Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
ISO/IEC 14776-115:2005,通常称为SPI-5(SCSI Parallel Interface-5),是SCSI接口系列标准中定义并行传输物理层的第五代规范… 适用于… 由国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)联合发布…
标准涵盖…
SPI-5支持单端(SE)、低压差分(LVD)和混合(MSE)信号方式,传输速率最高可达320 MB/s(Ultra640 SCSI)…
定义信号电平、终端匹配、阻抗要求等。
| 模式 | 传输速率 | 信号方式 | 最大电缆长度 | 最大设备数 |
|---|---|---|---|---|
| Ultra160 SCSI | 160 MB/s | LVD | 12 m | 15 |
| Ultra320 SCSI | 320 MB/s | LVD | 12 m | 15 |
| Ultra640 SCSI | 640 MB/s | MSE | 8 m | 15 |
定义时钟、数据、选通、控制信号的定时关系,支持同步数据传输、偏移补偿、CRC校验等。
SPI-5定义了三种终端类型:SE终端、LVD终端和MSE终端,并定义了终端电源管理。
实施SPI-5需要注意电缆质量、终端匹配、设备ID设置、总线长度等。SPI-5支持的点对多点连接,总线须正确端接。
SPI-5是SCSI架构的一部分,基于SAM(SCSI Architecture Model),与SPI-4兼容并引入新特性。与SAS(Serial Attached SCSI)和FC(Fibre Channel)等串行接口相比,并行SCSI逐渐被替代,但在某些应用仍有价值。
ISO/IEC 14776-115:2005…
…”ISO/IEC 14776-115:2005(CAN/CSA-ISO/IEC 14776-115:2005)标准,全称“信息技术 — SCSI接口 — 第115部分:并行接口-5(SPI-5)”,是国际标准化组织(ISO)与国际电工委员会(IEC)联合制定的SCSI并行接口第五代物理层规范。该标准于2005年首次发布,截至2026年仍是理解和维护并行SCSI系统的重要参考文档。
SPI-5主要定义了SCSI并行总线的物理层特性,包括信号方式、电气参数、定时要求、终端模型以及连接器接口等。其适用范围涵盖服务器内部存储、磁盘阵列、磁带库、光盘库等需要高速并行数据传输的企业级存储设备。SPI-5在保持与上一代(SPI-4)兼容的基础上,引入了Ultra640 SCSI模式,传输速率达640 MB/s,并对信号完整性、电缆长度等提出了更严格的要求。
SPI-5支持三种信号传输方式:单端(SE)、低压差分(LVD)和混合信号(MSE)。其中,LVD信号方式允许更长的电缆长度和更高的传输速率,Ultra160和Ultra320模式均使用LVD。Ultra640模式则采用MSE信号,它融合了SE和LVD的特性,但电缆长度较短。
标准详细规定了各信号方式的电压摆幅、共模范围、终端匹配阻抗、偏置电流等参数。例如,LVD模式要求差分阻抗为120 Ω ±15%,稳态差分电压在0.5 V至1.8 V之间。
| 模式 | 传输速率 | 信号方式 | 最大电缆长度 | 最大设备数 | 总线类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra160 SCSI | 160 MB/s | LVD | 12 m | 15 | 68芯或80芯 |
| Ultra320 SCSI | 320 MB/s | LVD | 12 m | 15 | 68芯或80芯 |
| Ultra640 SCSI | 640 MB/s | MSE | 8 m | 15 | 80芯 |
标准还规定了信号定时参数,如数据建立时间、保持时间、时钟周期等,确保同步数据传输的时序裕量。
