Как проверить lpc шину

Диагностика и неисправности мультиконтроллера в ноутбуке

В этой статье пойдет речь о микросхеме, которая управляет работой всего ноутбука, в том числе, его включением. Её неисправности приводят к значительным последствиям для пользователя и чаще всего требуют ремонта материнской платы в сервисе.

Задачи мультиконтроллера

Мультиконтроллером, или, по-английски Super I/O (SIO) или Multi I/O (MIO), на сленге «мультик» (еще в документации встречается EC-контроллер), называется микросхема, обеспечивающая мониторинг напряжений и температур, работу с периферийными устройствами. Такими устройствами могут быть клавиатура, мышь, кнопка включения, датчик закрытия крышки и тп. Основным его предназначением является управление клавиатурой (даже в схемах он обозначается как KBC-контроллер), однако со временем производители начали нагружать его множеством дополнительных функций, таких, например, как индикация работы жесткого диска (светодиод на передней панели ноутбука) или управление частотой работы кулера. Именно на эту микросхему «приходят» все контактные дорожки шлейфа клавиатуры ноутбука. На самом деле на ножки мультиконтроллера приходят сигналы практически со всех устройств и микросхем ноутбука. Уровень сигнала может быть постоянный 3.3V (высокий логический уровень), либо изменяющийся в случае обмена данными (измеряется осциллографом).

В запуске ноутбука он вообще играет первостепенную роль, так как именно на него приходит сигнал с кнопки включения, и именно он запускает все источники напряжений и затем отдает сигнал южному мосту для начала инициализации.

Мультиконтроллер управляет включением ШИМ-контроллеров, вырабатывающих необходимые для работы узлов ноутбука напряжения, ключами, коммутирующими эти напряжения. Через мультиконтроллер по протоколу Firmware HUB или SPI подключена микросхема Flash c программным обеспечением (которую иногда приходятся прошивать). В состав мультиконтроллера могут входить контроллеры часов реального времени, жестких дисков, USB, интегрированный аудиоинтерфейс, интерфейс LPC.

Разновидности мультиконтроллеров

Мультиконтроллеры выпускают следующие фирмы: ENE; Winbond; Nuvoton; SMCS; ITE; Ricoh.

Сильно отличаются только последние, хотя бы методом пайки, они BGA.

На современных мультиконтроллерах имеется по 128 ножек, но их назначение сильно отличатся в зависимости от модели мультиконтроллера и даже от его ревизии. К примеру, KB926QF-D2 и KB926QF-C0. — два совершенно разных мультиконтроллера.

Неисправности мультиконтроллеров и их симптомы

Мультиконтроллер часто выходит из строя при залитии ноутбука жидкостью или вследствие выгорания ключей, формирующих 3.3В. Второе случается при скачках питания в сети.

К основным симптомам неисправности мультиконтроллера можно отнести некорректную работу клавиатуры и тачпада и отсутствие запуска как такого. Также, следствием неправильной работы «мультика» являются и глюки периферии — неправильная работа датчиков, кулера. Также по вине SIO может не определяться жесткий диск и другие накопители (работа USB при этом завязана на южный мост).

В диагностике и ремонте ноутбуков мультиконтроллер имеет ключевое значение, поскольку отсутствие на мультиконтроллере важных сигналов, приходящих с микросхем ноутбука, позволяет выявить неисправные микросхемы и произвести их замену. На мультиконтроллер приходит LPC шина, по который идет обмен с южным мостом, и с которой можно считать всем известные POST-коды. Для этого, кстати, в ремонте часто подпаиваются на прямую к ножкам мультиконтроллера тоненькими проводками и выводят коды на индикаторы.

Также иногда во время самостоятельной замены матрицы ноутбука забывают отключить аккумулятор. Это тоже может привести к выгоранию мультиконтроллера. Но, к счастью, микросхемы эти не очень дорогие и ремонт такой неисправности обходится дешевле, чем, например, замена южного моста или видео. Многие микросхемы взаимозаменяемы, а перепайка их — 15 минут (если не потребуется прошивать флэш память).

Видео:Тестирования 6 пост карт для ноутбуков с не стандартным расположение контактов LPC шиныСкачать

Тестирования 6 пост карт для ноутбуков с не стандартным расположение контактов LPC шины

Диагностика запуска (или отсутствия старта) ноутбука

Для правильной диагностики старта ноутбука необходимо понимать его последовательность и участие в нем мультиконтроллера.

