Параллельный SCSI - Parallel SCSI
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка.Январь 2007 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
Параллельный SCSI (формально, Параллельный интерфейс SCSI, или же SPI) является самой ранней из реализаций интерфейса в SCSI семья. SPI - это параллельная шина; от одного конца шины SCSI до другого проходит один набор электрических соединений. Устройство SCSI подключается к шине, но не прерывает ее. Оба конца автобуса должны быть прекращено.
SCSI - одноранговый периферийный интерфейс. Каждое устройство подключается к шине SCSI аналогичным образом. В зависимости от версии к одной шине можно подключить до 8 или 16 устройств. Может быть несколько хостов и несколько периферийных устройств, но должен быть хотя бы один хост. Протокол SCSI определяет связь от хоста к хосту, хоста с периферийным устройством и периферийного устройства с периферийным устройством.[а] В Symbios Logic Микросхема 53C810 является примером PCI интерфейс хоста, который может действовать как цель SCSI.
SCSI-1 и SCSI-2 имеют возможность бит четности проверка ошибок. Начиная с SCSI-U160 (часть SCSI-3) все команды и данные проверяются на ошибки с помощью циклическая проверка избыточности.
История
Первые два официальных стандарта SCSI, SCSI-1 и SCSI-2, описывают параллельный SCSI. Стандарт SCSI-3 затем разделил структуру на отдельные уровни, что позволило ввести другие интерфейсы данных помимо параллельного SCSI. Исходная версия параллельной шины SCSI-1 имела ширину 8 бит (плюс девятая бит четности ). Стандарт SCSI-2 допускал более быструю работу (10 МГц) и более широкие шины (16-битные или 32-битные). Наиболее популярным стал 16-битный вариант.
На частоте 10 МГц с шириной шины 16 бит можно достичь скорости передачи данных 20 МБ / с. Последующие расширения стандарта SCSI позволили увеличить скорость: 20 МГц, 40 МГц, 80 МГц, 160 МГц и, наконец, 320 МГц. При 320 МГц x 16 бит теоретическая максимальная пиковая скорость передачи данных составляет 640 МБ / с.
Из-за технических ограничений системы параллельной шины SCSI с тех пор превратился в более быстрые последовательные интерфейсы, в основном Последовательный SCSI и Fibre Channel. В iSCSI протокол не описывает интерфейс данных, но использует любые IP сеть, обычно наезд Ethernet.
Стандарты
Параллельный SCSI - это не единый стандарт, а набор тесно связанных стандартов. Существует дюжина названий интерфейсов SCSI, большинство из которых имеют неоднозначные формулировки (например, Fast SCSI, Fast Wide SCSI, Ultra SCSI и Ultra Wide SCSI); три стандарта SCSI, каждый из которых имеет набор дополнительных модульных функций; несколько разных типов разъемов; и три различных типа сигнализации напряжения. Ведущий производитель карт SCSI, Adaptec, за эти годы произвела более 100 разновидностей карт SCSI. На практике многие опытные техники просто ссылаются на устройства SCSI по их полосе пропускания шины (например, SCSI 320 или SCSI 160) в мегабайтах в секунду.
По состоянию на 2003 год[Обновить], было всего три SCSI стандарты: SCSI-1, SCSI-2 и SCSI-3. Все стандарты SCSI были модульными, определяя различные возможности, которые производители могут включать или не включать. Отдельные поставщики и Торговая ассоциация SCSI дали имена конкретным комбинациям возможностей. Например, термин Ультра SCSI нигде в стандарте не определен, но используется для обозначения реализаций SCSI, которые сигнализируют с удвоенной скоростью Быстрый SCSI. Такая скорость передачи сигналов несовместима со SCSI-2, но является одним из вариантов, разрешенных SCSI-3. Точно так же ни одна версия стандарта не требует низковольтной дифференциальной сигнализации (LVD), но продукты, называемые Ультра-2 SCSI включить эту возможность. Эта терминология полезна для потребителей, потому что Ультра-2 SCSI устройство имеет более определенный набор возможностей, чем простая идентификация его как SCSI-3.
