可允許創(chuàng)建多機架系統(tǒng)或與非PXI設備連接。
PXI總線擴展模塊可通過PXI機箱的外圍插槽擴展PXI總線,實現(xiàn)多機架系統(tǒng)配置或與外部設備(如RAID陣列或USRP(通用軟件無線電外設))硬件的連接。 通過軟件透明鏈路,模塊可允許所有連接的組件作為一個系統(tǒng)運行。 您可以選擇各種布線和帶寬選項來滿足您的應用吞吐量需求。
PXI Express
由于對電腦速度需求的增長,PCI總線越來越成為系統(tǒng)的瓶頸,從并行總線建立分支的系統(tǒng)結構也越來越難以適應電腦性能的提高。
此瓶頸通過高速串行接口得以突破,PCIe通過成對的數(shù)據(jù)線傳送信號,通常稱作PCIe通道(PCIe lane)。單個通道并不比一個64位 33MHz PCI接口更快,但是可以同時建立多個通道以提高數(shù)據(jù)傳輸速率,四通道是早期比較主流的配置形式。串行總線連接的形式是點對點的,所以每個連接僅承載線路兩端設備間的數(shù)據(jù)(以及由這些設備擴展而出的設備的數(shù)據(jù))并且不會出現(xiàn)一端懸空的連接以避免高速數(shù)據(jù)的波形發(fā)生畸變。通過這些技術進步使每個通道的速率得以提升。這種串行接口系統(tǒng)先天比并行總線具有更好的擴展性。
PCIe第1版規(guī)定每通道的基準速率為2.5Gb/s(解碼后2.0Gb/s),隨后的升級規(guī)范進一步提高了數(shù)據(jù)傳輸速率并且增加了通道的數(shù)量從而可以提供更高的數(shù)據(jù)帶寬。同時提供了對用戶透明的降速機制以應對高速設備與下游低速設備(因規(guī)范版本或通道數(shù)量不同)相連接的情況。
數(shù)據(jù)連接速率依賴于機箱、機箱插槽以及模塊,通常數(shù)據(jù)傳輸速率越高相應的實現(xiàn)成本也越高。除了這些,用戶實際上并不需了解PCIe接口上數(shù)據(jù)管理的過程。
系統(tǒng)為樹狀結構,一個單一的PCIe連接在此結構下擴展為多個連接,并可以進一步擴展更多下級連接。處于主干的分支(源于根復合體,Root Complex)的連接需要較大的帶寬以支持更多下游設備的數(shù)據(jù)流。
與PCI類似,所有信號流均需出入于根復合體,實際速率同時取決于PCIe接口和控制器處理所有數(shù)據(jù)和驅(qū)動程序的能力。在PXI規(guī)范中添加了PCIe而稱為PXIe。與PXI和PCI的關系相同,PXIe規(guī)范中也包含了測試測量領域所需要的各種擴展特性。
PXIe總線枚舉
PXIe機箱中的總線枚舉過程與PXI機箱略有不同。在PXI機箱里設備的位置是靠總線分段(Bus Segment)與總線設備(Bus Device)兩個參數(shù)決定的,因為每一個總線分段都可以支持多個外圍模塊。在PXIe中,每個通道端點只有一個設備,使得每個設備的連接都是一個總線分段,并且還有更多設計用于總線擴展的分段,因此使得PXIe系統(tǒng)中天然比PXI系統(tǒng)包含更多的總線分段,這在某些情況下可能會出現(xiàn)問題,某些采用快速引導設計的控制器可能無法完全枚舉整個PCIe總線系統(tǒng)?;谶@個原因,PXI的制造商通常推薦有限范圍的控制器應用于PXIe,此范圍所的為型號而非PC制造商。PC制造商的不同型號產(chǎn)品可能具有不同的枚舉能力。
PXIe機箱
P1 承載32位PCI總線 (PXI) P2 承載高32位PCI總線 (PXI),觸發(fā),本地總線 XP2, XP3 承載 PXI Express 接口
XP4 相當于 P2 連接器上半部分 XJ1 PXI Express 系統(tǒng)槽連接器 TP2 PXI Express 定時槽連接器(TP1 可選)
系統(tǒng)定時插槽
這個插槽用于PXIe的定時功能。與PXI不同,不能用于其它目的(不能安裝儀器模塊),所以如果機箱中包含了它那么就意味著有一個插槽將不能被用于設備擴展。這導致了出現(xiàn)不含定時插槽的機箱,并且因此不能支持星形觸發(fā)器。
PXIe模塊
與PXI相同,PXIe模塊原則上可以提供3U和6U兩種形式,并且支持雙3U模塊疊加的形式。3U模塊有一個助拔手柄,6U模塊有兩個助拔手柄。PXIe模塊的PCIe與定時控制信號通過XJ3連接器連接到背板上,電源與儀器功能(觸發(fā)與時鐘)通過XJ4連接器連接。在6U模塊中還包含一個額外的可選擇連接器XJ8,可以為模塊供應額外的電源。PXI的應用經(jīng)驗為PXIe模塊提供了很好的參考,模塊的上下兩端被槽位上的導軌所固定并通過前端的手柄將模塊鎖緊。
機箱推薦
在PXI和PXIe機箱之間存在互相兼容問題,意味著需要用戶對系統(tǒng)進行合理規(guī)劃以充分利用所有可用的槽位,Pickering公司推薦使用PXI,除非采用PXIe能夠帶來明顯的性能提高。在這種情況下我們強烈建議采用完全的混合機箱,后續(xù)章節(jié)會有進一步描述。
PXI Multicomputing(PXImc)
PCIe初的設計是基于系統(tǒng)中只存在單一控制器,所有的通訊都在模塊與控制器間進行。這種結構是源于控制器需要通過PCIe接口對存儲器進行讀寫,而此接口是在根復合體與終端設備之間同步操作。根復合體是系統(tǒng)的主控,一個系統(tǒng)中不能存在兩個根復合體。因此為了在兩個PCIe系統(tǒng)之間共享信息,需要采用另外的方式。
現(xiàn)實中確實需要在系統(tǒng)中采用分布式的運算處理,例如基于GPIB/LXI的設備很多都具有自己的控制器來處理測量數(shù)據(jù)和反饋測試結果。分布式處理可以降低對高速控制器的依賴,而且與單一的中央控制器完成所有任務相比,整合多個運算資源處理多項測試任務可以顯著提高系統(tǒng)的整體速度。
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