标准:ethernet:start
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标准:ethernet:start [2024/12/12 11:17] – [测试] hwwiki | 标准:ethernet:start [2025/02/23 20:10] (当前版本) – [SMI(MDC/MDIO)] hwwiki | ||
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Ethernet的标准802.3由IEEE组织制定,网站:[[https:// | Ethernet的标准802.3由IEEE组织制定,网站:[[https:// | ||
+ | Ethernet的发展历史如下图[([[https:// | ||
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+ | {{: | ||
=====常用标准===== | =====常用标准===== | ||
- | 在线阅读和下载链接如下: | + | 在线阅读和下载链接:[[https:// |
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+ | 双绞线的常用标准列表如下: | ||
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+ | | **Speed** | ||
+ | | 10 Mbps | | ||
+ | | 100 Mbps | Fast Ethernet | ||
+ | | 1000 Mbps | | ||
+ | | 2500 Mbps | 2.5 Gigabit Ethernet | ||
+ | | 10 Gbps | 10 Gigabit Ethernet | ||
+ | |参考文献:\\ 1、[[https:// | ||
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+ | =====系统架构===== | ||
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+ | 以太网系统框图如下[([[https:// | ||
+ | Basics and Selection Process]])]: | ||
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+ | {{: | ||
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+ | 802.3标准和OSI的对照如下图: | ||
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+ | {{: | ||
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+ | =====特性===== | ||
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+ | ==== Auto-Negotiation ==== | ||
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+ | 参考文献: | ||
+ | - [[https:// | ||
+ | - [[https:// | ||
+ | - [[https:// | ||
+ | - [[https:// | ||
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+ | =====MII(MEDIA INDEPENDENT INTERFACE)===== | ||
+ | |||
+ | MII为Ethernet MAC和PHY之间的通讯接口,分类如下表: | ||
+ | |||
+ | | **Interface** | ||
+ | |::: | ||
+ | | MII | 16 | 10, | ||
+ | | Reduced MII (RMII) | ||
+ | | Gigabit MII (GMII) | ||
+ | | Reduced Gigabit MII\\ (RGMII) | ||
+ | | Serial Gigabit MII \\ (SGMII) | ||
+ | | High Serial Gigabit MII \\ (HiSGMII) | ||
+ | |||
+ | 对于10Gbps以上的接口,请参考如下文档[([[https:// | ||
+ | - {{ : | ||
+ | - {{ : | ||
+ | =====SMI(MDC/ | ||
+ | |||
+ | SMI串行管理接口(Serial Management Interface),通常直接被称为MDIO接口(Management Data Input/ | ||
+ | |||
+ | 其主要被应用于以太网的MAC和PHY层之间,用于MAC层器件通过读写寄存器来实现对PHY层器件的操作与管理。 | ||
+ | |||
+ | 详见[[标准: | ||
- | [[https:// | ||
=====测试===== | =====测试===== | ||
- | 测试文档:{{ : | + | 测试文档: |
+ | - {{ : | ||
+ | - {{ : | ||
+ | - {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 测试视频: | ||
+ | - [[https:// | ||
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+ | =====PCB设计===== | ||
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+ | ====MDI以太网差分对==== | ||
+ | |||
+ | 简要要求如下,具体参考文档{{ : | ||
+ | |||
+ | - 总长度:以太网芯片至RJ45座子小于4000mil | ||
+ | - 每个TRxP/ | ||
+ | - 差分阻抗:100Ω | ||
+ | - 等长:差分对内50mil,对间600mil,不同Port之间无要求。 | ||
+ | - 间距:差分对之间至少两倍线宽,推荐3倍线宽。 | ||
+ | |||
+ | ====MII(MII、RMII、GMII、RGMII)布线==== | ||
- | 测试视频:[[https:// | + | 简要要求如下,具体参考文档{{ |
- | =====Layout===== | + | - 总长度:小于6000mil |
+ | - 等长:Rx和tx两组组内需等长,组间无要求。1G 等长20mil,10M或100M 则50mil。 | ||
+ | - 阻抗:单50Ω | ||
+ | - 间距:CLK和其他组内信号线至少2倍线宽、推荐3倍线宽,其他组内线之间至少1.5倍线宽、推荐两倍线宽。 | ||
==== 以太网接口地平面设计 ==== | ==== 以太网接口地平面设计 ==== | ||
行 29: | 行 112: | ||
系统接地层中放置一个接地切口,该接地层一直延伸到电路板边缘,然后在 R J45 连接器下方放置一个机箱层。Bob Smith 终端网络然后被放置在一边并连接回系统平面。可以使用 0 欧姆电阻或内部过孔将两个平面部分设置为相同的直流电势。然后可以将 R J45 连接器护罩直接参考回机箱接地层。 | 系统接地层中放置一个接地切口,该接地层一直延伸到电路板边缘,然后在 R J45 连接器下方放置一个机箱层。Bob Smith 终端网络然后被放置在一边并连接回系统平面。可以使用 0 欧姆电阻或内部过孔将两个平面部分设置为相同的直流电势。然后可以将 R J45 连接器护罩直接参考回机箱接地层。 | ||
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第三种方案:对于集成磁性元件,系统接地将延伸到连接器的边缘,因此选项 3 仅适用于具有离散磁性元件的布局。在这种情况下,分立磁输 | 第三种方案:对于集成磁性元件,系统接地将延伸到连接器的边缘,因此选项 3 仅适用于具有离散磁性元件的布局。在这种情况下,分立磁输 | ||
入和连接器输入之间没有接地层;您有阻抗受控但没有接地层屏蔽的差分对。 | 入和连接器输入之间没有接地层;您有阻抗受控但没有接地层屏蔽的差分对。 | ||
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总之,RJ45连接器布局的重点围绕着正确接地、低环路电感、足够的EMI屏蔽、ESD隔离和电路板中的返回路径规划。从环路电感和EMI屏蔽的角度来看,第一种和第二种方案是最好的,尽管它们需要仔细的布局规划。从ESD角度来看,第三种方案可以说是最好的,只要接地布置设计正确,尽管存在在系统中为共模噪声创建大环路电感路径的危险。从网口芯片厂家参考设计来看,第二种方案用得最多,第三种方案其次,第一种方案很少见到。 | 总之,RJ45连接器布局的重点围绕着正确接地、低环路电感、足够的EMI屏蔽、ESD隔离和电路板中的返回路径规划。从环路电感和EMI屏蔽的角度来看,第一种和第二种方案是最好的,尽管它们需要仔细的布局规划。从ESD角度来看,第三种方案可以说是最好的,只要接地布置设计正确,尽管存在在系统中为共模噪声创建大环路电感路径的危险。从网口芯片厂家参考设计来看,第二种方案用得最多,第三种方案其次,第一种方案很少见到。 |
标准/ethernet/start.1733973474.txt.gz · 最后更改: 2024/12/12 11:17 由 hwwiki