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嵊州網絡接口報價

發布時間:2022-12-01 01:39:16
嵊州網絡接口報價

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一些朋友會問,關于六類網線可以運行1000M,想購買1000M交換機作為主網,在一棟樓里,不超過100M,用六類網線設計的通用數據是500M的意思,還沒有明白它的意思嗎?上面提到的1000米和500米指的是帶寬,M是兆位,而不是米。6條線是千兆位網絡的配置。6類網線、6類網線能跑1000米嗎?1000M網絡,要求物理頻率100MHz超五類0.5線徑 OFC無氧銅線,最大頻率155MHz六類0.57線徑 OFC無氧銅線,最大頻率250MHz看起來超五類和六類跑千兆似乎沒什么區別。所以說六類網線跑千兆是可以的。1000M交換機全稱為1000Mbps網絡,指的是傳輸速率,并非指帶寬,帶寬單位為MHz.CAT6的標準帶寬為250MHz,四對雙向傳輸輕松達到1000Mbps.此類是為千兆網量身定作的。使用CAT5E也是沒有錯的。但是,一定要選擇像Enri-Link Enrique Intelligence這樣的大品牌,以確保它真正滿足千兆網絡的要求,因為在CAT 5E方面,這需要高水平的制造要求。

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摘要:為了實現嵌入式以太網通信,使用以太網控制芯片DM9000A和單片機MSP430F5529,組成了嵌入式以太網接口,實現了網絡通信,其中單片機完成自身以及以太網控制芯片的初始化、數據的封包和收發控制,而DM9000A芯片負責網絡數據的發送和接收。詳細介紹了系統的硬件構成框圖和硬件設計,給出了實際的接口電路,重點描述了單片機和DM9000A芯片之間的軟件接口程序設計,并給出了網絡通信協議的應用方法。實驗結果表明,該設計體積小、接口簡單、速度快、功耗低,具有很高的推廣價值。隨著嵌入式技術和網絡技術的發展及以太網的廣泛應用,以太網接口在嵌入式系統中的應用越來越廣泛,網絡化成為未來設備發展的一個重要方向,各種嵌入式設備已經成功滲透到各個領域,并逐漸朝著網絡化、智能化的方向發展。以太網以其在實時性、可靠性、標準化等方面的卓越性能及其便于安裝、維護簡單、不受通信距離限制等優點,已發展成為一種成熟的技術。本文以MSP430F5529單片機和以太網控制器DM9000A為硬件組成,通過軟件編程,和上位機實現了UDP協議的網絡通信。1 硬件設計DM9000A是DAVICOM公司推出的一款高速以太網接口芯片,是完全集成的和符合成本效益單芯片快速以太網MAC控制器,其被設計為低功耗、高處理性能,而其操作又非常簡單,具有通用的處理器接口,可以與多種處理器直接連接,數據總線寬度可設置為8 b和16 b,支持3.3 V和5 V電源模式。MSP430F5529單片機是TI公司的一款超低功耗單片機。該芯片采用低功耗設計,具有五種低功耗模式,從低功耗模式到喚醒模式的轉換時間小于6μs,其獨特的時鐘設計,每個時鐘都可以打開或關閉,從而實現對整體功耗的控制。供電電壓范圍為1.8~3.6 V,具有強大的中斷功能,集成了較豐富的片內外設和較多的I/O端口,提高了對外圍設備的開發能力。在本設計中,單片機MSP430F5529控制整個系統的運行,以太網控制器DM9000A實現網絡傳輸的低層功能。單片機完成對DM9000A的初始化,并將需要發送的數據按協議要求進行以太網幀封裝,發送給DM9000A;以中斷的方式接收網絡數據,并對接收到的數據進行解析,對有用數據進行處理。DM9000A接收從單片機發送來的數據,將數據通過RJ45傳送到遠程主機,并通過RJ45接收從遠程主機發送來的數據,將數據初步解析后保存在緩存中,然后向單片機發出中斷信號,由單片機來完成對數據的讀取。系統的硬件設計框圖如圖1所示。系統中單片機和以太網控制器都采用3.3 V來供電。單片機作為系統的主控芯片,和DM9000A之間采用8 b模式(將EECS腳接一個10 kΩ的上拉電阻),使用P6端口和DM9000A的數據端口相連接,傳輸數據或地址數據,無需電平轉換;P1.0腳和CMD相連,為高時為數據讀/寫操作,為低時為地址讀/寫操作;P1.1腳和INT腳相連,作為單片機的數據讀取中斷信號;P1.2,P1.3腳分別和IOR腳、IOW腳相連,用于控制讀或寫操作,低電平有效,即在信號的上升沿進行讀(IOR)寫(IOW)操作;P1.4腳和CS腳相連,作為DM9000A的片選信號。2 DM9000A芯片操作DM9000A的讀/寫操作與一般的異步存儲器相同,圖2和圖3分別顯示了DM9000A的讀/寫時序。