Последовательность включения ноутбука

При включении ноутбука дежурное напряжение через кнопку подается на мультиконтроллер, который запускает все ШИМ-контроллеры, вырабатывающие все напряжения (их много), и, при нормальном исходе, вырабатывают сигнал PowerGood. По этому сигналу снимается сигнал RESET с процессора и он начинает выполнять программный код, записанный в BIOS с адресом FFFF 0000.

Затем BIOS запускает POST (Power-On Self Test), который выполняет обнаружение и самотестирование системы. Во время самотестирования обнаруживается и инициализируется видеочип, включается подсветка, определяется тип процессора. Из данных BIOS определяется его тактовая частота, множитель, настройки. Затем определяется тип памяти, ее объем, проводится ее тестирование. После этого происходит обнаружение, инициализация и проверка подключенных накопителей – привода, жесткого диска, карт-ридера, флоппи дисковода и др., а после проверка и тестирование дополнительных устройств.

После завершения POST управление передается загрузчику операционной системы на жестком диске, который и загружает ее ядро.

Из описания выше видно, что мультиконтроллер вступает в работу на самой ранней стадии, и без его нормального запуска не сформируются управляющие напряжения. Вот условия, необходимые для того, чтобы мультиконтроллер дал команду на старт:

  1. Основной BIOS и EC-BIOS должны быть рабочие.
  2. Мультиконтроллер запитан, работает его кварц и мульт вычитывает содержимое BIOS
  3. ACIN = 3.3 V
  4. LID_SW# = 3.3V (крышка ноутбука открыта)
  5. EC_RST# = 3.3V (мульт снимает RESET с южного моста)
  6. Южный мост снимает сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#, то есть, на них устанавливается 3.3V
  7. При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#

Для инициализации мультиконтроллера необходима микропрограмма, которая хранится либо в той же микросхеме флеш-памяти, что и прошивка BIOS (UEFI), либо в отдельной микросхеме меньшего объема, либо внутри самого мультиконтроллера. В первых двух случаях восстановить прошивку не представляется сложным. А вот прошить непосредственно мультиконтроллер пока могут не любые программаторы. Да и подключиться к нужным его выводам не всегда просто. Прошиваемые мультиконтроллеры — NPCE288N/388N, KB9010/9012/9016/9022, IT8585/8586/8587/8985/8987.

Лучше всего найти документацию и описание сигналов по мультикам IT, которые используются во многих бюджетных ноутбуках, в том числе ASUS и Dell. Благодаря схемам можно понять и отследить, где находятся выше указанные сигналы. Например, в случае IT8752 и аналогичных (используется, например, в семействе ASUS K40 и K50) для диагностики вас должны интересовать, помимо выше указанных, следующие сигналы на мультике:

  • ALL_SYSTEM_PWRGD (68 мульт)
  • SUS_PWRGD (67 мульт)
  • VRM_PWRGD (1 ISL6262)
    Входящие сигналы указывают на выработку сигнала PowerGood и наличие питания Suspend режима и питания на VRM регуляторе ISL6262. Это значит, мост и процессор запитаны.
  • Сигналы H_CPURST#_XDP и H_PWRGD_XDP разрешают работу процессора.
  • PWR_SW# — сигнал с кнопки включения
  • CPU_VRON — включения питания на CPU
  • PM_RSMRST# — снимает RESET с моста
  • PM_SUSB# — хаб PCH должен выдать сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# идущие на мульт, а мульт в ответ выдать сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC#
  • PM_PWROK — сигнал на хаб, что питание в норме
  • PM_CLKRUN# — сигнал на запуск тактирования
  • PM_PWRBTN# — сигнал на включение южного моста
  • VSUS_ON — сигнал включения дежурного питания на силовых ключах
  • EC_CLK_EN (CLK_EN#) — разрешение тактирования на южный мост

Читайте также: Шины боковая защита диска

Питание на IT85xx мульты поступает следующее: +3VA_EC, +3VPLL, +3VACC, без них микросхема не запустится.

Последовательность диагностики мультиконтроллера

Рассмотрим схему последовательности включения ноутбука:

Процедура включения материнской платы

Для диагностики в целом, вам нужно рассмотреть две ситуации:

1. Питание не появляется, светодиод питания не горит.

