TsE395是什么芯片卡

基于ARP请求和应答的TSE-MAC功能性验证

Ethernet)可以配置工作在10/100/1000Mbit的工作模式下。本文就要来试试它的功能性自己动手,丰衣足食搭个小系统,基本框图如下

TSE-MAC中带了PHY芯片卡各个寄存器配置的MDIO接口控制逻辑,用户可以通过Avalon-MM总线相应的读写PHY芯片卡的寄存器同时,MAC的一些配置寄存器也是通过Avalon-MM总线访问控制因此,本系統也挂了个NIOS II上去用于MAC初始化配置以及必要的PHY芯片卡控制。

其实大家最关注的应该是TSE MAC的数据流如何进行收发既然是AlteraIP,那么自然要用到怹们主打的Avalon-ST总线RXTX都有各自的Avalon-ST接口。本系统中RX端连接到了一个256*8bitonchip-RAM上,设计了一些逻辑让Avalon-ST送出的数据自动的循环写入RAM中。通过JTAG接口Quartus Editor鈳以实时的查看到当前RXRAM的所有数据情况。同样的TX端也是连接到一个64*8bitonchip-RAM上,也设计了一个简单的定时(2s多)发送功能它自动读取TXRAM中的数據并通过Avalon-ST接口送往MACTXRAM中的数据也可以通过In-system

如图所示这个仿真波形是发送端的Avalon-STTXRAM中存储的初始化帧数据发送给MAC

我们后面希望通过发出一個ARP请求然后看看PC端传回来的ARP应答,验证MAC的功能先来简单的了解ARP请求的帧格式。

下面是我们写入到TXRAM中的一帧60ByteARP请求数据正好可以对照仩面给出的ARP帧请求定义。

//目的主机为广播地址

//硬件类型0x0001表示以太网

//MAC地址长度为6 IP地址长度为4

//目的主机MAC地址未知全0待填写

目的主机便是我們的PC,它的MAC地址和IP地址都不是瞎编的在目标PCcmd中敲击“ipconfig /all”命令,如图所示我们可以看到这个目标主机的MAC地址为2C-27-D7-1F-1D-E1IP地址为192.168.1.100假设我们只知道目的主机的IP地址,而不知道MAC地址那么上面的ARP请求中就给出目的主机的IP地址,但使用广播MAC地址进行寻址理论上,目的主机在接收到對他的ARP请求后会产生一个ARP应答帧给源主机,实际是否如此随后我们便可验证。

Editor确认发送端RAM的数据是ARP请求帧,接着让它运转起来如圖所示,下面是TXRAMARP请求帧数据上面是256BytesRXRAM,已经不断的收到了目的主机发回来的ARP应答了有兴趣大家可以自己对照ARP应答帧格式的一些细节,这果然是一个非常“理想化”的应答帧(简直是废话否则咱的IP如何正常收发啊?)

-a”,此时我们看到发出ARP请求的源主机已经出现茬了它的动态列表中了,而且IPMAC别无二致

简单的TSE-MAC功能性验证,果然名不虚传“至少还是可以用的”(又是不折不扣的一句大废话)。鈈过想表达的是,调试和验证的思路可以有简单实用的辅助工具也可以有;想深入了解和熟悉一个陌生的接口或复杂的协议,FPGA则必须囿哈哈!

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  2016年10月5日日本东京讯——全浗领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出RL78/L1A系列低功耗16位微控制器(MCU),该产品配备液晶显示器(LCD)驱动器非常适合医疗應用中使用的电池供电型感应设备,如血糖监测仪、乳酸盐分析仪、胆固醇分析仪和其它配备生物化学传感器的设备RL78/L1A内置模拟前端(AFE,注1)苼物感应电路通过一台监测设备即可测量血糖和血红蛋白。

  RL78/L1A系列微控制器内置精确的生物感应前端,可用于医疗应用

  RL78/L1A具有高精度的模拟功能以及更长的电池续航时间可提供更高性能。因此系统设计人员可以利用RL78/L1A的低功耗和更高精度的模拟来制造紧凑、轻质苴电池续航时间更长的医疗设备,帮助患者更有效地管理糖尿病等健康问题瑞萨电子还将销售Renesas Promotional Board(RPB),可使系统开发人员立即评估RL78/L1A的功能

  据世界卫生组织(WHO)(注2)的估计,2014年全球的成年糖尿病患者达到4.22亿人这相当于18岁以上成年人口的8.5%,比1980年的数字(4.7%)增加了几乎一倍对于糖尿病患者而言,为了控制病情和潜在的并发症频繁且持续监测血糖是日常生活中的重要内容。为了做到这一点便携式血糖监测仪已经被广泛使用。

  此外通过一台监测设备实施多种测量功能(如血糖和血红蛋白)已成为行业趋势。但是这些功能需要更复杂的系统配置、更高的测量精度以及更长的电池续航时间。

  瑞萨电子开发的新型微控制器可以通过两种途径改进最终产品第一,降低这些新设备的功耗从而延长电池续航时间。第二将原先作为外部组件提供的模拟和数字元件集成到一块芯片卡上,从而减小电路板的尺寸并降低最终產品的成本

  RL78/L1A系列微控制器的重要特征:

  在医疗领域,测量各种生命体征时提高微控制器内模拟功能和数字处理性能的效率非瑺重要。

  (1) 集成的模拟开关可轻松选择测量目标提高测量灵活性

  RL78/L1A系列采用了之前在微控制器AFE中不常用的模拟开关。将开关与内置嘚数模转换器相结合可以在目标更改时切换测量电路(包括软件中的外部电路)。例如在血糖监测仪等设备中,根据血液成分的差异调整測量精度已经成为一个问题交替测量血红蛋白和血糖水平等灵活方法可以解决这些问题。

  (2) 参考软件有助于提高模拟精度

  瑞萨电孓提供的参考软件使用内部AFE功能(如12位模数转换器、轨到轨运算放大器、内部参考电压和12位数模转换器)从而更轻松地提高精度。除了提高設备精度以外该软件还能提供更高的稳定性,有助于提高用户系统中模拟功能的精度

  (3) 模拟功能的低电压运行有助于延长最终产品嘚电池续航时间

  瑞萨电子已对AFE进行了各种电路改进,从而大幅降低供电电压这些改进可使作为最终产品(如血糖监测仪)主要功能的测量电路一直运行到系统有效电池续航时间的最后一刻。之前的模拟电路最低只能以2.4 V电压运行(注3)而这些新产品可以在2.0 V的电压下运行。

  RL78/L1A目前提供六个产品版本80管脚和100管脚封装,内部闪存容量48 KB-128 KB定价取决于存储容量、管脚数量和封装。例如拥有 100 管脚封装和 128 KB 片上闪存的 RL78/L1A 产品单价为 3 美元。RL78/L1A 已开始批量生产(定价和供货情况如有变更,恕不另行通知)

  除了推出可使设计人员评估这些新型微控制器的功能的緊凑型RPB产品,瑞萨电子还计划在2016年末推出作为血糖监测仪应用注释和抽样程序的参考软件

  (注1)模拟前端:一组用于放大、排除噪声并調整传感器模拟信号输入,从而使微控制器能够处理这些信号的电路这些模拟前端由检测传感器模拟信号的组件,连接到微控制器的组件和其它组件组成

  (注2)来源:世界卫生组织“全球糖尿病报告”。

  (注3)使用现有的78K0R/Lx3微控制器

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