随着数字化更深地融入我们生活的方方面面,不同设备和机器之间持续交换的数据量也在不断增加。特别是在工业领域,传统的通信技术开始达到极限,而以太网(本例中为工业以太网)开始成为新的标准。借助以太网,可以在长达100米的距离内实现千兆级的较高数据速率,如果使用光纤电缆,甚至能达到几千米。以太网是IEEE 802.3中规定的一种接口规范。以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或以太网帧。在OSI模型中,以太网覆盖第1层(物理层)和第2层(数据链路层)的一
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工业以太网 PHY 物理接口
在 STM32 以太网调试中经常会遇到“设备接收不到数据”,或者“设备发出的数据对端设备收不到”之类的问题。遇到这类问题首先要做的是定位问题发生的部位,这样做的好处就是可以指明下一步调试的方向,缩小分析的范围。以下图为例我们做个简单的说明,设备 A 和设备 B 通过以太网通信,现发现设备 B 无法接收设备 A 发送的消息,问题可能出现在几个地方:• 应用层的程序,或者协议栈出错,数据根本没有到 STM32 以太网外设。这种情况我们在调试的时候,在以太网输出函数 low_level_output 中打个断点
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STM32 以太网 MAC Loopback
新的IEEE汽车以太网标准不断涌现,10BASE-T1S是最新的以太网标准之一。本文讨论汽车行业影响汽车电子/电气(E/E)架构变化的发展趋势,以及新10BASE-T1S标准如何支持和推动这种新架构的部署。
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10BASE-T1S 汽车通讯 以太网 ADI
新的IEEE汽车以太网标准不断涌现,10BASE-T1S以太网是最新标准之一。本文讨论汽车行业的发展趋势,它们反映了汽车电子/电气(E/E)架构的变化,以及新10BASE-T1S标准如何支持和推动这种新架构的部署。大趋势提供新机遇汽车行业目前正在经历大变革。汽车制造商需要快速针对几个大趋势提供解决方案,例如个性化、电气化、自动化和全面互连。OEM需要彻底改变他们的E/E架构,以支持新功能。虽然这种变革带来了重大的技术挑战,但也为OEM提供了机会,让他们开始考虑在E/E架构中不再使用基于独立域的解决方案,因
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以太网标准 10BASE-T1S E/E架构
10BASE-T1L是在2019年11月7日经过IEEE认证的新以太网物理层标准(IEEE 802.3cg-2019)。这将通过与现场级器件(传感器和执行器)的无缝以太网连接显著提高工厂运营效率,彻底变革过程自动化行业。10BASE-T1L解决了至今为止一直限制在过程自动化中使用现场以太网的挑战。这些挑战包括功率、带宽、布线、距离、数据岛以及本质安全0区(危险区域)应用。通过为棕地升级和新绿地安装解决这些挑战,10BASE-T1L将有助于获得以前无法获取的新见解,如组合过程变量、二次参数、资产健康反馈,并
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202404 10BASE-T1L 现场以太网 ADI
简介本文介绍如何利用10BASE-T1L MAC-PHY连接越来越多的低功耗现场设备和边缘设备。此外,本文还将详细说明何时使用MAC-PHY与10BASE-T1L PHY以及这些系统如何满足未来的以太网互联制造和楼宇安装要求。 背景信息随着越来越多的设备需要接入以太网,流程、工厂和楼宇自动化应用中的单对以太网10BASE-T1L用例(包括以太网APL)不断扩展。随着互联设备增加,更高级别的管理系统可以使用更丰富的数据集,从而使生产效率得以显著提高,同时降低了运营成本和能耗。以太网至现场或边缘的愿
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10BASE-T1L MAC-PHY 低功耗处理器 以太网连接
Diodes 公司 (Diodes)近日推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI® D-PHY 1.2 协议的信号 ReDriver™。PI2MEQX2503 可重建从相机传输到显示器的信号,数据传输速率高达 2.5Gbps,适用于笔记本电脑、平板电脑、手机、物联网 (IoT) 设备、商用显示器、增强现实头戴显示器、无人机和机器人等各种产品应用。PI2MEQX2503 具有双数据通道均衡器和单时钟通道,可补偿与 PCB、接口、线材及开关相关的损耗。此 ReDriver 可实现从 CSI2 信号来源传输到 D
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Diodes ReDriver MIPI D-PHY 1.2
Diodes 公司 (Diodes)近日推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI® D-PHY 1.2 协议的信号 ReDriver™。PI2MEQX2503 可重建从相机传输到显示器的信号,数据传输速率高达 2.5Gbps,适用于笔记本电脑、平板电脑、手机、物联网 (IoT) 设备、商用显示器、增强现实头戴显示器、无人机和机器人等各种产品应用。PI2MEQX2503 具有双数据通道均衡器和单时钟通
