的以太網(wǎng)收發(fā)器,支持IEEE802.3bw和802.3bp協(xié)議。 YT8011系列可提供所有必要的物理層功能,通過一對差分的屏蔽或者非屏蔽電纜 ,傳輸和接收以太網(wǎng)數(shù)據(jù)包 。該系列采用了高速DSP技術和模擬
2022-05-05 15:14:18
3541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/B7/poYBAGJzeF-ANp5fAAmuxX-sGHY422.png)
誰有*** Mb/s溫度單端口以太網(wǎng)物理層收發(fā)器資料,能否分享一下,謝謝
2011-08-24 09:58:07
比傳統(tǒng)光纖通道和InfiniBand互連更具有吸引力的特點。隨著市場的成熟,物理層連接方案也有了多種選擇,這正如當年千兆位時代,人們可以在光互連和銅互連之間進行選擇一樣。每種物理層連接方案都在傳輸距離
2019-04-24 07:00:08
DN39- 低功耗CMOS RS485收發(fā)器
2019-06-27 16:57:17
`描述低功耗低于 1 GHz 無線收發(fā)器參考設計可實現(xiàn)低成本雙向射頻鏈接(使用兩個收發(fā)器時)。具有集成天線的板載 Anaren Integrated Radio (AIR) A110LR09A
2015-04-30 15:42:18
ADM3053 隔離式CAN收發(fā)器帶隔離電源ADM3053是一款隔離式控制器區(qū)域網(wǎng)絡(CAN)物理層收發(fā)器,集成隔離DC/DC轉換器,符合ISO 11898標準。該器件采用ADI公司
2018-11-05 09:20:53
AR8031-AL1A品牌:Atheros被Qualcomm高通收購封裝:QFN48功能:超低功率10/100/1000 RGMII / SGMII 千兆以太網(wǎng)收發(fā)器千兆網(wǎng)絡芯片/吉比特以太網(wǎng)或稱
2022-05-12 10:07:40
`HMD30201 是一款低功耗、長距離的全功能無線收發(fā)模塊,完全兼容IEEE802.15.4 協(xié)議標準,模塊由AT86RF212 及其外圍器件組成,工作在ISM 780M/868M/915M Hz
2011-03-01 14:17:21
概述CA-IS306X是一系列具有集成式高效電源轉換器的隔離式控制區(qū)域網(wǎng)絡(CAN)物理層收發(fā)器,符合ISO11898-2標準的技術規(guī)范。此器件采用片上二氧化硅(SIO2)電容作為隔離層,在CAN
2022-01-05 07:01:50
CAN總線使用不歸零(NRZ)的位填充。有兩種不同的信令狀態(tài):顯性(邏輯0)和隱性(邏輯1)。這些信令狀態(tài)對應于所在物理層(存在幾種不同的物理層)的某種電平。模塊以線與邏輯連接到總線:哪怕只有一個節(jié)點發(fā)送邏輯0使得總線處于顯性狀態(tài),那么不管有多少隱形狀態(tài)的節(jié)點傳送,則整個總線都處于顯性狀態(tài)。
2019-05-23 07:35:47
(LL) 引擎和物理層 (PHY)。(請參閱本文第 1 部分,了解更多關于堆棧的詳細信息。)LL 引擎支持藍牙中心和外圍功能。射頻收發(fā)器包含一個集成平衡不平衡轉換器,該轉換器用作單端射頻端口引腳,通過
2018-07-11 10:21:00
微電子(RDA)
公司開發(fā)出基于全新RF
收發(fā)結構的單芯片
收發(fā)器及集成天線開關的高效率功放模塊。本文介紹RDA PHS射頻
收發(fā)器芯片的設計方法?! ?/div>
2019-09-20 07:46:19
`HMD30201 是一款低功耗、長距離的全功能無線收發(fā)模塊,完全兼容IEEE802.15.4 協(xié)議標準,模塊由AT86RF212 及其外圍器件組成,工作在ISM 780M/868M/915M Hz
