【技术实现步骤摘要】
优化的链路训练及管理机制本申请是申请日为2013年7月16日,申请号为201380021347.8并且专利技术名称为“优化的链路训练及管理机制”申请的分案申请。
实施例涉及互连技术。背景为了提供系统内不同设备之间的通信,使用某种类型的互连机制。取决于系统实施方式,广泛的各种这样的互连是可能的。时常为了使两个设备能够互相通信,它们分享共同的通信协议。一种用于计算机系统内设备间通信的典型通信协议是根据基于PCIExpress™规范基础规范版本3.0(2010年11月18日出版)(下文称为PCIeTM规范)的链路的外围组件快速互连(PCIExpressTM(PCIeTM))通信协议。这个通信协议是加载/存储输入/输出(IO)互连系统的一个实例。通常根据这一协议以非常高的速度串行执行所述设备间的通信。当在台式计算机的背景下开发PCIeTM通信协议时,为了在不考虑功率效率的情况下实现最大性能的目的,开发了关于这一协议的各种参数。结果,其许多特征无法缩减至能够被合并到移动系统中的较低功率解决方案。除了这些关于常规加载/存储通信协议的功率问题外,现有的链路管理方案通常非常复 ...
【技术保护点】
一种装置,包括:逻辑,用于操作基于外围组件快速互连
【技术特征摘要】
2012.05.22 US 13/4773101.一种装置,包括:逻辑,用于操作基于外围组件快速互连TM(PCIeTM)的事务层和链路层;以及物理单元,耦接到所述逻辑以经由物理链路传输和接收数据,所述物理单元包括M-PHY电气层和逻辑层,逻辑层用于将逻辑与M-PHY电气层接口,逻辑层包括链路训练和状态机(LTSSM),用于执行物理链路的链路训练和支持物理链路的多通道配置,逻辑层还包括映射逻辑,用于将控制符号从第一编码映射到第二映射。2.如权利要求1所述的装置,其中LTSSM包括状态机,状态机在检测状态中开始链路训练,物理链路的通道在检测状态中转换到HIBERN8状态,并且此后继续到配置状态,M-PHY电气层的参数在配置状态中被配置。3.如权利要求1所述的装置,其中LTSSM还引起至少一个电气空闲有序集(EIOS)的传送,以使得物理链路的通道在活跃数据传送之后进入STALL状态。4.如权利要求3所述的装置,其中,在EIOS之后并且在进入STALL状态之前,LTSSM还引起TAILofBURST指示的传送。5.如权利要求1所述的装置,其中LTSSM把物理链路配置并且初始化为在训练所述物理链路之前所确定的链路宽度。6.如权利要求1所述的装置,其中LTSSM在深低功率状态中功率门控所述物理单元。7.如权利要求6所述的装置,其中当在物理链路的通道上驱动负驱动信号时,LTSSM退出深低功率状态。8.如权利要求1所述的装置,其中LTSSM提供物理链路的配置和初始化、数据传送的支持、对从链路错误恢复时状态转换的支持和由低功率状态的端口重启。9.如权利要求1所述的装置,其中LTSSM被配置为支持物理链路的非对称链路宽度配置。10.如权利要求1所述的装置,其中LTSSM被配置为支持物理链路的动态带宽缩放。11.一种装置,包括:加载/存储通信协议的事务层和链路层;以及物理单元,耦接到所述链路层以与物理链路接口,并且包括:第二通信协议的物理单元电路,物理单元电路具有传输电路和接收电路;和逻辑层,用于将链路层与物理单元电路接口,逻辑层包括链路逻辑,用于执行物理链路的链路训练,逻辑层进一步包括映射逻辑,用于将针对加载/存储通信协议的控制符号的编码映射到针对第二通信协议的映射。12.如权利要求11所述的装置,其中链路逻辑包括状态机,状态机在检测状态中开始链路训练,物理链路的通道在检测状态中转换到HIBERN8状态,并且此后继续到配置状态,物理单元电路的参数在配置状态中被配置。13.如权利要求11所述的装置,其中所述状态机还引起至少一个电气空闲有序集(EIOS)的传送,以使得物理链路的通道在活跃数据传送之后进入STALL状态。14.如权利要求13所述的装置,其中,在EIOS之后并且在进入STALL状态之前,所述状态机还引起TAILofBURST指示的传送。15.如权利要求11所述的装置,其中链路逻辑把物理链路配置并且初始化为在训练所述物理链路之前所确定的链路宽度。16.如权利要求11所述的装置,其中链路逻辑在深低功率状态中功率门控所述物理单元。17.如权利要求16所述的装置,其中当在物理链路的通道上驱动负驱动信号时...
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