2.3.5 DMA-Controller

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An dieser Auflistung ist erkennbar, dass bei Einsatz des DMA-Controllers die Anzahl der Interrupt deutlich reduziert werden kann.
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<p><loop_area type="important">'''Der DMA-Controller macht den Unterschied'''
<p><loop_area type="important">'''Der DMA-Controller macht den Unterschied'''
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Bei einem Datentransfer ohne DMA-Controller ereignete sich ein Interrupt pro Datenwort. Mit DMA-Controller ist es nur noch ein Interrupt für die gesamte Übertragung.
Bei einem Datentransfer ohne DMA-Controller ereignete sich '''ein Interrupt pro Datenwort'''. Mit DMA-Controller ist es nur noch '''ein Interrupt für die gesamte Übertragung'''.
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Die Einsparung von Interrupts führt unweigerlich zu einer Beschleunigung des Gesamtsystems, da die Abarbeitung eines einzelnes Interrupts sehr aufwendig ist.
Die Einsparung von Interrupts führt unweigerlich zu einer Beschleunigung des Gesamtsystems, da die Abarbeitung eines einzelnes Interrupts sehr aufwendig ist. Der Abschnitt [http://vfhcab.oncampus.de/loop/Kommunikation_mit_E/A-Geräten#Datentransfer_und_Interrupts Datentransfer und Interrupts] hat dies bereits gezeigt.
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Version vom 25. September 2013, 11:48 Uhr

Ein {{#index:DMA-Controller|Controller, DMA|Direct Memory Access}}DMA-Controller ist eine Hardware-Komponente, die zum Ziel hat, die Geschwindigkeit des Gesamtsystems zu erhöhen. Erreicht werden soll dies u.a. durch eine Reduzierung der Anzahl an Interrupts, die bei der Kommunikation zwischen der CPU und den E/A-Geräten ausgelöst werden.

Wichtig

Wichtige Voraussetzung!

Du erinnerst dich doch noch an den enormen Aufwand, der betrieben wurde, um ein einzelnes Datenwort von der Festplatte, über die CPU in den Hauptspeicher zu kopieren, oder?

Und daran, dass für jedes einzelne Datenwort ein Interrupt ausgelöst wurde, oder?

Falls nicht: Lies dir erst das Kapitel Kommunikation mit E/A-Geräten noch einmal durch, und schau dir das Video an!

Die Abkürzung DMA steht für Direct Memory Access, auf Deutsch also: direkter Speicherzugriff, und beschreibt die Möglichkeit, Datenwörter direkt zwischen dem Hauptspeicher und einem DMA-fähigen Peripheriegerät auszutauschen, ohne dass daran die CPU beteiligt ist.

Die CPU wird also durch einen vorhandenen DMA-Controller entlastet. Sie muss lediglich zu Beginn und am Ende der Übertragung eingreifen. Der genaue {{#index:Ablauf, DMA|DMA, Ablauf|Arbeitsweise, DMA|DMA, Arbeitsweise}}Ablauf ist wie folgt:

  1. Daten sollen von einem Peripheriegerät in den Hauptspeicher übertragen werden (oder umgekehrt).
  2. Die CPU versorgt den DMA-Controller mit allen notwendigen Informationen. (Beteiligte Komponenten, Start- und Zieladressen, Anzahl zu übertragener Datenwörter, Übertragungsrichtung)
  3. Die CPU erteilt dem DMA-Controller die Erlaubnis, mit der Datenübertragung zu beginnen.
  4. Der DMA-Controller steuert die Übertragung aller Datenwörter zwischen den beteiligten Komponenten. Die Übertragung geschieht über das Bus-System.
  5. Sobald alle Daten übertragen sind, informiert der DMA-Controller mit einem Interrupt über den Abschluss des Datentransfers.
  6. Auf der CPU wird die zugehörige Interruptbehandlungsroutine ausgeführt.
  7. Die Datenübertragung per DMA ist abgeschlossen.

An dieser Auflistung ist erkennbar, dass bei Einsatz des DMA-Controllers die Anzahl der Interrupt deutlich reduziert wird.

Wichtig

Der DMA-Controller macht den Unterschied

Bei einem Datentransfer ohne DMA-Controller ereignete sich ein Interrupt pro Datenwort. Mit DMA-Controller ist es nur noch ein Interrupt für die gesamte Übertragung.

Die Einsparung von Interrupts führt unweigerlich zu einer Beschleunigung des Gesamtsystems, da die Abarbeitung eines einzelnes Interrupts sehr aufwendig ist. Der Abschnitt Datentransfer und Interrupts hat dies bereits gezeigt.

Hinweis

Weiterführende Literatur

erläutern in Kapitel 4.6 (DMA) weitere Hintergründe zum Thema. Die Lektüre dieser Quelle sei ausdrücklich empfohlen.

Studierende sind oftmals berechtigt, eine PDF-Version dieses Buches ohne entstehende Kosten über ihre Hochschulen von Springerlink zu beziehen.



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