❶ 存儲和伺服器怎樣連接
首先說一下存儲連接主機的方式
SCSI:這種方式比較老,新設備已經不再使用這種連接方式,使用銅纜,走scsi協議,最快的是Ultra 320 SCSI,介面最大速度320Mb/s。有些磁帶庫驅動器會使用SCSI口連接。不可用乙太網交換機。
SAS:串列SCSI,這種方式在現在一些比較低端的存儲會被採用,價格低廉,使用銅纜,介面為小梯型或小長方型的SAS專用介面。介面最大速庫6Gb/s,有些磁帶庫驅動器會使用SAS口連接。不可用乙太網交換機。典型設備IBM Total Storage DS3200。
ISCSI:這種方式可以理解為SCSI協議與TCPIP協議的結合,由於存儲系統的重要性,以及乙太網絡的非100%可用性,所以使用的設備也大多是一些低端設備,使用乙太網絡銅纜,可以走乙太網絡交換機或主機與存儲直接連接,主機端可以使用通用網卡,或者專用的ISCSI HBA卡,後者可以實現SANBoot。速度受控制器以及網路條件限制,目前主流為1Gb/s。典型設備IBM Total Storage DS3300。
Fibre Channel:這種方式是目前主流的存儲連接方式,使用多模光纖,使用SCSI協議,價格高,但無論是速度還是穩定性可以很好的符合高可用環境的需要。埠速度1Gb、2Gb、4Gb、8Gb,1Gb、2Gb現在所被使用的設備一般為老設備,現在主流為4Gb,並且新設備多為8Gb。可以走交換機,或者主機與存儲直接連接。但注意交換機,並不是乙太網交換機,是SAN交換機,專用於光纖存儲與主機的連接,特點為,交換機上的rj45為管理,其餘都是SFP口。這種連接方式無典型設備,就IBM而言,DS系統的存儲除ds3200、ds3300,其餘的都是採用光纖介面。這種存儲所使用的硬碟也是所有種類硬碟價格最高的,使用Fibre Channel介面,介面速度同存儲介面速度。另外,當前各家的主流磁帶庫存儲,也都使用光纖來連接驅動器。
另外還有一類存儲同樣使用RJ45,走乙太網交換機,使用網路通訊協議,這類存儲叫NAS。存儲對外提供的並不是存儲空間,而是文件系統,給windows主機使用時提供的可能是cifs,而給類unix主機使用時可能提供的是nfs。IBM N系統的存儲都是這一類。實際環境見的不多。
❷ hpp2000更換硬碟重啟後台看不到存儲控制器
HP p2000存儲重新獲取控制器IP地址
一、使用串口線連接到存儲控制器CLI介面
四、使用如下命令查看及修改ip地址.
看IP的命令:
# show network-parameters
Network Parameters Controller A
-------------------------------
IP Address: 10.134.129.188
Gateway: 10.134.0.1
Subnet Mask: 255.255.0.0
MAC Address: 00:C0:FF:0A:A3:26
Addressing Mode: DHCP
Network Parameters Controller B
-------------------------------
IP Address: 10.134.129.189
Gateway: 10.134.0.1
Subnet Mask: 255.255.0.0
MAC Address: 00:C0:FF:0A:A3:14
Addressing Mode: DHCP
修改IP的命令舉例:
# set network-parameters ip 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 gateway
192.168.0.1 controller a
Success: Command completed successfully. - Network parameters were changed.
❸ I/O設備、I/O控制器、I/O匯流排與CPU、存儲器相互間是怎樣的關系
I/O通用是指介面的意思,關系就像搭檔很依賴的誰也離不開誰。
❹ 硬碟錄像機怎麼和存儲器連接
錄像機是要裝硬碟才能錄像機的,一般是打開錄像機的外殼.將硬碟裝上.