Как проверить lpc шину

Ищем неисправность в схеме управления питанием. Проверяем 19 V со входа , приходящие на микросхему зарядки (charger), например, MAX. Проверяем наличие дежурных напряжений +3VSUS и т.п. Через форфмирователи +3 V питание поступает на мультик — проверяем это питание на входе. Проверяем выходные сигналы мультика. В некоторых случаях слетает прошивка микроконтроллера. В этом случае, при наличии входных напряжений, нужные управляющие сигналы с микросхемы контроллера не формируются при нажатии кнопки питания.

2. Питание есть, светодиод питания горит, но ноутбук не включается, экран темный. Индикатор жесткого диска сначала включается и гаснет, затем не горит.

Очевидно, мультик работает, управляющие сигналы формируются, однако, дальнейший запуска не происходит или он обрывается. Чаще всего виноваты в этом микросхемы чипсета, сам процессор или тактирующие генераторы, которые срывают генерацию сигналов. Для быстрой диагностики прогреваем микросхемы чипсета по-очереди. После каждого прогрева пробуем на включение. Если ноутбук включается, то виноват конкретный чип. Очень важна предыстория поломки — например, если до поломки перестали работать USB порты, то скорее всего вышел из строя южный мост. Если были артефакты на встроенном видео, то виноват северный мост.

Если же мы видим, что питающие напряжения присутствие, а сигналы с мультика нет (например, не снимается сигналы RESET), то изучаем все сигналы более подробно.

Вот обобщенный порядок следования сигналов при запуске EC:

2в или ACIN_OC#=0в

вычитка прошивки SPI ROM
-> сигнал включения силовых дежурок VSUS_ON=3в

-> снятие ресета с юга PM_RSMRST#=3в (юг узнает, что первичные источники питания ок)

-> сигнал PM_PWRBTN#=0в транслируется в юг

-> SUSB_EC#, SUSC_EC# = 3в включение вторичных источников и открытие коммут. мосфетов

-> CPU_VRON=3в поднятие питания CPU_VCORE процессора

-> EC_CLK_EN (CLK_EN#) на юг или на тактовый генератор приходит с мульта или ШИМ проца
-> VRM_PWRGD_CLKEN приходит на юг
-> CLK_PWRGD с юга приходит на тактовый генератор
-> сигнал PWROK на юг
-> юг отдает процу сигнал H_PWRGD (HardWare PWRGD, все питания в порядке, следующий этап инициализации)
-> юг снимает ресет с севера PLT_RST#
-> юг снимает ресет с PCI шины PCI_RST#
-> север снимает ресет с процессора HCPU_RST#

Вот алгоритм проверки популярного мульта KB3926, его можно применить и к аналогам:

  1. Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
  2. Проверить генерацию кварца (123 нога)
  3. Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
  4. Проверить АCCOF 0V (27 нога)
  5. Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
  6. Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
  7. Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
  8. Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
  9. Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
  10. Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
  11. Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
  12. Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
  13. Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
  14. Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
  15. Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
  16. Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
  17. Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
  18. Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
  19. Проверить VGA_ON 0v/3,3v (108 нога)

Вот дополнительные контрольные значения напряжения:

DPWROK_R — 3,3V
PM_RSMRST#PCH — 3,3V
PM_RSMRST#- 3,3V
SUS_PWRGD — 3,3V
5VSUS_PWRGD — 3,3V
ME_SUSPWRDNACK_R — 3.3V

Как видно из алгоритма, в самом начале EC контроллер должен вычитать прошивку из Flash памяти через SPI интерфейс. Если этого не происходит, то дальше никаких сигналов питания ШИМов не формируется. Часто, в случае серии IT85xx и аналогичных это отдельня 8-контактная микросхема (напримерб SST25VF080B) с питанием по линии +3VA_SPI. Обмен данными происходит по линия SO и SI, тактирование по линии SCK. Поэтому, когда это возможно, флэшку перешивают. В некоторых сервисах имеется специальный программатор от Сергея Вертьянова, который позволяет прошивать почти любые флэшки:

Программатор от Сергея Вертьянова

Нажмите на звезду, чтобы оценить мои труды!

Видео:Отладочная карта для ноутбуков MiniPCI-E / MiniPCI-E Debugging CardСкачать

Отладочная карта для ноутбуков MiniPCI-E / MiniPCI-E Debugging Card

ISA умер! Да здравствует LPC?

