DP83867系列以太网物理层收发器:特性、应用与设计要点

电子说

1.4w人已加入

描述

DP83867系列以太网物理层收发器:特性、应用与设计要点

在工业自动化、通信基础设施等领域,可靠且高性能的以太网物理层收发器至关重要。德州仪器(TI)的DP83867E/IS/CS系列收发器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款产品。

文件下载:dp83867is.pdf

产品概述

DP83867系列是一组强大、低功耗且功能齐全的物理层收发器,集成了PMD子层,支持10BASE-Te、100BASE-TX和1000BASE-T以太网协议。它专为轻松实现10/100/1000Mbps以太网局域网而设计,通过外部变压器直接连接到双绞线介质,并通过Reduced GMII(RGMII)或嵌入式时钟Serial GMII(SGMII)直接连接到MAC层。

特性亮点

低延迟与高精度时钟同步

DP83867具有超低延迟,发送(TX)小于90ns,接收(RX)小于290ns,这对于对延迟敏感的应用至关重要。同时,它还提供精确的时钟同步,包括同步以太网时钟输出,以及IEEE 1588帧起始检测功能,满足时间敏感网络(TSN)的需求。

高ESD保护与低功耗

该系列产品超过8000V IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护,确保在恶劣环境下的可靠性。而且,它的功耗极低,仅为457mW,有助于降低系统整体功耗。

丰富的功能特性

  • 多种接口选项:支持SGMII和RGMII MAC接口,提供灵活的连接方式。
  • 唤醒局域网(WoL)功能:可以通过特殊的以太网数据包(Magic Packet)将设备从低功耗状态唤醒。
  • 电缆诊断功能:具备时域反射计(TDR)能力,可检测电缆的各种故障,如开路、短路、阻抗不匹配等。
  • 可编程功能:支持16种可编程RGMII延迟模式、可编程MAC接口终端阻抗等,满足不同应用的需求。

应用领域

DP83867系列适用于多种应用场景,包括:

  • 电机驱动:确保电机控制系统的实时通信。
  • 工业工厂自动化:支持工业网络的高效运行。
  • 现场总线支持:实现不同设备之间的可靠通信。
  • 工业嵌入式计算:为嵌入式系统提供稳定的网络连接。
  • 有线和无线通信基础设施:保障通信网络的稳定性。
  • 测试与测量:满足高精度测试设备的通信需求。
  • 消费电子:为消费电子产品提供高速以太网连接。

详细设计要点

引脚配置与功能

DP83867的引脚配置丰富,涵盖了MAC接口、管理接口、时钟接口等。在设计时,需要注意以下几点:

  • MAC接口:SGMII和RGMII接口的信号处理和布线要求不同。SGMII信号为差分信号,布线时需注意差分阻抗匹配和信号对之间的偏差匹配;RGMII信号为单端信号,需注意信号的阻抗和长度匹配。
  • 管理接口:通过MDIO和MDC进行寄存器访问和配置,需要注意时钟频率和信号的稳定性。
  • 时钟接口:外部晶体或振荡器提供本地参考时钟,需确保时钟的稳定性和准确性。

电源供应

DP83867支持两电源或三电源配置,VDDIO可选择3.3V、2.5V或1.8V。在设计电源供应时,需要注意以下几点:

  • 电容配置:每个电源引脚都需要适当的电容进行去耦,以确保电源的稳定性。
  • 电源顺序:在三电源模式下,1.8V VDDA1P8电源必须在2.5V VDDA2P5电源上升后的25ms内稳定。

布局设计

布局设计对于信号完整性和电磁兼容性(EMC)至关重要。以下是一些布局建议:

  • 信号走线:尽量缩短信号走线长度,避免阻抗不连续和信号交叉。差分信号对的走线应保持平行和长度匹配。
  • 返回路径:确保信号走线下方有连续的返回路径,避免返回路径的中断。
  • 变压器布局:变压器下方不应有金属层,以避免噪声干扰。

寄存器配置

DP83867的寄存器配置丰富,可实现各种功能的控制和监测。例如,通过配置BMCR寄存器可以实现软件复位、环回功能、速度选择等;通过配置RXFCFG寄存器可以实现唤醒局域网(WoL)功能的配置。在进行寄存器配置时,需要仔细阅读数据手册,确保正确设置每个寄存器的位。

总结

DP83867系列以太网物理层收发器以其低延迟、高ESD保护、低功耗和丰富的功能特性,为工程师提供了一个可靠且灵活的解决方案。在设计过程中,需要注意引脚配置、电源供应、布局设计和寄存器配置等方面,以确保系统的性能和稳定性。希望本文能对各位工程师在使用DP83867系列产品时有所帮助。你在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 相关推荐
  • 热点推荐

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分