ZHCY224 October   2025 AM263P4-Q1 , TAS6754-Q1

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   简介
  5.   5
    1.     启用实时控制和时间敏感型数据
    2.     以太网拓扑:环形与星形
    3.     以太网环形架构实施
    4.     使用 AVB 将音频播放添加到以太网主干中
    5.     区域架构中的音频
    6.     在 ZCM 中实施 AVB
  6.   结语
  7.   其他资源

在 ZCM 中实施 AVB

通常情况下,以太网网络包括 MCU、以太网交换机和以太网 PHY,且这些元件之间通常需要一定程度的集成。这些元件通过以下方式实现媒体时钟同步 (图 9):

  • 以太网 MAC。
  • 以太网 PHY。
  • IEEE802.1AS (gPTP)。
  • IEEE1722 媒体时钟恢复。
  • 媒体时钟生成。
 媒体时钟同步解决方案示意图图 9 媒体时钟同步解决方案示意图

以太网 PHY 负责传输和接收以太网数据包。以太网 MAC 通过封装和解封数据包来管理数据传输。gPTP 协议可在所有网络器件间同步本地时钟,以保持一致的时间基值。IEEE 1722 媒体时钟恢复使用以太网数据包中的嵌入式时序信息来调整音频媒体时钟:一种是称为帧同步 (FSYNC) 的音频采样时钟,而另一种是音频数据串行器比特时钟 (SCLK)。

图 10 展示了 AVB 实施的可能元件图。

 在 MCU、以太网交换机和以太网 PHY 中实施媒体时钟同步图 10 在 MCU、以太网交换机和以太网 PHY 中实施媒体时钟同步

TI 采用 DP83TG721-Q1,其集成了媒体时钟恢复功能,可根据输入的以太网流重新同步本地媒体时钟。该 PHY 在硬件层面生成音频采样率的媒体时钟 (FSYNC) 以及音频数据串行器比特时钟 (SCLK)。PHY 硬件还负责管理音频数据包的呈现时间。AM263P4-Q1 MCU 通过其可编程实时单元模拟 I2S 音频数据,从而与 TAS6754-Q1 音频放大器进行通信。图 11 展示了此解决方案。

 使用 AM263P4-Q1、DP83TG721-Q1 和 TAS6754-Q1 的 TI AVB 解决方案图 11 使用 AM263P4-Q1、DP83TG721-Q1 和 TAS6754-Q1 的 TI AVB 解决方案

表 3 列出了适用于以太网环形架构和 AVB 的协议。

表 3 适用于以太网环形架构和 AVB 的协议列表
协议 说明
IEEE802.1AS 定义本地时钟与主时钟 (gPTP) 的同步情况
IEEE802.1Qav TSN 的 AVB 栈和流量调度
IEEE1588

双向交换带有时间戳的消息

精确时间协议

最佳主时钟算法

IEEE802.1Qbv 增强了流量调度
IEEE802.1cb

数据包复制

数据包转发

重复数据包抑制

环形终端

IEEE1722 适用于媒体时钟恢复的 AVB 传输协议