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Diodes ReDriver MIPI D-PHY 1.2协议
如今,车辆的复杂性正迅速增加,通过部署大量的传感器、处理器和执行器来提升功能、安全性和效率。随着汽车技术的发展,对车载网络系统的需求也与日俱增,需要更高的带宽和更低的延迟通信来确保功能和安全。多年来,市场上已经制定了几种主要(或专门)用于车载网络的协议图 1:许多用于车载网络的通信协议已被制定出来虽然每种协议都有独特的属性,但由于架构的不断变化和车载网络 (IVN) 内传输的大量数据,这些协议仍然难以满足当今汽车的需求。因此,汽车制造商正在寻找新的方案来提供必要的性能和带宽。汽车以太网以太网曾是一种显而易
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车载网络系统 通信 以太网 10BASE-T1S
11月3日消息,当地时间周四苹果发布截至今年9月30日的2023财年第四财季财报。财报显示,苹果第四财季营收894.98亿美元,同比下滑1%,而分析师平均预期为892.8亿美元;净利润为229.56亿美元,同比增长10.8%;每股收益1.46美元,同比增长13%,而分析师预期为1.39美元。苹果第四财季营收和每股收益均超出分析师预期,但营收连续第四个季度下滑。除iPhone以外,所有硬件业务营收较去年同期都有所下滑,iPad和Mac的跌幅更大。苹果公司高管暗示,公司可能不会在假日季度恢复增长势头。苹果当日
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苹果 iPhone MAC
苹果在官网宣布将举行线上特别活动,这场发布会与以往不同的是在北京时间10月31日上午8点举行。届时,可能会在活动中发布新款Mac以及M3芯片。按照苹果的惯例,在9月份发布新款iPhone之后,它紧接着将会对Mac产品线进行更新。而且,苹果过去也曾在10月份和11月份举办过专门发布新款Mac的活动,而这次的时间安排与惯例相符。在官网活动网页上,苹果的彩蛋似乎也暗示着,这场发布会活动将与新款Mac产品有关。点击海报后,苹果Logo变成了一个幽灵般的Finder面孔,而Finder是macOS系统中的文件管理器
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苹果 发布会 M3 芯片 Mac
—— 全新LAN8650/1 MAC-PHY器件系列可将没有内置以太网MAC的低成本单片机连接到10BASE-T1S以太网网络汽车设计人员正利用10BASE-T1S以太网解决方案在汽车应用中创建新的分区架构。10BASE-T1S技术使低速设备连接到标准以太网网络成为可能,从而消除了对专用通信系统的需求。Microchip
Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出符合汽车应用要求的LAN8650/1 MAC-PHY系列新器件,进一步扩大车用级以太网解决方案产品阵容。LAN8650
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Microchip 10BASE-T1S 以太网 OEM 汽车设备
家在音视频领域和汽车市场领先的高性能连接方案供应商Valens Semiconductor(以下简称Valens)宣布将在2023年布鲁塞尔汽车传感技术展览会上展示其汽车解决方案以及其技术如何改革高速传感器连接方法。届时,Valens将携手Smart Radar System(SRS)联合展示一项专注于先进驾驶辅助系统的新一代集中式雷达和传感器融合功能,其中Valens VA7000芯片搭载于SRS的软件定义成像雷达中。VA7000芯片这一组合解决方案为汽车行业带来了显著优势,例如能够使用体积更小的雷达和
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Valens MIPI A-PHY 高级驾驶辅助系统 雷达连接技术
本文重点介绍在楼宇管理系统(BMSs)中使用以太网直接数字控制器(DDCs)(也称为楼宇控制器)的好处,并说明如何将10BASE-T1L协议融合到典型的BMS架构中。10BASE-T1L的数据传输速率达到10 Mbps,支持各种拓扑结构,并可通过单条双绞线供电,在点对点、环形和线形网络配置中为DDC控制器和边缘节点提供无缝以太网连接。它提供实时控制,克服了以前协议的局限性,同时,它支持的边缘节点数量几乎不受限制。
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10BASE-T1L 楼宇控制器 楼宇管理系统
据外媒报道,在6月份推出M2系列芯片的最后一款M2 Ultra之后,苹果自研M系列芯片将进入M3系列,首款搭载M3的新产品预计在10月份推出。上周苹果发布截至今年7月1日的第三财季财报,其中暗示新款Mac电脑要到今年9月底结束的第四财季之后才会上市,此前苹果也曾在10月份发布过新款Mac电脑。M3系列芯片应该是苹果Mac系列产品升级的主要卖点,将是自Apple Silicon首次亮相以来自研芯片方面的最大升级。2020年,苹果发布Mac电脑时首次用自研芯片取代了英特尔芯片,截至今年6月份,整个Mac电脑生
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苹果 芯片 M3 Mac 电脑 3nm
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