LAN8710怎么配置网络高功率模式

时间: 2024-05-27 17:08:20 浏览: 22
LAN8710 是一款高性能低成本的 10/100M 以太网 PHY,支持多种功率模式,包括高功率模式。配置网络高功率模式需要以下步骤: 1. 初始化 LAN8710,设置相关寄存器,例如 PHY 控制寄存器(PHYCR)。 2. 打开高功率模式开关。在 PHYCR 寄存器中,将 bit[11] 置为 1,即可打开高功率模式。同时,还需要设置 bit[10:9] 为 0b10,以确保高功率模式正常工作。 3. 调整驱动电流。高功率模式需要更大的驱动电流来保证信号质量,可以通过 PHYCR 寄存器的 bit[8:6] 来设置驱动电流。具体的驱动电流值需要根据实际情况进行调整。 4. 调整振荡器频率。高功率模式需要更高的振荡器频率来支持更快的数据传输速率。可以通过 PHYCR 寄存器的 bit[5:3] 来设置振荡器频率。需要根据实际情况选择合适的频率。 5. 测试高功率模式。在配置完成后,需要进行测试以确保高功率模式正常工作。可以使用网络测试工具,例如 iperf,进行测试。 需要注意的是,高功率模式会消耗更多的电力,同时也会产生更多的热量,因此需要进行充分的散热和供电保护。同时,也需要根据实际情况进行调整,以达到最佳的性能和功耗平衡。
相关问题

STM32初始化配置LAN8710

要初始化配置LAN8710,你需要完成以下步骤: 1. 确认硬件连接:将LAN8710的MDC、MDIO、RXD0和TXD0引脚连接到STM32的相应引脚上。 2. 配置GPIO:使用STM32的CubeMX软件或手动编写代码,在STM32的GPIO端口上配置相应引脚的输入/输出模式。 3. 配置时钟:使能PHY时钟,配置时钟源和时钟分频。这通常需要在STM32的RCC寄存器中进行配置。 4. 配置ETH MAC:配置ETH MAC的参数,如速度、工作模式等。这可以通过STM32的ETH寄存器来完成。 5. 配置PHY:通过MDIO接口与PHY通信,配置PHY的参数,如速度、工作模式等。这可以通过STM32的ETH寄存器和PHY寄存器来完成。 完成这些步骤后,你就可以使用STM32与LAN8710进行通信了。需要注意的是,具体的配置细节可能因具体的硬件和软件平台而有所不同。

lan8710的PHYCR寄存器怎么配置

LAN8710是一种高性能、低成本的单端10/100M以太网PHY芯片,PHYCR寄存器控制着PHY的各种配置,下面是常见的PHYCR寄存器配置: 1. PHYCR寄存器的地址为0x00,可以通过I2C或MDIO接口进行访问。 2. 通过PHYCR[15:14]可以设置PHY的速率和半双工/全双工模式。例如,PHYCR[15:14]=00表示10Mbps半双工模式,PHYCR[15:14]=01表示100Mbps半双工模式,PHYCR[15:14]=10表示10Mbps全双工模式,PHYCR[15:14]=11表示100Mbps全双工模式。 3. 通过PHYCR[13:12]可以设置PHY的自动协商模式。例如,PHYCR[13:12]=00表示关闭自动协商,PHYCR[13:12]=01表示启用自动协商,PHYCR[13:12]=10表示只启用10Mbps半双工自动协商,PHYCR[13:12]=11表示只启用100Mbps半双工自动协商。 4. 通过PHYCR[11:9]可以设置PHY的延迟补偿模式。例如,PHYCR[11:9]=000表示关闭延迟补偿,PHYCR[11:9]=001表示启用自适应延迟补偿,PHYCR[11:9]=010表示启用固定延迟补偿。 5. 通过PHYCR[8]可以设置PHY的远端回环模式。例如,PHYCR[8]=0表示关闭远端回环,PHYCR[8]=1表示启用远端回环。 6. 通过PHYCR[7:6]可以设置PHY的电源模式。例如,PHYCR[7:6]=00表示正常模式,PHYCR[7:6]=01表示断电模式,PHYCR[7:6]=10表示节能模式,PHYCR[7:6]=11表示自适应节能模式。 7. 通过PHYCR[5]可以设置PHY的自动极性校正模式。例如,PHYCR[5]=0表示关闭自动极性校正,PHYCR[5]=1表示启用自动极性校正。 8. 通过PHYCR[4]可以设置PHY的自动MDI/MDIX模式。例如,PHYCR[4]=0表示关闭自动MDI/MDIX,PHYCR[4]=1表示启用自动MDI/MDIX。 9. 通过PHYCR[3]可以设置PHY的远端故障指示模式。例如,PHYCR[3]=0表示关闭远端故障指示,PHYCR[3]=1表示启用远端故障指示。 10. 通过PHYCR[2:0]可以设置PHY的复位模式。例如,PHYCR[2:0]=000表示正常模式,PHYCR[2:0]=001表示PHY复位,PHYCR[2:0]=010表示MAC复位,PHYCR[2:0]=011表示PHY和MAC复位。 以上是常见的PHYCR寄存器配置,具体的配置方式还需要根据实际情况进行调整。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