❺ 計算機五大部件相互是怎麼通信
摘要 匯流排
❻ I/O與CPU、存儲器的關系
主板介面基礎知識
CPU與外部設備、存儲器的連接和數據交換都需要通過介面設備來實現,前者被稱為I/O介面,而後者則被稱為存儲器介面。存儲器通常在CPU的同步控制下工作,介面電路比較簡單;而I/O設備品種繁多,其相應的介面電路也各不相同,因此,習慣上說到介面只是指I/O介面。
一、I/0介面的概念
1、介面的分類
I/O介面的功能是負責實現CPU通過系統匯流排把I/O電路和 外圍設備聯系在一起,按照電路和設備的復雜程度,I/O介面的硬體主要分為兩大類:
(1)I/O介面晶元
這些晶元大都是集成電路,通過CPU輸入不同的命令和參數,並控制相關的I/O電路和簡單的外設作相應的操作,常見的介面晶元如定時/計數器、中斷控制器、DMA控制器、並行介面等。
(2)I/O介面控制卡
有若干個集成電路按一定的邏輯組成為一個部件,或者直接與CPU同在主板上,或是一個插件插在系統匯流排插槽上。
按照介面的連接對象來分,又可以將他們分為串列介面、並行介面、鍵盤介面和磁碟介面等。
2、介面的功能
由於計算機的外圍設備品種繁多,幾乎都採用了機電傳動設備,因此,CPU在與I/O設備進行數據交換時存在以下問題:
速度不匹配:I/O設備的工作速度要比CPU慢許多,而且由於種類的不 同,他們之間的速度差異也很大,例如硬碟的傳輸速度就要比列印機快出很多。
時序不匹配:各個I/O設備都有自己的定時控制電路,以自己的速度傳 輸數據,無法與CPU的時序取得統一。
信息格式不匹配:不同的I/O設備存儲和處理信息的格式不同,例如可以分為串列和並行兩種;也可以分為二進制格式、ACSII編碼和BCD編碼等。
信息類型不匹配:不同I/O設備採用的信號類型不同,有些是數字信號,而 有些是模擬信號,因此所採用的處理方式也不同。
基於以上原因,CPU與外設之間的數據交換必須通過介面來完成,通常介面有以下一些功能:
(1)設置數據的寄存、緩沖邏輯,以適應CPU與外設之間的速度差異,介面通常由一些寄存器或RAM晶元組成,如果晶元足夠大還可以實現批量數據的傳輸;
(2)能夠進行信息格式的轉換,例如串列和並行的轉換;
(3)能夠協調CPU和外設兩者在信息的類型和電平的差異,如電平轉換驅動器、數/模或模/數轉換器等;
(4)協調時序差異;
(5)地址解碼和設備選擇功能;
(6)設置中斷和DMA控制邏輯,以保證在中斷和DMA允許的情況下產生中斷和DMA請求信號,並在接受到中斷和DMA應答之後完成中斷處理和DMA傳輸。
3、介面的控制方式
CPU通過介面對外設進行控制的方式有以下幾種:
(1)程序查詢方式
這種方式下,CPU通過I/O指令詢問指定外設當前的狀態,如果外設准備就緒,則進行數據的輸入或輸出,否則CPU等待,循環查詢。
這種方式的優點是結構簡單,只需要少量的硬體電路即可,缺點是由於CPU的速度遠遠高於外設,因此通常處於等待狀態,工作效率很低
(2)中斷處理方式
在這種方式下,CPU不再被動等待,而是可以執行其他程序,一旦外設為數據交換准備就緒,可以向CPU提出服務請求,CPU如果響應該請求,便暫時停止當前程序的執行,轉去執行與該請求對應的服務程序,完成後,再繼續執行原來被中斷的程序。
中斷處理方式的優點是顯而易見的,它不但為CPU省去了查詢外設狀態和等待外設就緒所花費的時間,提高了CPU的工作效率,還滿足了外設的實時要求。但需要為每個I/O設備分配一個中斷請求號和相應的中斷服務程序,此外還需要一個中斷控制器(I/O介面晶元)管理I/O設備提出的中斷請求,例如設置中斷屏蔽、中斷請求優先順序等。
此外,中斷處理方式的缺點是每傳送一個字元都要進行中斷,啟動中斷控制器,還要保留和恢復現場以便能繼續原程序的執行,花費的工作量很大,這樣如果需要大量數據交換,系統的性能會很低。
(3)DMA(直接存儲器存取)傳送方式
DMA最明顯的一個特點是它不是用軟體而是採用一個專門的控制器來控制內存與外設之間的數據交流,無須CPU介入,大大提高CPU的工作效率。
在進行DMA數據傳送之前,DMA控制器會向CPU申請匯流排控制 權,CPU如果允許,則將控制權交出,因此,在數據交換時,匯流排控制權由DMA控制器掌握,在傳輸結束後,DMA控制器將匯流排控制權交還給CPU。
二、常見介面
1、並行介面
目前,計算機中的並行介面主要作為列印機埠,介面使用的不再是36針接頭而是25針D形接頭。所謂「並行」,是指8位數據同時通過並行線進行傳送,這樣數據傳送速度大大提高,但並行傳送的線路長度受到限制,因為長度增加,干擾就會增加,容易出錯。
