
08 ? & ???? 4XDG ?????? 0E ( WKHUQHW ) LOWHU , QWHUID.H
3LQ “ HV.ULSWLRQV
5HVXOW 3RUW , QWHUID.H
见时序图:对于结果端口时序数据
接口和表1的结果端口位的描述。
注意:
虽然结果数据寄存器还可以读取通过
处理器端口,需要注意的是,装置是很重要的
检索数据必须是唯一的。因此,如果用户不
使用结果端口接口,但通过阅读结果数据
处理器端口, RP_NXT和RP_SEL应该被拉低。
这确保了所有结果数据保留在结果数据
寄存器中,直到通过处理器端口读取。 RP_NXT和
RP_SEL应通过一个下拉被拉低到0伏
电阻(典型值为10千欧) 。
&RQWURO , QWHUID.HV
(见时序图:控制时序数据
接口)。
6<6& / 。 6 \\&OR.N 77 /
CLK为用户提供的系统时钟进行同步
芯片操作;它的频率必须为50 MHz的责任
介于45 %至55%的循环。
? 5 ( 6 ( 7 5HVHW 77 /
当系统复位时为低电平时,所有的内部
状态机复位到其初始状态的任何数据
清除。所有寄存器都返回到默认值。
/ RESET是同步的,应保持为低电平
至少有两个系统时钟周期。用户必须设置
断言后LANCAM段控制寄存器
/ RESET 。
, 1&5 , Q.UHPHQW6WDPS &RXQWHUV 77 /
INCR是用户命令,调用内置吹扫
例程。无论STCURR和STPURG 8位计数器
先进的一个计数上INCR的上升沿,并且
存储与每个LANCAM条目的时间戳进行比较
与STPURG 。匹配条目随后被清除
或删除。该引脚必须配置中,如果需要,通过
设置位2和位3的系统目标( STARG )
注册。每个计数器都可以单独加
通过处理器端口。 (见操作
特点: STARG系统目标注册
映射)。
53> ???? @ 5HVXOW 3RUW “ DWD 2XWSXW 7UL ? VWDWH 77 /
结果端口的数据进行的最近结果
在MII端口检测处理的数据包。见表1
对于结果的详细信息端口数据位的描述。这些
相同的结果的数据寄存器中的位。
53B'9 5HVXOW 3RUW “ DWD 9DOLG 2XWSXW 77 /
结果端口数据有效指示该端口RP
进行有效的数据包的数据。只要有有效的数据包
数据RP_DV将保持较高水平。
53B1 ; 7 5HVXOW 3RUW 1H [ W' DWD 77 /
结果接下来端口引脚带来了下一个结果的RP
如果RP_SEL断言总线。如果没有额外的结果
可用, RP_DV会时间后拉低
在结果端口时序规范中指定的时间间隔。
53B6 ( / 5HVXOW 3RUW 6HOH.W 77 /
结果端口选择引脚控制RP [ 15 : 0]和
RP_NXT 。 RP_NXT和RP_SEL由一个连接
逻辑与。因此, RP_SEL必须为高电平,以便
对于RP_NXT带来的一个结果到RP总线。 RP和
RP_NXT从两个MU9C8358组件( 8端口)
可一起连接在公共总线上,以便运行
这些组件中的级联。请参考图3。 RP_SEL
可以保持连续高,如果一个MU9C8358是被
实现的。只要是有效的分组数据,
RP_DV将维持高位。
7DEOH ? 5HVXOW 3RUW % LW ' HV.ULSWLRQV
% LW V
“ HV.ULSWLRQ
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3D.NHW 7 \\ SH ? % URDG.DVW ? 0XOWL.DVW ? 8QL.DVW ?
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