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MT7628AN与MT7612E双频路由器原理图

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简介:
本资源详细介绍基于MT7628AN和MT7612E芯片的双频路由器的设计原理及电路图,适用于网络设备开发人员和技术爱好者。 联发科 MTK 的路由器方案 MT7628AN+MT7612E 支持 2.4G 和 5G 双频段的参考电路原理图。

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  • MT7628ANMT7612E
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    本资源详细介绍基于MT7628AN和MT7612E芯片的双频路由器的设计原理及电路图,适用于网络设备开发人员和技术爱好者。 联发科 MTK 的路由器方案 MT7628AN+MT7612E 支持 2.4G 和 5G 双频段的参考电路原理图。
  • MT7628AN-Core.rar_7628n 及SCH PCB_MT7628AN_MT7628N
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    本资源包包含MT7628AN和MT7628N芯片的原理图与PCB设计文件,适用于需要深入了解该芯片硬件电路布局的设计工程师。 MT7628N核心板的原理图和PCB文件包含在提供的资料中。
  • MT7628MT7612E AD格式及PCB
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    本资料详尽介绍了MT7628和MT7612E芯片的AD格式原理图及其对应的PCB设计,适用于工程师学习参考。 MT7628与MT7612E的AD格式原理图和PCB设计资料。
  • MT7628AN核心板源文件
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    本资源提供MT7628AN核心板完整原理图源文件,包含详细电路设计与注释,适用于硬件开发人员进行学习和参考。 MT7628AN是由MediaTek公司设计的一款无线网络芯片,广泛应用于Wi-Fi路由器、物联网设备等领域。该核心板SCH源文件为针对MT7628AN的电路设计方案提供了详细的图纸资料,对于理解这款芯片在硬件层面的工作机制至关重要。 深入探讨一下MT7628AN的特点:这是一款高度集成的SoC(System on Chip),集成了双频Wi-Fi功能(涵盖2.4GHz和5GHz)以及以太网交换机。它支持802.11n标准,提供最高可达300Mbps的数据传输速率,适用于家庭及企业网络环境。此外,MT7628AN还配备了一个MIPS24KEc CPU,运行频率为580MHz,能够处理复杂的网络协议和应用。 SCH源文件中包含以下关键信息: 1. **电路连接**:展示了所有元器件间的电气连接关系,包括芯片与电源管理单元、闪存、RAM及天线接口等外围组件的交互。 2. **电源分布**:详细说明了MT7628AN所需的稳定电压供给以及相应的滤波和稳压设计策略。 3. **时钟系统**:介绍了CPU及其他模块的时钟信号配置,通常涉及内部或外部晶振的选择与设置。 4. **GPIO接口**:明确了芯片多路通用输入输出引脚的具体使用方式,用于控制外设并接收外界信号。 5. **串行通信接口**:如SPI、I2C和UART等数据传输通道的连接方案,在SCH文件中详细展示其配置信息及关联线路图示。 6. **中断线路**:定义了外部事件触发机制中的关键请求路径,以实现快速响应能力。 7. **网络接口**:包括以太网MAC接口与Wi-Fi无线端口的设计细节,确保数据能在硬件层面顺畅传输。 在Altium Designer 9这样的专业电子设计软件中,工程师可以利用这些SCH源文件进行电路模拟和验证工作。随后,原理图将转换为PCB布局文档用于实际生产制造流程。在此阶段需特别注意信号完整性和电磁兼容性问题的解决策略,以确保最终产品的可靠性能与稳定性。 MT7628AN-Core的SCH源文件是基于该芯片设计硬件系统的重要参考资料之一,它详尽地描述了芯片与其周围硬件组件之间的互动方式,对于开发高效且可靠的物联网或无线网络设备具有重要意义。通过深入研究和分析这些文档内容,工程师能够创建出符合需求并具有良好性能表现的产品方案。
  • 设计的