Сегодня в персональном компьютере осталось только одно функциональное устройство, по которому можно проследить его генеалогию, — это интерфейс ISA, доставшийся ему по наследству от IBM PC AT. Большинство карт расширения выполняется по стандарту PCI, многие видеокарты подключаются по AGP. Однако производители карт расширения и материнских плат кивают друг на друга: если стандарт существует, то под него должны выпускаться карты; если выпускаются карты с интерфейсом ISA, то материнские платы должны его поддерживать. В спецификации PC98 наличие разъемов расширения стандарта ISA признается нежелательным. Однако для подсоединения таких устройств, как параллельные и последовательные порты, клавиатура, флоппи-диск, какой-нибудь интерфейс все же необходим. Поэтому разработчики микросхем для материнских плат вынуждены разводить ISA на кристалле, а чтобы добро не пропадало зря, — и выводить его наружу. Что же придет ему на смену?

НаименованиеНаправлениеНазначение
ПериферияОсновной задатчик
LAD[3:0]I/OI/OМультиплексированные команды, адреса и данные
LFRAME#IOФрейм, указывает на начало новой команды
LRESET#IIСброс, те же функции, что PCI Reset. При наличии PCIRST# необязателен
LCLCIIТактовая частота 33 МГц, те же функции, что PCICLK

Читайте также: Шины в сергиевом посаде московское шоссе

Для подключения перечисленных выше устройств Intel предлагает новый стандарт — LPC (Low Pin Count, Малое Количество Контактов). Этот интерфейс, по утверждению представителей корпорации, будет встраиваться в будущие чипсеты для материнских плат. Такие намерения Intel означают, что, вероятнее всего, мы вскоре сможем в добровольно-принудительном порядке ознакомиться со стандартом LPC. Попробуем сделать это заранее и по собственной воле.

Введение нового стандарта преследует следующие цели:

  • убрать из системы ISA и X-bus;
  • снизить стоимость системы;
  • обеспечить скорость обмена, не меньшую, чем по шине X-bus;
  • предоставить те же типы циклов, что и X-bus;
  • увеличить адресуемое пространство с традиционных 16 Мбайт до 4 Гбайт;
  • значительно упростить временные диаграммы за счет синхронной природы интерфейса;
  • обеспечить прозрачность для программного обеспечения и отсутствие конфликтов из-за ресурсов;
  • обеспечить пригодность как для настольных, так и для мобильных систем;
  • обеспечить функции управления потребляемой мощностью.

Контактов действительно очень мало: семь обязательных (для передачи информации) и шесть дополнительных (для подключения устройств, выполняющих функцию задатчика и управления мощностью). Названия и функции обязательных сигналов интерфейса LPC приведены в табл. 1. Команды, адреса и данные передаются по линиям LAD[3:0] тетрадами-нибблами последовательно по четыре бита за один раз. Подобно PCI интерфейс синхронный, каждый цикл состоит из нескольких полей, каждое из которых имеет длительность в один период тактовой частоты 33 МГц. Любой цикл обмена по интерфейсу LPC начинается с того, что основной задатчик на шине (обычно чипсет) устанавливает активный уровень на линии LFRAME#. При этом все периферийные устройства переходят в состояние «начало цикла» и анализируют состояние линий LAD[3:0]. Если устройства передавали информацию по линиям LAD[3:0], то они немедленно их освобождают. Таким образом, этот сигнал может использоваться для прекращения затянувшихся циклов, например, при сбоях и зависаниях. То есть при достаточно интеллектуальном основном задатчике зависшее периферийное устройство не сможет подвесить всю систему. Сигнал LFRAME# может быть активным более одного периода тактовой частоты 33 МГц. В этом случае действительной считается информация, имевшаяся на LAD[3:0] во время последнего периода тактовой частоты. Первое поле — START — определяет тип операции, его возможные значения приведены в табл. 2.

Значение LAD[3:0]Тип операции
0Начало ввода/вывода или чтения/записи
1Зарезервировано для последующего расширения
10Разрешение для задатчика номер 1
11Разрешение для задатчика номер 2
0100-1110Зарезервировано для последующего расширения
1111Принудительное прекращение цикла

Следующее поле — CYCTYPE + DIR (Cycle Type / Direction, тип цикла и направление передачи), определяется текущим задатчиком. Это поле может иметь значения, указанные в табл. 3. Значение бита LAD[0] зарезервировано, и он всегда должен быть равен 0.