H3C_MSTP基础配置案例

MSTP(Multiple Spanning Tree Protocol,多生成树协议)是一种用于局域网(LAN)的网络技术,旨在解决传统的生成树协议(如STP或RSTP)在大型网络中可能导致的网络性能问题。在本配置案例中,我们将探讨如何在H3C的...
recommend-type

LAN8720数据手册

5. **性能特性**:支持自动协商功能,自动检测并适应网络速度和双工模式。自动极性检测和校正功能确保了信号的正确传输。链接状态变化唤醒检测功能可以及时响应网络状态变化。还包含供应商特定的寄存器功能,以及对...
recommend-type

LAN9252 EtherCAT详细培训资料

EtherCAT原理详解,EtherCAT详实解决方案。详细解析ethercat的前世、今生、未来发展。
recommend-type

利用LAN MapShot绘制网络拓扑结构

LAN MapShot 网络拓扑专家软件2.0版本现在还对厂商专有的管理信息库(MIB)提供广泛的交换机支持,包括Cisco Systems、Extreme Networks、Avaya及Dell等公司的产品。福禄克公司的LAN MapShot软件与Microsoft Office ...
recommend-type

STM32与LAN9252的连接.docx

STM32与LAN9252的连接 1.EtherCAT及项目简述 2.LAN9252工作模式 3.整体开发流程
recommend-type

利用迪杰斯特拉算法的全国交通咨询系统设计与实现

全国交通咨询模拟系统是一个基于互联网的应用程序,旨在提供实时的交通咨询服务,帮助用户找到花费最少时间和金钱的交通路线。系统主要功能包括需求分析、个人工作管理、概要设计以及源程序实现。 首先,在需求分析阶段,系统明确了解用户的需求,可能是针对长途旅行、通勤或日常出行,用户可能关心的是时间效率和成本效益。这个阶段对系统的功能、性能指标以及用户界面有明确的定义。 概要设计部分详细地阐述了系统的流程。主程序流程图展示了程序的基本结构,从开始到结束的整体运行流程,包括用户输入起始和终止城市名称,系统查找路径并显示结果等步骤。创建图算法流程图则关注于核心算法——迪杰斯特拉算法的应用,该算法用于计算从一个节点到所有其他节点的最短路径,对于求解交通咨询问题至关重要。 具体到源程序,设计者实现了输入城市名称的功能,通过 LocateVex 函数查找图中的城市节点,如果城市不存在,则给出提示。咨询钱最少模块图是针对用户查询花费最少的交通方式,通过 LeastMoneyPath 和 print_Money 函数来计算并输出路径及其费用。这些函数的设计体现了算法的核心逻辑,如初始化每条路径的距离为最大值,然后通过循环更新路径直到找到最短路径。 在设计和调试分析阶段,开发者对源代码进行了严谨的测试,确保算法的正确性和性能。程序的执行过程中,会进行错误处理和异常检测,以保证用户获得准确的信息。 程序设计体会部分,可能包含了作者在开发过程中的心得,比如对迪杰斯特拉算法的理解,如何优化代码以提高运行效率,以及如何平衡用户体验与性能的关系。此外,可能还讨论了在实际应用中遇到的问题以及解决策略。 全国交通咨询模拟系统是一个结合了数据结构(如图和路径)以及优化算法(迪杰斯特拉)的实用工具,旨在通过互联网为用户提供便捷、高效的交通咨询服务。它的设计不仅体现了技术实现,也充分考虑了用户需求和实际应用场景中的复杂性。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目

