PCIe协议之-DLLP详解

2024-05-29 00:12
文章标签 详解 协议 pcie dllp

本文主要是介绍PCIe协议之-DLLP详解,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

✨前言:

🌟数据链路层的功能

数据链路层将从物理层中获得报文, 并将其传递给事务层; 同时接收事务层的报文, 并将其转发到物理层; 核心的功能有以下三点
1.保证TLP在 PCIe 链路中的正确传递;
2.数据链路层使用了容错和重传机制,保证数据传送的完整性与一致性,
3.此外数据链路层还需要对PCIe 链路进行管理与监控。

🌟什么是DLLP?

DLLP全称是Data Link Layer Packet,是在PCI Express (PCIe) 架构中,数据链路层使用的一种数据包类型。在PCIe架构中,通信分为几个层次,其中数据链路层位于物理层之上,负责提供可靠的点到点通信连接。本文将要介绍的DLLP指的正是这样的数据包,其一般用于Ack/Nak机制、功耗管理、Flow Control(流量控制)和一些厂商自定义用途等。示意图如下:
在这里插入图片描述
DLLP的格式是固定的,一共有8个字节,包括Framing(SDP & END)。和TLP不一样的地方是,DLLP并未携带任何路由信息,原因很简单,因为DLLP只在相邻的两个设备的数据链路层之间通信,根本不需要路由。并且DLLP一般也不需要和事务层交换信息。

✨DLLP的主要功能和类型

DLLP主要用于链路管理和维护功能,不是用户数据的传输。以下是一些DLLP的主要功能和类型:
👉ACK/NACK:这些DLLP用于确认收到的 TLP(Transaction Layer Packet),或者在检测到错误时反馈否定回应。ACK 和 NACK DLLP 对于维护链路的流控制和可靠性至关重要。
👉Flow Control Update:这些包用于流控协议,允许终端节点通告其缓冲区的可用空间,确定发送方可以发送多少数据避免溢出接收方。
👉Power Management Event (PME):在设备需要改变电源状态或发起电源管理事件时,使用 PME DLLP通知对方。
👉Link Management Messages:用于链路初始化、重置等管理任务的消息传递。
👉Link Bandwidth Management Messages:当链路的宽带发生变化时(如由单通道变为双通道等),这些 DLLP用于通知链路两端的设备。
👉Vendor Specific Messages:这种 DLLP为硬件制造商提供了一种方法来发送其定义的特定信息。

✨DLLP与TLP两者在数据链路层的主要区别:

TLP(Transaction Layer Packet):负责传输应用数据,即最终用户的数据负载。这些数据包通常大于DLLP,可能因数据传输需求而变化大小。
DLLP(Data Link Layer Packet):其结构相对固定,并且它被用于链接层的操作和维护,而不是用户数据的载体。
在数据链路层,一个重要的特性是错误检测和重传。DLLP通常包含序列号和校验和,用于确保链路层通信的完整性。例如,如果一个ACK DLLP丢失,则发送端可能会重发前一个TLP,直到收到正确的ACK为止。
这种方式为PCIe提供了高度的可靠性,使其成为连接高速I/O设备如SSD、显卡、网络接口卡等的首选接口。

✨DLLP的一般格式如下图所示:

在这里插入图片描述

✨DLLP的类型与目标应用如下表所示:

在这里插入图片描述

🌟用于Ack/Nak的DLLP的格式如下:

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

🌟用于功耗管理(Power Management)的DLLP的格式如下:

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

🌟用于Flow Control的DLLP的格式如下:

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

🌟厂商自定义的DLLP的格式如下:

在这里插入图片描述

这篇关于PCIe协议之-DLLP详解的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1012096

相关文章

Spring Security基于数据库验证流程详解

Spring Security 校验流程图 相关解释说明(认真看哦) AbstractAuthenticationProcessingFilter 抽象类 /*** 调用 #requiresAuthentication(HttpServletRequest, HttpServletResponse) 决定是否需要进行验证操作。* 如果需要验证,则会调用 #attemptAuthentica