2011-02-23 13:43:48
`HMD30201 是一款低功耗、長距離的全功能無線收發(fā)模塊,完全兼容IEEE802.15.4 協(xié)議標準,模塊由AT86RF212 及其外圍器件組成,工作在ISM 780M/868M/915M Hz
2011-02-23 13:46:17
系列索引:《嵌入式系統(tǒng)原理與應用》 | 嵌入式系統(tǒng) 重點知識梳理目錄I2C的物理層接口(電平特性)及互聯(lián)I2C、SPI及UART三者之間的對比I2C中的主從機、收發(fā)器的概念I2C中的起始條件、停止
2021-12-20 07:38:09
物理層和協(xié)議層。物理層規(guī)定通訊系統(tǒng)中具有機械、電子功能部分的特性,確保原始數(shù)據(jù)在物理媒體的傳輸。協(xié)議層主要規(guī)定通訊邏輯,統(tǒng)一收發(fā)雙方的數(shù)據(jù)打包、解包標準。簡單來說物理層規(guī)定我們用嘴巴還是用肢體來交流
2021-12-13 08:09:01
LAN8700是SMSC半導體公司生產(chǎn)的一款單芯片以太網(wǎng)物理層收發(fā)器。它為貼片36腳QFN封裝。LAN8700廣泛用于數(shù)字電視、機頂盒、網(wǎng)絡打印服務器、主板局域網(wǎng)等產(chǎn)品中。
2021-04-26 06:38:38
` 此款LED專用光纖收發(fā)器千兆光纖收發(fā)器,是1000M電口(TX)至1000M光口(FX)之間的光電信號轉換設備,可以將傳統(tǒng)的千兆以太網(wǎng)通過一芯光纖鏈路擴展到90KM的范圍。必須成對使用,即一臺
2017-08-10 11:19:28
MAX3490是什么?MAX3490低功耗收發(fā)器的引腳有哪些?有何功能?
2022-02-28 09:05:19
接口(簡化介質無關接口)的單芯片、單端口10/100M以太網(wǎng)物理層收發(fā)器電路。SR8201F實現(xiàn)了10/100M以太網(wǎng)物理層所有功能,包括:物理編碼子層(PCS),物理媒介適配層(PMA),雙絞線物理
2018-06-29 15:55:36
本帖最后由 qq2355239039 于 2020-6-6 15:11 編輯
PAN1020是一款集成了射頻收發(fā)器和藍牙低功耗基帶處理器的BLE SoC收發(fā)器,可以用作應用程序處理器以及完全
2020-06-06 15:08:58
做畢設需要用到RealTek公司的10/100M物理層收發(fā)器芯片RTL8201BL,使用外部電路配置為自協(xié)商、MII操作模式,再通過網(wǎng)絡變壓器連接RJ45接口,與電腦通過網(wǎng)線連接后,能夠自適應成功
2012-07-05 09:34:48
[ RTL8201CP是一個單端口的物理層收發(fā)器,它只有一個MII/SNI(媒體獨立接口/串行網(wǎng)絡接口)接口。它通過網(wǎng)絡變壓器YL18-2050S或YT37-1107S接RJ45來實現(xiàn)全部的10
2010-05-17 10:23:55
大家收集了RadioVerse技術和設計生態(tài)系統(tǒng)下的7款寬帶收發(fā)器,看看它們是用哪些特性圈粉的吧~ 適用于各種低功耗無線應用場合的高度集成射頻收發(fā)芯片AD9361AD9361是一款高性能、高集成度的射頻
2018-08-16 00:37:12
收發(fā)器,提供雙通道發(fā)射器和接收器、集成式頻率合成器和測試和數(shù)字信號處理功能。IC提供FDD和TDD應用中3G/4G微和宏基站設備所需的靈活高性能和低功耗組合。 該器件的工作頻率范圍為300 MHz至
2019-09-17 01:18:57
STM32F407芯片的物理層與協(xié)議層分別有哪些呢?