SPI-5定义了三种终端类型:SE终端(用于单端链路)、LVD终端(用于低压差分链路)和MSE终端(用于混合链路)。终端必须与信号方式匹配,否则可能造成信号失真甚至设备损坏。标准引入了自动协商机制,使设备能自动识别总线信号方式并配置合适的终端。
终端电源管理部分规定了终端电源(TERMPWR)的电压范围(2.9 V至5.25 V)与供电能力,确保总线终端能够正常工作。
SPI-5支持68芯高密度(HD)连接器和80芯单连接器(SCA)两种接口形式,80芯SCA兼具信号与电源连接,常用于热插拔背板。电缆要求采用高质量屏蔽双绞线,每对差分信号需保持恒定阻抗。标准对电缆的电容、串扰、传输延迟等参数亦有约束。
在实际系统中应用SPI-5需关注以下要点:
SPI-5是SCSI架构标准系列中的物理层标准之一。它基于SCSI架构模型(SAM-2或SAM-3),并引用SCSI主命令(SPC)、SCSI块命令(SBC)等高级协议。SPI-5完全向前兼容SPI-4(Ultra320 SCSI),且能够与更低速的SE设备互操作(但整个总线将降速至最慢设备)。
随着串行接口技术的发展,2004年起Serial Attached SCSI(SAS)逐渐取代并行SCSI。但在部分工业控制、军事、航天领域,由于并行总线延迟确定性好,SPI-5标准仍有技术价值。2026年,了解SPI-5有助于维护遗留系统和迁移数据。
ISO/IEC 14776-115:2005(CAN/CSA-ISO/IEC 14776-115:2005)标准,全称“信息技术 — SCSI接口 — 第115部分:并行接口-5(SPI-5)”,是国际标准化组织(ISO)与国际电工委员会(IEC)联合制定的SCSI并行接口第五代物理层规范。该标准于2005年首次发布,截至2026年仍是理解和维护并行SCSI系统的重要参考文档。
SPI-5主要定义了SCSI并行总线的物理层特性,包括信号方式、电气参数、定时要求、终端模型以及连接器接口等。其适用范围涵盖服务器内部存储、磁盘阵列、磁带库、光盘库等需要高速并行数据传输的企业级存储设备。SPI-5在保持与上一代(SPI-4)兼容的基础上,引入了Ultra640 SCSI模式,传输速率达640 MB/s,并对信号完整性、电缆长度等提出了更严格的要求。
SPI-5支持三种信号传输方式:单端(SE)、低压差分(LVD)和混合信号(MSE)。其中,LVD信号方式允许更长的电缆长度和更高的传输速率,Ultra160和Ultra320模式均使用LVD。Ultra640模式则采用MSE信号,它融合了SE和LVD的特性,但电缆长度较短。
标准详细规定了各信号方式的电压摆幅、共模范围、终端匹配阻抗、偏置电流等参数。例如,LVD模式要求差分阻抗为120 Ω ±15%,稳态差分电压在0.5 V至1.8 V之间。
| 模式 | 传输速率 | 信号方式 | 最大电缆长度 | 最大设备数 | 总线类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra160 SCSI | 160 MB/s | LVD | 12 m | 15 | 68芯或80芯 |
| Ultra320 SCSI | 320 MB/s | LVD | 12 m | 15 | 68芯或80芯 |
| Ultra640 SCSI | 640 MB/s | MSE | 8 m | 15 | 80芯 |
标准还规定了信号定时参数,如数据建立时间、保持时间、时钟周期等,确保同步数据传输的时序裕量。
SPI-5定义了三种终端类型:SE终端(用于单端链路)、LVD终端(用于低压差分链路)和MSE终端(用于混合链路)。终端必须与信号方式匹配,否则可能造成信号失真甚至设备损坏。标准引入了自动协商机制,使设备能自动识别总线信号方式并配置合适的终端。
终端电源管理部分规定了终端电源(TERMPWR)的电压范围(2.9 V至5.25 V)与供电能力,确保总线终端能够正常工作。
SPI-5支持68芯高密度(HD)连接器和80芯单连接器(SCA)两种接口形式,80芯SCA兼具信号与电源连接,常用于热插拔背板。电缆要求采用高质量屏蔽双绞线,每对差分信号需保持恒定阻抗。标准对电缆的电容、串扰、传输延迟等参数亦有约束。
在实际系统中应用SPI-5需关注以下要点:
