负载机械转动。转子铁心和定子、气隙一起构成电动机的磁路部分。转子铁心也用硅钢片叠压而成,压装在转轴上。气隙是电动机磁路的一部分,它是决定电动机运行质量的一个重要因素。气隙过大将会使励磁电流增大,功率因数降低,电动机的性能变坏;气隙过小,则会使运行时转子铁心和定子铁心发生碰撞。一般中小型三相异步电动机的气隙为0.2~1.0mm,大型三相异步电动机的气隙为1.0~1.5mm。 三相异步电动机的转子绕组结构型式不同,可分为笼型转子和绕线转子两种。笼型转子绕组由嵌在转子铁心槽内的裸导条(铜条或铝条)组成。导条两端分别焊接在两个短接的端环上,形成一个整体。如去掉转子铁心,整个绕组的外形就像一个笼子,由此而得名。中小型电动机的笼型转子一般都采用铸铝转子,即把熔化了的铝浇铸在转子槽内而形成笼型。大型电动机采用铜导条;绕线转子绕组与定子绕组相似,由嵌放在转子铁心槽内的三相对称绕组构成,绕组作星形形联结,三个绕组的尾端连结在一起,三个首端分别接在固定在转轴上且彼此绝缘的三个铜制集电环上,通过电刷与外电路的可变电阻相连,用于起动或调速。 3、三相异步电动机的铭牌: 每台电动机上都有一块铭牌,上面标注了电动机的额定值和基本技术数据。铭牌上的额定值与有关技术数据是正确选择、使用和检修电动机的依据。下面对铭牌中和各数据加以说明: 型号异步电动机的型号主要包括产品代号、设计序号、规格代号和特

吹塑机操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 吹塑机操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6610-69 吹塑机操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 控制吹塑机的使用,保证吹塑操作员正确使用。 2.适用范围 包装车间吹塑车间的吹瓶机的使用 3.工作程序 3.1 吹塑机的开机 3.2 吹塑机开机前的准备工作 3.2.1 检查电源电压确保与设备要求相符; 3.2.2 检查高低压气源,冷却循环水系统是否正常,以保证符合生产要求; 3.2.3 检查各按钮、线路、操作手柄有无损坏或失灵现象,各开关在开机前应保证在切断位置上; 3.2.4 红外线烘箱需提前预热十分钟,观察温度是否稳定;

3.2.5 检查模具是否安装正确。 3.3 开机 3.3.1 打开电源开关,红外线烘箱开始升温后,应及时打开冷却风和冷却水阀门; 3.3.2 打开吹瓶机电源、气源,进行手动、半自动试机,检查各项动作是否正常; 3.3.3 各方面检查正常后,根据需要采用相应的操作方式进行生产。 3.4 吹塑机的停机 3.4.1 吹瓶机停机应先关闭红外线烘箱的温度; 3.4.2 切断模具冷却水,喷上防锈剂; 3.4.3 关闭整机的电源、气源、冷却水系统。 4.吹塑机使用的注意事项: 4.1 开机前的安全要求 4.1.1 进入工作岗位前必需将工作服、鞋、帽穿戴整齐; 4.1.2 检查紧急开关是否灵敏可靠,当班所用工具是否齐备;