2021-12-06 06:42:11
本文主要是對SX1276/77/78系列低功耗、高集成度收發(fā)器的功能進行概要敘述。
2021-05-17 06:17:11
dBm·+ 12.5 dBm,高效率PA·低功耗,片上DC-DC·LoRa,F(xiàn)LRC,(G)FSK支持的調(diào)制·可編程比特率·出色的抗阻塞能力·測距引擎,飛行時間功能·BLE PHY層兼容性·系統(tǒng)成本低應用·家庭自動化與電器·跟蹤應用·穿戴式運動/健身傳感器·智能手表和信標· 衛(wèi)生保健
2020-12-05 11:27:50
TI cc1020 低功耗RF收發(fā)器CC1020是一個真正的單芯片UHF傳輸收發(fā)器,它的功耗非常低,并非常低的電壓的無線應用。該電路主要設計為ISM(工業(yè),科學和醫(yī)學)和SRD (短距離設備)頻率在
2016-03-25 17:08:55
TI cc1020 低功耗高頻收發(fā)器CC1020是一種理想的超高頻單片收發(fā)器芯片。主要用于ISM(工業(yè)、科研及醫(yī)療)頻帶和在426/429/433/868/915MHz頻帶的SRD(Short
2016-03-24 17:07:12
TI cc1101 1GHz 低功耗射頻收發(fā)器CC1101是一種低成本的子1 GHz的收發(fā)器專為極低功耗無線應用。該電路主要設計為ISM (工業(yè),科學和醫(yī)療)和SRD (短距離設備)頻段在315
2016-03-25 16:55:48
和串行至并行的數(shù)據(jù)轉換。時鐘提取充當物理層 (PHY) 接口器件。串行收發(fā)器接口的最高速度為 2.5Gbps。發(fā)送器以基于所提供的參考時鐘 (TXCLK) 的速率鎖存 16 位并行數(shù)據(jù)。使用 8 位/10
2021-03-24 16:27:52
(MMF),分別支持多種不同波長 (λ)、光纖類型和電纜距離。以太網(wǎng)物理層IEEE 802.3標準將千兆或萬兆以太網(wǎng)PHY定義為三個構件的組合:1、物理介質相關 (PMD)2、物理介質連接 (PMA
2017-06-14 21:03:50
EVAL-ADF7024DB3Z,用于ADF7024 RF收發(fā)器的評估板(RF子板,431 MHz至435 MHz,單獨匹配)。 ADF7024是一款超低功耗集成收發(fā)器,適用于433 MHz,868
2020-05-21 06:34:08
一.串口通信的物理層與協(xié)議層物理層規(guī)定了通訊系統(tǒng)的機械、電子特性(相當于規(guī)定了用嘴巴還是肢體交流)協(xié)議層規(guī)定了通訊邏輯、數(shù)據(jù)打包解包標準(相當于規(guī)定了用中文還是英文交流)1.物理層串口通信的物理層有
2022-02-17 07:07:59
串口通訊協(xié)議的物理層和協(xié)議層是什么樣的?
2022-02-18 07:30:24
串口通訊協(xié)議的物理層和協(xié)議層看完你就懂了
2021-12-10 06:00:38
什么是WiMAX物理層信號測試解決方案?有什么作用?
