pcie 状态机recovery speed阶段什么时候跳转到下一个状态

时间: 2023-11-16 12:06:31 浏览: 56
在PCIe状态机的Recovery Speed阶段,当PHY层检测到接收到一个有效的TS1或TS2反转时,状态机将转移到下一个阶段。在此阶段,PCIe设备会等待一段时间,以便另一个设备在总线上发送完整的TLP。如果没有其他设备发送TLP,则状态机会超时并转移到下一个阶段。此外,在这个阶段,如果PHY层检测到任何错误,则状态机也会转移到下一个阶段。
相关问题

pcie 状态机recovery lock 阶段什么时候跳转到下一个状态

在PCIe状态机中,当接收到Recovery Lock信号时,状态机将进入Recovery Lock阶段。在此阶段,状态机将等待接收到正常的电源管理信号,以便确定是否需要从Recovery Lock状态转换到下一个状态。 如果接收到正常的电源管理信号,状态机将从Recovery Lock状态转换到下一个状态。否则,状态机将继续在Recovery Lock状态中等待正常的电源管理信号。当系统恢复正常时,状态机将跳转到下一个状态。

pcie 状态机recovery lock 阶段 rc和ep如何交互

在PCIe状态机的Recovery Lock阶段,RC (Root Complex)和EP (Endpoint)需要进行以下交互: 1. RC发送Recovery Lock消息:当RC检测到一个错误时,它会向所有连接的EP发送Recovery Lock消息。这个消息包含了一个Recovery Sequence Number (RSN)和一个Recovery Timer值。 2. EP响应Recovery Lock消息:当EP收到Recovery Lock消息后,它会停止发送任何传输,并等待一个Recovery Timer的时间,然后发送Recovery ACK消息作为响应。这个消息包含了RSN并向RC表示EP已经准备好进行错误恢复。 3. RC发送Recovery Request消息:当RC收到EP的Recovery ACK消息后,它会发送一个Recovery Request消息,这个消息包含了RSN和一个Recovery Timeout值。 4. EP响应Recovery Request消息:当EP收到Recovery Request消息后,它会停止所有传输并等待一个Recovery Timeout的时间,然后发送Recovery ACK消息作为响应。这个消息向RC表示EP已经准备好进行错误恢复。 5. 错误恢复:当RC和EP都准备好进行错误恢复时,它们将使用Recovery Sequence Number来同步它们的状态。错误恢复可以涉及到重新初始化传输层、重新配置寄存器、重新分配资源等操作。 总之,在PCIe状态机的Recovery Lock阶段,RC和EP之间需要通过Recovery Lock消息和Recovery ACK消息进行交互,并使用Recovery Request消息和Recovery ACK消息来同步它们的状态,以便进行错误恢复。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

PCIe M.2规范 PCI Express M.2 Specification Revision1.0

PCIe M.2规范,全称为PCI Express M.2 Specification Revision 1.0,是PCI-SIG(Peripheral Component Interconnect Special Interest Group)发布的一份官方技术文档,详细阐述了PCI Express(PCIe)在M.2接口上的...
recommend-type

介绍了PCIe 均衡概念、PCIe 收发端各均衡器原理,PCIe 均衡器系数动态协商

近期学习了 PCIe 均衡相关东西,查阅了不计其数的文档。得闲,整理一下,供个人随时查阅,亦供他人参考。PCIe 均衡系列文章分为 3 篇: 1. PCIe 均衡技术介绍(概要),简单介绍均衡的概念、信号补偿技术及均衡系数...
recommend-type

Xilinx IP——PCIE开发.docx

在使用Xilinx IP核进行PCIE开发时,需要对PCIE协议有一个大致的了解,了解PCIE协议的原理、拓扑结构、数据传输方式等。同时,也需要下载相关的文档,如《PCI_Express_Base_Specification_Revision》、《PCI Express ...
recommend-type

Quartus18.1-PCIE-x4配置.pdf

大多数使用Intel FPGA 做开发的同学都用...生了变化,在这里我给大家通过用18.1 版本配置PCIE 来讲解一下新版本的基 本使用,由于个人能力有限,可能会有一些错误,欢迎大家指正,话不多说,咱 们现在开始今天的课程。
recommend-type