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摘要:為適應RFID 讀寫器在不同應用系統中的要求,開發了一種以MSP430F149 單片機為核心的具有嵌入式以太網網絡接口的手持式RFID 讀寫器。文中介紹RFID 讀寫器中單片機與以太網控制器RTL8139 組成的網絡接口設計方法,實現了手持式RFID 讀寫器接入Internet 網絡進行數據通信。RFID 技術目前廣泛應用于身份識別、防偽應用、供應鏈應用、公共交通管理、物流管理、生產線自動化與過程控制、容器識別等領域。由于手持式RFID讀寫器的存儲器容量有限,保存在讀寫器中的數據可以通過USB 等接口傳送到計算機中進行處理,但為更方便快捷地將讀寫器中的數據傳送到遠程的計算機系統中,將便攜設備網絡化是解決上述問題的有效途徑之一。但目前的手持式RIFD 讀寫器并不具備與互聯網進行網絡連接的網絡接口。另外,手持式RFID 讀寫器是通過內部所裝有的電池進行供電,所以降低其工作功耗也是主要問題之一。而MSP430F149 單片機是一款16 位超低功耗的處理芯片,它將多個不同功能的模擬電路,數字電路模塊集成于一身,適合應用與需要電池供電的便攜式儀器儀表中。因此,文中主要介紹手持式RFID 讀寫器中MSP430F149 單片機與以太網控制器RTL8139 接口的硬件設計的方法,以及相應的硬件設備驅動程序的設計和TCP /IP 協議棧的處理方法。1 網絡接口硬件結構。1. 1 網絡接口手持式RFID 讀寫器是便攜式射頻識別系統的主要設備,其網絡接口主要由MSP430 單片機與以太網控制器RTL8139 塊等組成。其網絡接口硬件結構如圖1 所示。根據便攜設備的低功耗要求,MSP430 單片機采用MSP430F149,具有超低功耗、強大處理能力、豐富片上外圍模塊及多種存儲器形式等功能,其中有2 個具有中斷功能的8 位并行端口P1與P2和4 個8 位的通用并行端口P3、P4、P5與P6,可以滿足和以太網控制器的接口,而且能夠實現RFID 讀寫器的其他接口功能。隔離變壓器選用PM34 - 1006M10 /100 /1000M 變壓器。采用RTL8139 以太網控制器作為網絡接口。由于RTL8139 是PCI 總線接口,不能直接與8 位的MCU 接口,需要一個PCI 接口進行轉接。單片機在進行外部存儲器操作時采用的信號有P0口、P2口、ALE以及RD 和WR 信號。其中,P0口為地址( 低8 位) /數據復用,P2口為高8 位地址信號; ALE 為地址鎖存信號,為高電平時將P0口的值鎖存到低8 位數據線上; RD 和WR 為讀寫有效信號,低電平有效。因此,PCI 接口實際上是起到一個從單片機讀寫時序到32位PCI 讀寫時序轉換的作用。1. 2 RTL8139 的結構及編程接口RTL8139 是臺灣Realtek 公司生產的一種高度集成的全面支持IEEE802. 3 標準的以太網控制器芯片,支持微軟的PnP 規范。利用雙絞線可以和全雙工網絡交換機相連接,能夠同時接收和發送數據。支持UTP( Unshielded Twisted Paired) ,AUI( Attachment UnitInterface) 自動偵測。支持IO 地址全解碼模式。其主要特性如下:(1)符合Ethernet Ⅱ 和IEEE802. 3 ( 10Base5,10Base2,10BaseT) 標準。(2)支持跳線和免跳線兩種工作方式。(3)全雙工,收發可同時達到100 Mbit·s - 1 的速率。(4)支持32 位數據PCI 總線。(5)允許3 個診斷LED 可編程輸出。(6)128 腳LQFP 封裝,縮小了PCB 尺寸。PCI 總線信號有3. 3 V 標準和5 V 標準,信號線眾多,但并不是所有的PCI 設備都使用全部的PCI 接口信號,實際只使用需要的即可。