2019-08-08 08:04:19
什么是以太網(wǎng)物理層Ethernet物理層有哪些功能基于MDI,為您的系統(tǒng)選擇合適的以太網(wǎng)物理層TI以太網(wǎng)物理層選擇流程圖
2021-03-18 08:07:05
概述:ADM3054是一款5 kV rms信號隔離控制器局域網(wǎng)(CAN)物理層收發(fā)器,符合ISO 11898標準。該器件采用ADI公司的 iCoupler?技術,將三通道隔離器和CAN收發(fā)器集成于單封裝中。
2021-04-07 06:14:37
NCV7343D20R2G是一款 CAN FD收發(fā)器是控制器局域網(wǎng)(CAN)協(xié)議控制器和物理控制器公共汽車收發(fā)器向總線提供差分傳輸能力以及CAN控制器的差分接收能力。保證額外的定時參數(shù),以確保以超過
2022-01-08 10:53:03
`利爾達推出的P系列和L系列低功耗藍牙模塊,基于TI CC254X芯片研發(fā)的一款高性能物聯(lián)網(wǎng)無線收發(fā)器,采用郵票孔接口形式,端口完全對外放,免去您射頻硬件設計調(diào)試難度,是您在軟件和產(chǎn)品結構上具有更大
2013-08-29 10:50:01
本帖最后由 welsonwxp 于 2021-1-4 09:32 編輯
CA-IS3062是一款隔離式控制區(qū)域網(wǎng)絡(CAN)物理層收發(fā)器,同時內(nèi)部集成隔離式DC-DC轉換器。符合
2021-01-04 09:28:50
描述該參考設計展示了如何在物理層實施冗余(并行)CAN 以實現(xiàn)功能安全性。其中包括兩個 SN65HVD257 CAN 收發(fā)器以及可確保兩個收發(fā)器收到相同數(shù)據(jù)的額外邏輯。主要特色較短的傳播延遲和快速
2018-07-24 08:00:56
以太網(wǎng)物理層信號特點是什么?標準測試集中各參數(shù)的具體含義是什么?如何去測試以太網(wǎng)物理層?
2021-05-07 06:26:47
如何去設計SoC中的低功耗RF收發(fā)器?
2021-05-25 07:04:51
本文為您介紹一種對CAN物理層進行調(diào)試的較好工程方法。我們將介紹基礎調(diào)試步驟,并說明一個CAN物理層應有的性能,以及找出問題的一些小技巧。
2021-04-19 08:02:25
如何對PCIe3.0接收機物理層進行測試?
2021-05-11 06:04:51
如何對WiMAX的物理層進行測試?如何對WiMAX的發(fā)射機進行測試?如何對WiMAX的接收機進行測試?
2021-05-27 07:20:48
Modbus是什么?modbus常用的功能碼有哪些?如何對modbus通訊的物理層進行設置?
2021-09-02 08:00:28
如何設計具備更強功能和更低功耗的片上系統(tǒng)?怎么實現(xiàn)多端口1Gbps和10Gbps TCP/iSCSI協(xié)議處理任務?
2021-05-07 07:07:34
選擇合適的千兆位收發(fā)器(GT)是通信和實時處理領域尤其需要重點考慮的設計事項,但特定的市場領域可能會存在太多的標準、協(xié)議或使用模型。有時針對某一種應用就會涉及到好幾種標準,為了選擇最適合的千兆位收發(fā)器,必須對各種協(xié)議的最新發(fā)展情況了如指掌。
2019-10-31 06:57:54
本文重點討論LTE空中接口物理層的一些主要過程。
2021-05-25 07:29:43
分享一款巨微MS1581低功耗藍牙無線收發(fā)器
2021-01-01 07:46:30
淺談CAN總線— 物理層硬件接法CAN完成通訊需要有CAN控制器和CAN收發(fā)器,目前市面上大多的控制器已經(jīng)由芯片的外設完成,收發(fā)器的話要單獨再加一個元器件。Quipass042項目中控制器
2022-01-10 07:54:45
怎么實現(xiàn)千兆位以太網(wǎng)用光纖收發(fā)器的設計?
2021-05-27 06:32:55
集成電路的設計中常用的電阻器有哪些?怎樣在物理層上實現(xiàn)電阻?
