如何添加mdc/mdio字符设备驱动动

MDIO-学术百科-知网空间
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目前,在数据网络业务中以太网光纤收发器已大量应用,网络规模越来越大,远端和局端光纤以太网设备越来越多,其维护、管理和控制等问题也越发突出。针对光纤收发器的应用和管理现状,提出一种
本文介绍了一种基于FPGA的用自定义串口命令的方式实现MDIO接口逻辑设计的方法,并对系统结构进行了模块化分解以适应自顶向下的设计方法。所有功能的实现全部采用VHDL进行描述,并
研究了一种利用自带EMAC/MDIO外设的数字信号处理器TMS320C6747和物理层收发器KSZ8001实现电子式互感器合并单元数字量输出及其以太网通信的技术方案,给出了方案的
基于TI公司最新DSP芯片TMS320C6455,设计并实现了以太网通信软硬件接口。采用TMS320C6455片内以太网接口模块EMAC/MDIO,结合片外AgereET1011
基于TI公司数字媒体DSP芯片DM642,设计并实现了以太网通信软硬件接口。采用DM642片内集成的以太网接口模块EMAC/MDIO,结合片外Intel LXT971 PHY芯片
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<font color="#0-819-9993
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<font color="#0-Broadcom NetXtreme II goes offline with error MDC/MDIO access timeout - Red Hat Customer PortalSMI总线接口,SMI帧结构在MDC和MDIO接口上的流程简介(转载自&http://blog.csdn.net/shanzhizi)
SMI全称是串行管理接口(Serial Management
Interface)。是MII接口中的管理接口。
包括两根信号线:,通过它,MAC层芯片(或其它控制芯片)可以访问物理层芯片的寄存器(前面100M物理层芯片中介绍的寄存器组,但不仅限于100M物理层芯片,10M物理层芯片也可以拥有这些寄存器),并通过这些寄存器来对物理层芯片进行控制和管理。SMI管理接口如下:
MDC:管理接口的时钟,它是一个非周期信号,信号的最小周期(实际是正电平时间和负电平时间之和)为400ns,最小正电平时间和负电平时间为160ns,最大的正负电平时间无限制。它与TX_CLK和RX_CLK无任何关系。
MDIO是一根双向的数据线。用来传送MAC层的控制信息和物理层的状态信息。MDIO数据与MDC时钟同步,在MDC上升沿有效。MDIO管理接口的数据帧结构如:
<img ALT="" src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="http://img.my.csdn.net/uploads//_1643.gif"
TITLE="SMI总线接口,SMI帧结构在MDC和MDIO接口上的流程简介(转载自&http://blog.csdn.net/shanzhizi)" />
PRE:帧前缀域,为32个连续“1”比特,这帧前缀域不是必要的,某些物理层芯片的MDIO操作就没有这个域。
OP:帧操作码,比特“10”表示此帧为一读操作帧,比特“01”表示此帧为一写操作帧。
PHYAD:物理层芯片的地址,5个比特,每个芯片都把自己的地址与这5个比特进行比较,若匹配则响应后面的操作,若不匹配,则忽略掉后面的操作。
REGAD:用来选择物理层芯片的32个寄存器中的某个寄存器的地址。
TA:状态转换域,若为读操作,则第一比特时MDIO为高阻态,第二比特时由物理层芯片使MDIO置“0”。若为写操作,则MDIO仍由MAC层芯片控制,其连续输出“10”两个比特。
DATA:帧的寄存器的数据域,16比特,若为读操作,则为物理层送到MAC层的数据,若为写操作,则为MAC层送到物理层的数据。
IDLE:帧结束后的空闲状态,此时MDIO无源驱动,处高阻状态,但一般用上拉电阻使其处在高电平,即MDIO引脚需要上拉电阻。
MDIO数据帧的时序关系如下:
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TITLE="SMI总线接口,SMI帧结构在MDC和MDIO接口上的流程简介(转载自&http://blog.csdn.net/shanzhizi)" />
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