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以太网变压器讨论,为什么以太网芯片PHY靠近变压器?
qq_39426660
2021-01-19 11:28:35
看了几个博主关于网络变压器EMC 、网络变压器在PCB上的设计安装要点的博客,其中提到:“网络变压器靠近以太网口,以太网芯片PHY靠近变压器”;百思不得其解,为什么以太网芯片PHY靠近变压器?
自己观点:以太网PHY芯片应该靠近板卡核心器件端。
原因:以太网PHY芯片到板卡核心器件走得协议一般都是RGMII、GMII等都是单端走线,而PHY芯片到变压器走的是差分线,差分线抗干扰能力强,单端弱,所以以太网PHY芯片应该靠近板卡核心器件端。
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以太网变压器讨论,为什么以太网芯片PHY靠近变压器?
看了几个博主关于网络变压器EMC 、网络变压器在PCB上的设计安装要点的博客,其中提到:“网络变压器靠近以太网口,以太网芯片PHY靠近变压器”;百思不得其解,为什么以太网芯片PHY靠近变压器? 自己观点:以太网PHY芯片应该靠近板卡核心器件端。 原因:以太网PHY芯片到板卡核心器件走得协议一般都是RGMII、GMII等都是单端走线,而PHY芯片到变压器走的是差分线,差分线抗干扰能力强,单端弱,所以以太网PHY芯片应该靠近板卡核心器件端。
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Codings
2021-01-19
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你自己找到原因了就得相信自己的判断,网上人云亦云的文章不少
老皮芽子
2021-01-19
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按模拟电路来分析,变压器离PHY的远近,离RJ45的远近,PHY 离 MAC/CPU 芯片的远近,对电信号是没有影响的。但实际上还是有较大的区别的。 PHY 是将并行数字信号转变成高速串行差分信号进行远距离传输。 并行数字信号在PCB上传输受到很多限制,频率、干扰、衰减等,远不如差分线在PCB上传输的距离远、频率高。 并行数字信号在PCB上传输,最大的问题抗干扰能力差,线间干扰尤其恶劣。差分信号的特点就是抗干扰能力强,但是由于差分信号的频率一般都远大于并行数字信号,高频衰减是影响差分线传输距离主要原因。 以太网设备的网络传输很远(以太网 100米),需要控制严格的阻抗匹配、线路衰减小、抗干扰强才能传输到100米,比如用超5类双绞线、6类双绞线。 PCB 的走线宽度、基板材质造成高频损耗比 5 类双绞线大很多。在千兆网络中,尽量减少网线在PCB上的长度是实现100米网络传输的很重要的技术手段。 PCB 板子上的电磁干扰远大于双绞线上(好的双绞线还有屏蔽),减少高频线的走线长度能减少电路板对高频线的干扰。 当然采用高频PCB,理想控制PCB走线的铜厚线宽减少高频损耗,就是成本高点。也可以在PCB上长距离走线。 在一些机柜机箱内的网络互连设备,不考虑传输距离,也可以在PCB上长距离走线。 变压器还有一个重要的作用是隔离,将网线与电路板的元器件通过磁环物理隔离,提高产品的可靠性。可以这样想,网线被雷击,设备不能损坏。就要求 变压器与RJ45之间的距离越小越好。
以太网
电容连接不需要
变压器
附件描述了
以太网
PHY
连接时,不使用
变压器
,而使用电容直接耦合时各种方式及其参数计算
两个
PHY
芯片
直连
两个
PHY
芯片
不通过隔离
变压器
直接连接。
浅谈
PHY
芯片
UTP接口直连(不使用
变压器
)的设计-CSDN下载
最近遇到的项目上的问题,总结一下,怎么将电压型和电流型的
PHY
直连,还有其他应用场景。
以太网
设计中电压型
PHY
和电流型
PHY
的区别
,网口
PHY
芯片
对于 TX与 RX 的驱动方式有电压驱动和电流驱动之分。最简单的一个识别方式就是看其推荐原理图,如果网络
变压器
的中心抽头需要提供一个 VCC(3.3V、2.5V 等等,下同) 电源的就是电压驱动,如果是直接加一个对地电容就可以的就是电流驱动。 现在我们来精简电路。 (由于两块
PHY
芯片
靠的很近,故在此不考虑阻抗匹配的问题,如果情况不同,请自行考虑,下同) 最原始的情形就是使用两个网络
变压器
,然后 TX与 TX交叉连接,也就是正常的连接方式。
以太网
PHY
原理及运用.doc
电流、电压驱动型
PHY
原理与应用 常见的
PHY
的MDI端口有两种类型:一个是电流驱动型,一个是电压驱动型。 所谓电流驱动,就是需要从外部提供电压,以满足内部对电流的吸取。这种
PHY
如BCM5248/5488S等,它们需要从隔离
变压器
的中心抽头提供电压。 所谓的电压驱动,就是具有主动的电压输出能力。如BCM54880/54980,它们不需要隔离
变压器
的中心抽头电压。
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