吹塑机安全操作规程

吹塑机安全操作规程 操作者必须熟悉、了解设备操作盘上各开关按钮功能作用,并严格按操作规程和注意事项进行操作。 操作要求 1.在机器加热启动生产前要先打开冷却水阀,观察水道是否通畅。 2.合上控制箱边上电源开关,接通机内电源,按面板上的电机起动按钮启动油泵电机。 3.初次使用和较长时间未用的机器,油泵启动之后,要先进行几分钟的空车运转后,方可开始进行操作。 4.打开加热开关,接通电热电源,调节温度控制,进行温度设定,观察电流表电流的大小,以判定加热圈的 好坏。 5.试车应从手动→半自动→全自动依次进行,同时应检查重要紧固螺栓是否松动,发现异常应立即停止。当 确认正常或排除故障后,再进行试车。 6.由黑色料转为其他淡颜色料时要进行料筒清洗,清洗工作应在料筒加热的状况下进行,并加入一定量的清 洗剂。以便尽快清洗干净。 注意:①清洗时必须先清理上料机 ②两种原料交替时温度的设定要根据高熔物料的要求调节 7. 加工停止时,按电机、壁厚、挤料停止按钮关闭电机,最后关闭电源开关,结束工作。 吹塑机操作注意事项 1. 使用机器时必须注意操作安全,首先一定要满足设备保温时间(75#.80#.90#三小时、100#四小时、120 #五小时),设备刚开机或长时间保温没生产必须作射料尝试,在确保不会喷料后才能正常生产。在机器运转时切记不可将手伸入锁模机构当中.修理模具时,必须关闭油泵电机。 2. 由于原料的品种、制品面积的大小及形状不同,所需的锁模力也不一样,调模时请按实际需要的最低锁模力 调节,不仅能节省电力消耗,并将明显地延长机器的使用寿命。 3. 当螺杆或料筒内无物料时,不宜采用高的螺杆转速(最好在30转/分以下),待原料充满螺杆螺槽,再将螺 杆转速升高到需要的数值。以免因空转速度过高或时间过长而刮伤螺杆或料筒。 4. 机器中油泵安全阀,在出厂时已调好,请不要随意更动。 5. 机器开始运转,当冷却水温度升高5C°-10C°之后(冷却器中无水时,须先使其充水),然后逐渐开启冷 却器的进水阀,并在使用过程中调节进水量,使油温度保持在55C°以下。在开动冷却器时,切记快速打开进水阀,因冷却水大量流过冷却器时,会使冷却器管表面形成一层导热性能很差“过冷层”,以后即便大量的水进入冷却器,结果还是起不到良好的冷却作用。 6. 机器的润滑,按操作要求严格执行,在缺油的状况下运转,将严重磨损机件,特别是后模板及拉杆导向套; 直线滚动导轨;同步齿轮箱;开合模装置的前后齿轮条。如果缺油可能发生咬伤,而无法进行工作。 7. 料筒和螺杆等加热塑化部分的连接螺杆部分,因在高温下工作,拆装时,螺纹部分要涂耐热润滑脂(红丹或 二硫化铜),以免咬死而无法拆装。 8. 模板的模具安装表面具有较高的加工精度,请不要使用安装表面和平行度不良的模具及不良的螺钉,以免损 伤模板和锁模机构性能。 9. 经常保持相互运动,表面清洁. 10. 每次加工终结时: ①关闭料斗落料插板,采用“手动”操作方式,将机筒内料绞完、储料缸内的料射完。 ②采用“手动”操作方式,闭合模处在自由状态。 ③切断加热电源,关闭油泵电机、总电源及冷却水。 ④做好机器的清洁保养。 11. 操作时认清各开关的名牌,不可误操作,以免损坏机器。 12. 电加热圈在使用中,圈加热膨胀,可能会松动,请在使用中注意经常检查,随时拧紧。 13. 热电偶的测头应保证与料筒测温孔端的良好接触,开车前要进行检查,发现接触不良时,要随时收紧。 编制:审核:批准: 第 1 页共1 页