![【实战演练】基于TensorFlow的卷积神经网络图像识别项目](https://img-blog.csdnimg.cn/20200419235252200.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzM3MTQ4OTQw,size_16,color_FFFFFF,t_70) # 1. TensorFlow简介** TensorFlow是一个开源的机器学习库,用于构建和训练机器学习模型。它由谷歌开发,广泛应用于自然语言
recommend-type

CD40110工作原理

CD40110是一种双四线双向译码器,它的工作原理基于逻辑编码和译码技术。它将输入的二进制代码(一般为4位)转换成对应的输出信号,可以控制多达16个输出线中的任意一条。以下是CD40110的主要工作步骤: 1. **输入与编码**: CD40110的输入端有A3-A0四个引脚,每个引脚对应一个二进制位。当你给这些引脚提供不同的逻辑电平(高或低),就形成一个四位的输入编码。 2. **内部逻辑处理**: 内部有一个编码逻辑电路,根据输入的四位二进制代码决定哪个输出线应该导通(高电平)或保持低电平(断开)。 3. **输出**: 输出端Y7-Y0有16个,它们分别与输入的编码相对应。当特定的
recommend-type

全国交通咨询系统C++实现源码解析

"全国交通咨询系统C++代码.pdf是一个C++编程实现的交通咨询系统,主要功能是查询全国范围内的交通线路信息。该系统由JUNE于2011年6月11日编写,使用了C++标准库,包括iostream、stdio.h、windows.h和string.h等头文件。代码中定义了多个数据结构,如CityType、TrafficNode和VNode,用于存储城市、交通班次和线路信息。系统中包含城市节点、交通节点和路径节点的定义,以及相关的数据成员,如城市名称、班次、起止时间和票价。" 在这份C++代码中,核心的知识点包括: 1. **数据结构设计**: - 定义了`CityType`为short int类型,用于表示城市节点。 - `TrafficNodeDat`结构体用于存储交通班次信息,包括班次名称(`name`)、起止时间(原本注释掉了`StartTime`和`StopTime`)、运行时间(`Time`)、目的地城市编号(`EndCity`)和票价(`Cost`)。 - `VNodeDat`结构体代表城市节点,包含了城市编号(`city`)、火车班次数(`TrainNum`)、航班班次数(`FlightNum`)以及两个`TrafficNodeDat`数组,分别用于存储火车和航班信息。 - `PNodeDat`结构体则用于表示路径中的一个节点,包含城市编号(`City`)和交通班次号(`TraNo`)。 2. **数组和变量声明**: - `CityName`数组用于存储每个城市的名称,按城市编号进行索引。 - `CityNum`用于记录城市的数量。 - `AdjList`数组存储各个城市的线路信息,下标对应城市编号。 3. **算法与功能**: - 系统可能实现了Dijkstra算法或类似算法来寻找最短路径,因为有`MinTime`和`StartTime`变量,这些通常与路径规划算法有关。 - `curPath`可能用于存储当前路径的信息。 - `SeekCity`函数可能是用来查找特定城市的函数,其参数是一个城市名称。 4. **编程语言特性**: - 使用了`#define`预处理器指令来设置常量,如城市节点的最大数量(`MAX_VERTEX_NUM`)、字符串的最大长度(`MAX_STRING_NUM`)和交通班次的最大数量(`MAX_TRAFFIC_NUM`)。 - `using namespace std`导入标准命名空间,方便使用iostream库中的输入输出操作。 5. **编程实践**: - 代码的日期和作者注释显示了良好的编程习惯,这对于代码维护和团队合作非常重要。 - 结构体的设计使得数据组织有序,方便查询和操作。 这个C++代码实现了全国交通咨询系统的核心功能,涉及城市节点管理、交通班次存储和查询,以及可能的路径规划算法。通过这些数据结构和算法,用户可以查询不同城市间的交通信息,并获取最优路径建议。