当前课程知识点:测试系统集成技术 > 第二章:接口总线 > 2.1:GPIB总线技术、VXI总线技术、LXI总线技术 > ATSIF-1-GPIB接口技术2-a
GPIB的基本特性,第二个总线构成也是我们讲到接口总线的时候,我们首先关心一个电缆线有多少根信号线,是不是
我们GPIB呢是一个并行总线,他首先有八条数据线,他一共那是有什么呢,是由16条信号线组成的
这个我们在后面给大家介绍其中八条是数据线,数据输入输出线或者称为,有三条称为挂钩线,大家注意所谓挂钩就是什么呢
就是我刚才讲的在一次数据传输过程中,一个讲者或者说可能有多个听者,要完成一次可靠的传输,他们需要进行什么挂钩
这个挂钩就是握手的意思,在通信里面就是握手是吧
这三条挂钩线呢我们后面会介绍,分别是数据有效,准备好没有,我接收到数据没有对吧,另外还有五条管理线
这个我们后面会给大家一一介绍是吧
第三个消息逻辑及电气特性什么意思呢?我们讲它是一种数字接口,那么你的电平大小应该是什么样子呢
讲电气方面的一些要求
大家注意第一个,首先它是什么呢?我们GPIB定义的是TTL电平,这个大家比较熟悉,学数字电路的时候是吧都都清楚了
负真逻辑,这个大家可能没听说过,这也很好理解所谓负真逻辑什么意思就是低电平表示什么?表示真,也是我们说的我们说的逻辑上的1
大家注意这个很不好表达,有时候,写的时候经常写错,我们说的逻辑上的1,电平上讲是什么
是0,大家可能说,他干嘛这么干呢,多拗口是吧?为什么要采用负真逻辑呢
大家后面会看到我们涉及到一个驱动门的类型,比方叫集电极开路,它有一个线与的功能,这是一方面的原因
第二个方面原因这个负真逻辑,它的真的时候是低电平是吧,低电平时跟地信号是比较接近的,是不是他的抗干扰能力更强
还有一个原因,为了防止什么呢,防止我们这个插头,刚才我们讲了插头插座插得不好,没插好相当于没接负载
没接负载的时候呢它负真逻辑就是它的信号,没接负载它就会高嘛?高就是假嘛,信号不可能为真嘛,高电平的时候它的耗电比较小,对吧
这是我们采用就GPIB采用负真逻辑的一个原因一个原因,那这个就不用,这个图一看就清楚了,0.8V以下,我们认为是什么呢
这个信号真对吧?两V以上我们认为信号假或者是高电平对吧,好,啦大家看它的电气特性怎么样,就是信号线的电气特性
我们还是要把问题回到最根本的问题上
这个总线里面最基本的任务就是发送数据和接收数据,是不是那么发送方就需要一个驱动器,接收方就有一个什么叫接收器
是不是那么对驱动器的特性要求驱动器类型有两种,一种是什么呢
也是大家数字电路里面学过的,一种是三态门的输出,三态是哪三态
就多个高阻态嘛,低,高,高阻是吧?高阻相当于是什么?就断开,因为我们这种采用的是总线式的
比方说我们在发送数据的时候只有一个人发送数据,那不参与这个数据传输它的数据线应该是那个什么相当于半开的是不是那就是高阻嘛
相当于高阻,当然,凡是有三态门的地方,实际上都可以用什么都可用集电极开路门就OC门来代替,是不是可以,因为如果是低电平有效
那我就输出高点平,相当于没有输出一样是吧,效果是一样的,是吧,不起作用实际上,oc门是具有线与或者线或的功能嘛,是不是
我们是低电平有效的时候,那就相当于是线与的功能,那就大概就大家还记得吧
我们在数电里面学的这个集电极开路门就OC门也说驱动器有两种,一种是什么呢?一种是这个 OC门的驱动,一种是三态门的驱动,是吧
但是呢有些电路或者有些信号,我们必须采用什么呢?必须采用OC门驱动,这个我们马上会讲到同学们先有一个,有一个这个留意一下
对于大部分的信号,比如数据线这种信号,我们既可以采用三态门,也可以采用OC门的驱动,但是三态门驱动的时候比OC门具有一个优势
具有什么优势呢?三态门的驱动,使用的数据传输率更高,三态门去可以做到这个250K byte每秒,就三态嘛,三态驱动的时候
那首先我们讲它驱动类型,大家注意就是有三态门的驱动和OC驱动两种,那么驱动器的对电平的要求,比如说电平要求小于0.5伏
并且能够连续吸收48毫安的电流,这些都是规定的,就最大的电流是48毫安,这个高电低平必须大于2.4V,能够实现输出5.2毫安的电流
在一二的时候123态门的时候在一一的时候是这个3.2毫安,推出了3.2毫安电流,有了驱动器,还有接收器是吧
接收器又分为施密特型的和普通门型的,他的这个电平的要求怎么样,这地方也有规定,我们就不一一讲了
那么它典型的电气接口,比方说这是个总线,大家注意看,就在我们这个图里面看到一个电气接口
你说我们在每一个信号线最后都要挂在总线上是吧,这个总线连接起来,那么这个地方既有驱动可能也有接收器是吧,那么怎么设计呢
他一个电器的这种电路典型的电路像就是这样一个驱动电路,大家看这是个驱动电路,这下面是一个接收电路
接收电路对吧,这里面呢有电阻负载嘛负载
-1.1:自动测试系统的出现及意义
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--附件
-1.2:测试系统体系结构
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-第一章:绪论--1.3:课堂实验:网络化仪器控制
-2.1:GPIB总线技术、VXI总线技术、LXI总线技术
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-第二章:接口总线--2.2:课堂实验:示波器程控
-3.1:消息交换控制协议
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-3.2:程控消息句法
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-第三章:消息交换控制协议--3.3:课堂实验:信号源程控
-4.1:SCPI的目标及主要内容
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-4.2:SCPI语法与风格
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-4.3:标准命令
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-第四章:可程控仪器标准命令--4.4:课堂实验:频谱仪程控、数字多用表程控
-5.1:VISA概述
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-5.2:VISA库构成
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-5.3:VISA程序基本结构
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-5.4:自动测试系统软件设计综合实验
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-第五章:虚拟仪器软件架构--5.4:课堂实验:VISA程序设计基础实验
-6.1:IVI概述
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-6.2:IVI程序设计基础实验
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-第六章:可互换虚拟仪器技术--6.2:IVI程序设计基础实验