ZHDZ012G December   2020  – June 2026 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件版本 2.0/1.1/1.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件版本 2.0/1.1/1.0 使用说明
      1.      i2134
      2.      i2330
      3.      i2453
    2. 3.2 器件版本 2.0/1.1/1.0 公告
    3.     i2024
    4.     i2038
    5.     i2048
    6.     i2049
    7.     i2050
    8.     i2052
    9.     i2053
    10.     i2054
    11.     i2055
    12.     i2062
    13.     i2063
    14.     i2064
    15.     i2065
    16.     i2067
    17.     i2079
    18.     i2081
    19.     i2083
    20.     i2085
    21.     i2086
    22.     i2087
    23.     i2090
    24.     i2091
    25.     i2092
    26.     i2093
    27.     i2094
    28.     i2095
    29.     i2096
    30.     i2097
    31.     i2098
    32.     i2099
    33.     i2100
    34.     i2101
    35.     i2102
    36.     i2103
    37.     i2103
    38.     i2115
    39.     i2116
    40.     i2117
    41.     i2118
    42.     i2119
    43.     i2120
    44.     i2121
    45.     i2122
    46.     i2123
    47. 3.3 i2124
    48. 3.4 i2126
    49. 3.5 i2127
    50.     i2128
    51.     i2129
    52.     i2131
    53.     i2132
    54.     i2133
    55.     i2134
    56.     i2137
    57.     i2138
    58.     i2139
    59.     i2141
    60.     i2143
    61.     i2144
    62.     i2145
    63.     i2146
    64.     i2147
    65.     i2148
    66.     i2149
    67. 3.6 i2150
    68. 3.7 i2151
    69. 3.8 i2152
    70.     i2153
    71.     i2154
    72.     i2155
    73.     i2157
    74.     i2159
    75.     i2160
    76.     i2161
    77.     i2162
    78.     i2163
    79.     i2164
    80.     i2166
    81.     i2168
    82.     i2171
    83.     i2173
    84.     i2174
    85.     i2177
    86.     i2178
    87.     i2179
    88.     i2180
    89.     i2182
    90.     i2183
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    98.     i2196
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    100.     i2198
    101.     i2199
    102.     i2200
    103.     i2205
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    118.     i2230
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    125.     i2244
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    127.     i2246
    128.     i2249
    129.     i2253
    130.     i2257
    131.     i2271
    132.     i2274
    133.     i2275
    134.     i2277
    135.     i2278
    136.     i2279
    137.     i2283
    138.     i2305
    139.     i2306
    140.     i2307
    141.     i2310
    142.     i2311
    143.     i2312
    144.     i2320
    145.     i2329
    146.     i2351
    147.     i2362
    148.     i2366
    149.     i2371
    150.     i2383
    151.     i2399
    152.     i2401
    153.     i2409
    154.     i2414
    155.     i2418
    156.     i2422
    157.     i2424
    158.     i2435
    159.     i2449
    160.     i2454
    161.     i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2329

MDIO:MDIO 接口损坏(CPSW 和 PRU-ICSS)

详细信息:

CPSW 和 PRU-ICSS 外设的所有实例(如果存在)的 MDIO 接口可能在 MDIO 读取时返回损坏的读取数据(例如返回过时数据或以前的数据)或在 MDIO 写入时发送错误的数据。MDIO 接口也可能在下次外设复位(通过 LPSC 或在 CPSW 的情况下禁用复位隔离时通过全局器件复位)之前不可用。

该问题在系统层面的表现可能包括 (1) 错误的以太网 PHY 链路断开状态 (2) 无法通过 MDIO 正确配置以太网 PHY (3) PHY 检测不正确(例如地址错误)(4) 尝试通过 MDIO 配置 PHY 时读取或写入超时。

对于启动模式(如果支持,仅限 CPSW),不存在确保主以太网启动成功的权变措施。如果在主启动期间发生该异常,启动可能发起重试,重试可能成功,也可能不成功。如果重试不成功,这将导致最终超时并转换到备用启动模式(如已选定)。如未选定备用启动模式,此类故障将导致超时并强制通过芯片看门狗进行器件复位,之后整个启动过程将再次重启。

要选择备用启动选项(如果支持),请在启动模式引脚上安装适当的拉电阻器。请参阅各特定器件选项的启动文档,通过以太网进行主启动尝试的典型超时为 60 秒。

权变措施:

在受影响的器件上,应使用以下权变措施:

MDIO 手动模式:适用于 PRU-ICSS 和 CPSW。

可以通过读取和写入 MDIO 外设 MDIO_MANUAL_IF_REG 寄存器中的相应位来模拟 MDIO 协议,直接操作 MDIO 时钟和数据引脚。有关手动模式寄存器位及其功能的完整详细信息参见 TRM。

在这种情况下,器件引脚多路复用应配置为允许 IO 由 CPSW 或 PRU-ICSS 外设控制(与正常预期运行相同),但必须确保 MDIO_CONTROL_REG 中的 MDIO_CONTROL_REG.ENABLE 位为 0 来禁用 MDIO 状态机,同时将 MDIO_POLL_REG.MANUALMODE 位设置为 1 来启用手动模式。

联系 TI 了解如何实施软件权变措施。

注: 如果使用以太网 DLR(设备层环网)(在 CPSW 或 PRU-ICSS 上)或 EtherCAT 协议(在 PRU-ICSS 上),由于链路状态检查需要轮询间隔,实施运行时权变措施 1 可能对 CPU 或 PRU 负载产生重大影响。因此应考虑系统产生的影响。

对于 PRU-ICSS,使用 MDIO 的 MLINK 功能通过 MIIx_RXLINK 输入引脚到 PRU-ICSS 自动轮询链路状态可以减少软件权变措施的负载,其中 PRU-ICSS 必须连接外部来自 PHY 且链路处于活动状态时不会切换的状态输出。根据外部 PHY 器件的指定行为,该 PHY 状态输出可能是 LED_LINK 或 LED_SPEED,也可能是 LED_LINK 和 LED_SPEED 的逻辑“或”。有关使用 MDIO 的 MLINK 功能的详细信息,请参阅 TRM 的 MDIO 部分。此功能在 CPSW 外设上不可用。

对于在 PRU-ICSS 上实施 EtherCAT,软件权变措施将在 RTUx/ TX_PRUx 核心中完成。核心必须专门针对权变措施,即无法用于其他目的。实施方案将支持通过两个用户访问通道访问 MDIO。这为 R5f 核心和 PRU 核心提供独立访问通道的选项。这些 API 将与我们在 RTOS 权变措施实施中的 API 类似。

EtherCAT 将继续通过链路状态的 MDIO MLINK 绕过状态 m/c(此路径不受勘误表影响)使用 PHY 快速链路检测。这样可以确保仍然满足电缆冗余相关延迟要求。

 使用 PRU 核心通过手动模式进行 MDIO 模拟图 3-6 使用 PRU 核心通过手动模式进行 MDIO 模拟