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FBM01 P0400DA 现货
FBM01 P0400DA 现货
FBM01 P0400DA 现货
I/A 系统输入输出组件的种类
FBM01 P0400DA 8通道0-20mA输入
FBM02 P0400YC 8通道热电偶/mV输入
FBM03 P0400YD 8通道TRD输入
FBM04 P0400YE 4通道0-20mA输入/4通道0-20mA输出
FBM05 P0400YF 4通道0-20mA冗余输入/4通道0-20mA冗余输出
FBM06 P0400YG 4通道脉冲输入/4通道0-20mA输入出
FBM07 CM400YH 16通道触点DC输入
FBM09 CM400YK 8通道触点DC输入/ 8通道触点DC输出
FBM12 CM400YN 16通道触点DC输入扩充
FBM14 CM400YQ 8通道触点DC输入/8通道触点DC输出扩充
FBM18 P0400YV 8通道智能变送器输入
FBM26 DM900HU 8通道触点输入/输出 125VDC
FBM27 DM900NY 8通道触点输入/输出扩充 125VDC
FBM 44 0至20mA输出接口组件()
FBM201 P0914SQ 8通道0-20mA输入接口组件
FBM201b P0922YH 8通道0-100mV输入接口组件
FBM201c P0922YJ 8通道0-5V输入接口组件
FBM201d P0922YK 8通道0-10V输入接口组件
FBM202 P0926EQ 8通道热电偶/毫伏输入接口组件
FBM203 P0914SV 8通道0-320热电阻输入接口组件
FBM203b P0922UA 8通道0-640热电阻输入接口组件
FBM203c P0922UD 8通道0-30热电阻输入接口组件
FBM204 P0914SY 8通道0-20mA输入输出接口组件
FBM205 P0914XG 冗余8通道0-20mA输入/输出接口组件
FBM206 P0916CQ 8通道脉冲输入接口组件
FBM207 P0914TD 16通道电压监··视输入接口组件(可选冗余)
FBM207b P0914WH 16通道24Vdc触点输入接口组件(可选冗余)
FBM207c P0917GY 16通道48Vdc触点输入接口组件(可选冗余)
FBM208 P0914TB 4通道0-20mA输入/4通道0-20mA输出组件
FBM211 P0914TN 16通道0-20mA输入接口组件
FBM212 P0914XL 14通道热电偶输入接口组件
FBM213 P0914XN 8通道热电阻输入接口组件
FBM214 P0914XQ 8通道HART通讯输入接口组件
FBM215 P0922VU 8通道HART通讯输出接口组件
FBM216 P0922VV 冗余8通道0-20mA/HART输入接口组件
FBM217 P0914TR 32通道离散量输入接口组件(可选冗余)
FBM218 P0922VW 冗余8通道0-20mA/HART输出接口组件
FBM219 P0916RH 24通道电压监··视输入,8通道离散量输出接口组件
FBM220 P0917HA 1通道H1 FOUNDATION 现场总线接口组件
FBM221 P0917HB 4通道H1 FOUNDATION 现场总线接口组件
FBM223 P0917HD 2通道PROFIBUS-DP 现场总线接口组件
FBM224 P0926GG 4口RS-232、RS-422或RS-485与Modbus组件
FBM237 P0914XS 冗余8通道0-20mA输入接口组件
FBM241 P0914TG 8通道电压监··视输入,8通道离散量输出(外部源)
FBM241b P0914WK 8通道电压监··视输入,8通道离散量输出(内部源)
FBM214c P0914WM 8通道触点输入,8通道离散量输出(外部源)组件
FBM214d P0914WP 8通道触点输入,8通道离散量输出(内部源)组件
FBM201 8通道0-20MA输入接口组件 8AI
FBM201b 8通道0-100MV输入接口组件 8AI
FBM201c 8通道0-5VDC输入接口组件 8AI
FBM201d 8通道0-10VDC输入接口组件 8AI
FBM202 8通道热电偶/毫伏输入接口组件 8T/C
FBM203 8通道热热电阻输入接口组件(Platinum) 8RTD
FBM203b 8通道热热电阻输入接口组件(Nickel) 8RTD
FBM203c 8通道热热电阻输入接口组件(Copper) 8RTD
FBM204 8通道0-20MA输入接口组件 4AI/4AO
FBM206 8通道脉冲输入接口组件 8PI
FBM207 16通道电压监视输入接口组件 16DI
FBM207b 16通道24VDC触点输入接口组件 16DI
FBM207c 16通道48VDC触点输入接口组件 16DI
FBM208 输出回读冗余8通道0-20MA输入/输出接口组件 冗余4AI/4AO
FBM211 16通道0-20MA输入接口组件 16AI
FBM212 14通道热电偶输入接口组件 14T/C
FBM214 8通道HART通讯输入接口组件 8HART输入
FBM215 8通道HART通讯输出接口组件 8HART输出
FBM216 冗余8通道0-20MA/HART通讯输入接口组件 冗余8AI/HART输入
FBM217 32通道离散量输入接口组件 32DI
FBM218 冗余8通道0-20MA/HART通讯输出接口组件 冗余8AI/HART输出
FBM219 24通道电压监视输入,8通道离散量输出接口组件 24DI/8DO
FBM223 2通道PROFIBUS-DP现场总线接口组件 2DP宿主机
FBM228 4段Foundation Fieldbus现场总线接口组件 4H1
FBM230 4通道串口通讯单卡 4 RS232/422/485端口