DNS的工作原理

DNS的工作原理 DNS分为Client和Server,Client扮演发问的角色,也就是问Server一个Domain Name,而Server必须要回答此Domain Name的真正IP地址。而当地的DNS先会查自己的资料库。如果自己的资料库没有,则会往该DNS上所设的的DNS询问,依此得到答案之后,将收到的答案存起来,并回答客户。 DNS服务器会根据不同的授权区(Zone),记录所属该网域下的各名称资料,这个资料包括网域下的次网域名称及主机名称。 在每一个名称服务器中都有一个快取缓存区(Cache),这个快取缓存区的主要目的是将该名称服务器所查询出来的名称及相对的IP地址记录在快取缓存区中,这样当下一次还有另外一个客户端到次服务器上去查询相同的名称时,服务器就不用在到别台主机上去寻找,而直接可以从缓存区中找到该笔名称记录资料,传回给客户端,加速客户端对名称查询的速度。例如: 当DNS客户端向指定的DNS服务器查询网际网路上的某一台主机名称DNS服务器会在该资料库中找寻用户所指定的名称如果没有,该服务器会先在自己的快取缓存区中查询有无该笔纪录,如果找到该笔名称记录后,会从DNS服务器直接将所对应到的IP地址传回给客户端,如果名称服务器在资料记录查不到且快取缓存区中也没有时,服务器首先会才会向别的名称服务器查询所要的名称。例如: DNS客户端向指定的DNS服务器查询网际网路上某台主机名称,当DNS服务器在该资料记录找不到用户所指定的名称时,会转向该服务器的快取缓存区找寻是否有该资料,当快取缓存区也找不到时,会向最接近的名称服务器去要求帮忙找寻该名称的IP地址,在另一台服务器上也有相同的动作的查询,当查询到后会回复原本要求查询的服务器,该DNS服务器在接收到另一台DNS服务器查询的结果后,先将所查询到的主机名称及对应IP地址记录到快取缓存区中,最后在将所查询到的结果回复给客户端 常见的DNS攻击包括: 1) 域名劫持 通过采用黑客手段控制了域名管理密码和域名管理邮箱,然后将该域名的NS纪录指向到黑客可以控制的DNS服务器,然后通过在该DNS服务器上添加相应域名纪录,从而使网民访问该域名时,进入了黑客所指向的内容。 这显然是DNS服务提供商的责任,用户束手无策。 2) 缓存投毒 利用控制DNS缓存服务器,把原本准备访问某网站的用户在不知不觉中带到黑客指向的其他网站上。其实现方式有多种,比如可以通过利用网民ISP端的DNS缓存服务器的漏洞进行攻击或控制,从而改变该ISP内的用户访问域名的响应结果;或者,黑客通过利用用户权威域名服务器上的漏洞,如当用户权威域名服务器同时可以被当作缓存服务器使用,黑客可以实现缓存投毒,将错误的域名纪录存入缓存中,从而使所有使用该缓存服务器的用户得到错误的DNS解析结果。 最近发现的DNS重大缺陷,就是这种方式的。只所以说是“重大”缺陷,据报道是因为是协议自身的设计实现问题造成的,几乎所有的DNS软件都存在这样的问题。

计算机的基本组成及工作原理

计算机的基本组成及工作原理(初中信息技术七年级) 讲课:教技12江旭美【教学设计学科名称】 计算机的基本组成及工作原理是广西教育出版社出版的初中 信息技术七年级教材第一册模块二<计算机的发展》第二节教学内容。 【学情分析】 初一新生刚入学,对信息技术硬件方面的知识知道可能不多,对硬件普遍 有一种神秘感,觉得计算机高深莫测,本节课就是要对电脑软硬件进行深入 “解剖”,并对工作原理做讲解,让学生了解电脑各组成部分,更好的使用 电脑。 【教材内容分析】 本节内容是广西教育出版社初中信息技术七年级第一册模块 二《计算机的发展》第二节教学内容。本节主要让学生掌握计算机的组成, 理解计算机系统中信息的表示,了解计算机的基本工作原理。本节内容以感 性认识为主,增强学生的计算机应用意识,通过大量举例及用眼睛看、用手摸、 用脑想,对计算机的基本组成、软硬件常识、发展有一定了解和比较清晰的认 识。通过学生亲手触摸计算机组件和教师运行自主制作的多媒体课件进行教 学,打破学生对计算机的“神秘感”,觉得计算机并不难学,而且非常实际,认 识到计算机只是普通技能,提高学生学习兴趣。 【教学目标】 知识与技能:掌握计算机的组成,理解计算机系统中信息的表示,了解 计算机的基本工作原理。 过程与方法:向学生展示拆卸的旧电脑部件及未装任何系统的电脑,通过 实际观察加教师讲授的方法完成本节内容。 情感态度与价值观:培养学生的科学态度,激发学生的想象能力和探索精 神。 【教学重难点分析】 教学重点:计算机的组成,计算机系统中信息的表示。 教学难点:计算机的基本工作原理。 【教学课时】 2课时 【教学过程】 图片图片 师:观察图片结合实物并思考:从外观上来看,计算机广.般由哪些部分组成? 生:讨论、思考、回答 [设计意图】通过图片的展示,同学们对计算机的硬件有了直观的印象, 初步的了解。 (二)自主学习,探究新知 1、先请同学们自己看书P17-P20内容,边看书边思考: ①完整的计算机系统由哪两部分组成?