OpenHarmony鸿蒙开发( Beta5.0)无感配网详解

1、简介 无感配网是指在设备联网过程中无需输入热点相关账号信息,即可快速实现设备配网,是一种兼顾高效性、可靠性和安全性的配网方式。 2、配网原理 2.1 通信原理 手机和智能设备之间的信息传递,利用特有的NAN协议实现。利用手机和智能设备之间的WiFi 感知订阅、发布能力,实现了数字管家应用和设备之间的发现。在完成设备间的认证和响应后,即可发送相关配网数据。同时还支持与常规Sof

6.1.数据结构-c/c++堆详解下篇(堆排序,TopK问题)

上篇:6.1.数据结构-c/c++模拟实现堆上篇(向下,上调整算法,建堆,增删数据)-CSDN博客 本章重点 1.使用堆来完成堆排序 2.使用堆解决TopK问题 目录 一.堆排序 1.1 思路 1.2 代码 1.3 简单测试 二.TopK问题 2.1 思路(求最小): 2.2 C语言代码(手写堆) 2.3 C++代码(使用优先级队列 priority_queue)

K8S(Kubernetes)开源的容器编排平台安装步骤详解

K8S(Kubernetes)是一个开源的容器编排平台,用于自动化部署、扩展和管理容器化应用程序。以下是K8S容器编排平台的安装步骤、使用方式及特点的概述: 安装步骤: 安装Docker:K8S需要基于Docker来运行容器化应用程序。首先要在所有节点上安装Docker引擎。 安装Kubernetes Master:在集群中选择一台主机作为Master节点,安装K8S的控制平面组件,如AP

【Linux】应用层http协议

一、HTTP协议 1.1 简要介绍一下HTTP        我们在网络的应用层中可以自己定义协议,但是,已经有大佬定义了一些现成的,非常好用的应用层协议,供我们直接使用,HTTP(超文本传输协议)就是其中之一。        在互联网世界中,HTTP(超文本传输协议)是一个至关重要的协议,他定义了客户端(如浏览器)与服务器之间如何进行通信,以交换或者传输超文本(比如HTML文档)。

如何编写Linux PCIe设备驱动器 之二

如何编写Linux PCIe设备驱动器 之二 功能(capability)集功能(capability)APIs通过pci_bus_read_config完成功能存取功能APIs参数pos常量值PCI功能结构 PCI功能IDMSI功能电源功率管理功能 功能(capability)集 功能(capability)APIs int pcie_capability_read_wo

嵌入式Openharmony系统构建与启动详解

大家好,今天主要给大家分享一下,如何构建Openharmony子系统以及系统的启动过程分解。 第一:OpenHarmony系统构建      首先熟悉一下,构建系统是一种自动化处理工具的集合,通过将源代码文件进行一系列处理,最终生成和用户可以使用的目标文件。这里的目标文件包括静态链接库文件、动态链接库文件、可执行文件、脚本文件、配置文件等。      我们在编写hellowor

LabVIEW FIFO详解

在LabVIEW的FPGA开发中,FIFO(先入先出队列)是常用的数据传输机制。通过配置FIFO的属性,工程师可以在FPGA和主机之间,或不同FPGA VIs之间进行高效的数据传输。根据具体需求,FIFO有多种类型与实现方式,包括目标范围内FIFO(Target-Scoped)、DMA FIFO以及点对点流(Peer-to-Peer)。 FIFO类型 **目标范围FIFO(Target-Sc

019、JOptionPane类的常用静态方法详解

目录 JOptionPane类的常用静态方法详解 1. showInputDialog()方法 1.1基本用法 1.2带有默认值的输入框 1.3带有选项的输入对话框 1.4自定义图标的输入对话框 2. showConfirmDialog()方法 2.1基本用法 2.2自定义按钮和图标 2.3带有自定义组件的确认对话框 3. showMessageDialog()方法 3.1

脏页的标记方式详解

脏页的标记方式 一、引言 在数据库系统中,脏页是指那些被修改过但还未写入磁盘的数据页。为了有效地管理这些脏页并确保数据的一致性,数据库需要对脏页进行标记。了解脏页的标记方式对于理解数据库的内部工作机制和优化性能至关重要。 二、脏页产生的过程 当数据库中的数据被修改时,这些修改首先会在内存中的缓冲池(Buffer Pool)中进行。例如,执行一条 UPDATE 语句修改了某一行数据,对应的缓