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文檔簡介
1、以太網網絡技術由于其節(jié)點數和傳送范圍不受限制,且具有多種可供選擇的傳輸介質等優(yōu)點,現已成為網絡技術家族中的重要成員。隨著通信技術和計算機技術的不斷發(fā)展,以太網技術也從簡單的局域網技術推廣到企業(yè)工程領域,近年來人體生物學領域也開始關注以太網技術。因此,不管是過去30年還是未來的網絡發(fā)展趨勢,以太網技術仍將占有一席之地。
作為以太網網絡上各個節(jié)點與整個網絡通話的重要部件,以太網PHY芯片始終伴隨著以太網的發(fā)展。本文旨在從最基礎的1
2、0Mbps和100Mbps傳輸速率入手,根據 IEEE802.3協(xié)議內容,設計一條工作溫度范圍寬(-55℃到+150℃)、魯棒特性好、且傳輸距離最高到150m的PHY芯片發(fā)送通路。通過這項研究,為后期的千兆、萬兆以太網PHY芯片的設計打下堅實的理論和實踐基礎。
論文首先列出了IEEE802.3協(xié)議關于10BASE_T和100BASE_TX的相關內容,根據協(xié)議標準,分別設計了10BASE_T和100BASE_TX從MAC層接口到
3、雙絞線的RJ-45水晶頭接口部分的物理層通路。論文重點介紹電流舵DAC的設計,模擬部分采用SMIC0.18μ m的工藝庫模型,在cadence環(huán)境中進行建模和仿真。因為傳輸速率和各自處理碼型的不同,分別設計了用于10Mbps和100Mbps速率傳輸的二進制加權型電流舵DAC結構和溫度計碼電流舵型DAC。此處的電流舵DAC不僅成功實現傳統(tǒng)意義上的數模轉換,而且還具有很強的電流驅動能力,通過電路仿真,在5類UTP(非屏蔽雙絞線)150m處測
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