2021-04-21 06:49:17
無線網(wǎng)絡物理層的三種接口操作基本相近。為了實現(xiàn)PLCP功能,802.11標準規(guī)范了狀態(tài)機的使用?! ∶糠N狀態(tài)實現(xiàn)下面的一種功能: 載波偵聽:判斷介質的狀態(tài)?! 魉停喊l(fā)送數(shù)據(jù)幀的單個
2013-03-07 10:40:38
親愛的所有人,1。是否有人有關于使用Virtex 5 Rocket GTP收發(fā)器為SATA創(chuàng)建物理層的信息?2.并且我不了解火箭GTP中的元素RX終止和均衡,它決定了輸入的高速差分信號的值。如果有
2018-09-30 11:06:24
什么是串口通訊?串口通訊協(xié)議物理層的結構是由哪些部分組成的?串口通訊協(xié)議的協(xié)議層的主要標準是什么?
2021-10-22 09:30:22
選擇合適的FPGA千兆位收發(fā)器為什么至關重要?
2021-04-13 06:58:27
物理層的一致性測試作為近 10 多年來示波器最主要的用途之一,一直是產(chǎn)業(yè)界最常提到的名詞之一。本文嘗試將物理層一致性測試的含義,要素與目的及未來發(fā)展趨勢做一個簡單的探討和說明。(如無特別說明,本文后續(xù)提到的一致性測試均指物理層一致性測試)。
2019-08-12 07:17:19
DM9101是Davicom公司開發(fā)研制的基于10/100Mbps以太網(wǎng)物理層的單片低功耗收發(fā)器,文中介紹了DM9101的特點、引腳功能和工作原理,并給出了一種典型的應用設計電路.
2009-04-24 17:29:38
72 1.光纖收發(fā)器的基本結構一塊以太網(wǎng)光纖收發(fā)器包括OSI(系統(tǒng)互聯(lián))模型的兩個層。物理層和數(shù)據(jù)鏈路層。物理層定義了數(shù)據(jù)傳送與接收所需要的電與光信號、線路狀態(tài)、時鐘
2010-08-25 16:06:03
0 博通發(fā)布功耗最低的10G物理層器件,用于SONET/SDH和光傳輸網(wǎng)絡
全球有線和無線通信半導體市場的領導者Broadcom(博通)公司近日宣布業(yè)界第一款65納米(nm)的萬兆比特(10G)物
2008-10-09 08:14:59
590 美滿電子科技(Marvell,Nasdaq交易代碼:MRVL)日前宣布推出Marvell? Alaska? V系列產(chǎn)品,這是業(yè)界首個采用40納米工藝的超低功耗、八端口、高能效的千兆以太網(wǎng)收發(fā)器。
2011-06-17 09:35:24
3421 美高森美公司針對注重功耗的短距無線應用推出新型超低功耗(ULP)射頻(RF)收發(fā)器產(chǎn)品 ZL70250 ,該元件為低功耗定立全新的基準,傳送和接收資料所需僅2mA電流。
2012-11-22 10:29:41
945 Marvell推出業(yè)界首款16端口50GbE PHY收發(fā)器,88X7120 16端口50G以太網(wǎng)物理層收發(fā)器完全符合新的IEEE 802.3cd和802.3bs標準,旨在實現(xiàn)高密度數(shù)據(jù)中心連接。
2018-03-13 10:39:20
7508 -DustPhotonics宣布公司正式成立,現(xiàn)可提供400千兆比特的QSFPDD光纖收發(fā)器 -DustPhotonics是一家新成立的光通信公司,致力于通過提供高端、率先進入市場、具有成本效益
2018-03-17 12:19:00
5096 近日,國際領先的定制化芯片設計方案提供商及DDR控制器和物理層IP供應商——燦芯半導體有限公司對外宣布推出基于SMIC40LL工藝的第二代DDR低功耗物理層IP,該IP與第一代的低功耗DDR PHY相比面積減少20%。
2018-03-17 10:43:39
7321 UltraScale收發(fā)器功耗降低功能
2018-11-28 06:11:00
2281 英特爾以太網(wǎng)連接I217是一個單端口千兆以太網(wǎng)物理層收發(fā)器(PHY)。它通過專用互連連接到集成媒體訪問控制器(MAC)。I217支持操作在1000/100 / 10 Mb/s數(shù)據(jù)。PHY電路提供了一個標準的IEEE 802.3以太網(wǎng)接口。
