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STM32F103C8T6结合W5500以太网应用评估板PDF原理图

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简介:
本PDF文档提供STM32F103C8T6微控制器与W5500以太网芯片相结合的评估板详细原理图,适用于嵌入式网络系统开发。 STM32F103C8T6+W5500以太网应用学习评估板的PDF原理图可供学习和设计参考。

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  • STM32F103C8T6W5500PDF
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    本PDF文档提供STM32F103C8T6微控制器与W5500以太网芯片相结合的评估板详细原理图,适用于嵌入式网络系统开发。 STM32F103C8T6+W5500以太网应用学习评估板的PDF原理图可供学习和设计参考。
  • ESP32W5500、CAN和485
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    本项目详细展示了基于ESP32配合W5500模块实现以太网通信,并集成CAN及485接口的硬件设计,适用于工业控制与物联网应用。 ESP32结合W5500以太网模块、CAN总线以及485通信的设计原理图。
  • W5500电路.pdf
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    本资料详细介绍W5500芯片在构建以太网络连接中的应用,并提供详尽电路设计和配置指导。适合嵌入式系统开发人员参考。 使用的主控芯片是STM32F103,W5500模块以太网参考电路原理图(全)可供硬件设计师们作为参考,可以直接依据此图绘制电路。
  • STM32H7W5500程序.rar
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    本资源包含基于STM32H7系列微控制器与W5500以太网芯片的编程示例和教程,适用于需要进行网络通信开发的工程师及学生。 本资料结合STM32H7系列芯片,并进行W5500的移植。内容包括客户端以及服务器的建立步骤、通信等内容,非常适合有开发W5500驱动需求的小伙伴。
  • RTL8211E PHYALTIUM设计包(含、PCB及封装库).zip
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    本资源提供RTL8211E以太网PHY评估板的完整ALTIUM设计文件,包括详细的原理图、PCB布局以及元件封装库,便于工程师学习和参考。 RTL8211E 以太网PHY评估板的ALTIUM设计包括硬件原理图、PCB以及封装库文件。该电路板采用双层结构,并配备RJ45接口,尺寸为62*30mm,包含完整的原理图和PCB布局及元件封装库。 主要使用的器件如下: - 2.5V LDO - CRYSTAL_XCOL-3 晶振 - 各种电容(Capacitor) - 连接器40_BTB_F 插座组件,40针连接器 - HR911130C - 电感(Inductor) - RTL8211E 芯片 - 电阻(Resistor) 该设计可作为学习和参考。
  • STM32F103W5500实现USART到的TcpServer转换
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    本项目介绍如何使用STM32F103微控制器与W5500网络芯片,将串行通信(USART)数据流转换为通过TCP协议传输的以太网数据,搭建简易的服务器端应用。 基于STM32F103和W5500模块实现USART转以太网通信的方案如下:通过STM32F103接收USART数据,并使用SPI将数据传输给W5500,最终将信息发送到路由器或电脑上。本例程中USART的波特率可达到921600bps,采用DMA方式来提高接收效率。
  • 交换机的.pdf
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    本PDF深入浅出地介绍了以太网交换机的工作原理和实际应用场景,适合网络技术初学者与从业者阅读。 《以太网交换机原理与应用》这本书详细介绍了以太网交换机的工作原理及其在实际中的应用情况。书中内容涵盖了从基本概念到高级配置的各个方面,旨在帮助读者全面理解并掌握以太网交换技术的相关知识。通过阅读本书,读者可以深入了解网络通信的核心设备——以太网交换机的功能特点,并学会如何根据具体需求进行有效的网络设计与管理。
  • 88E1111千兆.pdf
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    本PDF文档详细介绍了基于88E1111芯片的千兆以太网解决方案的硬件设计原理及电路图,适用于网络设备开发者和工程师。 在现代计算机网络技术中,千兆以太网(Gigabit Ethernet)已经成为标准配置,为用户提供高速的数据传输能力。Marvell公司推出的88E1111是一款广泛应用的千兆以太网控制器,在局域网连接中发挥着重要作用。本段落将深入探讨该芯片的工作原理、主要功能及其实现方式。 88E1111是高性能且低功耗的一款单端口千兆以太网(Gigabit Ethernet)控制器,适用于桌面设备、服务器以及嵌入式系统。它集成了物理层和媒体访问控制的功能,并支持IEEE 802.3ab标准,能够提供全双工无阻塞的数据传输能力,最大速率为1 Gbps。 一、主要特性 - **集成化设计**:将PHY(物理层)与MAC功能整合在同一芯片上,减少了外部组件需求和系统复杂性。 - **全面千兆支持**:可以适应从10 Mbps到1000 Mbps的速度变化,并可无缝连接不同速度的网络设备。 - **节能优化**:采用了低功耗技术设计,适合需要严格电源管理的应用环境。 - **PoE(以太网供电)兼容性**:能够通过以太网线缆为其他电子设备提供电力支持,简化布线和节省能源消耗。 - **先进的错误检测与纠正机制**:包括循环冗余校验(CRC)以及物理编码子层物理媒介附加(PCS-PMA)的错误检查。 二、工作原理 88E1111在处理数据时首先通过MAC(媒体访问控制)层进行,该层次负责执行流量管理、地址解析和错误检测等功能。随后,MAC层与PHY(物理层)通信以完成调制解调过程,确保信号能够在各种介质上稳定传输。 发送数据期间,88E1111会根据网络速度自动调节,并将高层协议的数据帧转换成适合特定物理媒介的电信号格式;接收时,则由物理层负责解析接收到的实际信号并将其传递给MAC层进行进一步处理和转发至更高层次的通信栈中。 三、配置与应用 88E1111可以通过SPI(串行外设接口)或MDIO总线完成设置,包括设定MAC地址、流控参数及功率管理模式等。此外,它还支持多种网络唤醒功能如魔术包检测和未定向广播监听等功能以实现节能设计。 在实际应用中,88E1111广泛用于桌面PC机、服务器设备、路由器与交换器以及各种嵌入式系统之中,为用户提供快速稳定的互联网连接服务。凭借其出色的兼容性和易于集成的特点,在构建千兆网络时是理想的选择。 总结而言,由于具备集成化设计、高效性能和低能耗等优点,88E1111在当前的网络设备市场具有广泛的前景和发展潜力。深入了解该芯片的工作机制及特性对于开发人员来说非常重要,并且有助于提升整个系统的稳定性和效率。
  • W5500芯片数据手册及参考.zip
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    该资料包包含W5500以太网控制芯片的数据手册和参考设计原理图,为开发者提供详尽的技术参数与应用指导。 W5500以太网芯片数据手册、参考原理图以及W5500硬件设计布线规范等相关文档。
  • PHY.doc
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    《以太网PHY原理与应用》文档深入探讨了物理层(PHY)技术在以太网通信中的工作原理及其实际应用场景,旨在帮助读者全面理解并有效运用相关知识。 常见的PHY的MDI端口有两种类型:一个是电流驱动型,另一个是电压驱动型。所谓电流驱动,是指需要从外部提供电压以满足内部对电流的需求。这种类型的PHY包括如BCM5248/5488S等型号,它们依赖于隔离变压器中心抽头提供的电压来工作。而所谓的电压驱动则是指具有主动输出电压的能力,例如BCM54880/54980这类PHY就不需要依靠隔离变压器的中心抽头提供外部电压。