Начиная с SCSI-3, стандарт SCSI поддерживался как свободный набор стандартов, каждый из которых определял определенную часть архитектуры SCSI и был связан вместе Архитектурная модель SCSI. Это изменение отделяет различные интерфейсы SCSI от Набор команд SCSI, что позволяет устройствам, поддерживающим команды SCSI, использовать любой интерфейс (включая те, которые не указаны в T10), а также позволяет использовать интерфейсы, определенные в T10, альтернативными способами.
Ни в одной из версий стандарта никогда не указывалось, какой Разъем SCSI должен быть использован. Видеть § Внешние разъемы.
Сравнительная таблица
Интерфейс | Альтернативные названия | Документ спецификации[1] | Коннектор | Ширина (бит) | Часы[2] | Максимум | Электрические | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пропускная способность | Длина (м ) | Устройства[3] | Импеданс (Ω ) | Напряжение (V ) | |||||||||
МБ / с | Мбит / с | Односторонний[4] | LVD[5] | HVD | |||||||||
SCSI-1 | Узкий SCSI | SCSI-1 (1986)[6][нужна цитата ] | IDC 50; Амфенол C50 | 8 | 5 | 5 | 40 | 6 | NA | 25 | 8 | ЮВ 90 ± 6[7] | SE 5 |
Быстрый SCSI | SCSI-2 (1994) | IDC50; Амфенол C50 | 8 | 10 | 10 | 80 | 3 | NA | 25 | 8 | ЮВ 90 ± 6[7] | SE 5 HVD ≥5 | |
Fast-Wide SCSI | SCSI-2; SPI-5 (INCITS 367-2003) | 68-контактный | 16 | 10 | 20 | 160 | 3 | NA | 25 | 16 | ЮВ 90 ± 6[7] | SE 5 HVD ≥5 | |
Ультра SCSI | Быстро-20 | SPI-5 (INCITS 367-2003) | IDC50 | 8 | 20 | 20 | 160 | 1.5 | NA | 25 | 8 | ЮВ 90 ± 6[7] | SE 5 HVD ≥5 |
3 | NA | NA | 4 | ||||||||||
Сверхширокий SCSI | SPI-5 (INCITS 367-2003) | 68-контактный | 16 | 20 МГц | 40 МБ / с | 320 Мбит / с | NA | NA | 25 | 16 | ЮВ 90 ± 6[7] | SE 5 HVD ≥5 | |
1.5 | NA | NA | 8 | ||||||||||
3 | NA | NA | 4 | ||||||||||
Ultra2 SCSI | Быстро-40 | SPI-5 (INCITS 367-2003) | 50-контактный | 8 | 40 | 40 | 320 | NA | 12 | 25 | 8 | LVD 125 ± 10[7] | LVD 1,2 HVD ≥5 |
Сверхширокий SCSI | SPI-5 (INCITS 367-2003) | 68-контактный; 80-контактный (SCA / SCA-2) | 16 | 40 | 80 | 640 | NA | 12 | 25 | 16 | LVD 125 ± 10[7] | LVD 1,2 HVD ≥5 | |
Ultra3 SCSI | Ультра-160; Fast-80 широкий | SPI-5 (INCITS 367-2003) | 68-контактный; 80-контактный (SCA / SCA-2) | 16 | 40 DDR | 160 | 1280 | NA | 12 | NA | 16 | LVD 125 ± 10[7] | LVD 1.2 |
Ультра-320 SCSI | Ультра-4; Быстро-160 | SPI-5 (INCITS 367-2003) | 68-контактный; 80-контактный (SCA / SCA-2) | 16 | 80 ГДР | 320 | 2560 | NA | 12 | NA | 16 | LVD 125 ± 10[7] | LVD 1.2 |
Ультра-640 SCSI[8][9] | Ультра-5; Быстро-320 | SPI-5 (INCITS 367-2003) | 68-контактный; 80-контактный | 16 | 160 ГДР | 640 | 5120 | NA | 10 | NA | 16 | LVD 125 ± 10 | LVD 1.2 |
SCSI-1
Первоначальный стандарт, полученный из системного интерфейса Shugart Associates (SASI) и официально принятый в 1986 г. ANSI. SCSI-1 имеет 8-битную параллельную шину (с паритет ), работающего асинхронно со скоростью 3,5 МБ / с или 5 МБ / с в синхронном режиме, а максимальная длина кабеля шины составляет 6 метров (20 футов), что значительно превышает ограничение в 18 дюймов (0,46 м) для ATA интерфейс тоже популярный в то время. Редкая вариация оригинального стандарта включала высоковольтный дифференциал (HVD) с максимальной длиной кабеля 25 метров.