Поле SIZE (Размер) может принимать значения 00 при передаче 1 байта, 01 при передаче 2 байт и 11 при передаче 4 байт. Значение 10 зарезервировано. Это поле используется только при операциях прямого доступа; ввод/вывод и чтение/запись осуществляются побайтно. Поле ADDR имеет длину четыре периода тактовой частоты для операций ввода/вывода и восемь периодов для циклов обращения к памяти. Адреса передаются начиная со старшей тетрады, то есть при обращении к памяти первыми передаются биты 31:28, а последними — 3:0.

LAD[3:2]LAD[1]Тип операции
00Чтение из внешнего устройства
01Запись во внешнее устройство
10Чтение из памяти
11Запись в память
100Прямой доступ к памяти для чтения
101Прямой доступ к памяти для записи
11ХЗарезервировано. Периферия должна игнорировать это значение, а основной задатчик, обнаружив его, прерывает цикл установкой LFRAME# в активное состояние

Поле CHANNEL используется в операциях прямого доступа к памяти и содержит в битах 0:2 номер канала, а в бите 3 — аналог сигнала Terminal Count шины ISA.

Поле DATA (Данные) имеет длину два периода тактовой частоты и содержит данные, передаваемые младшей тетрадой вперед. В одном цикле может содержаться одно, два или четыре поля DATA.

Поле передачи управления Turn Around, TAR, используется для передачи контроля над линиями LAD [3:0] второму участнику данного цикла, что необходимо при операциях чтения. Оно имеет продолжительность два периода тактовой частоты, на первом периоде текущий задатчик устанавливает на линиях LAD[3:0] значение 1111, на втором отключается, ожидая информацию от второго участника диалога.

Поле SYNC служит для синхронизации источника и приемника данных. Его вставляет ведомый участник цикла для того, чтобы подготовить для передачи запрошенные данные, или для размещения полученной информации. Полей SYNC в одном цикле может быть несколько, фактически столько, сколько нужно для подготовки. Значения поля SYNC приведены в табл. 4.

LAD[3:0]
0Синхронизация достигнута
0001-0100Зарезервировано
101Короткое ожидание
110Длительное ожидание, будет добавлено много полей SYNC
0111-1000Зарезервировано
1001Синхронизация достигнута, передача будет продолжена в следующем цикле (только при прямом доступе к памяти)
1010Ошибка. В переданных данных содержится ошибка
1011 — 1111Зарезервировано

Значение 1010 — Ошибка необходимо потому, что все циклы должны иметь определенную длину, так что периферийное устройство обязано передать требуемое для данного цикла количество данных, но перед этим оно честно предупреждает задатчика о том, что эти данные имеют чисто фиктивный характер.

Ознакомившись с типами полей, можно более подробно рассмотреть механизмы начала, окончания и принудительного прекращения цикла. Цикл начинается с того, что основной задатчик устанавливает активный уровень на линии LFRAME#. С этого момента периферийные устройства только анализируют состояние линий LAD[3:0], прервав любую операцию на шине (если она проводилась). Задатчик может удерживать LFRAME# в активном состоянии более одного периода частоты синхронизации, при этом он даже может произвольно менять состояние LAD[3:0]. Действительным значением поля START будет то, которое имелось на этих линиях перед переходом LFRAME# в пассивное состояние. Если считанное поле START распознается периферийными устройствами, то они должны декодировать весь цикл, а в противном случае — просто дожидаться следующей активации LFRAME# (например, устройства ввода/вывода, не использующие циклы прямого доступа или захвата шины, могут их просто игнорировать). Принудительное прекращение цикла является специальным циклом, так как начинается с установки LFRAME# в активное состояние, а заканчивается установкой поля START со значением 1111. При этом для более уверенного распознавания линия LFRAME# находится в активном состоянии не менее четырех периодов тактовой частоты.

Читайте также: Шина nokian nordman 7 xl 205 65 r16 99t шип

ПолеЗначениеИсточникЧисло тактов
START0Основной задатчик1
CYCTYPE+DIR100Основной задатчик1
ADDRХХХХОсновной задатчик8
TAR1111Основной задатчик2
SYNC101Периферийное устройство3
SYNC0Периферийное устройство1
DATAХХХХПериферийное устройство2
TAR1111Периферийное устройство2
Всего тактов20
Время доступа0,66 мкс
Скорость передачи1,5 Мбайт/с

В табл. 5 приведены последовательность и характеристики полей в цикле чтения из памяти. Основной задатчик инициирует цикл, определяет тип цикла и направление передачи (чтение из памяти), адрес памяти и информирует об освобождении линий LAD[3:0]. Периферийное устройство во время подготовки данных передает поля SYNC со значением 0101. Когда данные готовы для передачи, устройство передает поле SYNC со значением 0000, две тетрады данных и информирует основного задатчика об освобождении линий LAD[3:0].