真空吸塑机安全操作规程

编号:CZ-GC-02956 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 真空吸塑机安全操作规程 Safety operation regulations for vacuum suction machine

真空吸塑机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、开机前仔细检查吹塑机电源及控制系统、加热系统,看其是否正常,按要求加润滑油,按(旋)钮是否处于准确位置,并按要求启动,进行试运转。 二、准确将模具安装在吸塑机上。 三、原料需要干燥时,应先在烘箱内按划定进行烘干。 四、检查原材料是否符合该机使用要求。 五、设定调模参数,并根据模具详细情况设定开、合模及顶出等各项参数,直至模具运行正常、平稳、安全。 六、根据所加工材料的厚度设定所需温度,预热模具。 七、在料温、模具温度达到预定参数(要求)时,方可装料、放料时要当真检查模具内是否有杂质和杂物,严禁硬物,金属物进入模具内。 八、进行预加工,并观察材料变外形况,根据其调整参数直至

其光滑、光彩平均,符合要求。 九、操纵过程中要随时留意温度,压力的变化,如发现异常情况,应停机,封闭电源由机修员进行修理,恢复后在进行使用。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

视频服务器的工作原理以及应用情况

视频服务器在经过多年的发展技术已经有了很大的进步,同时视频服务器的应用也越来越广泛,这都是科技带来的成果。那么下面主要还是介绍一下视频服务器的应用: 首先给大家介绍一个视频服务器的应用案例:我接触到的第一个视频服务器案例是在5年前,那个时候是纯模拟架构的安防系统一统天下。此案例客户是一个做观赏鱼养殖的台资公司,需要改造其已有的视频监控系统:该公司在台湾和广东分别有2个养殖基地,原先各自有独立的视频监控系统。处于保密考虑,客户担心原有系统中DVR录像有可能泄露他的养殖技术和销量等重要信息,因此要求去掉原系统中的DVR,并且使改造后的系统具有网络功能,从而可以在异地随时打开网页给客户浏览其养殖场。经过研究,他们选用了视频服务器对该客户原有的系统予以改造,去掉了前端的DVR设备。通过网络权限控制,使客户的隐私得到了保护。这个阶段,视频服务器的应用还只停留在简单的视频转发的网络功能,图像质量一般,功能单一,软件支持也欠缺。 近年来,随着网络技术和网络应用的进一步拓展,也为视频服务器这一专业设备的发展带来了契机。各行业内知名企业纷纷组织研发力量进行技术攻关,推出了一大批具有特色的新一代视频服务器产品。现在的视频服务器技术已经相对成熟,形成了较为规范的技术特征,其表现为: 传输实时图像的同时,同步传输检测数据和状态信息、D1@25fps画质、带有RS422/RS485串行通讯接口可外接云镜等各种外设、多协议支持、双向音频实时传输、视频帧率根据带宽自动调节、网络中断后自动连接、完善的报警功能、USB备份接口、更低的功耗、更高的稳定性等等。 现在,视频服务器已经在实际项目当中得到了越来越多的应用。例如,某台资企业在大陆三个城市建立了生产基地,每个基地又有若干个独立的产品线,管理上相对独立。原先各基地采用了模拟视频监控系统,系统集中管理困难。经过实地考察和客户需求分析后,建议客户采用视频服务器改造原有的监控系统,每个基地内通过权限管理做到各个产品线相对独立管理,对于涉及到专利技术的敏感地带,采用硬件访问控制,禁止外网客户访问,三个基地都通过企业原有的VPN专线实现网络连接,由总控中心集中管理,并添加了JDR电子地图管理模块。系统运行至今整体表现良好,并且该系统在客户后期的扩容中表现出良好的兼容性,受到了客户的好评。