SCSI-2
SCSI-2 был введен в 1994 году и положил начало Быстрый SCSI и Широкий SCSI варианты. Fast SCSI удвоил максимальную скорость передачи данных до 10 МБ / с, сохранив те же 50-контактные кабели, в то время как Wide SCSI удвоил ширину шины до 16 бит сверх того, чтобы достичь максимальной скорости передачи 20 МБ / с, используя новые 68 -контактные кабели. Однако эти улучшения были достигнуты за счет сокращения максимальной длины кабеля до трех метров. SCSI-2 также определил 32-битную версию Wide SCSI, в которой использовалось два 16-битных кабеля на шину. 32-битная реализация в значительной степени игнорировалась, потому что считалась дорогой и ненужной, и была официально исключена из SCSI-3.
SCSI-2 расширил набор команд с помощью CCS (Common Command Set) для лучшей поддержки устройств, отличных от дисководов, ввел очередь команд (до 256 команд для одного устройства) и ужесточил требования к некоторым функциям, которые были необязательными в SCSI. -1; Теперь четность стала обязательной, и от хост-адаптера требовалось обеспечить питание завершения для поддержки активного завершения. Устройства SCSI-1 обычно остаются совместимыми, просто игнорируя новые функции.[10]
Режим HVD, который был несовместим со стандартным SE, был введен для обеспечения большей длины шины.
SCSI-3
До того, как Adaptec и более поздняя SCSITA кодифицировали терминологию, первые параллельные устройства SCSI, превосходящие возможности SCSI-2, были просто обозначены как SCSI-3. Эти устройства, также известные как Ультра SCSI или Fast-20 SCSI, были представлены в 1996 году. SCSI-3 сам по себе не столько единый документ, сколько набор различных стандартов, которые получали обновления в разные моменты времени.
Скорость шины снова увеличена вдвое до 20 МБ / с для узкий (8-битные) системы и 40 МБ / с для широкий (16 бит). Максимальная длина кабеля оставалась на уровне 3 метров, но односторонний Ultra SCSI заработал незаслуженную репутацию из-за крайней чувствительности к длине и состоянию кабеля (неисправные кабели, разъемы или терминаторы часто были виноваты в проблемах нестабильности).
В отличие от предыдущих стандартов SCSI, SCSI-3 (скорость Fast-20) требует активного терминирования.
Ультра-2
Этот стандарт был введен c. 1997 г. низковольтный дифференциал (LVD) автобус. По этой причине Ultra-2 иногда называют LVD SCSI. Повышенная устойчивость LVD к шуму позволила использовать кабель шины длиной не более 12 метров. При этом скорость передачи данных была увеличена до 80 МБ / с. Совместное использование более ранних несимметричных устройств (SE) и устройств Ultra-2 на одной шине возможно, но подключение только одного устройства SE переводит всю шину в несимметричный режим со всеми его ограничениями, включая скорость передачи. Стандарт также представил VHDCI, очень маленький разъем, который позволяет разместить четыре широких разъема SCSI на задней стороне одного слота для карты PCI. На самом деле Ultra-2 SCSI имел относительно короткий срок службы, поскольку вскоре был заменен на Ultra-3 (Ultra-160) SCSI.
