问:如何实现单片以太网微控制器? 答:诀窍是将微控制器、以太网媒体接入控制器(MAC)和物理接口收发器(PHY)整合进同一芯片,这样能去掉许多外接元器件.这种方案可使MAC和PHY实现很好的匹配,同时还可减小引脚数、缩小芯片面积.单片以太网微控制器还降低了功耗,特别是在采用掉电模式的情况下 ...
问:如何实现单片以太网微控制器 答:诀窍是将微控制器 以太网媒体接入控制器 MAC 和物理接口收发器 PHY 整合进同一芯片,这样能去掉许多外接元器件。这种方案可使MAC和PHY实现很好的匹配,同时还可减少引脚数 缩小芯片面积,单片以太网微控制器还降低了功耗,特别是在采用掉电模式的情况下。 问:以太网MAC是什么 答:MAC即Media Access Control,即媒体访问控制子层协议。该协 ...
2018-06-13 17:55 0 2645 推荐指数:
问:如何实现单片以太网微控制器? 答:诀窍是将微控制器、以太网媒体接入控制器(MAC)和物理接口收发器(PHY)整合进同一芯片,这样能去掉许多外接元器件.这种方案可使MAC和PHY实现很好的匹配,同时还可减小引脚数、缩小芯片面积.单片以太网微控制器还降低了功耗,特别是在采用掉电模式的情况下 ...
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以太网PHY和MAC对应OSI模型的两个层——物理层和数据链路层。 物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口(RGMII / GMII / MII)。 数据链路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制 ...
PHY芯片的基本功能 PHY和RJ45接口之间的连接就是学习一中提到的千兆以太网RJ45接口的那4对差分模拟信号线。通过PHY芯片实现了差分信号对到数字信号的转换,也就是图中的RXD和TXD。 除此之外PHY芯片还提供了通信速率自协商,驱动通信指示LED灯等功能。 PHY芯片数据 ...
本文主要分析MII/RMII/SMII,以及GMII/RGMII/SGMII接口的信号定义,及相关知识,同时本文也对RJ-45接口进行了总结,分析了在10/100模式下和1000M模式下的设计方法。 MII接口提供了MAC与PHY之间、PHY与STA(Station ...
主要有SMII, MII, RMII, GMII, RGMII这几种接口,其中SMII是串行的接口,引脚最少。 MII接口 通信速率10M/100M(百兆以太网的通信接口) ETH_RXC:PHY侧输出给MAC的以太网的接受时钟 ETH_RXDV:PHY侧输出给MAC ...
1. general 下图是网口结构简图.网口由CPU、MAC和PHY三部分组成.DMA控制器通常属于CPU的一部分,用虚线放在这里是为了表示DMA控制器可能会参与到网口数据传输中. 对于上述的三部分,并不一定都是独立的芯片,根据组合形式,可分为下列几种类型: CPU集成MAC ...
1. general 下图是网口结构简图.网口由CPU、MAC和PHY三部分组成。DMA控制器通常属于CPU的一部分,用虚线放在这里是为了表示DMA控制器可能会参与到网口数据传输中。 MAC(Media Access Control或者Medium Access Control ...