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    本作品展示了一种路由器的设计原理图,详细说明了其内部结构、工作流程及关键技术参数。通过该图可以深入了解数据包如何在网络中传输与路由选择过程。 ### 路由器设计原理图解析 #### 核心知识点概述 本段落将基于给定的“路由器设计原理图”及其相关信息,深入探讨其中的关键技术细节与设计理念。这不仅是理解现代路由器内部结构及工作原理的重要参考资料。 #### 图纸基本信息解读 我们来看一下这份图纸的基本信息: - **图纸标题**:路由器设计原理图 - **绘制日期**:2014年9月26日 - **图纸编号**:C156 - **修订版本**:未提供 - **图纸尺寸**:A4 这些基本信息为我们了解图纸的来源、版本以及绘制时间提供了线索。 #### 主要元器件分析 接下来,我们将重点分析图中的主要元器件及其功能。 ##### 电容(Capacitor) 1. **C20、C23、C30、C38**:8.2pF的电容,主要用于高频信号滤波和稳定电源电压。 2. **C21、C25、C32、C40**:1.3pF的电容,同样用于信号滤波。 3. **C22、C26、C33、C41**:2pF的电容,用于信号耦合与去耦。 4. **C27、C36**:10μF的电解电容,主要用于电源滤波,确保电源稳定性。 5. **C28、C37、C44、C45、C46、C47、C48**:10pF的电容,通常用于高频电路中信号平滑处理。 ##### 电感(Inductor) 1. **L2、L3、L4、L5、L9、L10、L13、L14、L15**: - **2.0nH**:用于信号阻抗匹配和滤波。 - **2.4nH**:同上 - **3.9nH**:同上 - **1.8nH**:同上 2. **L6、L7、L8、L11、L12**:1.5nH的电感,用于信号通路中的阻抗匹配。 ##### 电阻(Resistor) - **R16、R17、R18、R19、R20、R21、R22、R23**:0Ω的电阻,主要用于电路中信号接地或作为跳线使用。 #### 信号路径分析 从图中可以看出,该路由器设计采用了双通道的信号输入输出结构: - **输入通道**:RF_IN_0、RF_IN_1 - **输出通道**:RF_OUT_0、RF_OUT_1 每个通道包含以下关键部分: 1. **输入端**:RF_IN_x(x = 0 或 1) 2. **输出端**:RF_OUT_x(x = 0 或 1) 3. **信号处理部分**:通过一系列的电容和电感进行滤波及阻抗匹配。 4. **开关控制**:SW1 和 SW2,用于控制信号通断。 5. **接口连接器**:J1 和 J2,用于外部信号接入与输出。 #### 其他关键部件解析 除了上述主要元器件外,图中还出现了一些其他标记,例如“PIC”系列的部件以及“COC”、“PIJ”、“PIL”,这些可能是微控制器或集成电路,用于实现更复杂的功能如信号放大和频率转换等。 #### 结论 通过对这份“路由器设计原理图”的详细分析可以看出,现代路由器内部结构非常精密且复杂。通过合理布局电容、电感等基本元器件,并结合先进的信号处理技术,路由器能够实现高速稳定的网络传输功能。这对于理解路由器的工作原理以及进行相关维护和设计都具有重要意义。
  • 策略策略
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    《路由策略与策略路由原理》一书深入解析了网络中路由选择和流量控制的核心机制,阐述了如何通过设定规则来指导数据包的转发路径,帮助读者掌握复杂网络环境下的高效管理技巧。 本段落介绍网络技术中的策略路由与路由策略的原理及区别,并详细讲解了它们的具体配置命令以及实验案例演示。
  • MT76287612E解决方案
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    本方案提供基于MT7628和7612E芯片的高性能双频路由器设计,支持2.4GHz及5GHz Wi-Fi频段,旨在满足家庭及企业用户高速、稳定的网络需求。 这套开发方案包含了MT7628+7612E的BOM原理图、PCB文件等内容,适用于二次开发和线路维修等多种用途。
  • 技术
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    《路由原理与技术》一书深入浅出地解析了网络路由的核心理论和关键技术,涵盖路由选择算法、协议及配置实践等内容。适合网络工程师和技术爱好者阅读学习。 这是一本难以在网上找到的专业书籍,既适合专业人士作为工具书使用,也适用于自学。有PDF版本可供获取。
  • 硬件设计(机密)
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    本资料为内部机密文件,详细阐述了路由器硬件的设计原理与构造细节,包括电路图、元器件布局及电气参数等专业信息。 国内网站上关于路由器硬件设计的内容较少,而且市场主要被CISCO、朗讯和华为3COM占据,相关资料不多。我有幸获得了一份文档并决定分享出来,希望能对大家有所帮助。这份文档涉及的是一个ISDN路由器的设计方案,主CPU采用的是AMD的16位X86内核处理器。设计思路可供参考用于其他路由器的设计附件,请在下载前仔细考虑。
  • NE555报警PCB封装电及应用指南
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    本资料详述了基于NE555定时器设计的双频报警器的PCB封装电路原理图,并提供了详细的制作与应用指导,适用于电子爱好者和工程师。 ne555双频报警器装置AD pcb电路原理图