Ультра-3
Этот стандарт содержит пять новых дополнительных функций, которые заставляют производителей выбирать два некачественных стандарта для обеспечения стабильной производительности. Впервые представлен как Ультра-160 к концу 1999 года эта итерация улучшила стандарт Ultra-2, удвоив скорость передачи до 160 МБ / с за счет использования синхронизация с двойным переходом, и предлагал новые функции, такие как CRC, надежный процесс исправления ошибок, более подходящий для высокоскоростной работы, чем проверка четности, использовавшаяся ранее, и проверка домена для согласования максимальной производительности для каждого устройства в цепочке.[11]
Однако Ultra-160 представляет собой лишь подмножество Ultra-3, в котором отсутствуют две другие его новые функции, пакетирование и QAS. Под пакетизацией понимается протокол с уменьшенным числом фаз связи по шине для меньшего количества команд и служебных данных протокола, в то время как QAS сокращает время арбитража, устраняя время, свободное от шины. Устройства, поддерживающие эти функции, продавались как Ультра-160 + или U3. 8-битная ширина шины, а также работа HVD были исключены, начиная с Ultra-3.[10]
Ультра-320
Ultra-320 включал в себя функции Ultra-160 + в качестве обязательных, удвоил тактовую частоту до 80 МГц для максимальной скорости передачи данных 320 МБ / с и включал потоковую передачу данных для чтения / записи для уменьшения накладных расходов при передаче данных в очереди, а также потока контроль.[10] Последний рабочий проект этого стандарта - это редакция 10 и датирован 6 мая 2002 года. Почти все SCSI жесткие диски В конце 2003 года выпускались аппараты Ультра-320.
Ультра-640
Ультра-640 (иначе известный как Быстро-320) был обнародован в качестве стандарта (INCITS 367-2003 или SPI-5) в начале 2003 года. Он снова удваивает скорость интерфейса, на этот раз до 640 МБ / с. Ultra-640 раздвигает границы передачи сигналов LVD; скорость резко ограничивает длину кабеля, что делает его непрактичным для более чем одного или двух устройств. Из-за этого производители отказались от Ultra640 и разработали его для Последовательный SCSI вместо.
Сигналы SCSI
Помимо шины данных и сигналов четности параллельная шина SCSI содержит девять сигналов управления:[12]
Название сигнала | Значение при утверждении | Значение при отмене |
---|---|---|
BSY Занят | Автобус в использовании | Автобус бесплатно |
SEL Выбрать | Утверждено победителем арбитража во время выбора инициатором или повторного выбора целью | Ни одно устройство не контролирует шину |
Сброс RST | Инициатор заставляет все цели и любых других инициаторов выполнить теплый сброс | Сброс не требуется |
C / D Контроль / Данные[b] | Автобус содержит управляющую информацию | Автобус содержит данные |
I / O ввод / вывод[b] | Передача от цели к инициатору. Также утверждается целью после победы в арбитраже, чтобы указать на повторный выбор инициатора | Передача от инициатора к цели |
Сообщение MSG[b] | Автобус содержит сообщение | Шина содержит данные или команду / статус |
REQ Запрос | Цель запрашивает инициатора передачи следующего блока информации по шине, как указано 3-фазными сигналами. | Цель не запрашивает передачу |
ACK Подтверждение | Инициатор подтверждает целевой запрос, завершая рукопожатие передачи информации | Нет подтверждения |
ATN Внимание | Заявлено инициатором после победы в арбитраже для выбора цели | Выбор цели не выполняется |
- ^ Большинство периферийных устройств предназначены исключительно для Цели SCSI, неспособный действовать как Инициаторы SCSI - не может самостоятельно инициировать транзакции SCSI. Следовательно, связь между периферийными устройствами встречается редко, но возможна в большинстве приложений SCSI.
- ^ а б c Эти 3 сигнала управляются целью во время передачи информации, чтобы указать фазу шины.
