37、并行物理层寄存器详解

并行物理层寄存器详解

1. 概述

并行物理层寄存器的命令和状态寄存器(CSR)集,能让外部处理元件确定使用并行物理层规范的处理元件的能力、配置和状态。所有寄存器均为 32 位,并按 32 位边界对齐。这些寄存器利用扩展功能块,可通过维护操作进行访问。未定义的寄存器偏移量通常保留,对保留寄存器偏移量的读写访问会正常终止,不会在目标设备中引发错误。

扩展功能指针(EF_PTR)包含设备扩展功能数据结构中第一个扩展功能块的偏移量。8/16 LP - LVDS 物理功能块可存在于扩展功能数据结构的任意位置。

2. 保留访问行为
字节偏移 目标行为 发起者行为 项目 空间名称
0x100 - FFFC 读 - 返回逻辑 0
写 - 忽略
读 - 忽略返回值
写 - 保留当前值
保留位 扩展功能空间
读 - 返回实现定义的值
写 - 实现定义
读 - 除非理解实现定义的功能,否则忽略返回值
写 - 如果不理解实现定义的功能,保留当前值
实现定义位
内容概要:本文介绍了一个基于Matlab的综合能源系统优化调度仿真资源,重点实现了含光热电站、有机朗肯循环(ORC)和电含光热电站、有机有机朗肯循环、P2G的综合能源优化调度(Matlab代码实现)转气(P2G)技术的冷、热、电多能互补系统的优化调度模型。该模型充分考虑多种能源形式的协同转换与利用,通过Matlab代码构建系统架构、设定约束条件并求解优化目标,旨在提升综合能源系统的运行效率与经济性,同时兼顾灵活性供需不确定性下的储能优化配置问题。文中还提到了相关仿真技术支持,如YALMIP工具包的应用,适用于复杂能源系统的建模与求解。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础和能源系统背景知识的科研人员、研究生及工程技术人员,尤其适合从事综合能源系统、可再生能源利用、电力系统优化等方向的研究者。; 使用场景及目标:①研究含光热、ORC和P2G的多能系统协调调度机制;②开展考虑不确定性的储能优化配置与经济调度仿真;③学习Matlab在能源系统优化中的建模与求解方法,复现高水平论文(如EI期刊)中的算法案例。; 阅读建议:建议读者结合文档提供的网盘资源,下载完整代码和案例文件,按照目录顺序逐步学习,重点关注模型构建逻辑、约束设置与求解器调用方式,并通过修改参数进行仿真实验,加深对综合能源系统优化调度的理解。
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