Количество полей синхронизации соответствует быстродействию памяти и может изменяться. В данном примере предполагалось наличие ППЗУ с временем доступа 120 нс (4*33 нс = 132 нс). Цикл записи построен примерно так же, но данные передает основной задатчик, а периферийное устройство — только поля SYNC и TAR. В поле SYNC устройство помещает значение либо 0000 (успешная запись), либо 1010 (ошибка при записи). Соответственно возможны варианты, когда устройство не буферизует данные, а выдает поля SYNC до момента реальной записи.

ПолеЗначениеИсточникЧисло тактов
START0Основной задатчик1
CYCTYPE+DIR110Основной задатчик1
ADDRХХХХОсновной задатчик8
DATAХХХХОсновной задатчик2
TAR1111Основной задатчик2
SYNC0Периферийное устройство1
TAR1111Периферийное устройство2
Всего тактов17
Время доступа0,56 мкс
Скорость передачи1,8 Мбайт/с

В табл. 6 приведены последовательность и характеристики полей в цикле чтения из памяти. Совершенно аналогично происходит ввод/вывод при работе с портами, отличие состоит лишь в других значениях полей CYCTYPE+DIR. Для ознакомления с функциями работы с прямым доступом к памяти и управления потребляемой мощностью в табл. 7 приведены необязательные линии интерфейса LPC.

НаименованиеНаправлениеНазначение
ПериферияОсновной задатчик
LDRQ#OIЗапрос на прямой доступ к памяти или захват шины. Каждому устройству, обладающему этими функциями, требуется отдельная линия LDRQ#
SERIRQI/OI/OПоследовательный запрос на прерывание
CLKRUN#OD I/ODOD I/ODТо же, что и PCI CLKRUN#
PME#ODI/ODТо же, что и PCI PME#
LPCPD#I OI OОтключение, указывает, что периферия должна подготовиться к отключению
LSMI#O/D IO/D IКак и PCI SMI#, нужен для повторных попыток

При запросе прямого доступа к памяти (ПДП) или захвата шины используется линия LDRQ#. В первом случае по ней передается номер канала ПДП, во втором — зарезервированное значение 100. При благоприятном для данного запроса исходе арбитража основной задатчик начинает производить циклы ПДП. Бит LAD[3] в поле CHANNEL играет специальную роль и соответствует линии шины ISA TC (Terminal Count). В случае передачи последней порции данных (1, 2, 4 байт) этот бит устанавливается в 1, сигнализируя о том, что текущий сеанс ПДП закончен. Также сеанс ПДП может быть завершен установкой поля SYNC=0000 (синхронизация достигнута) или SYNC=1010 (ошибка), так как при циклах ПДП для индикации готовности данных используется значение SYNC=1001 (синхронизация достигнута; в следующем цикле будут еще данные). Последовательность полей и другие характеристики цикла ПДП при 8-битном чтении внешним устройством из основной памяти приведены в табл. 8. В зависимости от типа ПДП (8, 16 или 32 разряда) последние четыре поля передаются один, два или четыре раза соответственно. Соответственно будут меняться время доступа и скорость передачи.

Цикл захвата шины, как и все остальные, инициируется основным задатчиком после получения запроса по линии LDRQ#. Основной задатчик, как и при всех других циклах, формирует поле START, имеющее значение 0010 или 0011 (разрешение для задатчика 1 или задатчика 2; в настоящее время поддерживается не более двух задатчиков). После этого основной задатчик передает управление шиной при помощи поля TAR. Далее все протекает как при описанных выше циклах, за одним исключением: поля SYCTYPE+DIR и последующие, которые определяют тип цикла и направление передачи, формируются устройством, получившим право на захват шины.

