在 STM32 以太网调试中经常会遇到“设备接收不到数据”,或者“设备发出的数据对端设备收不到”之类的问题。遇到这类问题首先要做的是定位问题发生的部位,这样做的好处就是可以指明下一步调试的方向,缩小分析的范围。以下图为例我们做个简单的说明,设备 A 和设备 B 通过以太网通信,现发现设备 B 无法接收设备 A 发送的消息,问题可能出现在几个地方:• 应用层的程序,或者协议栈出错,数据根本没有到 STM32 以太网外设。这种情况我们在调试的时候,在以太网输出函数 low_level_output 中打个断点
关键字:
STM32 以太网 MAC Loopback
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
关键字:
10BASE-T1L MAC-PHY 低功耗处理器 以太网连接
Diodes 公司 (Diodes)近日推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI® D-PHY 1.2 协议的信号 ReDriver™。PI2MEQX2503 可重建从相机传输到显示器的信号,数据传输速率高达 2.5Gbps,适用于笔记本电脑、平板电脑、手机、物联网 (IoT) 设备、商用显示器、增强现实头戴显示器、无人机和机器人等各种产品应用。PI2MEQX2503 具有双数据通道均衡器和单时钟通道,可补偿与 PCB、接口、线材及开关相关的损耗。此 ReDriver 可实现从 CSI2 信号来源传输到 D
关键字:
Diodes ReDriver MIPI D-PHY 1.2
Diodes 公司 (Diodes)近日推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI® D-PHY 1.2 协议的信号 ReDriver™。PI2MEQX2503 可重建从相机传输到显示器的信号,数据传输速率高达 2.5Gbps,适用于笔记本电脑、平板电脑、手机、物联网 (IoT) 设备、商用显示器、增强现实头戴显示器、无人机和机器人等各种产品应用。PI2MEQX2503 具有双数据通道均衡器和单时钟通
关键字:
Diodes ReDriver MIPI D-PHY 1.2协议
11月3日消息,当地时间周四苹果发布截至今年9月30日的2023财年第四财季财报。财报显示,苹果第四财季营收894.98亿美元,同比下滑1%,而分析师平均预期为892.8亿美元;净利润为229.56亿美元,同比增长10.8%;每股收益1.46美元,同比增长13%,而分析师预期为1.39美元。苹果第四财季营收和每股收益均超出分析师预期,但营收连续第四个季度下滑。除iPhone以外,所有硬件业务营收较去年同期都有所下滑,iPad和Mac的跌幅更大。苹果公司高管暗示,公司可能不会在假日季度恢复增长势头。苹果当日
关键字:
苹果 iPhone MAC
苹果在官网宣布将举行线上特别活动,这场发布会与以往不同的是在北京时间10月31日上午8点举行。届时,可能会在活动中发布新款Mac以及M3芯片。按照苹果的惯例,在9月份发布新款iPhone之后,它紧接着将会对Mac产品线进行更新。而且,苹果过去也曾在10月份和11月份举办过专门发布新款Mac的活动,而这次的时间安排与惯例相符。在官网活动网页上,苹果的彩蛋似乎也暗示着,这场发布会活动将与新款Mac产品有关。点击海报后,苹果Logo变成了一个幽灵般的Finder面孔,而Finder是macOS系统中的文件管理器
关键字:
苹果 发布会 M3 芯片 Mac
家在音视频领域和汽车市场领先的高性能连接方案供应商Valens Semiconductor(以下简称Valens)宣布将在2023年布鲁塞尔汽车传感技术展览会上展示其汽车解决方案以及其技术如何改革高速传感器连接方法。届时,Valens将携手Smart Radar System(SRS)联合展示一项专注于先进驾驶辅助系统的新一代集中式雷达和传感器融合功能,其中Valens VA7000芯片搭载于SRS的软件定义成像雷达中。VA7000芯片这一组合解决方案为汽车行业带来了显著优势,例如能够使用体积更小的雷达和
关键字:
Valens MIPI A-PHY 高级驾驶辅助系统 雷达连接技术
据外媒报道,在6月份推出M2系列芯片的最后一款M2 Ultra之后,苹果自研M系列芯片将进入M3系列,首款搭载M3的新产品预计在10月份推出。上周苹果发布截至今年7月1日的第三财季财报,其中暗示新款Mac电脑要到今年9月底结束的第四财季之后才会上市,此前苹果也曾在10月份发布过新款Mac电脑。M3系列芯片应该是苹果Mac系列产品升级的主要卖点,将是自Apple Silicon首次亮相以来自研芯片方面的最大升级。2020年,苹果发布Mac电脑时首次用自研芯片取代了英特尔芯片,截至今年6月份,整个Mac电脑生