中空吹塑机 安全操作规程 - 制度大全

中空吹塑机安全操作规程-制度大全 中空吹塑机安全操作规程之相关制度和职责,一、启动中空吹塑机1)顺时针转动中空吹塑机,单螺杆挤出机的主电源开关,将其由水平状态(OFF状态)旋转到竖直状态(ON状态)。 2)按挤出机控制面板上的绿色电源按钮,启动挤出机。3)按中空吹... 一、启动中空吹塑机 1)顺时针转动中空吹塑机,单螺杆挤出机的主电源开关,将其由水平状态(OFF状态)旋转到竖直状态(ON状态)。 2)按挤出机控制面板上的绿色电源按钮,启动挤出机。 3)按中空吹塑机控制面板上的蓝色复位按钮(R)。 4)顺时针转动中空吹塑机控制面板上的电源开关,将其由关位置(○)打到开位置(︱)。 5)在挤出机控制面板上设定挤出机料筒各部分的温度。 6)在中空吹塑机控制面板上设定模头各部分的温度。 7)在中空吹塑机触摸屏上设定吹瓶各步骤的参数。 8)往挤出机的漏斗内加入物料,并将漏斗旋到给料工作位置。 9)所有部分达到设定的温度后,等待大约15分钟,确保温度稳定。 10) 按挤出机控制面板上的绿色启动按钮,启动螺杆,旋转挤出机控制面板上的螺杆速度控制旋钮,设定螺杆的转速。 11) 按中空吹塑机控制面板上的绿色启动按钮,启动电机泵。 12) 转动中空吹塑机控制面板上的模式选择开关,打到全自动工作模式。 13) 从模头流出的物料达到合适长度之后,按中空吹塑机控制面板上的绿色启动按钮,启动吹瓶循环程序。 二、关闭中空吹塑机 1)吹瓶循环程序结束后,按中空吹塑机控制面板上的红色停止按钮,停止电机泵。 2)将挤出机漏斗旋到停料位置。 3)挤出机料筒内物料挤空之后,旋转挤出机控制面板上的螺杆速度控制旋钮,将挤出机螺杆的转速设定为零,按挤出机控制面板上的红色停止按钮,停止螺杆。 4)逆时针转动中空吹塑机控制面板上的电源开关,将其由开位置(︱)打到关位置(○)。 5)按挤出机控制面板上的红色电源按钮,停止挤出机。 6)逆时针转动中空吹塑机,单螺杆挤出机的主电源开关,将其由竖直状态(ON状态)旋转到水平状态(OFF状态)。 三、注意事项 1、正常使用时,不要使用紧急装置(紧急停止按钮)停止设备。 年级制度幼儿园制度广告制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

DNS服务器工作原理

DNS分为Client和Server,Client扮演发问的角色,也就是问Server 一个Domain Name,而Server必须要回答此Domain Name的真正IP地址,DNS是怎么来作名称解析的? DNS的工作原理 DNS分为Client和Server,Client扮演发问的角色,也就是问Server一个Domain Name,而Server必须要回答此Domain Name的真正IP地址。而当地的DNS先会查自己的资料库。如果自己的资料库没有,则会往该DNS上所设的的DNS询问,依此得到答案之后, 将收到的答案存起来,并回答客户。 DNS服务器会根据不同的授权区(Zone),记录所属该网域下的各名称资料,这个资料 包括网域下的次网域名称及主机名称。 在每一个名称服务器中都有一个快取缓存区(Cache),这个快取缓存区的主要目的是将 该名称服务器所查询出来的名称及相对的IP地址记录在快取缓存区中,这样当下一次还有另外一个客户端到次服务器上去查询相同的名称时,服务器就不用在到别台主机上去寻找,而直接可以从缓存区中找到该笔名称记录资料,传回给客户端,加速客户端对名称查询的速度。例如: 当DNS客户端向指定的DNS服务器查询网际网路上的某一台主机名称 DNS服务器会在该资料库中找寻用户所指定的名称如果没有,该服务器会先在自己的快取缓存区中查询 有无该笔纪录,如果找到该笔名称记录后,会从DNS服务器直接将所对应到的IP地址传 回给客户端,如果名称服务器在资料记录查不到且快取缓存区中也没有时,服务器首先会 才会向别的名称服务器查询所要的名称。例如: DNS客户端向指定的DNS服务器查询网际网路上某台主机名称,当DNS服务器在该资料记录找不到用户所指定的名称时,会转向该服务器的快取缓存区找寻是否有该资料, 当快取缓存区也找不到时,会向最接近的名称服务器去要求帮忙找寻该名称的IP地址,在另一台服务器上也有相同的动作的查询,当查询到后会回复原本要求查询的服务器,该DNS 服务器在接收到另一台DNS服务器查询的结果后,先将所查询到的主机名称及对应IP地 址记录到快取缓存区中,最后在将所查询到的结果回复给客户端。 范例