2018-12-11 08:00:00
5 Marvell?阿拉斯加?88E1512千兆以太網(wǎng)(GbE)收發(fā)器是包含單個千兆以太網(wǎng)收發(fā)器的物理層設備。收發(fā)器實現(xiàn)1000Base-T、100Base-TX和10Base-T標準的以太網(wǎng)物理層部分
2019-01-28 08:00:00
279 AD9361是一款功能極為豐富的低功耗收發(fā)器,屬于RadioVerse收發(fā)器系列。其豐富的功能和低功耗特性,結合RadioVerse設計環(huán)境,極大簡化了無線電的復雜程度,加快了SWAP和部署時間。
2019-06-14 06:00:00
6200 ADM3053是一個獨立的控制器局域網(wǎng)(CAN)物理層收發(fā)器,帶有集成的獨立的DC-DC轉換器。ADM3053符合ISO 11898標準。
2019-04-22 08:00:00
8 DP83867設備是一個強大、低功耗、功能齊全的物理層收發(fā)器,具有集成PMD子層,支持10Base-TE、100Base-TX和1000Base-T以太網(wǎng)協(xié)議。針對靜電放電保護進行了優(yōu)化,DP83867超過了8千伏IEC 61000-4-2(直接接觸)。
2019-04-29 08:00:00
0 LAN8720A/LAN8720Ai是一種低功耗10BASE-T/100BASE-TX物理層(PHY)收發(fā)器,具有可變I/O電壓,符合IEEE802.3-2005標準。
2019-11-25 08:00:00
105 網(wǎng)管型工業(yè)級1路千兆電+1路百兆電物理隔離收發(fā)器是以太網(wǎng)IEEE802.3介質轉換器,設備帶4口電以太其中1,2口為千兆和3,4口為百兆實現(xiàn)物理隔離,分別能達到雙向1000M與100M的帶寬,光纖距離(20/40/60/80/100公里),總帶寬為雙向1100M。
2020-12-13 10:30:05
1906 ADF7030-1:超低功耗、亞GHz射頻收發(fā)器
2021-05-10 12:24:22
4 通過以太網(wǎng)物理層設備能夠解決一些困難,以太網(wǎng)PHY作為一種物理層收發(fā)器器件,根據(jù)OSI網(wǎng)絡模式收發(fā)以太網(wǎng)幀。
2022-08-02 09:14:03
2521 Alaska C 88X5121 雙端口 100 Gbit/s 以太網(wǎng)收發(fā)器 IC 通過各種介質(包括光學器件、背板和無源銅纜)執(zhí)行 100 GbE 的所有物理層功能。
2022-08-26 08:07:04
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/62/pYYBAGL0gruAG69dAACfbP1Qe0w461.jpg)
阿拉斯加88E1112千兆以太網(wǎng)收發(fā)器是用于以太網(wǎng)1000BASE-T100BASE-TX和10BASE-T應用的物理層設備。它采用標準數(shù)字CMOS工藝制造,包含實現(xiàn)物理層功能所需的所有有源電路,以在標準CAT 5非屏蔽絞合線對上傳輸和接收數(shù)據(jù)。
2023-03-03 10:17:16
0 SM88E1111IP千兆以太網(wǎng)收發(fā)器是一款適用于10BASE-T、 100BASE-TX以及1000BASE-T的物理層芯片。使用標準數(shù)字CMOS工藝制造, 包括在CAT 5非屏蔽雙絞線上收發(fā)數(shù)據(jù)的物理層功能。
2023-09-15 14:42:36
1900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/AB/wKgaomUD_EmAc2v0AAIXY5DYRxA500.jpg)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《信號隔離控制器局域網(wǎng)(CAN)物理層收發(fā)器ADM3054應用指南.pdf》資料免費下載
2023-11-28 09:50:48
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