ZHCSFD6H July   2016  – July 2026 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  时序要求,上电时序
    7. 6.7  时序要求、在 XI 时钟不稳定时加电
    8. 6.8  时序要求、复位时序
    9. 6.9  时序要求、串行管理时序
    10. 6.10 时序要求、100Mbps MII 发送时序
    11. 6.11 时序要求、100Mbps MII 接收时序
    12. 6.12 时序要求、10Mbps MII 发送时序
    13. 6.13 时序要求、10Mbps MII 接收时序
    14. 6.14 时序需求、RMII 发送时序
    15. 6.15 时序需求、RMII 接收时序
    16. 6.16 时序要求,RGMII
    17. 6.17 正常链路脉冲时序
    18. 6.18 自动协商快速链路脉冲 (FLP) 时序
    19. 6.19 10BASE-Te Jabber 时序
    20. 6.20 100BASE-TX 发声延时时序
    21. 6.21 100BASE-TX 接收延时时序
    22. 6.22 时序图
    23. 6.23 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 节能以太网
        1. 7.3.1.1 EEE 概述
        2. 7.3.1.2 EEE 协商
      2. 7.3.2 局域网唤醒数据包检测
        1. 7.3.2.1 魔术包结构
        2. 7.3.2.2 魔术包示例
        3. 7.3.2.3 局域网唤醒配置和状态
      3. 7.3.3 IEEE 1588 时间戳的帧起始监测
      4. 7.3.4 时钟输出
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1  MAC 接口
        1. 7.4.1.1 媒体独立接口 (MII)
        2. 7.4.1.2 简化媒体独立接口 (RMII)
        3. 7.4.1.3 RMII 中继器模式
        4. 7.4.1.4 简化千兆位媒体独立接口(RGMII)
      2. 7.4.2  串行管理接口
        1. 7.4.2.1 扩展寄存器空间访问
        2. 7.4.2.2 写入地址操作
        3. 7.4.2.3 读取地址操作
        4. 7.4.2.4 写入(无后增量)操作
        5. 7.4.2.5 读取(无后增量)操作
        6. 7.4.2.6 写入(有后增量)操作
        7. 7.4.2.7 读取(有后增量)操作
        8. 7.4.2.8 示例写入操作(无后增量)
        9. 7.4.2.9 示例读取操作(无后增量)
      3. 7.4.3  100BASE-TX
        1. 7.4.3.1 100BASE-TX 变送器
          1. 7.4.3.1.1 代码组编码和注入
          2. 7.4.3.1.2 扰频器
          3. 7.4.3.1.3 NRZ 到 NRZI 编码器
          4. 7.4.3.1.4 二进制到 MLT-3 转换器
        2. 7.4.3.2 100BASE-TX 接收器
      4. 7.4.4  100BASE-FX
        1. 7.4.4.1 100BASE-FX 发送
        2. 7.4.4.2 100BASE-FX 接收
      5. 7.4.5  10BASE-Te
        1. 7.4.5.1 静噪
        2. 7.4.5.2 正常链路脉冲检测和生成
        3. 7.4.5.3 Jabber
        4. 7.4.5.4 工作链路链极性检测和校正
      6. 7.4.6  自动协商(速度/双工选择)
      7. 7.4.7  自动 MDIX 分辨率
      8. 7.4.8  环回模式
        1. 7.4.8.1 近端环回
        2. 7.4.8.2 MII 环回
        3. 7.4.8.3 PCS 环回
        4. 7.4.8.4 数字环回
        5. 7.4.8.5 模拟环回
        6. 7.4.8.6 远端(反向)环回
      9. 7.4.9  BIST 配置
      10. 7.4.10 电缆诊断
        1. 7.4.10.1 TDR
      11. 7.4.11 快速链路断开功能
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 硬件自举配置
      2. 7.5.2 LED 配置
      3. 7.5.3 PHY 地址配置
  9. 寄存器映射
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 TPI 网络电路
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 光纤网络电路
        1. 9.2.2.1 设计要求
          1. 9.2.2.1.1 时钟要求
            1. 9.2.2.1.1.1 振荡器
            2. 9.2.2.1.1.2 晶体
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
          1. 9.2.2.2.1 MII 布局指南
          2. 9.2.2.2.2 RMII 布局指南
          3. 9.2.2.2.3 RGMII 布局指南
          4. 9.2.2.2.4 MDI 布局指南
        3. 9.2.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
      1. 9.3.1 电源特性
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 信号布线
        2. 9.4.1.2 返回路径
        3. 9.4.1.3 变压器布局
          1. 9.4.1.3.1 变压器推荐
        4. 9.4.1.4 金属浇注
        5. 9.4.1.5 PCB 层堆叠
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

EEE 协商

自动协商期间,会广播节能以太网。在开机时、管理命令下达时、出现链路故障后或用户干预时执行自动协商功能。仅当两个链路伙伴都广播节能以太网功能时,才支持节能以太网功能。如果不支持节能以太网,则会禁用所有节能以太网功能,并且 MAC 不得将 LPI 配置为有效。如需广播节能以太网功能,PHY 需要依次交换额外的格式化下一页与非格式化下一页。

可通过两种方式激活 EEE 协商:

  • 硬件自举
  • 寄存器访问

可以使用 RX_D1 引脚自举来激活 EEE 协商通告。当 RX_D1 设置为自举模式 2 或模式 3 时,可以在自动协商过程中通告 EEE 功能。也可通过 SMI 对寄存器进行访问,从而激活 EEE 协商通告。DP83822 提供了两种不同的方式来访问 PHY 寄存器组中的 EEE 控制寄存器。IEEE 802.3az 将 MMD3 与 MMD7 定义为节能以太网控制与状态寄存器的位置。MMD3 和 MMD7 寄存器 0x3000、0x3001、0x3016、0x703C 和 0x703D 包含运行 EEE 所需要的所有控制与状态指示。此外,DP83822 支持 EEE 配置旁路选项,该选项可在德州仪器 (TI) 的供应商特定 DEVAD 中启用 EEE 控制寄存器。这么做允许使用单个 DEVAD,从而有助于简化配置。节能以太网配置寄存器 #2(EEECFG2,地址 0x04D0)包含用于启用和选择 TX_ER 引脚分配的控制位,该引脚是 MAC 发送 LPI 命令的一部分。节能以太网配置寄存器 #3(EEECFG3,地址:0x04D1)包含节能以太网配置旁路控制。