Cтраница 2
ССОР - 24-битный FIFO-регистр чтения / записи глубиной в 5 слов, используется для хранения входных и выходных данных во время работы ССОР. Когда ССОР находится в состоянии простоя или во входной фазе, регистр работает, как стек входных данных и ожидает данные из DSP56300 для обработки. Для загрузки этого регистра необходимо выполнить пять операций записи по одному и тому же адресу. Если обрабатывается меньше, чем 120 битов, значения неиспользованных битов игнорируются. [16]
Для системы электроснабжения, состоящей из двух элементов, возможно нахождение одного элемента в состоянии простоя после преднамеренного отключения, а второго в состоянии отказа, что в целом равносильно отказу всей системы. Если один элемент находится в состоянии простоя, а второй элемент работает, то электроснабжение такой системы не нарушается. [17]
Отсутствует единый подход к определению длительности вынужденного простоя. В Германии и Швейцарии отмечают начало и окончание состояния простоя оборудования с указанием длительности его в часах. В Великобритании, кроме того, учитывают недо-отпуск электроэнергии и мощности. Во Франции регистрируют вынужденные остановы с длительностью более 24 ч, в Австрии дополнительно отмечают число пусков. Ущерб потребителей ( в денежном выражении) при отказах оборудования, как правило, не регистрируют, хотя отдельные энергокомпании изучают этот вопрос, проводя специальные исследования. В большинстве стран мира при расчете средних показателей надежности оборудования в выборку включают данные за первый год эксплуатации, в Бельгии этого не делают, а в Канаде средние показатели надежности оборудования вычисляют как с учетом отказов в первом году эксплуатации, так и без их учета. [18]
![]() |
Операционные режимы ССОР. [19] |
Если бит установлен в 1, бит разрешает начало обработки в соответствии с конфигурацией, установками счетчиков и битами управления. Когда CEN1 и PREN0, ССОР находится в состоянии простоя. Работа ССОР заморожена и данные в регистрах и FIFO сохраняются, что позволяет программисту читать, записывать или модифицировать содержимое счетчиков, сдвигателей, регистров управления и конфигурации. Счетчики, регистры CSFR и регистры управления должны быть определены перед установкой бита PREN. При следующем обращении к этим регистрам бит PREN автоматически сбрасывается внутренней логикой после окончания некоторых типов обработки, определенных выбранным операционным режимом. Если процессор находится не в режиме шаг-за-шагом, PREN сбрасывается в конце обработки сдвига, т.е., после входной, выполения и выходной фазы. В режиме шаг-за-шагом PREN сбрасывается после выполнения одиночного сдвига. [20]
Он не может обеспечить 100-процентную загрузку центрального процессора бесконечно долго, так как в среднем в каждую секунду у алгоритма есть работы только на 975 мс. Продолжите нарисованный график за пределы 150 мс и определите, когда центральный процессор, наконец, в первый раз перейдет в состояние простоя. [21]
Аналогично считыватель карт передает образы карт в буферные зоны при подготовке записи на диск. Поскольку процесс заполнения буферов и пуска медленнодействующих устройств занимает очень мало времени - возможно, несколько миллисекунд - программа СРО тут же оказывается в состоянии простоя, что снова вызывает спуск управления системой на следующий уровень обработки - уровень фонового счета. [22]
![]() |
Модель мультипроцессора хозяин-подчиненный. [23] |
Модель мультипроцессора хозяин-подчиненный позволяет решить большинство проблем первой модели. В этой модели используется единая структура данных ( например, один общий список или набор приоритетных списков), учитывающая готовые процессы. Когда центральный процессор переходит в состояние простоя, он запрашивает у операционной системы процесс, который можно обрабатывать, и при наличии готовых процессов операционная система назначает этому процессору процесс. Поэтому при такой организации никогда не может случиться так, что один центральный процессор будет простаивать, в то время как другой центральный процессор перегружен. Страницы памяти могут динамически предоставляться всем процессам. Кроме того, в такой системе есть всего один общий буферный кэш блочных устройств, поэтому дискам не грозит порча данных, как в предыдущей модели при попытке использования блочного кэша. [24]
![]() |
Работа ССОР в течение обработки в режиме шифрации. [25] |
Режим шифрации поддерживает реализацию алгоритмов шифрации и дешифрации данных. Шифрация разрешена, если ССОР запрограммирован на работу в одном из режимов шифрации. Обработка протекает идентично в обоих режимах. Есть только одно отличие для режима шифрации шаг-за-шагом: сброс PREN и возврат в состояние простоя после выполнения каждого сдвига. Каждый сдвиг должен быть активизирован явно - установкой PREN. Режим шифрации шаг-за-шагом предоставляет программисту большие возможности, чем режим нормальной шифрации. В табл. 3.26 представлены операции, выполняющиеся в процессе обработки блоков данных во время сессии шифрации. [26]
Если ОРМ [ 1: 0 ] 01, ССОР работает в режиме шифрации шаг-за-шагом. В этом режиме сессия шифрации останавливается после каждого шага. Этот режим позволяет пользователю изменять конфигурацию CFSR после каждого шага. Каждый шаг активизирует установку PREN и осуществляет автоматический останов после окончания одиночного сдвига со сбросом PREN и входом в состояние простоя. [27]