总线结构

本文介绍了计算机系统中的总线结构,包括单总线和多总线结构。单总线结构因其简洁易扩充但存在效率瓶颈,主要应用于小型计算机。多总线结构如双总线、三总线和四总线结构则通过分离不同速度的设备,提高了系统效率。例如,三总线结构中有主存总线、I/O总线和DMA总线,而四总线结构进一步增加了高速总线以提升高速I/O设备的工作效率。

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总线结构

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总线结构通常分为单总线和多总线结构两种

单总线结构

单总线结构.jpg

将CPU、主存、I/O设备都挂在系统总线上,允许它们之间直接交换信息

  • 优点:结构简单,便于扩充

  • 缺点:所有的信息传送都经过一条总线,形成计算机系统的瓶颈,影响效率

  • 主要应用范围:小型计算机或微型计算机

当数据传输需求量和传输速度要求不太高的情况下,为克服总线瓶颈的问题,尽可能采用增加总线宽度和提高传输速率来解决。

多总线结构

双总线结构

在这里插入图片描述

特点:将速度较低的I/O设备从单总线上分离,形成主存总线和I/O总线分开的结构

通道:是具有特殊功能的处理器,具有CPU的一部分功能,对I/O设备可以同一管理,增大了系统的吞吐能力

三总线结构

特点:将速率不同的I/O设备进行分类,连接在不同的通道上,提高计算机系统的工作效率

任一时刻只能使用一种总线

  • 形式1

在这里插入图片描述

主存总线:连接CPU与主存

I/O总线:连接CPU和各类I/O设备

DMA总线:用于高速I/O设备与主存交换信息

主存总线和DMA总线不能同时对主存操作

  • 形式2

在这里插入图片描述

局部总线:连接处理器和Cache

而且Cache不仅和局部总线相连,也和系统总线相连

拓展总线:通过拓展总线接口和系统总线相连,提高效率。

四总线结构

在这里插入图片描述
特点:增加了和计算机系统相连紧密的高速总线,挂载了高速I/O设备

对高速设备来说,自身工作很少依赖CPU,同时又更贴近CPU,会提高工作效率

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