現在有五種常見的並口:4位、8位、半8位、EPP和ECP,大多數PC機配有4位或8位的並口,許多利用Intel386晶元組的便攜機配有EPP口,支持全部IEEE1284並口規格的計算機配有ECP並口。
標准並行口4位、8位、半8位:4位口一次只能輸入4位數據,但可以輸出8位數據;8位口可以一次輸入和輸出8位數據;半8位也可以。
EPP口(增強並行口):由Intel等公司開發,允許8位雙向數據傳送,可以連接各種非列印機設備,如掃描儀、LAN適配器、磁碟驅動器和CDROM 驅動器等。
ECP口(擴展並行口):由Microsoft、HP公司開發,能支持命令周期、數據周期和多個邏輯設備定址,在多任務環境下可以使用DMA(直接存儲器 訪問)。
目前幾乎所有的586機的主板都集成了並行口插座,標注為 Paralle1或LPT1,是一個26針的雙排針插座。
2、串列介面
計算機的另一種標准介面是串列口,現在的PC機一般至少有兩個串列口COM1和COM2。串列口不同於並行口之處在於它的數據和控制信息是一位接一位串列地傳送下去。這樣,雖然速度會慢一些,但傳送距離較並行口更長,因此長距離的通信應使用串列口。通常COM1使用的是9針D形連接器,而COM2有些使 用的是老式的DB25針連接器。
3、磁碟介面
(1)IDE介面
IDE介面也叫做ATA埠,只可以接兩個容量不超過528M的硬碟驅動器,介面的成本很低,因此在386、486時期非常流行。但大多數IDE介面不支持DMA數據傳送,只能使用標準的PCI/O埠指令來傳送所有的命令、狀態、數據。幾乎所有的586主板上都集成了兩個40針的雙排針IDE介面插座,分別標注為IDE1和IDE2。
(2)EIDE介面
EIDE介面較IDE介面有了很大改進,是目前最流行的介面。首先,它所支持的外設不再是2個而是4個了,所支持的設備除了硬碟,還包括CD-ROM驅動器磁碟備份設備等。其次,EIDE標准取消了528MB的限制,代之以8GP限制。第三,EIDE有更高的數據傳送速率,支持PIO模式3和模式4標准。
4、SCSI介面
SCSI(SmallComputerSystemInterface)小計算機系統介面,在做圖形處理和網路服務的計算機中被廣泛採用SCSI介面的硬碟。除了硬碟以外,SCSI介面還可以連接CD-ROM驅動器、掃描儀和列印機等,它具有以下特點:
可同時連接7個外設;
匯流排配置為並行8位、16位或32位;
允許最大硬碟空間為8.4GB(有些已達到9.09GB);
更高的數據傳輸速率,IDE是2MB每秒,SCSI通常可以達到5MB每秒,FASTSCSI(SCSI-2)能達到10MB每秒,最新的SCSI-3甚至能夠達到40MB每秒,而EIDE最高只能達到16.6MB每秒;
成本較IDE和EIDE介面高很多,而且,SCSI介面硬碟必須和SCSI介面卡配合使用,SCSI介面卡也比IED和EIDE介面貴很多。
SCSI介面是智能化的,可以彼此通信而不增加CPU的負擔。在IDE和EIDE設備之間傳輸數據時,CPU必須介入,而SCSI設備在數據傳輸過程中起主動作用,並能在SCSI匯流排內部具體執行,直至完成再通知CPU。
5、USB介面
最新的USB串列介面標準是由Microsoft、Intel、Compaq、IBM等大公司共同推出,它提供機箱外的熱即插即用連接,用戶在連接外設時不用再打開機箱、關閉電源,而是採用「級聯」方式,每個USB設備用一個USB插頭連接到一個外設的USB插座上,而其本身又提供一個USB插座給下一個USB設備使用,通過 這種方式的連接,一個USB控制器可以連接多達127個外設,而每個外設間的距離可達5米。USB統一的4針圓形插頭將取代機箱後的眾多的串/並口(滑鼠、MODEM)鍵盤等插頭。USB能智能識別USB鏈上外圍設備的插入或拆卸。 除了能夠連接鍵盤、滑鼠等,USB還可以連接ISDN、電話系統、數字音響、列印機以及掃描儀等低速外設。
三、I/O擴展槽
I/O擴展槽即I/O信號傳輸的路徑,是系統匯流排的延伸,可以插入任意的標准選件,如顯示卡、解壓卡、MODEM卡和音效卡等。通過I/O擴展槽,CPU可對連接到該通道的所有I/O介面晶元和控制卡定址訪問,進行讀寫。
根據匯流排的類型不同,主板上的擴展槽可分為ISA、EISA、MAC、VESA和PCI幾種。
(1)ISA插槽
黑色,分為8位、16位兩種。16位的擴展槽可以插8位和16位的控制卡,但8位的擴展槽只能插8位卡。
(2)EISA插槽
棕色,外型、長度與16位的ISA卡一樣,但深度較大,可插入ISA與EISA控制卡。
