PCIE链路训练-状态机描述1

news2025/4/8 23:17:18

状态机描述

Config.linkwidth.start

1.

1Linkup = 0 + 状态机没有执行链路宽度的升级upconfiguration of the Link width):那么tx会在所有activedsp上发送TS1,其中link num为具体内容,lane num为pad;

(2)upconfigure_capable为1(这个变量为1一般表示上层逻辑执行链路宽度的减少),并且状态机没有执行upconfiguration of the Link width,那么自从进入到recovery状态之后,并且在当前子状态下收到了两个连续的TS1,其中link num和lane num均为pad,此后检测到退出Electrical Idle,那么tx会在inactive Lane上发送TS1,其中link num为具体内容,lane num为pad;

那么什么是activelane呢?-dsp/usp均满足

从Polling状态进入此子状态时,所有检测到接收端的通道会被视作Active Lane。从Recovery状态进入此子状态时,所有历经 Configuration.Complete 状态的链路上的通道,都会被视作Active Lane。

另外注意一点,DSP必须在发送的TS1中通告自身所有支持的速率,其中也需要包括端口不打算使用的速率。

此外针对usp,还需要注意,如果此时的状态跳转不是由 LTSSM 超时触发的,那么此时发送方应该在 Configuration 状态中发送的 TS1 中置位 Autonomous Change 比特 (Symbol 4, bit 6) ,表示发送方出于自身(Autonomous )原因想要改变链路宽度,从而进入 Configuration 状态。

2.

1dsp

Linkup = 1 + 状态机执行链路宽度的升级upconfiguration of the Link width):那么tx会在那么会在下列三类通道上发送link numlane num均为padTS1.

A:当前工作的通道上;

B:想要激活的非工作通道;

C:自从进入recovery状态之后已经收到两个连续的TS1接收到TS1的通道上,并且,在该通道上检测到退出Electrical Idle

  Usptx会在下列三类通道上发送link numlane num均为padTS1.

A:当前工作的通道上;

B:想要激活的非工作通道;

C如果upconfigure_capable为1,针对inactive的lane,并且这个lane自从进入recovery状态之后已经收到两个连续的TS1接收到TS1的通道上,并且,在该通道上检测到退出Electrical Idle的lane。

注意三点:

A:如果 USP 打算恢复链路宽度,LTSSM 首先等待下述两个条件任意满足一个:所有待激活的通道上都接收到两个连续的链路编号有效,通道编号为填充符号的TS1或者任意一个待激活通道进入本状态超过1ms

B:为了避免将链路的宽度配置小于正常宽度,协议建议如果在多通道链路上发现某些通道出现错误或者失去 Block Alignment 状态,那么延迟一段时间后再进行本过程。8b/10b 编码时等待至少2个TS1,128b/130b 编码时至少等待34个 TS1,但任何情况下不要等待超过1ms。

C:在激活不工作的通道后,发送端必须等待发送共模电压(Tx common mode voltage)稳定,才能退出电气空闲状态并开始发送TS1

2那么什么时候开始发送link num为具体数值但是lane numpadTS1在满足以下条件之一即可

Dsp

A在发送TS1的lane上收到了收到了两个连续的TS1,并且link num和lane num均为pad;

B:1ms超时;

另外注意两点,在激活不工作的通道时,发送端必须等待发送共模电压(Tx common mode voltage)稳定,才能退出电气空闲状态并开始发送TS1;对于组合为同一链路的通道,他们的链路编号必须相同。只能在支持多链路配置的不同链路之间才可以分配不同的链路编号。

Usp

如果一些通道接收到了两个连续的链路编号有效,通道编号为填充符号的TS1 usp选取其中一个接收到的链路编号作为这些通道的链路编号,并在所有收到链路编号非空的TS1的通道上,回复采用该链路编号的TS1,通道编号继续使用填充字符。对于剩下的通道,如果他们检测到了接收方,但是还没有收到链路编号,那么则发送链路编号和通道编号都采用填充符号的TS1

3.针对支持crosslinks特性:

Dsp

会在所有detect阶段检测为receiver的lane上先发送16~32个TS1,其中link num为具体数值,lane num为pad。在此之后,任意一个lane在收到两个连续的TS1,其中link num为具体数值,lane为pad,随后dsp转变为usp(为了根据timeout机制决定谁才是真正的dsp,如果 DSP 接收到的第一批 TS1 中,链路编号就已经不是填充符号了,那么 DSP 通过这种现象就意识到存在交叉链路(Crosslink),链路对端设备此时也是 DSP。针对这种情况,面向下游的通道将转换为面向上游通道,DSP 等待长度随机的超时时间后,重新进入 Configuration.Linkwidth.Start 状态,只不过此时该通道将变成面向上游的通道)。并且转变为Configuration.Linkwidth.Start的条件变为和usp一样。

注意两点,针对两端都想变为dsp的情况,可以让双方都先变为usp,随后双方都随机等一个时间,超时后usp转变为dsp。因为双方的超时时间长度是不同的,最终将有一个端口成为 DSP ,而另一个端口仍然是 USP,这样一来训练就可以继续进行。超时时间长度必须是随机,这样即使链路双方的端口实现完全相同,也不会出现死锁的情况;如果支持交叉链路特性,那么在接收的 TS1 的链路编号从PAD转换到非PAD符号的过程中,不允许出现TS2打断这个过程。

Usp:

对于支持交叉链路特性的 USP 来说,当 LinkUp = 0b 时,需要在所有检测到接收端的通道上至少发送 16-32 个 TS1,其中链路编号和通道编号采用填充符号。随后任何usp的一些通道上接收到了两个连续的链路编号有效,通道编号为填充符号的TS1,那么有如下操作和条件:

A:tx持续发送TS1,link num和lane num均为pad;

B:如果任意通道接收到了两个连续的链路编号有效,通道编号为填充符号的TS1 usp选取其中一个接收到的链路编号作为这些通道的链路编号,并在所有收到连续两个链路编号非空的TS1的通道上(lane编号为lane),回复采用该链路编号的TS1,通道编号继续使用填充字符。对于剩下的通道,如果他们检测到了接收方,但是还没有收到链路编号,那么则发送链路编号和通道编号都采用填充符号的TS1下一个状态是 Configuration.Linkwidth.Accept。

C:为了避免将链路的宽度配置小于正常宽度,协议建议如果在多通道链路上发现某些通道出现错误或者失去 Block Alignment 状态,那么延迟一段时间后再进行本过程。8b/10b 编码时等待至少 2 个 TS1,128b/130b 编码时至少等待 34 个 TS1,但任何情况下不要等待超过 1ms。

注意,如果不满足上述条件,经过Tcrosslink时间后,16-32个TS1,其中linknum和lane num均为pad,usp变为dsp,下个状态变为Configuration.Linkwidth.Start(相当于重新开始)。

Config.linkwidth.accept

Dsp

dsp提议通道编号值。如果一条链路可以由多个通道合并组成,这些通道都可以收到两个连续的,链路编号值相同的 TS1那么dsp会为他们发送链路编号一致,但是通道编号各不相同的TS1对于剩下的通道,如果他们没有接收到TS1,那么发送链路编号和通道编号都采用填充符号的TS1,不能打断原有发送过程。

为了避免将链路的宽度配置小于正常宽度,协议建议如果在多通道链路上发现某些通道出现错误或者失去 Block Alignment 状态,那么延迟一段时间后再进行本过程。8b/10b 编码时等待至少2个TS1,128b/130b 编码时至少等待34个TS1,但任何情况下不要等待超过1ms。-dsp/usp均满足

1.变量变化

A:在满足如下条件的时候use_modified_TS1_TS2_Ordered_Set变为1:

(1)LinkUp = 0b -dsp/usp均满足

2)自从进入polling状态以来,tx已经在polling/Configuration状态下发送Modified TS1/TS2,在TS1/TS2中设置symbol5中的Enhanced Link Behavior Control field为‘b11。针对up端,要求在所有的TS1/TS2中发送这样的序列

(3)导致从polling.configuration转变到configuration状态的那8个连续的TS2的data rate中设置了Enhanced Link Behavior Control field位为’b11(symbol5)+TS2中的32.0 GT/s data rate is supported设为1。注意这8个TS2要求是连续的,并且是在所有lane上都收到才能满足从polling.configuration转变到configuration状态。-dsp/usp均满足

B:在满足如下变化Flit_Mode_Enabled变量设为1:

(1)LinkUp = 0b-dsp/usp均满足

2)自从进入polling状态以来,tx已经在polling/Configuration状态下发送相关TS1/TS2,在其中TS1/TS2中设置symbol4中bit0,也就是Flit Mode Supported bit中的Data Rate Identifier为‘b1。-dsp/usp均满足

(3)导致从polling.configuration转变到configuration状态的那8个连续的TS2的data rate中设置了flit mode supported位(也就是symbol4的bit0)为1。注意这8个TS2要求是连续的,并且是在所有lane上都收到才能满足从polling.configuration转变到configuration状态。-dsp/usp均满足

usp

usp在从dsp提供的链路编号中选择其中一个,填充至所有通道的TS1中,反馈发送给dsp。这里所有通道指的是那些所有接收链路编号不为填充字符TS1的通道。在所有剩余的通道中,如果检测到对端接收方,但是没有接收到有效链路编号的通道,将继续发送链路编号和通道编号采用填充符号的TS1

如果一个link可以使用具体数值的link num号来实现configured link(注意,这个link num来自于收到的两个连续的TS1,并且这两个TS1中的link numlane num均不为pad,两个连续的TS1中的link numlane num前后一致),那么TS1会发送和收到的TS1link num/lane num一致或不一致的TS1(针对不一致的TS1往往是存在于lane reversed)。

另外注意三点:

1)收到的TS1既可以是标准的TS1,也可以是Modified的TS1(Modified的TS1只有在use_modified_TS1_TS2_Ordered_Set为1的情况下);

2)针对lane进行编号的时候,需要注意,lane num必须要针对连续的groupinglane进行连续的编号,针对没有收到TS1lane,相当于这个lane不属于一个groupinglane。剩下的lane必须要发送link numlane num均设为padTS1

3)比如说一个 x8 链路,将会把它的通道编号为 0-7。端口需要支持链路容纳其所拥有的最大通道数,也需要支持链路容纳最少至一个通道。通道总是从 0 开始编号,并且需要是连续编号不中断的。比如,如果一个 x8 链路上有些通道不工作,它可能可以转而配置成一个 x4 链路,这种情况下它必须使用通道 0-3。再举一个例子,如果是链路的通道 2 无法正常工作,无法使用通道 0134 组成一个 x4 链路,因为它们的编号是不连续的。链路上任何剩余的通道必须发送链路和通道编号都使用填充符号的 TS1

Configuration.Lanenum.Wait

如果use_modified_TS1_TS2_Ordered_Set1,需要注意:

1tx需要发送Modified TS1而不是正常的TS1;

2rx端必须检查是否收到Modified TS1(注意一开始进入这个状态的时候可能还是收到标准的TS1,需要检查的是收到连续的Modified TS1)

为了避免将链路的宽度配置小于正常宽度,协议建议如果在多通道链路上发现某些通道出现错误或者失去 Block Alignment 状态,那么延迟一段时间后再进行本过程。8b/10b 编码时等待至少 2 TS1128b/130b 编码时至少等待 34 TS1,但任何情况下不要等待超过 1ms

Dsp

Configuration.Lanenum.Wait 状态期间,DSP 会继续发送链路和通道编号为非填充值的 TS1,直至满足某个跳转到其他状态的条件。

Usp

Configuration.Lanenum.Wait 状态期间,USP 会继续发送链路和通道编号为非填充值的 TS1,直至满足某个跳转到其他状态的条件。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1240213.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

校园圈子论坛,交友,帖子内短视频,二手市场,APP小程序H5三端交付,源码交付,支持二开

校园圈子论坛,交友频道,商城,二手市场,活动专区,短视频,从校园生活的方方面面展现出了充满活力和创造力的镜头。这个频道是一个让学生们相互交流、结识新朋友的平台,不仅有交友功能,…

【Django-DRF】多年md笔记第5篇:Django-DRF的Request、Response和视图详解

本文从分析现在流行的前后端分离Web应用模式说起,然后介绍如何设计REST API,通过使用Django来实现一个REST API为例,明确后端开发REST API要做的最核心工作,然后介绍Django REST framework能帮助我们简化开发REST API的工作。 Dj…

『亚马逊云科技产品测评』活动征文|AWS 数据库产品类别及其适用场景详细说明

授权声明:本篇文章授权活动官方亚马逊云科技文章转发、改写权,包括不限于在 Developer Centre, 知乎,自媒体平台,第三方开发者媒体等亚马逊云科技官方渠道 目录 前言、AWS 数据库产品类别 01、Amazon Aurora 02、Amazon Docum…

链表OJ--上

文章目录 前言一、反转链表二、移除链表元素三、链表中倒数第K个结点四、相交链表五、链表的中间结点 前言 一、反转链表 力扣206:反转链表- - -点击此处传送 思路图: 方法一:改变指向 方法二: 代码: //方法一 /…

逸学java【初级菜鸟篇】9.5枚举

hi,我是逸尘,一起学java吧 枚举是信息的标志和分类 当一个变量有几种固定可能的取值时,就可以将它定义为类型的枚举。 优点:代码可读性好,入参约束严谨,代码优雅,是最好的信息分类技术&#x…

基于STM32的数字图像处理与模式识别算法优化

基于STM32的数字图像处理与模式识别算法优化是一项涉及图像处理和机器学习领域的研究任务,旨在实现高效的图像处理和模式识别算法在STM32微控制器上的运行。本文将介绍基于STM32的数字图像处理与模式识别算法优化的原理和实现步骤,并提供相应的代码示例。…

php文件上传例子

目录结构&#xff1a; index.html代码&#xff1a; <!DOCTYPE html> <html><head><title>文件上传</title><meta charset"utf-8"></head><body><form action"./up.php" method"post" encty…

【中间件】服务化中间件理论intro

中间件middleware 内容管理 intro服务化middleware架构注册中心intro服务治理系统intro 本文主要intro服务化中间件的探讨 去年cfeng写了一篇博客走马观花般阐述了Spring Cloud下面的各种中间件&#xff0c;连深入使用都谈不上&#xff0c;只能说intro&#xff0c;在实际work中…

leetcode:520. 检测大写字母

一、题目&#xff1a; 链接&#xff1a;520. 检测大写字母 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 函数原型&#xff1a;bool detectCapitalUse(char* word) 二、思路&#xff1a; 本题较为简单&#xff0c;分为三种情况&#xff1a; 1.首字母大写&#xff0c;其余小写 2.首字…

Navmesh 寻路

用cocos2dx引擎简单实现了一下navmesh的多边形划分&#xff0c;然后基于划分多边形的a*寻路。以及路径拐点优化算法 用cocos主要是方便使用一些渲染接口和定时器。重点是实现的原理。 首先画了一个带有孔洞的多边形 //多边形的顶点数据Vec2(100, 100),Vec2(300, 200),Vec2(50…

Python Pyvis库详解:创建交互式网络图

更多Python学习内容&#xff1a;ipengtao.com 大家好&#xff0c;我是涛哥&#xff0c;今天为大家分享 Python Pyvis库详解&#xff1a;创建交互式网络图&#xff0c;文章4000字&#xff0c;阅读大约15分钟&#xff0c;大家enjoy~~ Pyvis是一个基于JavaScript库NetworkX的Pytho…

