以太网接口分析.doc

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1、以太网相关接口包括:MII/RMII/SMII以及GMII/RGMII/SGMII接口Mil接口Mil接口提供了MAC与PHYZ间、PHY与STA(StationManagement)Z间的互联技术,该接口支持10Mb/s与lOOMb/s的数据传输速率,数据传输的位宽为4位。Mil接口可分为MAC模式和PHY模式,一般说来MAC和PHY对接,但是MAC和MAC也是可以对接的。以前的10M的MAC层芯片和物理层芯片之间传送数据是通过一根数据线来进行的,其时钟是10M,在100M中,如果也用一根数据线來传送的话,时钟需要100M,这会带

2、來一些问题,所以定义了Mil接口,它是用4根数据线来传送数据的,这样在传送100M数据时,时钟就会由100M降低为25M,而在传送10M数据时,时钟会降低到2.5M,这样就实现了10M和100M的兼容。Mil接口主要包括四个部分。一是从MAC层到物理层的发送数据接口,二是从物理层到MAC层的接收数据接M,三是从物理层到MAC层的状态指示信号,四是MAC层和物理层Z间传送控制和状态信息的MDIO接口。Mil接口的MAC模式定义:信号名称数量DirectionDescriptionBelongToTX.CLK1InputTransmit

3、ClockMAC层到物理层的发送数据接口TXD[0:3]4OutputTransmitDataTX.ER1OutputTransmitCodingErrorTX-EN1OutputTransmitEnableRXCLK1InputReceiveClock物理层到MACS的接收数据接口RXD[0:3]4InputReceiveDataRXER1InputReceiveErrorRX.DV1InputReceiveDataValid■COL1InputCollisionDetected物渥层到MAC层炜指示信号CRS1InputCarr

4、ierSenseTotalbusWidth16■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MDC1OutputManagementClockMAC和物理层控制和状态信息MDIO1I/OManagementDataI/O表1

5、Mil接口PHY模式定义:信号名称数量DirectionDescriptionBelongToTXCLK1OutputTransmitClockMAC层到物理层的发送数据接口TXD(0:3]4InputTran

6、smitDataTXER1InputTransmitCodingErrorTXEN1InputTransmitEnableRXCLK1OutputReceiveClock物理屋到MAC®的接收数堀接口RXD(0:3]4OutputReceiveDataRXER1OutputReceiveErrorRXDV1OutputReceiveDataValidCOL1OutputCollisionDetected物理屋到MAC展瑟态指示信号CRS1OutputCarrierSenseTotalbusWidth16MDC1InputManage

7、mentClockMAC和物理层校制和状态信息MDIO1I/OManagementDataI/OMDIO接口包括两根信号线:MDC和MDIO,通过它,MAC层芯片(或其它控制芯片)可以访问物理层芯片的寄存器(前血100M物理层芯片屮介绍的寄存器组,但不仅限于100M物理层芯片,10M物理层芯片也可以拥有这些寄存器),并通过这些寄存器来对物理层芯片进行控制和管理。MDIO管理接口如下:MDC:管理接口的时钟,它是一个非周期信号,信号的最小周期(实际是正电平时间和负电平时间之和)为4OOns,最小正电平时间和负电平时间为160ns,最大

8、的正负电平时问无限制。它与TX_CLK和RX_CLK无任何关系。MDIO是一根双向的数据线。用来传送MAC层的控制信息和物理层的状态信息。RMirMil接口也有一些不足Z处,主要是其接口信号线很多,发送和接收和指示接口有14根数据线(不包括MDIO接口的信号线,因为其被所有Mil接口所共享),当交换芯片的端口数据较多时,会造成芯片的管脚数H很多的问题,这给芯片的设计和单板的设计都带来了一定的问题。为了解决这些问题,人们设计了两种新的Mil接口,它们是RMII接口(ReducedMil接口)和SMII接口(StreamMII接口)。这

9、两种接口都减少了Mil接口的数据线,不过它们一般只用在以太网交换机的交换MAC芯片和多口物理层芯片中,而很少用于单口的MAC层芯片和物理层芯片中。RMII接口和SMII接口都可以用于10M以太网和100M以太网,但不可能川于1000M

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