以太网芯片

用于减少引脚数等的控制器

以太网芯片是一种将太网媒体接入控制器(MAC)和物理接口收发器(PHY)集成在同一芯片内的微型控制器[0]。这种设计减少了外部组件的需求,使得MAC和PHY能够更好地匹配。以太网芯片的优势在于其能够减少引脚数量、缩小芯片面积,并且在使用低功耗模式下,可以显著降低功耗[1]。

以太网芯片是一种将太网媒体接入控制器(MAC)和物理接口收发器(PHY)集成在同一芯片内的微型控制器[1]。这种设计减少了外部组件的需求,使得MAC和PHY能够更好地匹配。

优势

以太网芯片的优势在于其能够减少引脚数量、缩小芯片面积,并且在使用低功耗模式下,可以显著降低功耗[2]

媒体接入控制器

以太网MAC遵循IEEE-802.3以太网标准,负责实现数据链路层的功能[3]。最新版本的MAC支持10Mbps和100Mbps两种传输速率,并通常采用MII接口。

物理接口收发器

以太网PHY根据IEEE-802.3标准定义,实现了物理层的功能。尽管PHY提供了大部分的模拟支持,但在实际应用中,仍然需要额外的分离元件和局域网隔离模块来保护PHY免受电气故障的影响。

网络接口

以太网芯片的工作范围涵盖了OSI模型的物理层和数据链路层。物理层定义了数据传输所需的电信号、光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向上一层提供标准化接口。数据链路层则负责地址分配、数据帧构造、错误检测、传输控制以及向网络层提供标准化的数据接口。

参考资料 3

  1. AI数据中心高端以太网芯片需求有所回升 — 百家号
  2. AI数据中心高端以太网芯片需求回升,市场回暖 — 百家号
  3. ieee 802.3学习笔记-MAC — CSDN博客
广告位:底部(ad-bottom)—— 请到中台「公共区块」编辑此内容