随着数字化更深地融入我们生活的方方面面,不同设备和机器之间持续交换的数据量也在不断增加。特别是在工业领域,传统的通信技术开始达到极限,而以太网(本例中为工业以太网)开始成为新的标准。借助以太网,可以在长达100米的距离内实现千兆级的较高数据速率,如果使用光纤电缆,甚至能达到几千米。以太网是IEEE 802.3中规定的一种接口规范。以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或以太网帧。在OSI模型中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一
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工业以太网 PHY 物理接口
简介本文介绍如何利用10BASE-T1L MAC-PHY连接越来越多的低功耗现场设备和边缘设备。此外,本文还将详细说明何时使用MAC-PHY与10BASE-T1L PHY以及这些系统如何满足未来的以太网互联制造和楼宇安装要求。 背景信息随着越来越多的设备需要接入以太网,流程、工厂和楼宇自动化应用中的单对以太网10BASE-T1L用例(包括以太网APL)不断扩展。随着互联设备增加,更高级别的管理系统可以使用更丰富的数据集,从而使生产效率得以显著提高,同时降低了运营成本和能耗。以太网至现场或边缘的愿
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10BASE-T1L MAC-PHY 低功耗处理器 以太网连接
目录第一部分|嵌入式视觉的发展趋势第二部分|MIPI简介第三部分|在嵌入式视觉中使用FPGA第四部分|CrossLink FPGA简介第五部分|应用案例第六部分|使用CrossLink FPGA进行设计第七部分|设计流程第八部分|小结第九部分|参考资料过去几年里,嵌入式视觉应用大量涌现,包括从相对简单的智能视觉门铃到执行随机拾取和放置操作的
复杂的工业机器人,再到能够在无序、地形不断变化的环境中导航的自主移动机器人(AMR)。快速采
用嵌入式视觉技术的行业包括汽车、消费电子、医疗、机器人、安
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PHY AMR AI ML OSL
第四次工业革命正在改变我们制造产品的方式,这要归功于制造和加工设备的数字化。过去几十年,我们已经见证了自动化技术带来的好处,现在随着数据处理、机器学习和人工智能的 进步,进一步促进了自动化系统的发展。如今,自动化系统的互联水平日益提高,可以实现数据通信、分析和解译,并在工厂区域实现辅助智能决策和操作。智能工厂计划则通过提高产量、资产利用率和整体生产力来创造新的商业价值。它们利用新数据流来实现灵活性和优化质量,同时降低能耗并减少废物残留。此外,云端连接智能系统通过支持大规模定制,使制造环境更加高效。工业4.
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工业4.0 PHY TSN
工业应用为什么要采用以太网?越来越多的工业系统采用以太网连接来解决制造商面临的工业4.0和智能工厂通信关键挑战,包括数据集成、同步、终端连接和系统互操作性挑战。以太网互联工厂通过实现信息技术(IT)与操作技术(OT)网络之间的连接,可提高生产率,同时提高生产的灵活性和可扩展性。这样,使用一个支持时限通信的无缝、安全的高带宽网络便可监控工厂的所有区域。规模计算和可靠的通信基础设施是互联工厂的命脉。当今的网络面临着流量负载不断增长以及众多协议之间互操作性的挑战,这些协议需要使用复杂且耗电的网关来转换整个工厂的
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PHY OT 工业4.0
自问世以来,以太网取得了突飞猛进的发展,现已在商业和企业市场上得到了大量的应用。由于它具有定义明确的标准和易于部署的特性,以太网在工业世界中的广泛传播也是合乎常理的。然而,要在恶劣的工业环境中满足以太网的要求仍需要大量洞察和努力。如图1所示,工业环境和商业环境完全不同,自身会面临一系列挑战。工业环境往往包括许多恶劣的条件,如更高的温度范围和电压、更高的噪声、机械应力等。工业级 以太网物理层(PHY) 必须根据以太网协议的要求执行。在本文中,我将简要描述为您的系统选择以太网物理层时要考虑的三个更重要的因素。
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PHY EN
MIPI DSI做为图像显示接口的标准,如今已被广泛应用。熟悉的工程师都知道,我们可以通过一段代码轻松的将显示屏点亮,然而对于一块已经点亮的屏,我们该如何准确抓取并分析其控制信号呢? 1.1 MIPI DSI概述 MIPI是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准,旨在把手机内部的接口如摄像头、显示屏、射频/ 基带等标准化,从而减少手机设计的复杂度和增加系统设计的灵活性。MIPI联盟下设不同的工作组,MIPI DSI 就属于&nb
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MIPI D-PHY