计算机的基本结构及工作原理

计算机的基本结构及工作原理 教学内容:计算机的基本结构及工作原理 教学目的:了解计算机的分类及其基本结构,知道计算机的基本工作原理。教学过程: 一、学生看书: 二、精讲及板书: 1、计算机的基本结构 2、计算机的基本工作原理 三、小结: 计算机的工作原理 四、练习: 计算机是怎样工作的? 计算机的工作真是ZYB重油煤焦油泵全自动的吗? 第6课时计算机的分类及计算机的文化 教学内容:计算机的分类及计算机的文化 教学目的:了解计算机的分类,了解计算机文化的主要特点。 教学过程: 一、学生看书: 二、精讲及板书: 1、计算机的分类: 按工作用途可以分为通用计算机和专用计算机 按工作原理可以分为数字计算机和模拟计算机 2、计算机文化 所谓计算机文化就是因为计保温沥青泵算机的产生与使用使人类社会的生存方式发生了根本变化从而产生的一种新的文化形态。 三、小结: 计算机分类和计算机文化 四、练习: 1、计算机是怎样分类的? 2、什么是计算机文化? 第7课时计算机的硬件系统和软件系统 教学内容:计算机的硬件系统和软件系统 教学目的:了解计算机的硬件的基本组成,能正确识别计算机上的主要部件,并知道其作用。教学过程: 一、学生看书: 二、精讲及板书: 三、小结: 计算机的硬件系统和软件系统 四、练习: 计算机的硬件系统由那几部份组成? 第8课时学会正确开、关机 教学内容:学会正确开、关机 教学目的和要求 学会开、关机 教学难点:1、了解计算机外设的开、关顺序

2、正确学会开、关机 教学准备:计算机、网络 教学过程: 一、教学导入 同学们,在你们面前看ZYB-B可调压式渣油泵到的是什么呀? 对了,是电脑。 老师告诉你们电脑现在正在睡觉,这个大懒虫,到现在还在睡觉,我们让小朋友把它喊醒,让他和小朋友们一起学习好不好? 二、教学新课 (一)教师示范讲解 在把电脑喊醒之前老师先考考小朋友们一个最最简单的问题,小朋友们早上醒来第一件事是干吗?老师再重复一遍,是第一件事。 刚才小朋友们说了很多,有的说穿衣服,有的小朋友说是洗脸,还有的小朋友说叠被子,但老师却不同意小朋友的意见,再好好想想,我们早上醒来的第一件事是做什么? 对了,首先是睁开眼睛,我们小朋友只有先睁开眼睛然后才能去穿衣服、洗脸、刷牙等等。电脑同样如此,它也要先睁开眼睛,然后才能和小朋友一起学习。所以第一步我们要让电脑睁开眼睛。怎么做? 1、教师示范开显示器,同时提醒电源指示灯的颜色变化 光睁开眼睛怎么行呢?,我KCB齿轮泵们的目的是让他和小朋友们一起做游戏,我们要让他动起来,那第二步我们应该怎么做?其实很简单,就是接通电源。 2、教师出示电源开关“POWER”标志,同时逐台电脑巡视开机情况 按下它之后,我们请小朋友们说一说你发现了什么?;左边的三个灯会同时闪一下,同时第一个灯变绿了,其;3、教师先展示几幅电脑作品,然后用“金山画王笔”;4、教师一步一步示范,手把手教学生关机,并重复几;小朋友早上起来的第一件事是3GR三螺杆泵睁开眼睛;5、教师示范关显示器;(二)、学生练习开、关电脑;在教师的组织下,有步骤的打开电脑和关闭电脑;教师巡视指导;第9 按下它之后,我们请小朋友们说一说你发现了什么? 左边的三个灯会同时闪一下,同时第一个灯变绿了,其它两个灯熄灭了。现在电脑就会和小朋友一起来学习了。比如说画画了 3、教师先展示几幅电脑作品,然后用“金山画王笔”给学生做示范。刚才我们让电脑给我们小朋友画了几幅画,它说他累了,我们还是让他休息吧,下面我们就先来学习如何关机。 4、教师一步一步示范,手把手教学生关机,并重复几次。 小朋友早上起来的第一件事是3GR三螺杆泵睁开眼睛,那上床后我们会把眼睛闭上。然后开始休息。电脑同样如此。我们最后也要让电脑把眼睛闭上,要不然电脑就休息不好,他会生气的。再次提醒小朋友,我们最后千万不要让电脑的睁着眼睛睡觉。记住了要把电脑的显示器关掉。 5、教师示范关显示器。 (二)、学生练习开、关电脑 在教师的组织下,有步骤的打开电脑和关闭电脑。 教师巡视指导。