Также есть три сигнала уровня постоянного тока:
Название сигнала | использование |
---|---|
TERMPOWER | См. Подробности в разделе «Прекращение действия». |
DIFFSNS | Заземлен в несимметричных шинах, иначе плавает до положительного напряжения |
ЗЕМЛЯ | Большинство запасных контактов в разъеме обозначены как заземление. |
Существует три электрически различных варианта параллельной шины SCSI: односторонний (SE), высоковольтный дифференциал (HVD) и низковольтный дифференциал (LVD). Версии HVD и LVD используют дифференциальная сигнализация и поэтому им требуется пара проводов для каждого сигнала. Таким образом, количество сигналов, необходимых для реализации шины SCSI, зависит от ширины шины и напряжения:
Ширина автобуса | Напряжение | Данные | Паритет | Контроль | TERMPOWER | DIFFSNS | ЗЕМЛЯ | Зарезервированный | Общий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 бит | SE | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 30 | 0 | 50 |
8 бит | LVD / HVD | 16 | 2 | 18 | 1 | 1 | 12 | 0 | 50 |
16 бит | SE | 16 | 2 | 9 | 4 | 1 | 34 | 2 | 68 |
16 бит | LVD / HVD | 32 | 4 | 18 | 4 | 1 | 7 | 2 | 68 |
Идентификаторы SCSI
Все устройства на параллельной шине SCSI должны иметь идентификатор SCSI, который может быть установлен перемычками на старых устройствах или в программном обеспечении. Ширина поля идентификатора SCSI составляет:
Ширина шины | Ширина ID | Доступные идентификаторы |
---|---|---|
8 бит | 3-битный | 8 |
16 бит | 4-битный | 16 |
Автобусы
Параллельная шина SCSI проходит восемь возможных фаз в качестве команда обрабатывается. Не все фазы будут происходить во всех случаях:
Фаза | Комментарии |
---|---|
Без автобуса | Это состояние, при котором связь с устройством не выполняется. |
Арбитраж | Одно или несколько устройств пытаются получить монопольное управление шиной путем подтверждения / BSY и одного бита, соответствующего идентификатору SCSI устройства. Например, устройство с идентификатором SCSI, равным 2, будет генерировать инвертированный битовый шаблон. 11111011 на автобусе. |
Выбор | Арбитражное устройство с наивысшим идентификатором берет на себя управление шиной, устанавливая / BSY и / SEL. «Самый высокий» на восьмибитной шине начинается с 7 и работает вниз до нуля. На 16-битной шине применяется правило восьми битов, за которым следует правило 15 и нисходящее значение до 8, таким образом поддерживая обратную совместимость на шине со смесью восьми- и 16-битных устройств. Управляющее устройство теперь является «инициатором». |
Команда | Инициатор отправляет блок дескриптора команды (CDB) к "цели", которая является другим устройством на шине. CDB сообщает цели, что делать. |
Повторный выбор | Во время транзакции от целевого устройства может потребоваться выполнить операцию (например, перемотать или перемотать Лента в ленточный накопитель ), который медленный в настенные часы термины относительно скорости движения автобуса. В таком случае цель может временно отключиться от шины, в результате чего последняя перейдет в состояние "свободна от шины" и позволит выполнить другие несвязанные операции. Повторный выбор - это этап, на котором цель повторно подключается к инициатору, чтобы возобновить ранее приостановленную транзакцию. |
Данные | На этом этапе данные передаются между инициатором и целью, причем направление передачи зависит от выданной команды. Например, команда для чтения сектор с диска приведет к передаче с диска на хост. Или, если произошла ошибка, инициатор мог послать целевому объекту команду «запросить смысл» для получения подробностей, последняя будет возвращена на этапе данных. |
Сообщение | А код сообщения осуществляется обмен между инициатором и целью для управления интерфейсом. |
Положение дел | А код состояния отправляется инициатору, чтобы сообщить об успехе или неудаче операции. |
Приведенный выше список не подразумевает определенной последовательности событий. После команды к цели для отправки данных инициатору и получения статуса завершения команды инициатор может отправить другую команду или даже отправить сообщение.
Внешние разъемы
Ни в одной из версий стандарта никогда не указывалось, какой соединитель должен быть использован. Конкретные типы разъемов для параллельных устройств SCSI разрабатывались поставщиками с течением времени. Разъемы для последовательных устройств SCSI были разделены на разные семейства для каждого типа последовательного протокола SCSI. Увидеть Разъем SCSI статью для более подробного описания.