本应用指南描述了在 Virtex™-4 平台上对嵌入式串行高级技术附件 (Serial AdvancedTechnology Attachment, (SATA)) 存储系统的设计和实现。SATA 的前身是流行的并行高级技术附件 (Parallel Advanced Technology Attachment, (PATA)) 接口。SATA 克服了 PATA 的许多局限,并且提供了 150 MB/s 的最大带宽。SATA 与高速网络接口千兆位以太网 (1000Base-X)相结合,可为许多高性能存储应用
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PHY Mac SAN Virtex™-4 赛灵思公司
摘要:文中详细地分析了Altera公司Cyclone V FPGA器件的硬核存储控制器底层架构和外部接口,并在此基础上对Controller和PHY进行了功能仿真。仿真结果表明硬核存储控制器和PHY配合工作时的功能与设计预期相符,性能优
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FPCA 硬核存储控制器 HMC PHY
1 为不同应用提供不同选择
对于数据转换器的高速串行传输,不同的应用有不同的选择。十多年来,数据转换器制造商一直选择LVDS作为主要差分信号技术。尽管有些LVDS应用可使用更高的数据速率,但目前该市场上的转换器厂商可提供的最大LVDS数据速率仍然为0.8至1 Gbps。LVDS技术一直难以满足转换器的带宽要求。LVDS受TIA/EIA 644A规范控制,这是一项LVDS核心制造商的行业标准。该规范可作为设计人员的最佳实践指南,提高不同厂商的LVDS发送器及接收器兼容性。同样,没有完全遵守LVDS
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JESD204B LVDS 转换器 FPGA PHY
摘要:网络报文数据的记录和分析在智能化变电站中尤为重要,通过对整个通信过程的记录可以为事故分析及运行维护提供依据。本文提出了一种基于FPGA技术、结合相关通信协议的报文数据分析系统的设计方案,实现了报文数据分析系统的各功能子模块,通过仿真运行验证了系统良好的处理能力。
引言
随着计算机技术、通信技术及网络技术的迅速发展,基于这三种核心技术的自动化智能装置在电网控制中的作用越来越突出。其中以交换式以太网和光纤光缆实现的网络通信系统已经逐渐成为变电站的重要单元。
如何记录、分析某个智能单
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FPGA 以太网 IEC61850 PHY CPU MAC 201411
本文在研究航空全双工交换式以太网(Avionics Full Duplex Switched Ethernet,AFDX)实时传输协议的基础上,分析了基于CPCI接口的双冗余AFDX终端测试系统通讯模块的设计原理,重点介绍了支持热插拔的CPCI接口电源电路分析、FPGA与PCI9030接口模块时序分析和在Windriver软件环境下的驱动程序的开发,为AFDX上位机底层驱动接口的开发和软件界面的开发以及AFDX交换机的研发打下了良好的基础。
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CPCI AFDX FPGA 以太网 PHY 201401
概述该PHY1070 - 01是一种结合VCSEL驱动器和限幅内的数字为小尺寸模块使用光纤通道应用诊断监测支持放大器。发送器集成了一个可编程的偏置电流和调制电流通过2线串行接口控制,高速输出级。 ,平均功率控制回路允许在
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VCSEL 1070 PHY 驱动器
中国北京-2011年10月13日---全球示波器市场的领导厂商—泰克公司日前宣布,推出用于新出台M-PHYv1.0规范的...
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泰克 M-PHY
用可编程DSP实现802.16 PHY信号处理, IEEE802.16标准的各个版本都规定了PHY(物理层)的多种选项,包括调制、信道编码和天线分集技术。物理信道带宽可以在1.25 MHz~20 MHz之间变化。上述所有选项都会影响基站的性能和信号处理复杂度。 许多客户希望提
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PHY 信号处理 802.16 实现 DSP 可编程
phy介绍
PHY指物理层,OSI指最底层。
一般指与外部信号接口的芯片。
以太网PHY芯片
网络中最基础的部件是什么?不是交换机也不是路由器,而是小小的不起眼但又无处不在的网卡。如果在5年前,或许网卡与您无关,但在如今这网络的时代,无论是上网冲浪还是联网玩游戏,都离不开网卡,更何况,就算您不食人间烟火,多数主板上也会为您集成一块板载网卡。所以,对于想迈入网络之门的读者而言,先认识网卡 [
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