吹塑机操作规程

编号:CZ-GC-09081 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 吹塑机操作规程 Operating procedures for blow molding machine

吹塑机操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1.目的 控制吹塑机的使用,保证吹塑操作员正确使用。 2.适用范围 包装车间吹塑车间的吹瓶机的使用 3.工作程序 3.1吹塑机的开机 3.2吹塑机开机前的准备工作 3.2.1检查电源电压确保与设备要求相符; 3.2.2检查高低压气源,冷却循环水系统是否正常,以保证符合生产要求; 3.2.3检查各按钮、线路、操作手柄有无损坏或失灵现象,各开关在开机前应保证在切断位置上; 3.2.4红外线烘箱需提前预热十分钟,观察温度是否稳定;

3.2.5检查模具是否安装正确。 3.3开机 3.3.1打开电源开关,红外线烘箱开始升温后,应及时打开冷却风和冷却水阀门; 3.3.2打开吹瓶机电源、气源,进行手动、半自动试机,检查各项动作是否正常; 3.3.3各方面检查正常后,根据需要采用相应的操作方式进行生产。 3.4吹塑机的停机 3.4.1吹瓶机停机应先关闭红外线烘箱的温度; 3.4.2切断模具冷却水,喷上防锈剂; 3.4.3关闭整机的电源、气源、冷却水系统。 4.吹塑机使用的注意事项: 4.1开机前的安全要求 4.1.1进入工作岗位前必需将工作服、鞋、帽穿戴整齐; 4.1.2检查紧急开关是否灵敏可靠,当班所用工具是否齐备;

Web服务器的工作原理

Web服务器工作原理概述 很多时候我们都想知道,web容器或web服务器(比如Tomcat或者jboss)是怎样工作的?它们是怎样处理来自全世界的http请求的?它们在幕后做了什么动作?Java Servlet API(例如ServletContext,ServletRequest,ServletResponse和Session这些类)在其中扮演了什么角色?这些都是web应用开发者或者想成为web应用开发者的人必须要知道的重要问题或概念。在这篇文章里,我将会尽量给出以上某些问题的答案。 请集中精神! 文章章节: ?什么是web服务器、应用服务器和web容器? ?什么是Servlet?他们有什么作用? ?什么是ServletContext?它由谁创建? ?ServletRequest和ServletResponse从哪里进入生命周期? ?如何管理Session?知道cookie吗? ?如何确保线程安全? 什么是web服务器,应用服务器和web容器? 我先讨论web服务器和应用服务器。让我在用一句话大概讲讲: “在过去它们是有区别的,但是这两个不同的分类慢慢地合并了,而如今在大多在情况下和使用中可以把它们看成一个整体。” 在Mosaic浏览器(通常被认为是第一个图形化的web浏览器)和超链接内容的初期,演变出了“web服务器”的新概念,它通过HTTP协议来提供静态页面内容和图片服务。在

那个时候,大多数内容都是静态的,并且HTTP 1.0只是一种传送文件的方式。但在不久后web服务器提供了CGI功能。这意味着我们可以为每个web请求启动一个进程来产生动态内容。现在,HTTP协议已经很成熟了并且web服务器变得更加复杂,拥有了像缓存、安全和session管理这些附加功能。随着技术的进一步成熟,我们从Kiva和NetDynamics学会了公司专属的基于Java的服务器端技术。这些技术最终全都融入到我们今天依然在大多数应用开发里使用的JSP中。 以上是关于web服务器的。现在我们来讨论应用服务器。 在同一时期,应用服务器已经存在并发展很长一段时间了。一些公司为Unix开发了Tuxedo(面向事务的中间件)、TopEnd、Encina等产品,这些产品都是从类似IMS和CICS的主机应用管理和监控环境衍生而来的。大部分的这些产品都指定了“封闭的”产品专用通信协议来互连胖客户机(“fat”client)和服务器。在90年代,这些传统的应用服