RTL8139AS 以太網控制器遵循3 V 標準,并且只使用了PCI 總線信號中的以下部分: AD[31: 0]為數據信號復用總線。FRAME 為幀周期信號,由當前主設備驅動,表示一次訪問的開始和持續時間。IRDY 為主設備準備好信號。TRDY 為從設備準備好信號。C /BE 為總線命令和字節使能復用信號。地址期是總線命令,數據期是字節使能。IDSEL 為初始化設備選擇信號。在參數配置讀寫傳輸期間,用作片選。對于只有一個PCI 設備的情況,它可以總接高電平。RST 為復位信號。CLK 為系統時鐘信號,頻率范圍DC ~ 33 MHz.以上信號都在CLK 的上升沿有效。INTA 為中斷請求信號,RTL8139數據準備好后可以用來向主控制器發出中斷DEVSEL 為設備選擇信號,表明驅動它的設備已成當前訪問的設備,由于系統中,RTL8139 是單一的PCI 設備,因此該信號可以不用。2 網絡接口軟件結構RFID 讀寫器系統網絡接口軟件主要包括硬件設備驅動程序、TCP /IP 協議棧、應用協議和其他用戶應用程序。網絡接口軟件的流程如圖3 所示。其中應用協議和其他用戶應用程序將在二次開發時根據RFID 讀寫器的具體功能要求進行設計,這里主要介紹硬件設備驅動程序、TCP /IP 協議棧的實現方法。2. 1 硬件設備驅動程序硬件設備驅動是將PCI 接口當作單片機的外部存儲器看待,單片機以讀寫外部存儲器的時序對PCI 接口進行讀寫,再由PCI 接口將這種讀寫操作時序轉換成PCI 時序對以太網控制器進行操作。主要包括3 個部分,網絡初始化,發送控制和接收控制。主要完成對CR,TCR,RCR IMR ISR,RBSTART,MAR 等寄存器操作。發送控制過程在網絡中,幀傳輸的過程是發送方將待發送的數據按幀格式要求封裝成幀,然后同過網卡發送到網絡的傳輸線上。發送程序框圖如圖4所示。接收控制過程分成2 步,第1 步是根據哈稀算法判斷數據包是否是本地的數據包,如果是則接收放入FIFO,如果FIFO 里的數據包達到了RCR 寄存器預先設定閾值,把數據報放入RX_BUFF.第2 步主機程序將RX_BUFF 里的數據讀取到內存進行處理。2. 2 TCP /IP 協議棧TCP /IP 實質上是一系列協議的總稱,是實現Internet通訊必不可少的部分,包括十幾個協議標準,在這里要實現的是通過網絡讀取居民用表的讀數,傳輸的數據量少且對實時性要求不高,不需要全部的協議,只要實現幾個必備的即可,權衡之下,求在最小代碼、最小資源需求和功能實現間取得一個平衡: 只實現了ICMP、TCP、IP、ARP 4 個協議,組成一個小型化的TCP /IP 協議。因為任何一個以太網數據幀要發送時都必須要知道對方的物理地址,這能過ARP 協議獲得,所以要實現ARP 協議。而IP 協議是TCP, ICMP協議數據的傳輸格式; TCP 協議提供可靠的,可重組服務; 而ICMP 協議是調試時所不可缺少的。另外,在實現重發功能時,大多的做法是應用層不參與,當需要重發時,由TCP /IP 協議把存儲在數據緩沖區的數據再發送一次即可,但在以單片機為主處理器的情況下,因為單片機自身的資源有限,為了減少RAM 的使用,可以在需要重發時再由應用層產生這一幀數據即可,這無需太多的時間。這樣也不必每發送一幀數據都要存在緩沖區中以備重發時使用,進一步節省了RAM。3 實驗結果及分析將手持式RFID 讀寫器通過網線連入局域網交換機,預先將讀寫器的IP 地址設置為192. 168. 1. 37,啟動讀寫器、交換機及電腦,在電腦的命令終端輸入ping192. 168. 1. 37 命令在電腦中打開RFID 綜合管理系統,將實驗用RFID 卡放入手持式RFID 讀寫器后,綜合管理系統讀到信息手持式RFID 讀寫器將讀到的實驗卡信息,通過局域網交換機成功地傳輸到電腦的綜合管理系統當中,實現了網絡接口的功能。4 結束語設計的手持式RFID 讀寫器網絡接口硬件采用MSP430F149 作為控制芯片,選用PM34 - 1 006M10 /100 /1 000M 變壓器作為隔離變壓器,以及全面支持IEEE802. 3 標準高度集成的RTL8139 作為以太網控制器芯片,整個系統具有超低功耗等優點,實現了RFID 讀寫器的網絡化功能,為提高產品的競爭力創造了條件。同時,網絡接口驅動程序及TCP /IP C 語言進行開發,具有較好的可讀性和移植性,可以提高開發效率,縮短開發周期。

