7MH4553-1AA41
发布时间:2018-12-19 17:07:16点击率:
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7MH4553-1AA41 7MH4553-1AA41 如图1所示,PHY层通常是独立的模拟器件。但是,可以在数字逻辑器件中实现其他功能,由处理器针对协议栈以及定制应用来运行软件。 而所有的工业以太网协议都需要特殊的软件堆栈,某些新协议在MAC以及交换上使用独特的非标准设计。 EtherCAT和Powerlink是两种较新的协议,需要特殊的MAC设计。特别是EtherCAT使用了创新的方法,在一个以太网帧中封装了更多的数据包。多个从机器件的数据被封装到一个以太网帧中。当从机器件读取以太网帧时,它必须为自己提取出数据包的内在含义,而忽略其他信息——更重要的是,它必须能够“随时”完成这一工作。当连接了很多从机器件时,也要满足延时要求。典型的应用是运动控制以及多轴机器人驱动。 这一协议好的一面是,会引起一个帧延时而不是256帧延时(如果您是网络上的第256个从机器件)。 为支持所选择的协议,从机器件中的MAC设计不同于传统的以太网MAC,是非标准的,需要FPGA或者ASIC特殊设计。图2显示了不同的实时要求是怎样导致通信协议标准不同体系结构的。 从系统设计的角度看,如果您必须支持标准MAC实现以及特殊实现,那么,设计应包含MAC设计,或者是硬件可编程的。 7MH4553-1AA41 关键趋势影响了系统设计 驱动和I/O模块(工厂自动化中典型的从机器件)的个发展趋势是通信功能的深度嵌入,这是由于系统成本下降、外形减小以及功耗预算降低等因素造成的。 过去,客户花费数百美元来购买商用通信模块,然后将其加入到驱动模块中。这类模块性价比不高,而且也不适用于小外形封装驱动设计。 另一替代方案是包括单独的ASSP专用于实现通信功能。由于不同的客户会使用不同的工业以太网标准,因此,这种ASSP可能会被过度设计,以支持多种协议。 但是,供应商希望将他们所有的数字驱动功能集成到一个硅片中,要求通信协议功能规模不大,能够作为整个“芯片驱动”设计的组成部分来实现。 图3显示了工业以太网功能实现的转变。
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