(3)VESA插槽
棕色,位於16位ISA擴展插槽的下方,與ISA插槽配合使用。
(4)PCI插槽
白色,與VESA插槽一樣長,與ISA插槽平行,不需要與ISA插槽配合使用,而且只能插入PCI控制卡。由於主板的空間有限,PCI插槽要佔用ISA插槽的位置
參考資料:http://www.caiblog.com/289/eleccomm2000/55789.shtml
❼ i/o設備、i/o埠、i/o控制器與cpu,存儲器之間是怎樣連接的
。。問的怪怪的。是想問CPU與主板橋片的輸入輸出結構關系吧? 給你個結構原理方框圖參考啦,看得懂吧。
❽ 內存控制器和內存 是怎麼連接的(順便掃盲)
你自己都說出來了,呵呵。內存和控制器怎麼連接,就是直連啊,和QPI無關的。所謂未公開的匯流排就是crossbar交叉匯流排,位寬未知所以就叫未公開的匯流排。現在的sandybridge內部流行ringbus了,96GBs的帶寬。匯流排再寬和家庭應用沒什麼區別。
❾ 觸摸屏,PLC,伺服控制器,伺服電機 他們之間怎麼連接起來
一、觸摸屏、PLC、伺服控制器、伺服電機之間的連接順序如下:
通過專用的數據線,就可以將他們有機的聯系起來,構成一套比較完整的自動化控制系統。
二、關於觸摸屏:
觸摸屏(touch screen)又稱為「觸控屏」、「觸控面板」,是一種可接收觸頭等輸入訊號的感應式液晶顯示裝置,當接觸了屏幕上的圖形按鈕時,屏幕上的觸覺反饋系統可根據預先編程的程式驅動各種連結裝置,可用以取代機械式的按鈕面板,並藉由液晶顯示畫面製造出生動的影音效果。
三、關於PLC
PLC:可編程邏輯控制器,它採用一類可編程的存儲器,用於其內部存儲程序,執行邏輯運算、順序控制、定時、計數與算術操作等面向用戶的指令,並通過數字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產過程。
四、關於伺服驅動器
伺服驅動器(servo drives)又稱為「伺服控制器」、「伺服放大器」,是用來控制伺服電機的一種控制器,其作用類似於變頻器作用於普通交流馬達,屬於伺服系統的一部分,主要應用於高精度的定位系統。一般是通過位置、速度和力矩三種方式對伺服馬達進行控制,實現高精度的傳動系統定位,目前是傳動技術的高端產品。
五、關於伺服電機:
伺服電機(servo motor )是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機,是一種補助馬達間接變速裝置。
伺服電機可使控制速度,位置精度非常准確,可以將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。伺服電機轉子轉速受輸入信號控制,並能快速反應,在自動控制系統中,用作執行元件,且具有機電時間常數小、線性度高、始動電壓等特性,可把所收到的電信號轉換成電動機軸上的角位移或角速度輸出。分為直流和交流伺服電動機兩大類,其主要特點是,當信號電壓為零時無自轉現象,轉速隨著轉矩的增加而勻速下降。
❿ 伺服器和存儲之間一定要連接光纖交換機嗎
1、如果只有一個伺服器和一個存儲陣列的話,那麼可以在伺服器中安裝一張HBA卡,之後通過光纖跳線將伺服器和存儲陣列直接連接。
2、如果有多台伺服器和存儲陣列的話,那麼中間就必須要加一個光纖交換機了,否則SAN中的文件如何實現共享。
3、當然,如果需要的話,也可以將存儲陣列接到一個帶HBA卡的伺服器上面,然後將多台伺服器通過乙太網交換機連接。
(10)存儲與控制器之間怎麼連接擴展閱讀:
伺服器和存儲的關系:
伺服器可以是伺服器主機+伺服器存儲(硬碟) 這時伺服器跟存儲是一體的。另外,就是單獨作為伺服器的主機 ,伺服器上的硬碟一般僅用來安全操系統,伺服器就是伺服器。存儲就是獨立出來的設備 ,一般會以磁碟陣列、磁帶庫、小型環境的共享存儲器等等 。
伺服器既然提供服務,那就也包括存儲服務,網路存儲。NAS其實是一個簡化的伺服器,即所謂"瘦身服百務器"。它的核心同樣有主板、CPU、內存和硬碟控制器和RIAD控制器等,但是它一般沒有鍵盤和顯示器等外部設備,直接通過網線與網路交換機相連。
用戶的電腦無需載入度任何驅動程序,利用瀏覽器就可直接登錄NAS、管理NAS和訪問數據。因此NAS的安裝、擴充及知維護十分方便,無需專業人員一般用戶自己就可以完成。利用系統管理員,為用戶在NAS商設置加密存儲道空間。
用戶就可以將NAS看成另一個本地硬碟了。NAS多數(不是全部)採用嵌入式的操作系統。嵌入式操作系統植入仿寫的快閃記憶體中,不怕病毒攻擊。