[实用新型]基于HSIC接口的以太网扩展系统有效
申请号: | 201720244176.0 | 申请日: | 2017-03-13 |
公开(公告)号: | CN206585581U | 公开(公告)日: | 2017-10-24 |
发明(设计)人: | 张方恒;王志强;刘淑华 | 申请(专利权)人: | 山东和远智能科技股份有限公司 |
主分类号: | H04L12/28 | 分类号: | H04L12/28;G06F13/38 |
代理公司: | 北京鸿元知识产权代理有限公司11327 | 代理人: | 袁文婷,张宁 |
地址: | 250101 山东省济南市高*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 hsic 接口 以太网 扩展 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及以太网扩展技术领域,更为具体地,涉及一种基于HSIC(High Speed Inter Chip,芯片间的互连标准)接口的以太网扩展系统。
背景技术
目前,以太网接口的扩展方式包括两种,第一种扩展方式为USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)扩展方式,USB扩展方式采用的是USB2.0协议,物理层的配置较为复杂,导致此种扩展方式的扩展成本在10美元左右,造价成本太高;第二种扩展方式为并行总线扩展方式,并行总线扩展方式是通过多个并口设备共享一条并行总线的带宽,因此导致并行总线的速率低,使扩展的以太网无法达到百兆吞吐量。
实用新型内容
鉴于上述问题,本实用新型的目的是提供一种基于HSIC接口的以太网扩展系统,以解决现有的以太网扩展方式成本高或无法保证百兆吞吐量的问题。
本实用新型提供的基于HSIC接口的以太网扩展系统,包括:中央处理器、隔离变压器、RJ45插座和以太网控制芯片,中央处理器扩展有HSIC接口,HSIC接口与以太网控制芯片之间通过USB_HSIC总线进行双向数据通信;在以太网控制芯片上集成有MAC控制器和PHY控制器,MAC控制器与PHY控制器之间通过媒体独立接口双向数据通信,PHY控制器输出的信号通过隔离变压器耦合进RJ45插座。
另外,优选的结构是,USB_HSIC总线传输DATA和STROBE两路信号。
此外,优选的结构是,隔离变压器集成在RJ45插座内。
另外,优选的结构是,媒体独立接口包括MII接口、RMII接口、GMII接口、RGMII接口、SGMII接口、SSGMII接口中的一种或两种以上的组合。
再者,优选的结构是,基于HSIC接口的以太网扩展系统还包括用于存储以太网控制芯片的MAC地址的EEPROM芯片。
与现有的以太网扩展方式相比,本实用新型提供的基于HSIC接口的以太网扩展系统采用USB_HSIC扩展方式,通过USB_HSIC总线连接中央处理器和以太网控制芯片,由于HSIC接口的物理层使用1.2V的电压,相比传统的USB扩展方式,能够降低功耗,以及通过简化物理层的配置来节省成本,相比传统的并行总线扩展方式,可以保证以太网的百兆吞吐量。
附图说明
通过参考以下结合附图的说明,并且随着对本实用新型的更全面理解,本实用新型的其它目的及结果将更加明白及易于理解。在附图中:
图1为根据本实用新型实施例的基于HSIC接口的以太网扩展系统的逻辑结构示意图;
图2为根据本实用新型实施例的集成有隔离变压器的RJ45插座的结构示意图。
其中的附图标记包括:中央处理器1、以太网控制芯片2、RJ45插座3、EEPROM芯片4、隔离变压器5。
具体实施方式
在下面的描述中,出于说明的目的,为了提供对一个或多个实施例的全面理解,阐述了许多具体细节。然而,很明显,也可以在没有这些具体细节的情况下实现这些实施例。在其它例子中,为了便于描述一个或多个实施例,公知的结构和设备以方框图的形式示出。
图1示出了根据本实用新型实施例的基于HSIC接口的以太网扩展系统的逻辑结构。
如图1所示,本实用新型提供的基于HSIC接口的以太网扩展系统,包括:中央处理器1、以太网控制芯片2、RJ45插座3和隔离变压器5,中央处理器1也可以是微处理器,中央处理器1与以太网控制芯片2分别扩展有HSIC接口,两个HSIC接口之间通过USB_HSIC总线进行双向数据通信,也就是说,中央处理器1与以太网控制芯片2之前通过USB_HSIC总线进行双向数据通信,从而通过USB_HSIC扩展方式实现以太网接口的扩展。HSIC接口使用的是1.2V的电压,USB_HSIC总线能够通过DATA和STROBE两条线路传输两路1.2V的信号,实现中央处理器1与以太网控制芯片2的双向数据通信。由于HSIC接口传输的是1.2V电压的信号,而传统的USB扩展方式的物理层传输的是3.3V电压的信号,因此,USB_HSIC扩展方式相比传统的USB扩展方式能够降低系统功耗。
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