pcie测速方法.docx

该方法为仅测试pcie速度的方式,只是测试工程,不具备实际项目功能,不包含操作ddr的过程,仅供参考学习。
recommend-type

数据结构课程设计:模块化比较多种排序算法

本篇文档是关于数据结构课程设计中的一个项目,名为“排序算法比较”。学生针对专业班级的课程作业,选择对不同排序算法进行比较和实现。以下是主要内容的详细解析: 1. **设计题目**:该课程设计的核心任务是研究和实现几种常见的排序算法,如直接插入排序和冒泡排序,并通过模块化编程的方法来组织代码,提高代码的可读性和复用性。 2. **运行环境**:学生在Windows操作系统下,利用Microsoft Visual C++ 6.0开发环境进行编程。这表明他们将利用C语言进行算法设计,并且这个环境支持高效的性能测试和调试。 3. **算法设计思想**:采用模块化编程策略,将排序算法拆分为独立的子程序,比如`direct`和`bubble_sort`,分别处理直接插入排序和冒泡排序。每个子程序根据特定的数据结构和算法逻辑进行实现。整体上,算法设计强调的是功能的分块和预想功能的顺序组合。 4. **流程图**:文档包含流程图,可能展示了程序设计的步骤、数据流以及各部分之间的交互,有助于理解算法执行的逻辑路径。 5. **算法设计分析**:模块化设计使得程序结构清晰,每个子程序仅在被调用时运行,节省了系统资源,提高了效率。此外,这种设计方法增强了程序的扩展性,方便后续的修改和维护。 6. **源代码示例**:提供了两个排序函数的代码片段,一个是`direct`函数实现直接插入排序,另一个是`bubble_sort`函数实现冒泡排序。这些函数的实现展示了如何根据算法原理操作数组元素,如交换元素位置或寻找合适的位置插入。 总结来说,这个课程设计要求学生实际应用数据结构知识,掌握并实现两种基础排序算法,同时通过模块化编程的方式展示算法的实现过程,提升他们的编程技巧和算法理解能力。通过这种方式,学生可以深入理解排序算法的工作原理,同时学会如何优化程序结构,提高程序的性能和可维护性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

STM32单片机小车智能巡逻车设计与实现:打造智能巡逻车,开启小车新时代

![stm32单片机小车](https://img-blog.csdnimg.cn/direct/c16e9788716a4704af8ec37f1276c4dc.png) # 1. STM32单片机简介及基础** STM32单片机是意法半导体公司推出的基于ARM Cortex-M内核的高性能微控制器系列。它具有低功耗、高性能、丰富的外设资源等特点,广泛应用于工业控制、物联网、汽车电子等领域。 STM32单片机的基础架构包括CPU内核、存储器、外设接口和时钟系统。其中,CPU内核负责执行指令,存储器用于存储程序和数据,外设接口提供与外部设备的连接,时钟系统为单片机提供稳定的时钟信号。 S
recommend-type

devc++如何监视

Dev-C++ 是一个基于 Mingw-w64 的免费 C++ 编程环境,主要用于 Windows 平台。如果你想监视程序的运行情况,比如查看内存使用、CPU 使用率、日志输出等,Dev-C++ 本身并不直接提供监视工具,但它可以在编写代码时结合第三方工具来实现。 1. **Task Manager**:Windows 自带的任务管理器可以用来实时监控进程资源使用,包括 CPU 占用、内存使用等。只需打开任务管理器(Ctrl+Shift+Esc 或右键点击任务栏),然后找到你的程序即可。 2. **Visual Studio** 或 **Code::Blocks**:如果你习惯使用更专业的
recommend-type

哈夫曼树实现文件压缩解压程序分析

"该文档是关于数据结构课程设计的一个项目分析,主要关注使用哈夫曼树实现文件的压缩和解压缩。项目旨在开发一个实用的压缩程序系统,包含两个可执行文件,分别适用于DOS和Windows操作系统。设计目标中强调了软件的性能特点,如高效压缩、二级缓冲技术、大文件支持以及友好的用户界面。此外,文档还概述了程序的主要函数及其功能,包括哈夫曼编码、索引编码和解码等关键操作。" 在数据结构课程设计中,哈夫曼树是一种重要的数据结构,常用于数据压缩。哈夫曼树,也称为最优二叉树,是一种带权重的二叉树,它的构造原则是:树中任一非叶节点的权值等于其左子树和右子树的权值之和,且所有叶节点都在同一层上。在这个文件压缩程序中,哈夫曼树被用来生成针对文件中字符的最优编码,以达到高效的压缩效果。 1. 压缩过程: - 首先,程序统计文件中每个字符出现的频率,构建哈夫曼树。频率高的字符对应较短的编码,反之则对应较长的编码。这样可以使得频繁出现的字符用较少的位来表示,从而降低存储空间。 - 接着,使用哈夫曼编码将原始文件中的字符转换为对应的编码序列,完成压缩。 2. 解压缩过程: - 在解压缩时,程序需要重建哈夫曼树,并根据编码序列还原出原来的字符序列。这涉及到索引编码和解码,通过递归函数如`indexSearch`和`makeIndex`实现。 - 为了提高效率,程序采用了二级缓冲技术,它能减少磁盘I/O次数,提高读写速度。 3. 软件架构: - 项目包含了两个可执行文件,`DosHfm.exe`适用于DOS系统,体积小巧,运行速度快;而`WinHfm.exe`则为Windows环境设计,提供了更友好的图形界面。 - 程序支持最大4GB的文件压缩,这是Fat32文件系统的限制。 4. 性能特点: - 除了基本的压缩和解压缩功能外,软件还提供了一些额外的特性,如显示压缩进度、文件一致性检查等。 - 哈夫曼编码的使用提高了压缩率,而二级缓冲技术使压缩速度提升了75%以上。 这个项目不仅展示了数据结构在实际问题中的应用,还体现了软件工程的实践,包括需求分析、概要设计以及关键算法的实现。通过这样的课程设计,学生可以深入理解数据结构和算法的重要性,并掌握实际编程技能。