Хотя параллельные устройства SCSI-1 обычно используются громоздкими Голубая лента Разъемы типа «амфенол» и обычно используемые устройства SCSI-2 Мини-Д разъемы, неправильно называть их разъемами «SCSI-1» и «SCSI-2». Одно действующее правило состоит в том, что разъемы для широких шин SCSI имеют больше контактов и проводов, чем разъемы для узких шин SCSI. Разъем Amphenol-50 или HD-50 предназначен для узкого SCSI, а разъем Amphenol-68 или HD-68 - для широкого SCSI. На некоторых ранних устройствах широкие параллельные шины SCSI использовали два или четыре разъема и кабеля, а узкие шины SCSI использовали только один.
Первые параллельные разъемы SCSI были типа Amphenol. Затем они прошли два основных этапа: High-Density (HD) и последний этап. SCA - 80 пин.
С разъемами HD кабель обычно имеет штекерные разъемы, в то время как устройство SCSI (например, хост-адаптер, дисковод) имеет гнездо. Гнездовой разъем на кабеле предназначен для подключения к другому кабелю (для увеличения длины или подключения дополнительных устройств).
Прекращение
Параллельные шины SCSI всегда должны быть прекращено на обоих концах для обеспечения надежной работы. Без завершения переходы данных отражались бы от концов шины, вызывая искажение импульсов и потенциальную потерю данных.
Положительное оконечное напряжение постоянного тока обеспечивается одним или несколькими устройствами на шине, обычно инициатором (ами). Это положительное напряжение называется TERMPOWER и обычно составляет около +4,3 В. TERMPOWER обычно генерируется подключением диода к +5,0 вольт. Это называется диод-ИЛИ схема, предназначенный для предотвращения обратного тока к питающему устройству. Устройство, которое питает TERMPOWER, должно обеспечивать ток до 900 мА (несимметричный SCSI) или 600 мА (дифференциальный SCSI).
Включены некоторые ранние диски внутренний терминаторы, но большинство современных дисководов не имеют терминатора, который в таком случае считается внешний.
Прекращение может быть пассивным или активным. Пассивное прекращение означает, что каждая сигнальная линия ограничена двумя резисторами: 220 Ом на TERMPOWER и 330 Ом на землю. Активное прекращение означает наличие небольшого регулятора напряжения, обеспечивающего питание +2,85 В. Затем каждая сигнальная линия подключается резистором 110 Ом к источнику питания +2,85 В. Активная заделка обеспечивает лучшее согласование импеданса, чем пассивная заделка, поскольку большинство плоских ленточных кабелей имеют характеристическое сопротивление приблизительно 110 Ом. Принудительное безупречное завершение (FPT) аналогичен активному завершению, но с добавлением схемы диодных зажимов которые поглощают любые выбросы или провалы остаточного напряжения. В системах SCSI, в которых используются смешанные 8-битные и 16-битные устройства, есть особый случай, когда завершение старшего байта может потребоваться.
В настоящее время большинство параллельных шин SCSI являются LVD и поэтому требуют внешнего активного оконечного устройства. Обычная оконечная схема состоит из линейного регулятора +2,85 В и имеющихся в продаже сетевых устройств резисторов SCSI (а не отдельных резисторов).
Сами терминаторы должны быть согласованы с шиной SCSI. Использование терминатора SE на шине LVD приводит к понижению скорости шины до скорости SE, даже если все другие устройства и кабели могут работать с LVD - такой же эффект имеет любое другое устройство SE. Пассивные терминаторы могут сделать сверхскоростную связь ненадежной. Как правило, и отражая порядок, в котором был введен каждый тип терминатора, немаркированные терминаторы являются пассивными, те, которые помечены только как "активные", являются SE, и только те, которые отмечены LVD (или SE / LVD), будут правильно завершать шину LVD и позволить ей работают на полных скоростях LVD.
Совместимость
В целях обсуждения совместимости помните, что устройства SCSI включают в себя как хост-адаптеры и периферийные устройства, такие как дисководы. Когда вы спрашиваете, можете ли вы подключить определенный хост-адаптер к определенному дисководу, вы спрашиваете, можете ли вы подключить эти два устройства SCSI к одной шине SCSI.
