バスは機能や仕様に応じて、データバス、アドレスバス、コントロールバス、拡張バス、ローカルバス(ローカルバス)の5種類に分類されます。
バス (バス) は、コンピューターのさまざまな機能コンポーネント間で情報を送信するための公衆通信トランクであり、ワイヤーで構成される伝送ハーネスです。コンピュータの伝送 情報の種類に応じて、コンピュータバスはデータバス、アドレスバス、制御バスに分けられ、それぞれデータ、データアドレス、制御信号の伝送に使用されます。
バスは内部構造です。CPU、メモリ、入出力デバイスが情報を送信するための共通チャネルです。ホストのさまざまなコンポーネントはバスを介して接続され、外部デバイスも接続されます。これらは対応するインターフェース回路を介して相互に接続され、バスが接続されてコンピュータハードウェアシステムを形成する。
コンピュータシステムにおいて、さまざまなコンポーネント間で情報を伝達するための共通のチャネルはバスと呼ばれ、マイクロコンピュータはバス構造を使用してさまざまな機能コンポーネントを接続します。
バスは、その機能と仕様に応じて 5 つのタイプに分類できます。
データ バス: CPU と RAM の間で送受信されます。処理または保存する必要があるデータ。
アドレス バス: RAM (ランダム アクセス メモリ) に保存されているデータのアドレスを指定するために使用されます。
コントロールバス: マイクロプロセッサ制御ユニット (Control Unit) から周辺機器に信号を送信します。
拡張バス: ISA バスや PCI バスなど、外部デバイスとコンピュータ ホスト間のデータ通信用のバス。
ローカル バス: 高速データ伝送に代わる拡張バス。
データバス DB (Data Bus)、アドレスバス AB (Address Bus)、制御バス CB (Control Bus) を総称してシステムバスともいいます。バスとして。
バスの特性
バスはさまざまなコンポーネントを接続する信号線のセットであるためです。情報は信号線上の信号によって表され、さまざまな信号の順序に同意することで、動作の実装方法に同意することができます。バスの特性は次のとおりです。
(1) 物理的特性: 物理的特性は機械的特性とも呼ばれ、バス上のコンポーネントが物理的に接続されているときの幾何学的サイズなどのいくつかの特性を指します。プラグ、ソケットの形状、ピンの数、並び順など。
(2) 機能特性: 機能特性とは、アドレス コードを表すアドレス バスなどの各信号線の機能を指します。データバスは送信されるデータを表すために使用され、コントロールバスはバス上で動作するコマンドやステータスなどを表します。
(3) 電気的特性: 電気的特性とは、各信号線の信号の方向と信号の有効レベル範囲を指し、通常、CPU などの主要なデバイスが送信する信号を出力と呼びます。信号(OUT)に対して、ホストデバイスに送信される信号を入力信号(IN)と呼びます。通常、データ信号とアドレス信号はハイ レベルを論理 1、ロー レベルを論理 0 として定義しますが、制御信号には従来の規則はありません。たとえば、WE はロー レベルが有効、Ready はハイ レベルが有効であることを意味します。さまざまなバスの高レベルと低レベルのレベル範囲については統一された規制はなく、通常は TTL と一致しています。
(4) 時間特性: 時間特性は、論理特性とも呼ばれ、バス動作中に各信号線上の信号がいつ有効であるかを指します。信号の有効性のタイミング関係に関するこの合意により、バスが正しく動作することが保証されます。コンピュータの拡張性やコンポーネントや機器の汎用性を高めるため、オンチップバスに加えて、各コンポーネントや機器が標準化された形でバスに接続され、バス上の情報伝送が標準化された形式で実装されます。やり方。このように規格化されたバスの接続形態や運用方法を総称してバス規格と呼びます。 ISA、PCI、USB バス規格など。同様に、これらの規格を使用するバスは、ISA バス、PCI バス、USB バスなどです。
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