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本文中利用FPGA控制88E1111芯片实现千兆光纤以太网数据传输。此款PHY芯片具有以太网口与光纤两种物理接口,对于MAC接口具有多种模式的选择,应用FPGA来实现千兆光纤接口的数据传输,控制方式选择了GMII模式,同时此物理芯片还具回环模式,能够方便的测试诊断千兆光纤以太网;芯片的封装也具有三种形式,具有不同的引脚,可根据实际环境选择任一种封装。 相似文献
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针对目前的国际形式和各方面对核心芯片的国产化需求,Hi3559AV100作为一款强大SoC芯片,具有卓越的图像处理能力,在各种视频传输和智能处理方面应用越来越广泛.然而国产PHY芯片的I/O电平推荐为2.5 V,无法直接和海思的RGMII接口对接,本文利用FPGA的BANK供电灵活性设计了 Hi3559AV100+FPGA+GC88E1111的千兆以太网的设计方案,设计简单通用、灵活便利,能够满足高速数据传输的性能需求,为千兆以太网PHY芯片和其他MAC对接时接口电平不匹配问题提供了一种新的解决方案. 相似文献
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针对国产化有线单元测试台数据传输速率低的问题,提出采用国产FMQL芯片作为控制芯片设计千兆以太网传输系统.以太网数据传输是目前广泛应用的一种传输手段,集成ARM与FPGA的国产FMQL芯片移植了LwIP协议栈,大大简化了设计复杂度.系统设计的关键技术是实现PS端与PL端的数据交互,通过调用FPGA中的AXI-DMA I... 相似文献
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基于以太网帧的嵌入式数据传输方案及实现 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统嵌入式以太网系统存在的数据传输速率低,通用性、实时性和扩展性差等问题,提出一种基于以太网帧的数据传输系统设计方案。数据传输采用以太网帧格式,基于LibPCAP库网络数据捕获技术实现数据的采集,使用FPGA器件适应系统间接口的差异。介绍了系统设计方案,详细说明了MAC层的FPGA逻辑实现和基于LibPCAP库的以太网帧的数据采集技术,并讨论了系统的优化。通过在声纳模拟器的以太网数据传输系统中应用,表明了该方案的可行性。 相似文献
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为实现设备间数据的以太网传输,对TCP/IP协议进行深入了研究,设计了基于FPGA和PHY物理层芯片88E1111的千兆以太网数据传输系统.系统采用硬件描述语言实现以太网传输协议,并利用Xilinx提供的M AC以太网控制器IP核完成帧校验和封装,物理层实现采用88E1111芯片.结合系统设计需求对TCP/IP以太网数据协议进行裁剪,仅保留UDP协议、IP协议和ARP地址解析协议.经测试,千兆以太网能够稳定、高效地实现数据传输. 相似文献
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针对以太网技术在高速图像传输中常见的带宽利用率低,传输协议受限的问题,设计了一种基于可编程逻辑器件FPGA实现千兆以太网传输系统的方案,分析了基于IEEE802.3标准的以太网帧格式和循环冗余校验(CRC),实现了MAC数据包的封装和PHY芯片88E1111的配置,完成了千兆网络系统的设计和高速数据的传输。结果表明,该方案具有成本低,传输速率快且传输协议不受限制的优势,并最终成功应用于某水下高速图像传输系统中。 相似文献
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针对现最常用的10/100Mbps自适应网卡网速过慢的问题,设计了一种含Express Card接口的千兆以太网网卡;用户可以方便、快捷地将其插入笔记本电脑的Express Card接口,实现高速通信;与以往采用FPGA、DSP等芯片设计的千兆以太网网卡相比,该千兆以太网网卡采用内含以太网MAC控制器、10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应收发器、PCI Express总线控制器等的网卡芯片RTL8111DL作为主芯片,无需再外接一片物理层芯片和一片MAC芯片;经测试:笔记本电脑可以通过此千兆以太网网卡借助五类线与外部设备握手成功,实现约260兆的高速数据传输。 相似文献