MAC和PHY的工作原理.ppt
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1、MAC和PHY的工作原理,高端服务器研发部系统硬件研发处,MAC和PHY的工作原理,网卡的构成MAC的工作原理PHY的工作原理以太网工作的机制,网卡的构成,网卡:网络适配器(Network Interface Card,简称NIC)网卡包括OSI模型的的两个层物理层和数据链路层物理层定义了数据传送与接收所需要的光与电信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口。数据链路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能。,网卡的构成,MAC芯片的主要功能,实现MAC子层和LLC 子层的功能;提供符合规范的接口(PCI/PCIE
2、等)以实现和主机的数据交换。通过MII与PHY相连。MII:Media Independent Interface,媒体独立接口,MAC芯片的工作原理,MAC芯片模块示意图,总线接口模块一般是提供完整的PCI/PCIE总线的功能。包括中断,DMA,主从设备应答,PCI/PCIE配置管理,内存读写,内部寄存器访问等等。xROM模块指配置的串行EEPROM,它可提供MAC芯片需要的信息如硬件MAC地址等。有时还有远程启动的BOOTROM,可以远程启动本地主机。管理控制模块主要是芯片进行控制和管理,它主要是通过许多寄存器来进行的。协议处理/数据转发模块主要是处理以太网的MAC协议,包括数据成帧,帧数
3、据收发,以及出错时重发等等。,收发FIFO,一般是168bit 的FIFO,来提供数据的缓冲提供收发的性能。MII接口控制模块,把FIFO来的数据通过MII接口发送出去,并形成其它MII接口的控制信号。,MAC层芯片主要是提供主机(或CPU)进行以太网收发的接口。在发送部分,它接收从CPU 来的数据帧,并产生CRC 校验,再通过物理层接口将其发送出去,如在发送中出现冲突等问题则还要进行重发等控制。在接收部分,它接收从物理层发来的数据组装成数据帧,并同时进行CRC校验。它判断以太网数据帧的目的地址是否与本机的地址匹配,并根据主机的设置来判断是否向主机发中断报告各种情况(如收到一个完整的匹配数据帧
4、或接收帧中出现错误等等)。CRC:Cyclic Redundancy Check”,中文名是“循环冗余码”。是数据通信领域中最常用的一种差错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。,PHY芯片的主要作用,对端口LINK状态的判断自动协商,当然MAC可以修改PHY的寄存器间接控制自动协商完成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10BASE-T);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下是曼彻斯特编码在MII的工作方式下,完成冲突检测。若是工作于RM
5、II模式下则此项任务由MAC完成。PS:在RMII的时候,冲突检测由MAC完成。MAC把TXEN和CRS_DV信号的“近似与”作为冲突的判定标准。CRS_DV:此信号是由MII接口中的RX_DV和CRS两个信号合并而成,PHY的工作原理,10M的MII的时钟是2.5M,100M的MII的时钟是25M,PHY芯片包括MII/GMII(介质独立接口)子层、PCS(物理编码子层)、PMA(物理介质附加)子层、PMD(物理介质相关)子层、MDI子层。,100M PHY的主要模块,PCS(PHYSICAL CODING SUBLAYER):提供4B/5B编码、串并转换以及冲突检测功能,同时只要TxEN无
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- MAC PHY 工作 原理
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