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吉比特以太網(wǎng)接口所用的控制線和數(shù)據(jù)線比gmii接口少,因此設(shè)計(jì)與使用相對容易。雖然tbi接口比rtbi接口的數(shù)據(jù)線多,但是每根數(shù)據(jù)線上的傳輸速率可以低一倍,大大降低了pcb布板的難度。因此,相對其他方式,使用tbi接口實(shí)現(xiàn)起來最簡單,難度最低。此外,tbi接口的phy芯片比gmii接口的phy芯片成本低很多。對于同時提供gmii和tbi兩種接口的芯片,推薦使用tbi接口設(shè)計(jì)方案。 mpc8560與phy芯片的接口設(shè)計(jì) mpc8560對四種不同的接口標(biāo)準(zhǔn)都提供了支持,本文僅討論tbi接口。 tlk2201芯片是支持tbi和rtbi兩種接口的單信道吉比特以太網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器。它是業(yè)界第一批符合802.3規(guī)格的2.5v器件,無須任何外接電容,這可以節(jié)省電路板面積,減少零件的數(shù)目,從而降低產(chǎn)品的成本。此外,該芯片的功耗也相當(dāng)?shù)汀?圖2 mpc8560與tlk2201的接口設(shè)計(jì) mpc8560與tlk2201的連接如圖2所示。需要注意的是,td0~td9和rd0~rd9并不全是數(shù)據(jù)線。td8對應(yīng)tx_er,作為發(fā)送出錯標(biāo)志位;td9對應(yīng)tx_en,作為發(fā)送使能位;rd8對應(yīng)rx_dv,作為接收數(shù)據(jù)有效
吉比特以太網(wǎng)接口所用的控制線和數(shù)據(jù)線比gmii接口少,因此設(shè)計(jì)與使用相對容易。雖然tbi接口比rtbi接口的數(shù)據(jù)線多,但是每根數(shù)據(jù)線上的傳輸速率可以低一倍,大大降低了pcb布板的難度。因此,相對其他方式,使用tbi接口實(shí)現(xiàn)起來最簡單,難度最低。此外,tbi接口的phy芯片比gmii接口的phy芯片成本低很多。對于同時提供gmii和tbi兩種接口的芯片,推薦使用tbi接口設(shè)計(jì)方案。 mpc8560與phy芯片的接口設(shè)計(jì) mpc8560對四種不同的接口標(biāo)準(zhǔn)都提供了支持,本文僅討論tbi接口。 tlk2201芯片是支持tbi和rtbi兩種接口的單信道吉比特以太網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器。它是業(yè)界第一批符合802.3規(guī)格的2.5v器件,無須任何外接電容,這可以節(jié)省電路板面積,減少零件的數(shù)目,從而降低產(chǎn)品的成本。此外,該芯片的功耗也相當(dāng)?shù)汀?圖2 mpc8560與tlk2201的接口設(shè)計(jì) mpc8560與tlk2201的連接如圖2所示。需要注意的是,td0~td9和rd0~rd9并不全是數(shù)據(jù)線。td8對應(yīng)tx_er,作為發(fā)送出錯標(biāo)志位;td9對應(yīng)tx_en,作為發(fā)送使能位;rd8對應(yīng)rx_dv,作為接收數(shù)據(jù)有效
反映。抖動越大、跳變沿余輝就越粗、眼寬也越小。如下圖,眼圖兩側(cè)跳變沿交叉處余輝的寬度反映了信號的總體抖動tj (準(zhǔn)確的總體抖動值需要一定算法來測量和統(tǒng)計(jì),直接在眼圖上測量余輝寬度不準(zhǔn)確,它只是直觀的反映)。x1 和x4 兩個刻度用來限定兩側(cè)抖動的范圍。抖動范圍往內(nèi)不超過x1,x4,說明抖動大小滿足相關(guān)電氣特性要求。 x2,x3 兩個刻度用來限定信號上升/下降時間,用以驗(yàn)證信號的最大上升/下降時間是否滿足要求。 二、根據(jù)芯片電氣特性規(guī)格定義模板 以一款以太網(wǎng)收發(fā)芯片tlk2201 為例,我們來看如何根據(jù)其電氣特性規(guī)格來定義1.25gpbs sgmii 信號的眼圖模板。 芯片datasheet 對于收發(fā)器的電氣規(guī)格定義如下: vod 為發(fā)送端差分信號的擺幅。允許的最小、最大擺幅分別為600mv,1100mv,如下圖: 由此可以得到發(fā)送端信號眼圖模板的垂直刻度: y1=-(1100mv/2)=-550mv , y4=-y1=550mv y2=-(600mv/2)=-300mv , y3=-y2=300mv 發(fā)送端允許的最大總體