Различные транспорты SCSI, которые не совместимы друг с другом, обычно имеют уникальные разъемы, чтобы избежать случайного неправильного подключения несовместимых устройств. Например, невозможно подключить параллельный диск SCSI в FC-AL объединительной панели, а также для подключения кабеля между инициатором SSA и корпусом FC-AL.
Смешивание разных скоростей
Устройства SCSI в одном транспортном семействе SCSI обычно обратно совместимый. В семействе параллельных SCSI, например, можно подключить жесткий диск Ultra-3 SCSI к контроллеру Ultra-2 SCSI, хотя и с меньшей скоростью и набором функций.
Смешивание одностороннего и низковольтного дифференциального
Однако есть некоторые проблемы совместимости с параллельными шинами SCSI. Устройства Ultra-2, Ultra-160 и Ultra-320 можно свободно смешивать параллельно. LVD шина без ущерба для производительности, так как хост-адаптер согласовывает рабочую скорость и требования к управлению шиной для каждого устройства. Односторонний и LVDS устройства могут быть подключены к одной шине, но все устройства будут работать на более медленной, несимметричной скорости.
На некоторых хост-адаптерах эта проблема решается за счет использования моста SCSI для электрического разделения шины на SE и половину LVD, поэтому устройства LVD могут работать на полной скорости.[13] Другие адаптеры могут предоставлять несколько шин (каналов).
Стандарт SPI-5 (который описывает до Ultra-640) не поддерживает однополярные устройства, поэтому некоторые устройства могут быть электрически несовместимы с предыдущими версиями.
Смешивание широкого и узкого
К одной параллельной шине можно подключать как узкие, так и широкие устройства SCSI. Все узкие SCSI-устройства должны быть размещены на одном конце, а все широкие SCSI-устройства - на другом. Верхняя половина шины должна быть завершена между ними, потому что верхняя половина шины заканчивается последним широким устройством SCSI. Вы можете приобрести кабель, предназначенный для соединения широкой части шины с узкой частью, который либо обеспечивает место для подключения терминатора для верхней половины, либо включает сам терминатор. Иногда его называют кабелем с заделкой высокого уровня 9. Команды специальных возможностей позволяют устройствам определять, используют ли их партнеры всю широкую шину или только нижнюю половину, и соответственно управлять шиной.
В качестве примера смешанной шины рассмотрим широкий хост-адаптер SCSI с штекерным разъемом HD-68, подключенный к узкому диску SCSI с гнездовым разъемом HD-50. Вы можете выполнить это соединение с помощью кабеля, который имеет гнездовой разъем HD-68 на одном конце и штекерный разъем HD-50 на другом. Внутри разъема HD-68 кабеля есть оконечная нагрузка для верхней половины шины, а кабель содержит провода только для нижней половины. Хост-адаптер определяет, что диск использует только нижнюю половину шины, поэтому общается с ним, используя только нижнюю половину. Обратный пример - узкий хост-адаптер SCSI и широкий дисковый привод SCSI также работают.
Как вариант, каждое узкое устройство можно подключить к широкой шине через переходник. Пока шина заканчивается широким внутренним или внешним терминатором, нет необходимости в специальной оконечной нагрузке.
Адаптеры SCA
Крепление с одним разъемом (SCA) параллельные устройства SCSI могут быть подключены к более старым цепочкам контроллеров / приводов с помощью адаптеров SCA. Хотя эти адаптеры часто имеют разъемы вспомогательного питания, при их подключении рекомендуется соблюдать осторожность, так как при подключении внешнего источника питания можно повредить устройства.
