MOST150總線控制器GOPEL ELECTRONIC
普索貿易
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MOST150總線控制器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 訂單保護
GOPEL electronic BASIC CON 4121 訂單保護
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 總線控制器
PXI 6161, PXIe 6161
GOEPEL電子全新MOST150包含S61系列PXI6161和PXIe6161。通過這一全新的硬件平臺,用戶可以根據自己的需求靈活配置控制器。采用在PowerPC架構下,用戶可不通過主機系統,可直接在6161板卡上完成復雜和高強度復雜CPU負載的計算處理,從而為其他應用節省了寶貴的帶寬。
MOST150集成了電路INIC OS81110及相應SpyNIC,這兩個模塊能夠*實現MOST信息的響應和傳輸。多種附加功能被添加集成到板卡固件中,例如:環路中斷診斷(RBD),多個觸發輸入/輸出和同步創建CAN/LIN網絡功能。模塊可作為Master, Slave和/或Spy,如果PXI或PXIe系統中同時應用多個模塊,測試結果可特殊定制并同步于MOST網絡。
亮點
• 150Mbits/oPHY MOST協議
• 幀速率選擇:44.1kHz/~48kHz可切換
• 支持:MOST 控制通道, MOST 數據包通道, MOST 數據流通道,
MOST 以太網通道
• 數據包/控制通道應用MOSTHigh Protocol V2.2
• 通過MOST High Protocol V2.2/TP2.0進行板載診斷
• 環路中斷診斷
• 前面板前置附加Ethernet端口
• S/PDIF-輸入/輸出
• DVI輸出
• 附加前置觸發輸入/輸出
• 兩個可選CAN/LIN接口
硬件
總線通信控制器6161層通過基于MOST150標準的光學物理層實現數據傳
輸。FPGA組件作為模塊節點,用于實現MOST150通信控制器INIC OS81110的
接口適配。
軟件
總線通信控制器6161根據客戶要求支持應用于多軟件中。客戶可根據具體
需求通過通用驅動層(C和LabVIEW API)應用在產品中做集成。此外,易于
應用的函數庫可集成到不同的測試序列中,從而確保現有系統和新系統的
兼容性。
型號 簡述 零件號
PXI 6161 MOST150 Controller for PXI 1061-000
PXIe 6161 MOST150 Controller for PXIe 1061-200
配置一覽表
型號 | 簡述 | 零件號 |
PXI 6161 | MOST150 Controller for PXI | 1061-000 |
PXIe 6161 | MOST150 Controller for PXIe | 1061-200 |
指令寄存器用來存放正在執行的指令。指令分成兩部分:操作碼和地址碼。操作碼用來指示指令的操作性質,如加法、減法等;地址碼給出本條指令的操作數地址或形成操作數地址的有關信息(這時通過地址形成電路來形成操作數地址)。有一種指令稱為轉移指令,它用來改變指令的正常執行順序,這種指令的地址碼部分給出的是要轉去執行的指令的地址。
2、操作碼譯碼器:用來對指令的操作碼進行譯碼,產生相應的控制電平,完成分析指令的功能。
3、時序電路:用來產生時間標志信號。在微型計算機中,時間標志信號一般為三級:指令周期、總線周期和時鐘周期。微操作命令產生電路產生完成指令規定操作的各種微操作命令。這些命令產生的主要依據是時間標志和指令的操作性質。該電路實際是各微操作控制信號表達式(如上面的A→L表達式)的電路實現,它是組合邏輯控制器中復雜的部分。
4、指令計數器:用來形成下一條要執行的指令的地址。通常,指令是順序執行的,而指令在存儲器中是順序存放的。所以,一般情況下下一條要執行的指令的地址可通過將現行地址加1形成,微操作命令"1"就用于這個目的。如果執行的是轉移指令,則下一條要執行的指令的地址是要轉移到的地址。該地址就在本轉移指令的地址碼字段,將其直接送往指令計數器。
微程序控制器的提出是因為組合邏輯設計存在不便于設計、不靈活、不易修改和擴充等缺點。
指令寄存器用來存放正在執行的指令。指令分成兩部分:操作碼和地址碼。操作碼用來指示指令的操作性質,如加法、減法等;地址碼給出本條指令的操作數地址或形成操作數地址的有關信息(這時通過地址形成電路來形成操作數地址)。有一種指令稱為轉移指令,它用來改變指令的正常執行順序,這種指令的地址碼部分給出的是要轉去執行的指令的地址。
2、操作碼譯碼器:用來對指令的操作碼進行譯碼,產生相應的控制電平,完成分析指令的功能。
3、時序電路:用來產生時間標志信號。在微型計算機中,時間標志信號一般為三級:指令周期、總線周期和時鐘周期。微操作命令產生電路產生完成指令規定操作的各種微操作命令。這些命令產生的主要依據是時間標志和指令的操作性質。該電路實際是各微操作控制信號表達式(如上面的A→L表達式)的電路實現,它是組合邏輯控制器中復雜的部分。
4、指令計數器:用來形成下一條要執行的指令的地址。通常,指令是順序執行的,而指令在存儲器中是順序存放的。所以,一般情況下下一條要執行的指令的地址可通過將現行地址加1形成,微操作命令"1"就用于這個目的。如果執行的是轉移指令,則下一條要執行的指令的地址是要轉移到的地址。該地址就在本轉移指令的地址碼字段,將其直接送往指令計數器。
微程序控制器的提出是因為組合邏輯設計存在不便于設計、不靈活、不易修改和擴充等缺點。