MSI EC14H Manual do Utilizador Página 19

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Fundación Auna
CUADERNOS / TECNOLOGIA 3
lo que la distancia máxima entre los nodos más alejados
es de 72 metros.
La unión de varios nodos adopta la topología de árbol.
Cada vez que se quita o se añade un nuevo nodo a la
estructura la información previa relativa a la topología
de árbol se borra. A continuación se identifi ca la nueva
topología asignándose a cada nodo una nueva dirección.
Asimismo se asigna dinámicamente un nodo raíz. Una
vez formado el “árbol” existe una fase en la que cada
nodo se identifi ca frente a los otros nodos. Una vez que
cada nodo ha recopilado toda la información necesaria, el
bus se queda en un estado de “espera” hasta que comien-
ce la transferencia de información.
Una capacidad adicional de 1394 es que pueden ocurrir
transacciones a diferentes velocidades en un único me-
dio (por ejemplo algunos dispositivos se pueden comu-
nicar a 100 Mbps mientras que otros se comunican a 400
Mbps).
3.4. MODOS DE FUNCIONAMIENTO
IEEE 1394 soporta dos tipos de transferencias de datos:
asíncronos e isócronos. La transferencia de datos asín-
crona pone el énfasis en garantizar la entrega de datos y
menos énfasis en garantizar el tiempo. Las transferencias
isócronas se caracterizan justo por lo contrario: el énfasis
se pone en el tiempo y menos énfasis en la entrega.
El formato asíncrono transfi ere los datos y la información
de la capa de transacción a una determinada dirección. El
transporte asíncrono es el método tradicional de trans-
mitir datos entre ordenadores y periféricos. El formato
isócrono retransmite los datos basándose en números de
canal en vez de en un direccionamiento específi co. Los
paquetes isócronos se envían cada 125 mseg para sopor-
tar las aplicaciones sensibles en tiempo. Si se proporcio-
nan los dos tipos de formatos, asíncronos e isócronos, en
la misma interfaz la ventaja es que es posible que apli-
caciones no críticas en tiempo y aplicaciones críticas en
tiempo operen en el mismo bus.
3.5. ESTRUCTURA DEL PROTOCOLO
El estándar 1394 defi ne una arquitectura de protocolo de
tres capas: capa de transacción, capa de enlace y capa
física, que son las tres capas más bajas del modelo de
referencia OSI. La capa física está relacionada con el co-
nector 1394 y las otras dos capas con la aplicación. Para
implementar un dispositivo específi co se tiene que situar
las capas adicionales de protocolo y las capas de aplica-
ción por encima de estas tres capas para proporcionar la
funcionalidad única de aquellos dispositivos que utilizan
1394 como medio de interconexión.
Figura B12. Estructura de protocolos IEEE1394
Las tres capas que implementan el protocolo 1394 reali-
zan las siguientes funciones:
La capa física (PHY) proporciona las conexiones
eléctricas y mecánicas entre el dispositivo.
1394 y el cable 1394. Además de la transmisión y
recepción de datos, la capa física asegura que todos
los dispositivos tengan un acceso al bus adecuado.
La capa de enlace (Link) proporciona un servicio de
entrega de paquetes de datos a los nodos. Los pa-
quetes de datos isócronos se formatean y transfi eren
directamente a la aplicación.
La capa de transacción soporta los comandos wri-
te, read y lock del protocolo asíncrono. El comando
write envía los datos desde el origen al receptor y el
comando read devuelve los datos al origen.
• El comando lock combina los dos anteriores produ-
ciendo una combinación de datos entre el transmisor
y el receptor que incluye procesado por parte del re-
ceptor
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