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TRIPLE端口PHY (物理层) 25.6
和51.2 Mbps的ATM网络
IDT77V1253
在ATM设备开始通过轮询的乌托邦2总线的物理层端口
确定其中是否有空间来接受用于传输( TXCLAV )细胞,
或有可接收细胞传递到ATM设备( RXCLAV ) 。对
民意调查显示,在ATM设备驱动地址( TXADDR或RXADDR ),然后观察
TXCLAV或RXCLAV上TXCLK或RXCLK的下一个周期。端口必须三 -
国家TXCLAV和RXCLAV除非它被解决。
如果TXCLAV或RXCLAV是断言,在ATM设备可以选择该端口,
然后一个细胞转移到或从它。选择一个端口的通过驱动执行
而所需的端口地址
TXEN
or
RXEN
高,则驱动
TXEN
or
RXEN
低。当
TXEN
被拉低, TXSOC (细胞开始)被驱动为高电平
以指示该单元的第一个16位被驱动上TXDATA 。在ATM
设备可能会选择通过拉高暂时中止细胞的转移
TXEN 。
否则,
TXEN
保持有效作为下一个16位驱动到
TXDATA与TXCLK的每个周期。
在接收方向上, ATM设备的选择,如果希望得到一个端口
该端口持有的单元格。它通过发出执行此操作
RXEN 。
该PHY则
传送数据16位的每个时钟周期中,由下式确定
RXEN 。
如在
发送方向,ATM信设备可以通过解除报警中止转移
RXEN
在任何时间。需要注意的是在PHY断言RXSOC重合的前16位
每个小区的。
TXPARITY和RXPARITY是奇偶校验位相应的16位数据
场。奇校验使用。
图8至图13可以为乌托邦2路公交车的例子可以参考。
因为这个接口传递一个偶数字节,而不是
的53字节的ATM标准中,一个填充字节被插入到5字节报头之间
和48字节的有效载荷。这示于图7中。
PHY -ATM接口
该77V1253 PHY提供了三种选择,在接口与ATM层设备
如分段和重组( SAR)和交换芯片。 MODE [ 1:0]
用来选择这个接口的结构中,如图所示的表中。
模式[1:0 ]
00
01
10
PHY -ATM接口配置
一个16位UTOPIA二级口
一个8位UTOPIA 1级(多PHY )接口
3个4位数据通道接口( DPI )端口
4781 TBL 09
乌托邦是一个物理层到ATM层接口的标准化
ATM论坛。它具有独立的发送和接收通道和具体
握手协议。 UTOPIA 2级有专门的地址信号
同时发送和接收方向,使所述ATM层装置来指定
与其中的4 PHY信道与之通信。 UTOPIA 1级呢
没有地址信号。相反,关键的握手信号被复制,从而
每个信道有它自己的信号。乌托邦的所有通道两个版本,
共享一个单一的传输数据总线和单个接收数据总线进行数据传输。
DPI是低引脚数的物理层向ATM层接口。在低
引脚数的特性使得77V1253把三个独立的DPI
4位的端口,一个用于每三个串行端口。如同UTOPIA接口
的发送和接收方向有自己的数据路径和信号交换。
UTOPIA二级接口选项
在16位的乌托邦2级接口操作为在ATM论坛定义的
文档AF -PHY -0039 。该PHY - ATM接口选择通过设置
MODE [ 1 :0]引脚都低。
这个模式被配置为在发射单个16位数据总线( ATM-
到- PHY)的方向,并在一单个16位数据总线的接收(PHY到ATM )
方向。除了数据总线,每个方向上还包括一个可选的单
奇偶校验位,地址总线,和几个握手信号。乌托邦
每个通道的地址是由4位在增强的控制确定为0
寄存器。请注意,在发送总线和接收总线操作
完全独立。在Utopia 2信号被概括如下:
TXDATA [15 :0]的
TXPARITY
TxSOC
TXADDR [4 :0]的
TXEN
TxClav
TXCLK
RXDATA [15 :0]的
RXPARITY
RxSOC
RXADDR [4 :0]的
RXEN
RxClav
RXCLK
ATM到PHY
ATM到PHY
ATM到PHY
ATM到PHY
ATM到PHY
物理层到ATM
ATM到PHY
物理层到ATM
物理层到ATM
物理层到ATM
ATM到PHY
ATM到PHY
物理层到ATM
ATM到PHY
15位
第一次
头字节1
头3个字节
头5个字节
有效载荷字节1
有效载荷字节3
有效载荷字节5
位0
头2个字节
头4字节
填充字节
有效载荷字节2
有效载荷字节4
有效载荷字节6
有效载荷45字节
LAST
有效载荷47字节
有效载荷46字节
有效载荷48字节
4781 DRW 08
图7.乌托邦2级的数据格式和顺序
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