SPI-5是SCSI架构标准系列中的物理层标准之一。它基于SCSI架构模型(SAM-2或SAM-3),并引用SCSI主命令(SPC)、SCSI块命令(SBC)等高级协议。SPI-5完全向前兼容SPI-4(Ultra320 SCSI),且能够与更低速的SE设备互操作(但整个总线将降速至最慢设备)。
随着串行接口技术的发展,2004年起Serial Attached SCSI(SAS)逐渐取代并行SCSI。但在部分工业控制、军事、航天领域,由于并行总线延迟确定性好,SPI-5标准仍有技术价值。2026年,了解SPI-5有助于维护遗留系统和迁移数据。
ISO/IEC 14776-115:2005(CAN/CSA-ISO/IEC 14776-115:2005)标准,全称“信息技术 — SCSI接口 — 第115部分:并行接口-5(SPI-5)”,是国际标准化组织(ISO)与国际电工委员会(IEC)联合制定的SCSI并行接口第五代物理层规范。该标准于2005年首次发布,截至2026年仍是理解和维护并行SCSI系统的重要参考文档。
SPI-5主要定义了SCSI并行总线的物理层特性,包括信号方式、电气参数、定时要求、终端模型以及连接器接口等。其适用范围涵盖服务器内部存储、磁盘阵列、磁带库、光盘库等需要高速并行数据传输的企业级存储设备。SPI-5在保持与上一代(SPI-4)兼容的基础上,引入了Ultra640 SCSI模式,传输速率达640 MB/s,并对信号完整性、电缆长度等提出了更严格的要求。
SPI-5支持三种信号传输方式:单端(SE)、低压差分(LVD)和混合信号(MSE)。其中,LVD信号方式允许更长的电缆长度和更高的传输速率,Ultra160和Ultra320模式均使用LVD。Ultra640模式则采用MSE信号,它融合了SE和LVD的特性,但电缆长度较短。
标准详细规定了各信号方式的电压摆幅、共模范围、终端匹配阻抗、偏置电流等参数。例如,LVD模式要求差分阻抗为120 Ω ±15%,稳态差分电压在0.5 V至1.8 V之间。
| 模式 | 传输速率 | 信号方式 | 最大电缆长度 | 最大设备数 | 总线类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra160 SCSI | 160 MB/s | LVD | 12 m | 15 | 68芯或80芯 |
| Ultra320 SCSI | 320 MB/s | LVD | 12 m | 15 | 68芯或80芯 |
| Ultra640 SCSI | 640 MB/s | MSE | 8 m | 15 | 80芯 |
标准还规定了信号定时参数,如数据建立时间、保持时间、时钟周期等,确保同步数据传输的时序裕量。
SPI-5定义了三种终端类型:SE终端(用于单端链路)、LVD终端(用于低压差分链路)和MSE终端(用于混合链路)。终端必须与信号方式匹配,否则可能造成信号失真甚至设备损坏。标准引入了自动协商机制,使设备能自动识别总线信号方式并配置合适的终端。
终端电源管理部分规定了终端电源(TERMPWR)的电压范围(2.9 V至5.25 V)与供电能力,确保总线终端能够正常工作。
SPI-5支持68芯高密度(HD)连接器和80芯单连接器(SCA)两种接口形式,80芯SCA兼具信号与电源连接,常用于热插拔背板。电缆要求采用高质量屏蔽双绞线,每对差分信号需保持恒定阻抗。标准对电缆的电容、串扰、传输延迟等参数亦有约束。
在实际系统中应用SPI-5需关注以下要点:
SPI-5是SCSI架构标准系列中的物理层标准之一。它基于SCSI架构模型(SAM-2或SAM-3),并引用SCSI主命令(SPC)、SCSI块命令(SBC)等高级协议。SPI-5完全向前兼容SPI-4(Ultra320 SCSI),且能够与更低速的SE设备互操作(但整个总线将降速至最慢设备)。
随着串行接口技术的发展,2004年起Serial Attached SCSI(SAS)逐渐取代并行SCSI。但在部分工业控制、军事、航天领域,由于并行总线延迟确定性好,SPI-5标准仍有技术价值。2026年,了解SPI-5有助于维护遗留系统和迁移数据。