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RJ45帶變壓器不但增強了傳輸信號和改善傳輸距離,還增加了連接器的實用性和適應性,使網絡接口更方便,減輕用戶負擔,達到事半功倍的效果,可以說是一個非常重要的電子組件。RJ45連接器主要用于信號電平耦合。首先可以增強信號,使傳輸距離更遠,其次芯片端可以與外界隔離,使抗干擾性能得到了大大提升,芯片還具有很強的保護作用(如仿雷擊)。當連接到不同級別的網絡端口(如果PHY芯片為2.5V且某些PHY芯片為3.3V)時,它不會影響彼此的設備的性能。從理論上來說,可以不需要接變壓器,直接接到RJ45上也是能正常工作的。但是傳輸距離就很受限制,而且當接到不同電平網口時,也會有影響。而且外部對芯片的干擾也很大。當接了網絡變壓器后,它主要用于信號電平耦合??梢杂幸韵伦饔茫嚎梢栽鰪娦盘?,使其傳輸距離更遠;使芯片端與外部隔離,抗干擾能力大大增強。網絡連接器具有在各個網絡之間牢靠傳送信息的才能。為了提高互連的網絡的牢靠性,常選用一下一些辦法:防止分組在若干個網關中無限制的循環;向源站或者其他網關發送錯誤報告;對分組從源站到目的站之間的途徑進行盯梢;供給網間信息的重傳功用

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如果不是在非不得已的情況下,我是不建議網線對接的,因為網線對接很容易導致接觸不良,導致信號變弱,在復雜環境后期檢修也比較困難。如果要對接也是可以的。其實很簡單,網線與平常的電線是一樣的。網線的線芯也是銅線,一般用做傳送通信用的電信號,另一些則是為設備提供直流弱電,而電線大多是用作強電。顧名思義既然電線都能對接,那么網線肯定也是可以焊接的。那么我們應該如何對接尼,下面給你講解幾種對接方法。一、連接器對接網線之間的連接可以使用對接直通進行連接,這種方法是最簡單,低成本,也是最牢固實用,很少會出現接觸不良的現象。連接的時候,將第一根不夠長的網線接上一個水晶頭,另外在要加長的那條線上也接上一個水晶頭,兩個對接水晶頭的線顏色一定要一一對應,然后分別插上對接直通上就可以了,這種對接方法是專業網線安裝師傅用的比較多,對接起來最可靠。二、通過電烙鐵焊接通常情況下,如果你只是一名電工,不是專業網線安裝師傅,很少會備用有網線對接直通,這時我們也可以采用電烙鐵焊接的方法,相信很多人都會使用電烙鐵了,把兩條要對接網線的線皮剝掉,加錫用電烙鐵焊住對接銅芯,然后在對接的地方套上熱縮管,防止短路。三、直接纏繞對接如果沒有電烙鐵和對接直通的話,也可以直接用手纏繞對接,每條線芯顏色要一一對應,然后用膠布包起來,不過這種對接方法容易導致松動,接觸不良。有可能導致網絡信號傳輸中斷,或者網絡斷開頻繁等現象。只能將就短期使用,還有就是不建議大家對接網線超過100米以上,這樣會影響網速。最后順便給大家科普一下網線水晶頭的接線方法,(如上圖所示)首先我們用網線鉗把網線外皮剝掉,大約剝掉15毫米,外皮去掉后會看到8條不同顏色的線芯,從左到右的順序排列好,分別為【1】白橙、【2】橙、【3】白綠、【4】藍、【5】白藍、【6】綠、【7】白棕、【8】棕。然后把線頭對齊剪平,最后再將線芯插入水晶頭,然后將水晶頭放入網線鉗壓接??谶M行壓接,就這樣一個水晶頭就接好了。

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摘要:介紹了一種基于AX88796B的網絡接口設計。詳細介紹了該網絡芯片的硬件結構和功能特性。創新完成了AX88796B與DSP處理器TMS320C 6722連接的硬件設計和軟件驅動設計。涉及的關鍵技術主要有AX88796B的本地總線連接、物理層網絡驅動的設計、網絡報文的發送、網絡報文的接收,以及協議層軟件的開發。系統完成后與其他網絡設備連接,經測試,網絡通信穩定可靠,在100 Mb/s的速度,負荷超過90%的情況下,沒有丟包和錯包出現,可以滿足大數據量、高速通信的要求。1前言美國TI公司的TMS320C6722是一款主要面向嵌入式應用的高性能32位DSP,它數據運算處理能力可達2 000 MIPS和1 500 FLOPS,具有豐富的片上資源,目前已經被廣泛應用在各種數字應用中。