无刷直流电动机简介和基本工作原理

无刷直流电动机简介和基本工作原理 无刷直流电动机简介和基本工作原理 无刷直流电动机简介 直流无刷电机 : 又称“无换向器电机交一直一交系统”或“直交系统” 。是将交流电源整流后变成直流, 再由逆变器转换成 频率可调的交流电, 但是, 注意此处逆变器是工作在直流斩波方式。 无刷直流电动机Brushless Direct Current Motor ,BLDC, 采用方波自控式永磁同步 电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器, 以钕铁硼作为转子的永磁材料; 产品性能超越传统直流电机的所有优点, 同时又解决了直流电机碳刷滑环的缺点, 数字式控 制, 是当今最理想的调速电机。 无刷直流电动机具有上述的三高特性, 非常适合使用在24 小时连续运转的产业机械及空调冷冻主机、风机水泵、空气压缩机负载; 低速高转矩及高频繁正反转不发热的特性,更适合应用于机床工作母机及牵引电机的驱动; 其稳速运转精度比直流有刷电机更高, 比矢量控制或直接转矩控制速度闭环的变频驱动还要高, 性能价格比更好, 是现代化调速驱动的最佳 选择。 基本工作原理 无刷直流电动机由同步电动机和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。同步电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。而转子上粘有已充磁的永磁体,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩;接受速 度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速;提供保护和显示等等 无刷直流电动机的位置传感器编码使通电的两相绕组合成磁场轴线位置超前转子磁场轴线位置,所以不论转子的起始

计算机的工作过程

计算机基本构成模式 计算机应包括运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件 计算机中数的表示 计算机内部应采用二进制表示指令和数据 计算机的工作原理 计算机系统应按照下述模式工作:将编好的程序和原始数据,输入并存储在计算机的内存储器中(即“存储程序”);计算机按照程序逐条取出指令加以分析,并执行指令规定的操作(即“程序控制”)。这一原理称为“存储程序”原理,是现代计算机的基本工作原理,至今的计算机仍采用这一原理。 计算机的工作原理 按照冯·诺依曼存储程序的原理,计算机在执行程序时须先将要执行的相关程序和数据放入内存储器中,在执行程序时CPU根据当前程序指针寄存器的内容取出指令并执行指令,然后再取出下一条指令并执行,如此循环下去直到程序结束指令时才停止执行。其工作过程就是不断地取指令和执行指令的过程,最后将计算的结果放入指令指定的存储器地址中。计算机工作过程中所要涉及的计算机硬件部件有内存储器、指令寄存器、指令译码器、计算器、控制器、运算器和输入/输出设备等,在以后的内容中将会着重介绍。 (一)计算机硬件系统 硬件通常是指构成计算机的设备实体。一台计算机的硬件系统应由五个基本部分组成:运算器、控制器、存储器、输入和输出设备。这五大部分通过系统总线完成指令所传达的操作,当计算机在接受指令后,由控制器指挥,将数据众输入设备传送到存储器存放,再由控制器将需要参加运算的数据传送到运算器,由运算器进行处理,处理后的结果由输出设备输出。 中央处理器 CPU(central processing unit)意为中央处理单元,又称中央处理器。CPU由控制器、运算器和寄存器组成,通常集中在一块芯片上,是计算机系统的核心设备。计算机以CPU为中心,输入和输出设备与存储器之间的数据传输和处理都通过CPU来控制执行。微型计算机的中央处理器又称为微处理器。 控制器 控制器是对输入的指令进行分析,并统一控制计算机的各个部件完成一定任务的部件。它一般由指令寄存器、状态寄存器、指令译码器、时序电路和控制电路组成。计算机的工作方式是执行程序,程序就是为完成某一任务所编制的特定指令序列,各种指令操作按一定的时间关系有序安排,控制器产生各种最基本的不可再分的微操作的命令信号,即微命令,以指挥整个计算机有条不紊地工作。当计算机执行程序时,控制器首先从指令指针寄存器中取得指令的地址,并将下一条指令的地址存入指令寄存器中,然后从存储器中取出指令,由指令译码器对指令进行译码后产生控制信号,用以驱动相应的硬件完成指纹操作。简言之,控制器就是协调指挥计算机各部件工作的元件,它的基本任务就是根据种类指纹的需要综合有关的逻辑条件与时间条件产生相应的微命令。 运算器 运算器又称积极态度逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit)。运算器的主要任务是执行各种算术运算和逻辑运算。算术运算是指各种数值运算,比如:加、减、乘、除等。逻辑运算是进行逻辑判断的非数值运算,比如:与、或、非、比较、移位等。计算机所完成的全部运算都是在运算器中进行的,根据指令规定的寻址方式,运算器从存储或寄存器中取得操作数,进行计算后,送回到指令所指定的寄存

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