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基于dsp的嵌入式系统的以太网接口设计一直是热门领域,目前利用的以太网控制器大多都是isa接口。随着pci总线逐渐取代isa总线的趋势,使pci接口的以太网控制器也成为pc机的主流,但在嵌入式领域中pci总线的应用目前并不多见。本文将介绍利用realtek公司生产的具有pci接口的以太网控制芯片rtl8139实现rtl8139与dsp接口的方案。 1 rtl8139 rtl8139是带pci接口的10m/100m自适应网卡控制芯片,它提供32位pci总线控制,支持ieee802.3u 100base-t和ieee802.3x的全双工流量控制;符合pci 2.2标准,支持高级配置和电源接口(acpi)和pci对现代操作系统的电源管理(即对操作系统的直接电源管理),以提高电源管理的效率。此外,rtl8139还支持128kb的boot rom,提供网络唤醒和远程唤醒功能;含有2个2kb的收发fifo;能够降低网络维护成本,消除使用障碍,而且可以很方便地使网络由10m升级到100m,且带宽可以达到200mbps。rtl8139内部mac层结构如图1所示。 1.1 rtl8139
摘要:为适应rfid 读写器在不同应用系统中的要求,开发了一种以msp430f149 单片机为核心的具有嵌入式以太网网络接口的手持式rfid 读写器。文中介绍rfid 读写器中单片机与以太网控制器rtl8139 组成的网络接口设计方法,实现了手持式rfid 读写器接入internet 网络进行数据通信。 rfid 技术目前广泛应用于身份识别、防伪应用、供应链应用、公共交通管理、物流管理、生产线自动化与过程控制、容器识别等领域。由于手持式rfid读写器的存储器容量有限,保存在读写器中的数据可以通过usb 等接口传送到计算机中进行处理,但为更方便快捷地将读写器中的数据传送到远程的计算机系统中,将便携设备网络化是解决上述问题的有效途径之一。但目前的手持式rifd 读写器并不具备与互联网进行网络连接的网络接口。另外,手持式rfid 读写器是通过内部所装有的电池进行供电,所以降低其工作功耗也是主要问题之一。而msp430f149 单片机是一款16 位超低功耗的处理芯片,它将多个不同功能的模拟电路,数字电路模块集成于一身,适合应用与需要电池供电的便携式仪器仪表中。 因此,文中主要介绍手持式rfi
到嵌入式系统上来。基于此背景,本文提出了一种网络化视频监控系统方案,其目标是使人们能够通过监控现场的摄像机和麦克等视频音频捕捉设备,将监控现场的信号通过局域网传输,并送到监视器上以获得当地实时图像和声音,从而实现远距离遥视现场。 系统工作原理 在本监控方案中,嵌入式主机系统采用ti公司的混合信号微控制器msp430f1611作为系统核心控制器,usb主机接口芯片采用cypress公司的usb host/slave接口芯片sl811hs,以太网传输芯片采用realtek公司的快速以太网控制芯片rtl8139,系统的稳压源选择ns公司的lm1117。 系统工作时,由msp430f1611和sl811hs控制作为usb从设备的摄像头,并读入视频数据,对其进行处理和存储。同时,将麦克风中的音频数据读入msp430f1611进行数据转换和存储。然后,将经过传输层、网络层封包后的ip数据报由rtl8139封装成以太网帧,再经过以太网变压器pe68515传输到局域网上。 系统结构框图 该方案整个系统由音/视频数据采集模块、音/视频数据处理模块、以太网传输控制模块以及电源模块四部分组成,如图1所示。 图
摘要:本文简要说明了zcp320a处理器内部集成的pci总线接口、编程模式及工作模式,并介绍了作为主设备时如何访问外部扩展的rtl8139 pci网卡设备。为以后的设计者提供借鉴及应用基础。 关键词:arm922t zcp320a pci总线 rtl8139zcp320a采用了arm公司的arm922t核,arm922t是arm9tdmi通用处理器家族中的一员采用哈佛结构内部使用5级流水线支持32位的arm指令系统和16位的thumb指令系统包括两个相互独立的8kb 的数据和指令高速缓存,高速缓存行的长度是8个字。arm922t 实现增强型arm结构v4mmu以提供对指令和数据地址的转换和访问许可检测。arm922t 支持arm调试结构协处理器以及tracking ice。zcp320a内部使用三条ahb总线连接实现功能所需的主从设备。每条ahb总线连接一个主设备和多个从设备。根据总线连接的主设备的不同,三条总线分别被命名为corebus(arm9 核作为该总线的主设备)、pbus(pci桥作为该总线的主设备)和dbus(dma控制器作为该总线的主设备)。这三条总线
5既可用作 pci host,也可用作pci代理控制器。支持多达2gb的sdram;支持1"8 组的4mb, 16mb, 64mb, 128mb, 或256mb存储器。 时钟电路 mpc8245输入时钟由33mhz的的晶振通过零延时缓冲器产生四路时钟信号,一路作为mpc8245的pci总线时钟和内核的输入时钟,系统时钟信号osc_in未用,需要接地。mpc8245的引脚pll_cfg[0:4]用于配置倍频因子,经过内部倍频器,产生sdram时钟和166mhz的cpu内核时钟。一路作为rtl8139的pci总线时钟,一路作为bcm5615的pci总线时钟。 pci总线接口 pci总线工作在33mhz,设计中要保证pci时钟的时钟相位偏移小于2ns,否则,系统可能无法正常工作。mpc8245作为pci 主处理器,rtl8139和bcm5615的req#、gnt#分别连到mpc8245的req[0:1]#、gnt[0::1]#,由mpc8245来实现总线的仲裁。利用地址线ad31,ad30来决定rtl8139、bcm5615的idsel, 实现pci总线配置访问时对rtl8139、
我在用rtl8139时,出现了一个问题,百思不得其解,请诸位大虾指教一二!rtl8139工作在10mbps full-duplex模式下可以正常工作,但当接入100m的hub或者用交叉线与计算机连接时,系统可以检测到link up:setting 100mbps full-duplex based on auto-negotiated partner ability 45e1,但就是ping不通。rtl8139的配置寄存器将rtl8139设置成自适应速率,也就是说,该rtl8139能够做到10m/100m自适应,但工作在100m时,有连接指示,但就是不能通信。各位仁兄可有什么经验,看看有什么可能原因,希望不吝赐教!谢谢了
有谁有rtl8139的中文资料?本人正做毕业设计单片机与以太网接口的研究,其中要用到rtl8139芯片,我对这芯片了解很少,有哪位大哥有这方面的资料?
求教rtl8139的问题rtl8139和dsp的pci接口相连,用9436作为mac地址的存储rom,通过变压器传到rj45网口。系统启动过程完全没有问题,但是网络无法连接,led灯也不亮。哪位达人指点一下呀,不甚感激!
谢谢hgwlf,但是有些内容显示不出来最早搜的时候,就是在21ic上搜的,找到了这个,但是内容不全。realtek网站上只有rtl8139的,不知哪位大大知道8139和8130的区别?有rtl8130的datasheet最好
这个东西是不能直接连上去的,需要配合一些支持tcp/ip的外围芯片,如rtl8139