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以太网基础:MAC与PHY

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简介:
《以太网基础:MAC与PHY》是一本介绍计算机网络中以太网技术核心概念的书籍,深入浅出地讲解了介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)的工作原理及其重要性。适合初学者入门学习。 文档清晰地阐述了MAC、PHY和MII之间的关系,有助于从整体上理解以太网原理。

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客服
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  • MACPHY
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    《以太网基础:MAC与PHY》是一本介绍计算机网络中以太网技术核心概念的书籍,深入浅出地讲解了介质访问控制(MAC)和物理层(PHY)的工作原理及其重要性。适合初学者入门学习。 文档清晰地阐述了MAC、PHY和MII之间的关系,有助于从整体上理解以太网原理。
  • 知识讲解-PHYMAC.ppt
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    本PPT深入浅出地介绍以太网基础概念,重点解析PHY(物理层)和MAC(媒体接入控制层)的工作原理及其在数据通信中的作用。适合初学者入门学习。 二层以太网讲解的slides包括了MAC、PHY、SWITCH以及VLAN等相关技术的介绍,并且还涵盖了MSTP中的以太网相关应用技术。
  • PHY简介
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    以太网PHY是实现物理层通信的关键组件,负责处理数据传输中的信号转换、编码及解码等功能,支持网络设备间的高速连接。 本段落介绍了以太网PHY及其基本功能,并提供了实例进行说明。
  • PHY原理应用.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。
  • 88E1111千兆PHY芯片
    优质
    88E1111是一款高性能、低功耗的千兆以太网物理层(PHY)芯片,支持IEEE 802.3标准下的全双工/半双工操作模式。它适用于各种网络设备和嵌入式系统中,提供稳定的高速数据传输解决方案。 8e1111的资料是通过网上收集并分享给大家的。
  • Xilinx 三模式 MAC
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    Xilinx三模式以太网MAC是一种高度集成的IP核,支持10/100/1000Mbps三种速率,适用于各种网络应用,提供灵活、高效的连接解决方案。 Xilinx Tri-Mode Ethernet MAC(以太网三模式MAC)是一个专为FPGA设计的IP核,用于实现高速网络连接功能。该IP核支持多种以太网速率标准,包括10BASE-T、100BASE-TX和1000BASE-T,并且符合IEEE 802.3az能源高效以太网标准。在FPGA的设计过程中,Tri-Mode Ethernet MAC提供了完整的物理层接口(PHY),帮助设计人员快速构建出遵循工业规范的网络接口。 其主要特点包括: 1. **多速率支持**:能够处理从10Mbps到1Gbps的不同以太网速度需求。 2. **能源效率**:符合EEE标准,在低数据传输量时降低能耗,提高能效比。 3. **流控制功能**:在全双工模式下提供IEEE 802.3x流控支持,确保网络通信的稳定性和可靠性。 4. **错误检测与纠正能力**:具有CRC校验机制,能够发现并修正数据传输中的错误。 5. **灵活接口设计**:提供了AXI4-Stream或Gigabit Transceiver (GT) 接口选项,方便与其他逻辑模块集成。 6. **广泛的兼容性**:支持常见的以太网协议标准,例如IEEE 802.1Q VLAN和IEEE 802.1p优先级编码等。 7. **管理接口功能**:通过MDIO或内部寄存器接口进行配置及状态查询操作。 8. **硬件加速特性**:如TCP/IP卸载引擎可以减轻处理器负担,提升系统性能。 在实际应用中,Tri-Mode Ethernet MAC通常用于嵌入式系统、网络设备、工业自动化和数据通信等领域。它作为网络接口控制器使用时能够连接FPGA到局域网或互联网上。IP核的资源利用率是关键考虑因素之一,因为这直接影响了FPGA逻辑资源占用情况;Xilinx提供了详细的报告来说明其使用的具体逻辑单元数量等信息。 为了有效利用这个IP核心模块,开发者需要具备一定的FPGA设计经验,并熟悉Vivado Design Suite等相关开发工具。此外,Xilinx还为用户提供详尽的文档和示例项目以帮助他们快速理解和集成此IP核。在“产品规格”章节中会详细介绍遵循的标准、性能指标、资源占用情况以及端口描述与寄存器空间等关键信息。 购买并使用该Tri-Mode Ethernet MAC IP时,还需要注意其授权及订购详情,包括各种许可选项和可能存在的版本差异问题。正确选择配置IP核,并结合高效的系统设计策略,则可最大化利用FPGA的潜力实现高性能且低功耗的网络解决方案。
  • 电压型PHY电流型PHY设计中的差异分析
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    本文章探讨了电压型PHY和电流型PHY在以太网设计中的不同特性及其应用优势,深入解析两者间的性能差异。 网口 PHY 芯片的 TX 和 RX 驱动方式有两种:电压驱动和电流驱动。最简单的识别方法是查看其推荐原理图,如果网络变压器的中心抽头需要连接一个 VCC(如 3.3V、2.5V 等)电源,则为电压驱动;若直接加一个对地电容即可,则为电流驱动。 现在我们来精简电路。由于两块 PHY 芯片距离很近,因此在此不考虑阻抗匹配的问题。最原始的情形是使用两个网络变压器,并将 TX 与 TX 进行交叉连接,即正常的连接方式。
  • 百兆MACMII的VHDL代码
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    本资源提供了一种使用VHDL语言实现百兆以太网MAC层及其介质访问控制接口(MII)的设计方案,适用于数字系统课程设计和工程实践。 百兆以太网MAC和MII的VHDL源码是我从其他地方下载的,仅供参考。
  • 千兆PHY-RTL8211F(D)(I)-CG规格书
    优质
    《千兆以太网PHY-RTL8211F(D)(I)-CG规格书》提供了关于此款高性能物理层设备的技术规范,包括其功能、性能参数及应用指南。 千兆以太网PHY-RTL8211F(D)(I)-CG-DataSheet规格书提供了该芯片的详细技术参数和使用指南。文档中包含了关于设备特性的全面描述,帮助用户更好地理解和应用这款千兆以太网物理层收发器。