AX88796B是由臺灣ASIX公司推出的一款與NE2000兼容的快速以太網控制器,其內部集成10/100M自適應的介質訪問層MAC和物理層收發器PHY以及8K×16b的SRAM,SK支持8位、16位的通用CPU總線類型,執行基于IEEE802.3/IE-EE80.3u局域網標準的以太網控制功能,并且提供發送隊列功能來增強標準NE2000的發送性能。該控制器采用64LQFP封裝,僅占用9 mm×9mm的印制板面積,分析其性能可以滿足系統需要。2 系統硬件設計(1)AX88796B的硬件結構。AX88796B芯片內部集成了8/16位CPU接口、串行E2PROM接口、8 K×16 b的SRAM、包緩存管理、MAC、PHY、以及電源和時鐘等部件。DSP通過讀寫NE2000寄存器來控制AX88796B的工作狀態,通過DMA方式與AX88796B的內部緩存SRAM進行數據交換。芯片自動在SRAM與MAC核之間進行數據發送接收,再經由內部的PHY層發送至RJ45接口。串行 E2PROM接口可以用來連接串行EEPROM,用于存儲MAC地址,供AX88796B每次初始化時讀取。AX88796B芯片的內部結構如圖1所示。(2)系統硬件連接。主控制單元TMS320C6722B與網絡芯片AX88796B的連接方式如圖2所示。TMS320C6722B內部為32 b的總線結構,對外擴展EMIF為16 b的寬度,采用異步總線方式可以直接與網絡芯片無縫連接。片選的連接,用EM_CS2連接到網絡的CS,使AX88796B工作在186_l-ike模式,在配置引腳EECK接上拉電阻。本設計沒有連接EEPROM,所有對AX88796B的配置均由TMS320C6722B在初始化時寫入。3 系統的軟件設計AX88796B的網絡驅動程序是TMS320C6722和AX88796B硬件的接口,因此編寫網絡驅動程序模塊應滿足的主要功能有:AX88796B的初始化、報文的接收、報文的發送;(1)初始化。在AX88796B的初始化過程中除了完成對相關寄存器的定義與賦值外,還要完成對接收緩沖環的構造。對TMS320C6722B,要完成對應EMIF的設置和中斷的初始化。與網卡有關的初始化如下:(2)報文的接收。判斷AX88796B是否接收到新的數據包有2種方式:輪循和中斷。單片機用輪循方式較多。由于TMS320C6722在此還要進行其他處理,為了提高DSP性能和實時性要求,這里采用中斷方式。當網卡接收到新數據包時進入中斷,首先判斷cpr是否等于bnry,若相等,則表示接收緩沖區已被存滿,則停止接收數據包,而不會覆蓋舊的數據;若不等,則將接收緩沖區中待讀取的數據包的起始地址寫入rsar[0,1]寄存器,數據包的開始4字節寫入rbcr[O,1]寄存器,并啟動遠端DMA讀命令,通過讀取4個信息字節得到待讀取數據包的長度、接收狀態和下一個將被讀的頁的指針信息。然后通過遠端DMA讀命令,將數據包從網卡sram中讀入TMS320C6722內存中,并更新讀頁指針寄存器bnr-y,DSP每從網卡內存中讀走一頁數據,bnry便加一,這需要通過程序實現。網卡通過cpr將接收到的數據包寫入接收緩沖區,每寫完一頁,cpr將自動加一,當加到最后的空頁(這里是 pstop=0x80)時,cpr將自動恢復為接收緩沖區的首頁(pstart=Ox4c)。網卡接收關鍵性代碼如下:(3)報文的發送。報文的發送過程就是調用寫網卡函數,將報文發送到網卡的內存中去。然后將AX88796B的控制寄存器(CR)的發送位 TXP(transmit packet)位置1,即將報文發送。dsp通過遠端dma通道將網卡發送緩沖區的起始地址和要發送的字節數分別寫入rsar[O,1]和 rbcr[0,1],然后啟動遠端dma寫命令即可將數據包寫入網卡內存,此后將字節數寫入tber[O,1]寄存器,啟動發送命令就可將數據包發送到網絡上。網卡發送的關鍵代碼如下:4 結語:在如上所述的底層硬件和軟件設計基礎上,完成了UDP和TCP/IP協議棧的軟件,系統主要使用這2個協議進行網絡數據傳輸。長期的系統在線驗證證明,在TMS320C6722上擴展的網絡接口AX88796B,傳輸可靠,性能穩定,在100 Mb/s的速度,負荷超過90%的情況下,沒有丟包和錯包出現。可見,對這種只有異步總線,又需要網絡大數據量傳輸的應用,該設計是可行的。