НаименованиеНаправлениеНазначение
ПериферияОсновной задатчик
LDRQ#OIЗапрос на прямой доступ к памяти или захват шины. Каждому устройству, обладающему этими функциями, требуется отдельная линия LDRQ#
SERIRQI/OI/OПоследовательный запрос на прерывание
CLKRUN#OD I/ODOD I/ODТо же, что и PCI CLKRUN#
PME#ODI/ODТо же, что и PCI PME#
LPCPD#I OI OОтключение, указывает, что периферия должна подготовиться к отключению
LSMI#O/D IO/D IКак и PCI SMI#, нужен для повторных попыток

Для работы с устройствами, использующими прерывания, используется линия SERIRQ# и одноименный протокол, описанный в спецификации шины PCI «PCI Local Bus Specification, Rev 2.1». Управление включением/выключением периферийных устройств осуществляется при помощи линий LPCPD# и LRST#. При выключении первая из них устанавливается основным задатчиком в низкий уровень, при этом в течение еще не менее 30 мкс на шину подается сигнал тактовой частоты LCLC. Все периферийные устройства при обнаружении низкого уровня на линии LPCPD# обязаны прекратить любую активность на шине и перейти в режим пониженного энергопотребления. Переход к работе происходит при подаче основным задатчиком на линию LPCPD# высокого уровня. Подача тактового сигнала осуществляется заранее, не менее чем за 100 мкс перед установкой высокого уровня LPCPD#. Для правильного перехода внешних устройств в начальное состояние на линии LRST# поддерживается низкий (активный) уровень еще в течение 60 мкс.

  • Свежие записи
    • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
    • Скрипят амортизаторы на машине что делать
    • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
    • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
    • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

    💥 Видео

    Другие устройства в диспетчере устройств как убрать Windows 11.Неизвестное устройство.PCI-контроллерСкачать

    Другие устройства в диспетчере устройств как убрать Windows 11.Неизвестное устройство.PCI-контроллер

    Код 28 — для устройства не установлены драйверы в Windows 10 и Windows 7 (решение)Скачать

    Код 28 — для устройства не установлены драйверы в Windows 10 и Windows 7 (решение)

    Упрощенный способ диагностики линий питания материнской платыСкачать

    Упрощенный способ диагностики линий питания материнской платы

    МАСТЕР-КЛАСС диагностики ноутбука без схемыСкачать

    МАСТЕР-КЛАСС диагностики ноутбука без схемы

    Этой штукой можно узнать что сломалось в ноутбуке. Тестер-анализатор PCI PCI-E LPC. 3в1.C AliExpressСкачать

    Этой штукой можно узнать что сломалось в ноутбуке. Тестер-анализатор PCI PCI-E LPC. 3в1.C AliExpress

    ❓ Неизвестное устройство в Windows. Как решить проблему?Скачать

    ❓ Неизвестное устройство в Windows. Как решить проблему?

    Диагностика компьютера и отладочные картыСкачать

    Диагностика компьютера и отладочные карты

    Диагностическа карта для ноутбука PCI-E / PCI / LPCСкачать

    Диагностическа карта для ноутбука PCI-E / PCI / LPC

    Универсальная POST карта для диагностики ПК и ноутбуков.Скачать

    Универсальная POST карта для диагностики ПК и ноутбуков.

    CAN шина на осциллографе FINIRSI ADS1013DСкачать

    CAN шина на осциллографе FINIRSI ADS1013D

    Кто и когда обращается к SPI flash в процессе запуска материнской платы. + куча полезной инфы. КМС#4Скачать

    Кто и когда обращается к SPI flash в процессе запуска материнской платы. + куча полезной инфы. КМС#4

    (2021) TL611 PRO. Короткий огляд можливостей POST карти з Китаю.Скачать

    (2021) TL611 PRO. Короткий огляд можливостей POST карти з Китаю.

    Asus K52D диагностика при помощи POST-картыСкачать

    Asus K52D диагностика при помощи POST-карты

    Post карта, PCI и мультиконтроллерСкачать

    Post карта, PCI и мультиконтроллер

    Диагностика материнской платы. Почему ноутбук не включаетсяСкачать

    Диагностика материнской платы. Почему ноутбук не включается

    Диагностика материнской платы для начинающих.Скачать

    Диагностика материнской платы для начинающих.

    ✅ Диагностика шим контроллера на материнской платеСкачать

    ✅ Диагностика шим контроллера на материнской плате

    Процесс запуска материнской платы. Power on SequenceСкачать

    Процесс запуска материнской платы. Power on Sequence
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток