Autobus STD

STD karta komputerowa

Magistrala STD to magistrala komputerowa , która była używana głównie w przemysłowych systemach sterowania , ale znalazła również zastosowanie w informatyce . Magistrala STD została również oznaczona jako STD-80 , odnosząc się do jej stosunku do mikroprocesorów serii Zilog Z80 . Termin STD odnosi się do „Standard”, ale ogłoszono również kilka terminów marketingowych, w tym Simple To Design , Simple To Debug i Swift To Deliver .

Opis

Magistrala STD wykorzystuje kartę rozszerzeń 6,5" na 4,5" ze złączem krawędziowym z 56 stykami. Dostępnych jest wiele różnych typów kart dla magistrali STD, od kart przetwarzających, RAM , kart we/wy i specjalistycznych kart do różnych zastosowań.

Korzystanie z magistrali STD spadło. Z ponad stu producentów komponentów w szczytowym okresie, liczba dostawców spadła do mniej niż tuzina, ale nadal jest używana przez hobbystów, producentów i w zastosowaniach przemysłowych.

Przypisanie pinów złącza

Magistrala STD ma złącze krawędziowe karty z 56 stykami. Konfiguracja pinów jest następująca. Przepływ jest względny przy użyciu karty procesora magistrali STD.

Szpilka Mnemoniczny Przepływ sygnału Opis Szpilka Mnemoniczny Przepływ sygnału Opis
1 +5V W Moc logiki 2 +5V W Moc logiki
3 GND W Podstawa logiczna 4 GND W Podstawa logiczna
5 -5V W Moc logiki ujemnej 6 -5V W Moc logiki ujemnej
7 D3 wejście/wyjście Magistrala danych 8 D7 wejście/wyjście Magistrala danych
9 D2 wejście/wyjście Magistrala danych 10 D6 wejście/wyjście Magistrala danych
11 D1 wejście/wyjście Magistrala danych 12 D5 wejście/wyjście Magistrala danych
13 D0 wejście/wyjście Magistrala danych 14 D4 wejście/wyjście Magistrala danych
15 A7 Na zewnątrz Szyna adresowa 16 A15 Na zewnątrz Szyna adresowa
17 A6 Na zewnątrz Szyna adresowa 18 A14 Na zewnątrz Szyna adresowa
19 A5 Na zewnątrz Szyna adresowa 20 A13 Na zewnątrz Szyna adresowa
21 A4 Na zewnątrz Szyna adresowa 22 A12 Na zewnątrz Szyna adresowa
23 A3 Na zewnątrz Szyna adresowa 24 A11 Na zewnątrz Szyna adresowa
25 A2 Na zewnątrz Szyna adresowa 26 A10 Na zewnątrz Szyna adresowa
27 A1 Na zewnątrz Szyna adresowa 28 A9 Na zewnątrz Szyna adresowa
29 A0 Na zewnątrz Szyna adresowa 30 A8 Na zewnątrz Szyna adresowa
31 WR Na zewnątrz Zapis do pamięci lub wejścia/wyjścia 32 R & D Na zewnątrz Odczyt do pamięci lub wejścia/wyjścia
33 IORQ Na zewnątrz Wybierz adres we/wy 34 PAMIĘĆ Na zewnątrz Wybierz adres pamięci
35 IOEX Na zewnątrz Rozszerzenie we/wy 36 MEMEX Na zewnątrz Rozszerzenie pamięci
37 ODŚWIEŻAĆ Na zewnątrz Odśwież synchronizację 38 MCSYNC Na zewnątrz Synchronizacja cyklu maszyny procesora
39 STAN 1 Na zewnątrz Stan procesora 40 STAN 0 Na zewnątrz Stan procesora
41 BUSAK Na zewnątrz Potwierdzenie autobusu 42 BUSRQ W Żądanie autobusu
43 INTAK Na zewnątrz Potwierdzenie przerwania 44 WSTĘP W Żądanie przerwania
45 CZEKANIE W Żądanie oczekiwania 46 NMIRQ W Przerwanie niemaskowalne
47 SYSRESET Na zewnątrz Reset systemu 48 PBRESET W Przycisk resetowania
49 CLK Na zewnątrz Zegar z procesora 50 CNTRL W Czas pomocniczy
51 PKO Na zewnątrz Łańcuch priorytetów 52 PCI W Łańcuch priorytetów
53 GND AUX W Uziemienie AUX 54 GND AUX W Uziemienie AUX
55 AUX +12V W AUX dodatni 56 AUX-12V W AUX ujemny

Aplikacje

Głównym celem magistrali STD była możliwość zbudowania systemu przy użyciu dokładnie takich kart magistrali, jakich wymaga aplikacja. Kompaktowy rozmiar karty sprawił , że system magistrali STD można było lepiej dostosować do różnych zastosowań niż współczesne magistrale komputerowe z połowy lat 80 . komputer do operacji matematycznych .

W aplikacjach do prowadzenia obserwatorium astronomicznego duża przemysłowa baza kart i możliwości rozbudowy systemu sprawiły, że system był pożądany do użytku w laboratorium fotometrycznym do sterowania teleskopem , a także do rejestrowania danych i wymaganych obliczeń.

W typowych laboratoriach uniwersyteckich w połowie i pod koniec lat 80-tych powszechne były systemy akwizycji danych z magistrali STD wykorzystujące karty procesorowe Z80 lub podobne do przechwytywania, przetwarzania i kontroli danych, równoległe karty I/O do kontroli eksperymentów, a także karty konwersji analogowo-cyfrowej do odczytu parametrów analogowych eksperymentu. Takie systemy zajmowałyby tylko minimalną przestrzeń w szafie rack, zapewniając jednocześnie pełne funkcje przetwarzania CP/M.

STD-32

STD-32 to zgodny z pinami interfejs STD, który umożliwia współistnienie systemów 8-bitowych i 32-bitowych na jednej magistrali. Osiąga się to poprzez dodanie styków między normalnymi stykami, które nie łączą się ani nie kolidują z oryginalną specyfikacją. Pozwala to z odpowiednią płytą montażową STD-32 na uruchamianie starszych kart używanych do określonych aplikacji na tej samej magistrali bez konieczności aktualizacji całego systemu.