MOST150总线控制器GOPEL ELECTRONIC
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MOST150总线控制器GOPEL ELECTRONIC
GOPEL electronic FLEX 6191 FLEX 6191
GOPEL electronic BASIC CON 4116 BASIC CON 4116
GOPEL electronic BASIC CON 4121 BASIC CON 4121
GOPEL electronic BASIC CON 4116 订单保护
GOPEL electronic BASIC CON 4121 订单保护
GOPEL electronic PXI6153 PXI6153
GOPEL electronic PXI 6153 CAN Controller 1053-000
GOPEL electronic 8.3-6-9-11-S1 20171100
GOPEL electronic 8.3-6-9-11-S1 2046-501
GOPEL electronic 1053-100 1053-100
GOPEL electronic 1053-001 1053-001
GOPEL electronic 1053-073 1053-073
GOPEL electronic QNX 505955-5296559 SN:20171094
GOEPEL MOST150 总线控制器
PXI 6161, PXIe 6161
GOEPEL电子全新MOST150包含S61系列PXI6161和PXIe6161。通过这一全新的硬件平台,用户可以根据自己的需求灵活配置控制器。采用在PowerPC架构下,用户可不通过主机系统,可直接在6161板卡上完成复杂和高强度复杂CPU负载的计算处理,从而为其他应用节省了宝贵的带宽。
MOST150集成了电路INIC OS81110及相应SpyNIC,这两个模块能够*实现MOST信息的响应和传输。多种附加功能被添加集成到板卡固件中,例如:环路中断诊断(RBD),多个触发输入/输出和同步创建CAN/LIN网络功能。模块可作为Master, Slave和/或Spy,如果PXI或PXIe系统中同时应用多个模块,测试结果可特殊定制并同步于MOST网络。
亮点
• 150Mbits/oPHY MOST协议
• 帧速率选择:44.1kHz/~48kHz可切换
• 支持:MOST 控制通道, MOST 数据包通道, MOST 数据流通道,
MOST 以太网通道
• 数据包/控制通道应用MOSTHigh Protocol V2.2
• 通过MOST High Protocol V2.2/TP2.0进行板载诊断
• 环路中断诊断
• 前面板前置附加Ethernet端口
• S/PDIF-输入/输出
• DVI输出
• 附加前置触发输入/输出
• 两个可选CAN/LIN接口
硬件
总线通信控制器6161层通过基于MOST150标准的光学物理层实现数据传
输。FPGA组件作为模块节点,用于实现MOST150通信控制器INIC OS81110的
接口适配。
软件
总线通信控制器6161根据客户要求支持应用于多软件中。客户可根据具体
需求通过通用驱动层(C和LabVIEW API)应用在产品中做集成。此外,易于
应用的函数库可集成到不同的测试序列中,从而确保现有系统和新系统的
兼容性。
型号 简述 零件号
PXI 6161 MOST150 Controller for PXI 1061-000
PXIe 6161 MOST150 Controller for PXIe 1061-200
配置一览表
型号 | 简述 | 零件号 |
PXI 6161 | MOST150 Controller for PXI | 1061-000 |
PXIe 6161 | MOST150 Controller for PXIe | 1061-200 |
指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。
2、操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。
3、时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中复杂的部分。
4、指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令"1"就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,将其直接送往指令计数器。
微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。
指令寄存器用来存放正在执行的指令。指令分成两部分:操作码和地址码。操作码用来指示指令的操作性质,如加法、减法等;地址码给出本条指令的操作数地址或形成操作数地址的有关信息(这时通过地址形成电路来形成操作数地址)。有一种指令称为转移指令,它用来改变指令的正常执行顺序,这种指令的地址码部分给出的是要转去执行的指令的地址。
2、操作码译码器:用来对指令的操作码进行译码,产生相应的控制电平,完成分析指令的功能。
3、时序电路:用来产生时间标志信号。在微型计算机中,时间标志信号一般为三级:指令周期、总线周期和时钟周期。微操作命令产生电路产生完成指令规定操作的各种微操作命令。这些命令产生的主要依据是时间标志和指令的操作性质。该电路实际是各微操作控制信号表达式(如上面的A→L表达式)的电路实现,它是组合逻辑控制器中复杂的部分。
4、指令计数器:用来形成下一条要执行的指令的地址。通常,指令是顺序执行的,而指令在存储器中是顺序存放的。所以,一般情况下下一条要执行的指令的地址可通过将现行地址加1形成,微操作命令"1"就用于这个目的。如果执行的是转移指令,则下一条要执行的指令的地址是要转移到的地址。该地址就在本转移指令的地址码字段,将其直接送往指令计数器。
微程序控制器的提出是因为组合逻辑设计存在不便于设计、不灵活、不易修改和扩充等缺点。