关键字:
苹果 芯片 M3 Mac 电脑 3nm
IT之家 7 月 26 日消息,根据美国商标和专利局(USPTO)公示的清单,苹果获得了一项关于 MacBook 的设计专利,亮点是采用可拆卸的模块化设计。IT之家援引苹果论文内容如下:“在传统场景下,用户可能需要多种计算设备,来满足不同的使用需求。而通过模块化设计,可以重新配置这些设备,提高不同场景下的工作效率”。根据专利设计草图,未来 MacBook 采用可拆卸设计,下半部分可以连接键盘、第二块屏幕、基座等多种模块,用户可以根据使用需求,组合出想要的设备配置。在专利图 10A 中,苹果还构想
关键字:
apple Mac
7 月 23 日消息,据彭博社的记者 Mark Gurman 称,苹果公司计划在今年十月份发布搭载 M3 芯片的新款 Mac 电脑,但 Mac mini 和高端 MacBook Pro 机型不在首批推出的名单之内。Gurman 在最新一期的“Power On”时事通讯中称,苹果公司正在开发 M3 版本的 Mac mini,但苹果并不急于推出该产品,可能要到明年底或更晚才能上市。同样,新款 14 英寸和 16 英寸的 MacBook Pro 机型也不会在今年十月份搭载 M3 芯片推出,而是后续会使用 M3
关键字:
Gurman M3 MacBook Pro Mac Mini
7 月 16 日消息,彭博社的 Mark Gurman 近日表示,苹果准备在 10 月推出首款搭载 M3 芯片的 Mac 电脑。▲图源 苹果官网此前有消息称,苹果将会在今年 9 月的新款 iPhone 发布会上发布 iPhone 15 系列、Apple Watch Series 9 和新款 Apple Watch Ultra。Gurman 表示,苹果正在准备在 10 月推出新款 Mac,可能的型号包括新款 M3 iMac、13 英寸 M3 MacBook Air 和 M3 MacBook Pro。考虑到
关键字:
苹果 M3 芯片 Mac
几年前当AI刚开始流行之时,很多人预测AI应用最大的瓶颈将是存储器的读取和写入速度,这会严重影响训练和推断的效率,以及做出相应反馈的速度。特别是2023年以来,以ChatGPT为代表的生成式AI让人们看到了智能世界的无限可能,而如何有效地采集、存储、传输、处理数据和模型则成为实现高质量AI的关键,这就需要高速传输技术的革新。 无论是云端AI训练还是向网络边缘转移的AI推理,都需要高带宽、低时延的内存。鉴于GPU已经成为目前人工智能训练和推理中的核心处理单元,迈向高性能GDDR6内存接口已是大势所趋。近日,
关键字:
Rambus 高速GDDR6 PHY AI
今天凌晨一点,苹果2023年全球开发者大会(WWDC23)在美国旧金山召开,本次WWDC的口号是“码出新宇宙(Code new worlds)”。苹果发布了其首款混合现实(MR)头显设备 Vision Pro以及M2芯片也迎来家族的最后一款成员 —— M2 Ultra。
关键字:
WWDC23 Vision Pro Mac
6月6日消息,当地时间周一苹果发布采用全新自研芯片的Mac Pro,芯片制造商英特尔股价当日应声下跌4.63%,收于每股29.86美元。苹果在本年度全球开发者大会上表示,新款Mac Pro使用的是M2 Ultra处理器,处理速度比搭载英特尔芯片的高配Mac Pro还要快3倍。这标志着苹果全系Mac产品均已采用自研芯片。会上工程项目管理总监詹妮弗·穆恩(Jennifer Munn)称,M2 Ultra是“一个芯片怪兽”。苹果公司于2020年发布首款自研芯片M1。英特尔前高管格雷戈里·布莱恩特(Gregory
关键字:
苹果 Mac Apple Silicon 英特尔
Arasan Chip Systems宣布立即推出其第二代MIPI D-PHY IP产品,支持MIPI D-PHY
v1.1,速度高达1.5gbps,支持MIPI D-PHY v1.2,速度高达2.5gbps,用于GlobalFoundries 22nm
SoC设计,重新设计了超低功耗和面积。这两款产品的独特之处在于MIPI D-PHY IP v1.1
IP针对可穿戴设备和物联网显示应用的超低功率进行了进一步优化,这些应用的小型低分辨率屏幕需要最小的吞吐量,但功率至关重要。 D-PHY IP
关键字:
Arasan MIPI D-PHY
mac-phy介绍
您好,目前还没有人创建词条mac-phy!
欢迎您创建该词条,阐述对mac-phy的理解,并与今后在此搜索mac-phy的朋友们分享。
创建词条
关于我们 -
广告服务 -
企业会员服务 -
网站地图 -
联系我们 -
征稿 -
友情链接 -
手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052 京公网安备11010802012473