Идентификаторы устройств и прерывание
Каждое параллельное устройство SCSI (включая компьютерный хост-адаптер ) должен быть настроен так, чтобы иметь уникальный SCSI Я БЫ на автобусе. Другое требование состоит в том, что любая параллельная шина SCSI должна иметь оконечные устройства на обоих концах правильного типа. терминатор. Обычно используются как активные, так и пассивные терминаторы, причем наиболее предпочтительным является активный тип (и требуется на шинах LVD и Ultra SCSI). Неправильное завершение - обычная проблема при параллельной установке SCSI. В ранних шинах SCSI нужно было прикрепить физический терминатор к каждому концу, но устройства SCSI нескольких поколений часто имеют встроенные терминаторы, и пользователю просто нужно включить терминатор для устройств на любом конце шины (обычно путем установки DIP-переключатель или перемещение перемычки). Некоторые более поздние хост-адаптеры SCSI позволяют включать или отключать прерывание через Настройка биоса. Устройства Advanced SCSI автоматически определяют, подключены ли они к шине последними, и соответственно включают или выключают оконечную нагрузку.
МОШЕННИЧЕСТВО
SCSI настраивается автоматически (первоначально Автоматически) был дополнительным методом настройки идентификатора SCSI без вмешательства пользователя для упрощения установки и во избежание проблем.[14] Он был исключен из более поздних стандартов.
Ноутбуки
Для портативных компьютеров стало невозможно найти интерфейсы SCSI. Adaptec за много лет до этого произвела PCMCIA параллельные интерфейсы SCSI, но когда PCMCIA был заменен ExpressCard Adaptec прекратила выпуск своей линейки PCMCIA без поддержки ExpressCard. Ratoc произвел USB и FireWire к параллельным адаптерам SCSI, но прекратили производство, когда интегральные схемы требуемые были прекращены. Драйверы для существующих интерфейсов PCMCIA не производились для более новых операционные системы. С 2013 года с выпуском различных ExpressCard и Thunderbolt -к-PCI Express адаптеров, снова можно использовать устройства SCSI на ноутбуках, установив хост-адаптеры PCI Express SCSI с помощью порта ExpressCard или Thunderbolt ноутбука.[нужна цитата ]
Примечания
Рекомендации
- ^ Технические характеристики поддерживаются подкомитетом T10 Международный комитет по стандартам информационных технологий.
- ^ Тактовая частота в МГц для SPI, или битрейт (в секунду) для последовательных интерфейсов
- ^ Включая любые хост-адаптеры (т. Е. Компьютеры считаются устройством)
- ^ Для гирляндной цепи длина шины от конца до конца; для точка-точка, длина одного звена
- ^ Длина кабеля LVD может составлять до 25 м, когда к хост-адаптеру подключено только одно устройство, 20 м для Ultra-640.
- ^ Спецификация SCSI-1 была отменена и заменена SCSI-2. Спецификация SCSI-3 SPI была отменена и заменена SPI-2. Спецификации SCSI-3 SPI-3 и SPI-4 были отменены и заменены SPI-5. «Отмененные стандарты и технические отчеты T10». Получено 18 марта, 2010.
- ^ а б c d е ж грамм час я «Случайные проблемы, возникающие при смешивании стандартов SE и LVD SCSI». Получено 7 мая, 2008.
- ^ Ultra-640 существенно увеличивает требования к кабелям и объединительным платам, затрудняя плавный переход; видеть T10 / 01-224r0 «Измеренные данные Ultra640 SCSI с кабелей и объединительных плат»
- ^ Ультра-640 был указан, но никаких устройств не производилось. Скотт Мюллер: Обновление и ремонт серверов
- ^ а б c Скотт Мюллер; Марк Эдвард Сопер; Барри Сосинский (24 апреля 2006 г.). Обновление и ремонт серверов. Pearson Education. ISBN 978-0-13-279698-9.
- ^ Норрис, Джим (март 2002). «Последнее слово о SCSI». Максимальный ПК: 50.
- ^ M3096GX / M3093GX / M3093DG Сканер изображений OEM Руководство
- ^ «Справочник пользователя Adaptec AHA-2940U2W» (PDF). Декабрь 1997 г.. Получено 2017-05-20.
- ^ SCSI-3 Приложение B 1996 - ЖУЛЬНИЧЕСТВО
внешняя ссылка
- Технический комитет T10 - Интерфейсы хранения SCSI (Стандарты SCSI)
- Учебное пособие по прекращению действия (Ссылка WayBack)