[开源]Web端的P2P文件传输工具,简单安全高效的P2P文件传输服务

一、开源项目简介 小鹿快传 - 在线P2P文件传输工具 小鹿快传是一款Web端的P2P文件传输工具&#xff0c;使用了WebRTC技术实现P2P连接和文件传输。 二、开源协议 使用MIT开源协议 三、界面展示 产品截图 四、功能概述 简单安全高效的P2P文件传输服务 小鹿快传是一款Web端…

80基于matlab的小波包熵与模糊C均值聚类的故障诊断,以凯斯西储大学轴承数据为例进行分析

基于matlab的小波包熵与模糊C均值聚类的故障诊断&#xff0c;以凯斯西储大学轴承数据为例进行分析。对数据进行小波包分解后重构&#xff0c;然后提取各频带能量分布&#xff0c;后计算小波包熵进行故障诊断。输出特征可视化结果。数据可更换自己的&#xff0c;程序已调通&…

Ps:背景橡皮擦工具抠图实例

背景橡皮擦工具 Background Eraser Tool由于是一个破坏性的工具&#xff08;直接删除像素&#xff09;而少被人使用。 其实&#xff0c;它不仅是一个功能强大的抠图工具&#xff0c;也是可以转换为非破坏性运用的。 原图&#xff08;注&#xff1a;图片来自网络&#xff09; 效…

[Unity+OpenAI TTS] 集成openAI官方提供的语音合成服务,构建海王暖男数字人

1.简述 最近openAI官方发布了很多新功能&#xff0c;其中就包括了最新发布的TTS语音合成服务的api接口。说到这个语音合成接口&#xff0c;大家可能会比较陌生&#xff0c;但是说到chatgpt官方应用上的聊天机器人&#xff0c;那个台湾腔的海王暖男的声音&#xff0c;可能就有印…

防爆智能安全帽、防爆手持终端,防爆智能矿灯守护安全,在煤矿安全生产远程可视化监管中的应用

煤矿安全新守护&#xff1a;如何通过防爆智能装备实现远程可视化监管 煤矿是国民经济的重要支柱产业&#xff0c;但长期以来&#xff0c;安全生产事故的频发一直是困扰煤矿行业发展的严峻问题。安全生产事故不仅危及矿工的生命安全&#xff0c;也对企业和地方经济造成了重大的…

SQL知多少?这篇文章让你从小白到入门

个人网站 本文首发公众号小肖学数据分析 SQL&#xff08;Structured Query Language&#xff09;是一种用于管理和处理关系型数据库的编程语言。 对于想要成为数据分析师、数据库管理员或者Web开发人员的小白来说&#xff0c;学习SQL是一个很好的起点。 本文将为你提供一个…

VsCode学习

一、在VsCode 上编写第一个C语言 在VsCode上写代码都是先打开文件夹&#xff0c;这样也方便管理代码和编译器产生的可执行程序&#xff0c;VsCode生成的配置文件等。 1.1打开文件夹 写代码前&#xff0c;首先创立一个文件夹存储以后我们写的VsCode代码&#xff0c;便于管理。…

redis的性能管理及集群架构(主从复制、哨兵模式)

一、redis的性能管理 1、内存指标info memory 内存指标&#xff08;重要&#xff09; used_memory:853736 数据占用的内存 used_memory_rss:10551296 redis向操作系统申请的内存 used_memory_peak:853736 redis使用内存的峰值 注&#xff1a;单位&#xff1a;字节 系…

优化记录 -- 记一次搜索引擎(SOLR)优化

业务场景 某服务根据用户相关信息&#xff0c;使用搜索引擎进行数据检索 软件配置 solr 1台&#xff1a;32c 64g 数据10gb左右&#xff0c;版本 7.5.5 应用服务器1台&#xff1a;16c 64g 应用程序 3节点 问题产生现象 1、因业务系统因处理能不足&#xff0c;对业务系统硬件…