FBM231 4通道串口通讯冗余组件 4 RS232/422/485端口
FBM232 10/100MB Ethernet通讯单卡 1 10/100M RJ45端口
FBM233 10/100MB Ethernet通讯冗余单卡 1 10/100M RJ45端口
FBM237 冗余8通道0-20MA输出接口组件 可选冗余8AO
FBM241 8通道电压监视输入,8通道离散量输出(外部电源) 8DI/8DO
FBM241b 8通道电压监视输入,8通道离散量输出(内部电源) 8DI/8DO
FBM241c 8通道触点输入,8通道离散量输出(外部电源) 8DI/8DO
FBM241d 8通道触点输入,8通道离散量输出(内部电源) 8DI/8DO
FBM242 16通道触点输出(外部电源)接口组件(可选冗余) 可选冗余16DO
FBM243 8通道双向FOXCOM双波特率智能设备接口组件 8IT
FBM246 冗余8通道双向FOXCOM双波特率智能设备接口组件 冗余8IT
8核DSP TMS320C6678与外部设备进行数据通信的需求,以片上集成千兆以太网交换子系统为核心,选取芯片88E1111作为PHY设备,设计了千兆以太网通信接口的硬件电路。在嵌入式操作系统SYS/BIOS和网络开发环境NDK上,完成了以太网底层驱动和TCP/IP协议的程序设计。通过DSP与上位机进行以太网通信测试,证明了以太网接口电路硬件及软件的正确性和实用性。
随着DSP处理器在现代工业的应用越来越广泛,DSP的功能不仅只有快速运算处理,还需要与其他处理器或者设备之间进行实时数据交换,以实现资源的共享。因此,针对不同设备的需求,选择稳定、快速和率的接口方式在当今数字信号处理系统设计中关键的组成部分。
TI公司的8核处理器TMS320C6678(以下简称C6678)提供丰富的片上接口资源用于处理器与外设之间的通信,这些接口都可以用于DSP与外设之间的通信,但是灵活性有差异,使用SGMII接口来实现千兆以太网通信,可使得通信接口一般化,能够适用于众多的设备连接。本文针对C6678的芯片特点以及含有的接口资源,设计实现了千兆以太网通信,主要设计了以太网接口电路、网络底层硬件驱动、TCP/IP协议的用户程序,并完成了与上位机以太网通信测试,实现了数字信号高速有效地网络传输。
1 C6678以太网交换子系统
C6678是基于KeyStone I构架的8核、定点/浮点处理器,单核高工作频率可达1.25 GHz。C6678的以太网交换子系统包括2个以太网媒体访问控制(Ethernet Media Access Controller,EMAC)、2个SGMII、1个管理数据输入输出(Management Data Input Output,MDIO)、3-Port以太网交换模块以及网络配置总线,其网络交换子系统如图1所示。
EMAC的作用是将交换子系统的内部信号转换为GMII信号传递给SGMII模块;MDIO控制物理层芯片执行对多数据流的控制输入输出。
2 PHY芯片88E1111
本文选择C6678作为主芯片,由于C6678的千兆网络交换子系统只支持SGMII接口,所以本文选择对SGMII接口的网络数据传输具有较好兼容性的物理芯片88E1111。88E1111芯片的内部结构如图2所示。
88E1111的介质接口有铜介质接口和光纤接口。铜介质接口为MDI[3:0],通过设置HWCFG_MODE[3:0]来选择运行模式。 88E1111集成的MDIO模块与EMAC的MDIO接口相连接,可将方便网络控制端读取物理芯片状态寄存器,达到实时监测的效果。
3 硬件接口设计
本文设计的任务是基于C6678片内以太网交换子系统和片外PHY芯片88E1111及其外围电路的接口设计。主要包括:C6678与88E1111芯片连接、88E1111芯片配置以及88E1111芯片与网络介质连接。
3.1 C6678与88E1111芯片连接
C6678和PHY芯片88E1111的接口电路如图3所示。88E1111工作在SGMII接口模式下,不需要TXCLK时钟输入,更有助于减少电路板上走线的数量,同时也可减少噪声的产生。
主要的接口信号包括时钟和数据信号如下:
MDIO_CLK:管理数据时钟。该时钟信号由C6678片上的MDIO模块提供,该时钟频率通过配置MDIO的控制寄存器CONTROL中的CLKDIV位来控制实现。
SGMII_TXP和SGMII_TXN:串行发送差分数据线。连接DSP内部SerDes和物理芯片的S_IN管脚,DSP的SerDes通过该管脚向物理层发送串行数据,数据中包含发送数据时钟信号。
SGMII_RXP和SGMII_RXN:串行接收差分数据线。连接DSP内部SerDes和物理芯片的S_OUT管脚,物理层芯片通过该接口将数据传送到DSP的SerDes,数据中包含数据接收时钟信号。
MDIO:管理数据I/O。可多连接32个PHY设备到DSP的EMAC,并且可以枚举所有PHY设备,读取PHY设备状态寄存器来监测PHY的连接状态。数据帧结构符合802.3标准,包含读写指令、PHY地址、寄存器地址和数据等。
因为88E1111上集成的MDIO与C6678集成MDIO模块进行连接时,电压有所差别,前者电压为2.5 V,后者电压为1.8 V,所以在二者之间应该添加电压转换器。本文采用一片PCA9306,实现2.5 V和1.8 V之间的电平转换,其连接电路如图4所示。
3.2 88E1111芯片配置
88E1111与C6678的MDIO模块相连接,MDIO多可识别32个物理芯片,在使用物理芯片之前需要对其进行配置,配置内容主要包括芯片的地址、模式等。配置CONFTG[6:0]管脚定义可查询文献,本文配置的硬件电路如图5所示,图5中可以不使用电阻,本文为了测试方便,加一个0 Ω的电阻。
88E1111硬件配置完成后,系统将固定为一种接口方式,按照文献的定义,物理芯片的地址为:PHY_ADDRESS=0’b00001,芯片模式为:不带时钟,自动协商的SGMII模式。