我们现今使用的网络接口均为,目前大部分处理器都支持以太网口。目前以太网按照速率主要包括10M、10/100M、1000M三种接口,10M应用已经很少,基本为10/100M所代替。目前我司产品的以太网接口类型主要采用双绞线的RJ45接口,且基本应用于工控领域,因工控领域的特殊性,所以我们对以太网的器件选型以及PCB设计相当考究。从硬件的角度看,以太网接口电路主要由MAC(Media Access Controlleroler)控制和物理层接口(Physical Layer,PHY)两大部分构成。大部分处理器内部包含了以太网MAC控制,但并不提供物理层接口,故需外接一片物理芯片以提供以太网的接入通道。面对如此复杂的接口电路,相信各位硬件工程师们都想知道该硬件电路如何在PCB上实现。
如图 1以太网的经典广泛应用。企业的PCB设计的概念基础是明确这里框图来的布置图铺线,那么企业就以这里框图详细解读以太网相关的的布置图铺线点。 图 1 以太网基本特征应该用 1. 图 2网口箱式变压器并没有集合在网口相射频连接器里的参考使用集成运放设计PCB方式 、铺线图,底下就以图 2介紹以太网集成运放设计的方式 、铺线需注重的要素。 图 2箱式变压器不一体化在网口进行电源连接器的电源电路PCB格局、步线分类 a) RJ45和低压电抗器间的高度尽会的短,晶振离开接口方式、PCB角处和其他的低频生产设备、穿线或磁铁电气元件周,PHY层心片和低压电抗器间的高度尽会短,但偶而因为顾全整体性功能分区,这方面会较为难无法,但其间的高度******约10~12cm,电子器件功能分区的的原则是一般而言根据走势去向摆放在,切不行绕来绕去; b) PHY层ICIC芯片的24v外接电源模块滤波依照要ICIC芯片必须结构设计,一般性不同24v外接电源模块端都需移动到两个退耦电解电解电感,他能否为4g信号展示 两个低阻抗匹配通道,增大24v外接电源模块和地三视图间的谐振,从而让电解电解电感起到了去耦和旁路的的功效,故要确认质量退耦和旁路电解电解电感由电解电解电感、布线、过孔、焊盘分解成的环水泥路积最好小,确认质量引线电感最好小; c) 网口电压器PHY层处理芯片侧心中抽头对地的滤波滤波电容要尽量用一些挨近电压器管脚,切实保障引线最快,划分电感不大; d) 网口低压变压器主板接口侧的共模内阻和高压力电容(电容器)离近学校抽头置放,接线短而粗(≥15mil); e) 变电器的两遍须要割地:即RJ45链接座和变电器的次级电感线圈用单一的底部丢开地,底部丢开行政区域性100mil不低于,且在该底部丢开行政区域性下找不到电源线和岩层来源于。也许做拼接加工,说是只为到初、次级的底部丢开,控住源新风系统的不干扰经过学习单面耦合电路到次级; f) 标示灯的电压线和驱动程序4g信号线之间接线,尽量避免增加环从地面积。标示灯和差分线要实行用不着的隔离开,这两种要以确保至少的距離,如果的空间可以选择GND隔好; g) 适用接连GND和PGND的阻值及电感需放到地分配行政区域。 2. 以太网的数据信息线是以差分对(Rx±、Tx±)的的形式会出现,差分线兼具更强共模能够抑制功能,抗影响功能强,比如比如走线不善,已经受到情况严重的数据信息保密性性间题。底下自己来全部说差分线的办理基本知识: a) 首先生成Rx±、Tx±差分对,应当操控差分对成平行线、等长、短距,避开过孔、平行。由管脚匀称、过孔、甚至铺线空间等重要因素突发令差分线长易不输入,时序会突发倾斜,还可以加入共模干扰无线信号,降底无线信号产品。所以咧,合理的要对差分对不输入的情况下得出结论补尝,使其线长输入,长宽差基本操控在5mil元,补尝理论依据是什么地方导致长宽差补尝什么地方; b) 当线速度特殊要求高时须对Rx±、Tx±差分对展开抗阻控住,常见抗阻控住在100Ω±10%; c) 差分讯号消费终端内阻(49.9Ω,有的PHY层集成电路集成电路芯片会不能)需挨到PHY层集成电路集成电路芯片的Rx±、Tx±管脚移动到,这样的话能更有效的削除通信系统线缆中的讯号漫反射; d) 差分线对上的滤波电感一定要对称轴放入,如果差模很有可能转成共模,提供共模嘈音,且其布线时没办法有stub ,其实本事对高频率嘈音有顺畅的阻止本事。 3. 变电器集成系统式在连到器的以太网电线的PCB平面布置、铺线较不集成系统式的对应简约较多,下面的图 3是主要采用混合式化连到器的网口电线的PCB平面布置、铺线可以参考图: 图 3混合式化相连器的网口PCB布局图、走线考生图 从上图还可以看得出来,图 3和图 1的有差异地方就是少了网口电压器,沒有总的雷同。有差异地方主耍提现在网口电压器已智能家居控制至连入方式器里,全部地水平线设计免确定拼接办理,但大家一如既往应该将整体化连仪器的壳体连入方式到持续的地水平线设计上。 以太网功能分区铺线因素的要大体上就某些,好的PCB功能分区铺线这不仅还能否担保线路功能,还还能否提高自己线路功能,作者总体水平有现,不足的地方的地方追捧不吝赐教交流沟通。2017 © 广州HAHA体育 电子科技有限公司 版权所有 备案号