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以太网物理层信号调制及其同步机制,更新日期:2011.07,1、以太网物理层简介 2、以太网物理层信号调制技术介绍 3、以太网物理层同步机制介绍 4、以太网设计问题分析总结,硬件开发人员,2小时,总结和分析双绞线以太网物理层信号调制技术,并进行其物理层同步机制探讨,培训目的,培训对象,培训讲师,学习重点,培训课时,主要内容,以太网物理层简介 以太网物理层信号调制技术介绍 以太网物理层同步机制介绍 以太网物理层问题分析总结,以太网物理层简介,PHY =PHYSICAL LAYER DEVICE 即物理层器件。此次培训中提到的10/100/1000M PHY 是指专用于以太网,支持IEEE 802.3 10 Mbps、100Mbps、1000 Mbps物理层应用的收发器。即通过双绞线可使用在10 Mbps 和 100 Mbps 、1000 Mbps以太网的物理层器件。有些PHY 可通过光纤收发器支持100 Mbps (100BASE-FX)以太网,和此相关部分本次培训不涉及。以下将10/100/1000 Mbps 以太网收发器简称为PHY。 在OSI 的7 层基准模型中我们使用的PHY属于第一层-物理层( PHY)。物理层协议可定义电气信号、线的状态、时钟要求、数据编码和数据传输用的连接器。数据链路层可以通过定义好的接口而与物理层通话。例如MAC可以利用介质无关性接口( MII)与PHY进行数据交换。,以太网物理层简介,PHY 的基本作用: (1) 对端口LINK 状态的判断; (2) 自动协商,当然MAC 可以修改PHY 的寄存器间接控制 (3) 完成MII(RMII)数据和串行数据流之间的转化:包括4B/5B 的 编码的转化(不包括10BASET);串并转换;最后转换成低压信 号,根据端口不同的工作模式,转换方式也有所不同。例如在 100BASE-T 下是MLT-3;在10BASE-T 下是曼彻斯特编码 (4) 在MII 的工作方式下,完成冲突检测。若是工作于RMII 模式下 则此项任务由MAC 完成。,以太网物理层简介,以太网匹配之Bob Smith电路,以太网物理层简介,以太网接口标准定义 以太网设备满足正常通信,IEEE802.3对RJ45端口信号有规定,要求电脑与HUB用直通线连接能正常通信,则要求电脑的网卡NIC的TX、RX分别连接到HUB的RX、TX,所以,它们的RJ45接口的PIN脚定义是不一样的,具体如下: 网卡NIC对RJ45接口PIN脚定义: RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 信号定义: TX+ TX- RX+ NA NA RX- NA NA HUB对RJ45接口PIN脚定义: RJ45 PIN: 1 2 3 4 5 6 7 8 信号定义: RX+ RX- TX+ NA NA TX- NA NA 随着以太网技术的不断发展,出现了新类型的产品,对以下产品进行分类: 与NIC同类型的有:HUB和交换机上联口,Router、Gateway、IPphone等设备的WAN口,称为“MDI口” 与HUB同类型的有:HUB和交换机下联口,Router、Gateway、IPphone、XDSL等设备的LAN口,称为“MDIX口” “MDI口”与“MDIX口”被称为两种不同类型设备端口,它们之间被指定用直通线连接,而同类型设备端口之间用交叉线连接。如果芯片支持AUTO MDII-X功能的端口,可以用交叉线或直通线连接任何类型的端口,主要内容,以太网物理层简介 以太网物理层信号调制技术介绍 以太网物理层同步机制介绍 以太网物理层问题分析,以太网物理层信号调制技术,以太网物理层接口信号调制技术,以太网物理层信号调制技术,10Base-T:,以太网物理层信号调制技术,100Base-TX:,以太网物理层信号调制技术,1000Base-T:,主要内容,以太网物理层简介 以太网物理层信号调制技术介绍 以太网物理层同步机制介绍 以太网物理层问题分析,以太网物理层同步机制介绍,(1)Auto-negotiation : 当连接的双方都有自动协商能力的时候,PHY 通过发送 FLP( Fast Link Pulse 快速链路脉冲)来决定端口的工作模式,每一个FLP 脉冲群包括33 个脉冲,每个脉冲间隔62.5us,脉冲群的间隔为168ms。奇数脉冲代表时钟长有,偶数脉冲表示数据,有脉冲信号为“1”,没有脉冲信号为“0”。每个FLP 包含16bits 数据即所谓的“page”。所有的支持Auto-negotiation 的器件必须能够读懂“base page”。有些phy 支持“next page”功能。通过交换“base page 互相相连的两方可告知对方它的实际能力(速度、双工等)。PHY 选择双方都有的最高能力作为端口的工作模式。,以太网物理层同步机制介绍,(2) Parallel Detection : 为了保证在对端不能支持自协商的情况下也能连接,引入了被称为并行检测(Parallel Detection)的机制。在一端打开自协商,另一端关闭自协商的情况下,连接的建立就依靠并行检测功能实现。 并行检测机制是这样的:在具有自协商能力的设备端口上,如果接收不到FLP,则检测是否有10M链路的特征信号或100M链路的特征信号。 并行检测机制如果检测到NLP,则知道对方支持10M速率;如果检测到4B/5B编码的Idle符号,则知道对方支持100M速率。但是对方是否支持全双工、是否支持流控帧这些信息是无法得到的。因此在这种情况下,认为对方只支持半双工,不支持全双工,且不支持流控帧。 基于以上原理,在对端不打开自协商时,打开自协商的一方只能协商成半双工模式。,主要内
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