当前位置: 首页 > ai >正文

一文讲清网络变压器、芯片和 RJ45 之间的接线

在以太网通信电路设计里,网络变压器、芯片(通常指 PHY 芯片)和 RJ45 接口之间的接线至关重要,它直接关乎网络通信的稳定性与可靠性。下面从多个关键方面为你详细解读。

一、网络变压器与芯片的连接

  1. 依据芯片特性连接:网络变压器与芯片的连接方式完全取决于芯片的线路组成 。不同型号的芯片,其与网络变压器连接的要求差异很大。例如,有些芯片的引脚定义、电气特性不同,对网络变压器的连接方式就有特定要求。所以,设计时必须严格参照芯片的使用说明或数据手册,这些资料会明确指出与相关网络变压器的连接方法。
  2. 中心抽头的连接:网络变压器的中心抽头(CT 脚)连接和芯片密切相关。这主要由 PHY 芯片 UTP 口的驱动类型决定,分为电压驱动和电流驱动。如果是电压驱动型芯片,中心抽头要连接相应电源(常见为 3.3V、2.5V、1.8V );电流驱动型芯片,中心抽头直接接电容到地。像常用的 PHY 芯片 LAN8720AI - CP - TR 是电压驱动型,KSZ8081RNBIA - TR 是电流驱动型,连接时务必按芯片类型正确接线,一旦接错,网口信号会不稳定,甚至无法通信。

二、网络变压器与 RJ45 接口的连接

  1. 标准信号连接:按照 802.3 标准,RJ45 接口的 1、2、3、6 引脚用作信号线。其中,RJ45.1 连接网络变压器的 RX+,RJ45.2 连接 RX-,RJ45.3 连接 TX+,RJ45.6 连接 TX-。不过,若芯片支持 MDI/MDIX(平行交叉自适应)功能,接线方式可以互换,即 RJ45.1 连接 TX+,RJ45.2 连接 TX-,RJ45.3 连接 RX+,RJ45.6 连接 RX- 。
  2. 其他引脚处理:RJ45 的 4、5、7、8 引脚一般通过 75 欧姆电阻串联 1000PF 高压电容连接,构成 BOB - Smith 电路,该电路能增强电磁兼容性,减少外界电磁干扰对网络信号的影响。
  3. 遵循线序标准:在百兆网络(100BASE - TX)中,常用的双绞线线序标准有 T568A 和 T568B 。T568A 线序为绿白(TX+)、绿(TX-)、橙白(RX+)、蓝、蓝白、橙(RX-)、棕白、棕;T568B 更常用,线序是橙白(TX+)、橙(TX-)、绿白(RX+)、蓝、蓝白、绿(RX-)、棕白、棕。使用时,线对 1(TX+/TX-)和线对 2(RX+/RX-)必须保持完整双绞,以降低信号干扰。
  4. 物理连接要求:线缆类型建议选择 Cat5e 及以上,其能支持 100MHz 带宽。根据电磁环境,可选用非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)。单段线缆长度不能超过 100 米,否则信号衰减会过大,影响网络通信质量。

三、整体连接的注意事项

  1. 电气隔离:网络变压器起到电气隔离作用,通过磁耦合隔离设备端(PHY 芯片)与外部物理线缆(RJ45),避免静电(ESD)、浪涌或其他共模干扰损坏芯片。变压器绕组间的绝缘需满足安规标准,如 2kV/1 分钟或更高的耐压要求。
  2. 阻抗匹配:要确保变压器绕组的阻抗与差分信号线匹配,百兆网络一般要求 100Ω 差模阻抗、1500Ω 共模阻抗,以此减少信号反射,保障信号传输质量。在网络变压器与 PHY 芯片之间的差分信号需放置一颗 49.9Ω 终端电阻,用于阻抗匹配,消除通讯电缆中的信号反射。
  3. PCB 布局与走线
    • 布局原则:按照信号流向布局,即 RJ45→网络变压器→PHY 芯片的顺序,不能颠倒。器件布局应尽量缩短防雷管与 RJ45 之间的距离,网络变压器与 RJ45 之间走线也要尽量短 。
    • 走线要求:网络变压器与 RJ45 之间、网络变压器与 PHY 芯片之间的高速差分线要严格等长处理,误差通常控制在 5mil,阻抗控制在 100Ω±10% 。次级参考平面与初级参考平面隔离,隔离带宽度 80 - 100mil,且隔离带内不能有电源和地层。网络变压器与 PHY 芯片之间的高速信号走线尽量短,最大长度 480mil。
    • 其他要点:指示灯驱动线要避开差分线,有条件可用 GND 平面隔离,减少环路面积。4 个 75Ω 的电阻要就近放置,且走线粗且短。PHY 芯片的每个电源管脚需就近放置一个退耦电容,晶振也同样要就近放置。
http://www.xdnf.cn/news/13922.html

相关文章:

  • WebView工作原理全解析:如何实现混合开发的无缝衔接
  • python transformers库笔记(BertTokenizerFast类)
  • 高频面试之12 HBase
  • javascript中浏览器自带的实用方法
  • 液氮罐里的重要样本老是担心安全受到损坏如何操作可以在线记录开门时间呢?
  • 使用GpuGeek训练图像分类器:从入门到精通
  • ubuntu24.04.2安装docker自动化脚本
  • React Native 性能优化实践
  • 【Linux网络编程】基于udp套接字实现的网络通信
  • 2024年06月青少年软件编程(图形化)等级考试试卷(四级)
  • 一名高级运维工程师,一台新服务器,安装windows系统后,在网络攻防(护网行动)形式下,应该怎么做安全加固?
  • Arduino入门教程:​​​​​​​2、代码基础
  • 在 cuda 基础环境中安装完整的cupy
  • Spring AI Chat Memory 指南
  • Prompt从入门到抄作业
  • 联邦算法分析:技术深度探索与实践应用
  • Linux系统权限提升篇Vulnhub辅助项目SUID权限SUDO指令版本漏洞
  • React ajax中的跨域以及代理服务器
  • python 爬虫,爬取某乎某个用户的全部内容 + 写个阅读 app,慢慢读。
  • OpenCV CUDA模块图像变形------对图像进行GPU加速的仿射变换函数warpAffine()
  • Spring Cloud Gateway + JWT 单点登录实现方案(无独立的认证服务器)
  • doris manager 安装部署 、管理已有doris集群、使用studio进行SQL查询
  • croc-文件传输工具
  • Rust 学习笔记:Stream
  • 机器学习算法_聚类KMeans算法
  • 中小企业服务器低成本的防勒索工具:RDM防勒索
  • Python实现下载监控工具:自动检测并移动下载文件
  • 金融领域LLM开源测试集
  • C. Cherry Bomb
  • SpringBoot 服务器监控 监控系统开销 获取服务器系统的信息用户信息 运行信息 保持稳定