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以太网接口PCB设计经验分享

来源:划驼旅游
以太网口 PCB布线经验分享

目前大部分 32 位处理器都支持以太网口。从硬件的角度看,以太网接口电路主要由 MAC 控制器和物理层接口( Physical Layer ,PHY )两大部分构成,目前常见的以太网接口 芯片,如 LXT971 、RTL8019 、RTL8201、RTL8039、CS00、DM9008 等,其内部结构也 主要包含这两部分。

一般 32 位处理器内部实际上已包含了以太网 此,需外接一片物理层芯片以提供以太网的接入通道。

常用的单口 10M/100Mbps 高速以太网物理层接口器件主要有 均提供 MII 接口和传统 7 线制网络接口,可方便的与 解码器和双绞线媒体访问单元等。

下面以 RTL8201 为例,详细描述以太网接口的有关布局布线问题。 一、布局

要功能一般包括:物理编码子层、物理媒体附件、双绞线物理媒体子层、

RTL8201、LXT971 等,

10BASE-TX 编码/

CPU 接口。以太网物理层接口器件主 MAC 控制,但并未提供物理层接口,因

CPU

M A

RTL8201

TX ±

变 压

RJ45

网口

C

RX±

1、RJ45和变压器之间的距离应当尽可能的缩短 可能的话应当远离 TX+/-,RX+/-, 元件周围 .

和时钟信号。

.

2、RTL8201的复位信号 Rtset 信号( RTL8201 pin 28 )应当尽可能靠近 RTL8021,并且,如果 3、RTL8201的晶体不应该放置在靠近 I/O 端口、电路板边缘和其他的高频设备、走线或磁性 4、RTL8201和变压器之间的距离也应该尽可能的短。 距离需要保持在一个合理的范围内,最大约 5、Tx+ and Tx- (Rx+ and Rx-)

二、布线

1、走线的长度不应当超过该信号的最高次谐波

( 大约10th) 波长的 1/20 。例如: 25M的时钟

走线不应该超过 30cm,125M信号走线不应该超过 12cm (Tx ± , Rx ± ) 。

2、电源信号的走线 ( 退耦电容走线 , 电源线 , 地线) 应该保持短而宽。退耦电容上的过孔直径 最好稍大一点。

3、每一个电容都应当有一个的过孔到地。

4、退耦电容应当放在靠近 IC的正端(电源),走线要短。每一个 要退耦电容 (pin 32, 36, 48). (1)Tx+, Tx-

5、Tx± , Rx ± 布线应当注意以下几点

:

:

RTL8201 模拟电源端都需

每一个 RTL8201 数字电源最好也配一个退耦电容。

为了实际操作的方便, 这一点经常被放

RTL8201和变压器之间的

弃。但是,保持 Tx± , Rx± 信号走线的对称性是非常重要的,而且

10~12cm。

信号走线长度差应当保持在

2cm之内。

应当尽可能的等长, Rx+, Rx- s 应当尽可能的等长;

(2) Tx± 和 Rx± 走线之间的距离满足下图

(3) Rx± 最好不要有过孔 , Rx ± 布线在元件侧等。

三、电源和地层的连接

1、对与 Power/GND 层的分割, 没有一个绝对的尺度来参考; 也是如此。

2、RTL8201的数字地引脚应该通过过孔连接到数字地层, 围电路地应当连接到模拟地层。

数字地 : 除了模拟地之外的 RTL8201所有GND引脚; 数字电源: 除了模拟电源之外的 RTL8201所有 VDD引脚 ; 模拟地: 29, 35, 45 模拟电源: 32, 36, 48

3、变压器的两边需要割地: 即RJ45连接座和变压器的次级线圈 ( 和RJ-45座项连接的一侧) 用单独的隔离地。在这个隔离区域下没有电源和接地层存在。变压器两侧割地如图所示

RTL8201的模拟地和 Tx± /Rx± 外

对于信号 / 电源/ 总线的布线

4、从以太网物理层接口器件过来的信号接往 印制板相连的金属前面板应与印制板内部电路 制板静电电流泄放通路的地应 四、其他与模拟性能有关的方面

RJ45 网口插座时需要注意:金属机壳以及与 (包括信号和地线层) 隔离至少 5mm以上, 印

, 工作地应是大面积的地层。 因此为了避免使用单独的终端地,

GND,这在2-layer's

布局

优先选择机壳地 ,板上的金属部件和金属接插件能就近接机壳

的应就近接机壳,无法就近接机壳的接静电保护地环或工作地 1、模拟地引脚 (29, 35, 45) 必须位是一个好的接地回路, 中尤其重要。

扩大模拟地层, 并使模拟电路的返回电流尽可能的返回到真正得

2、考虑到 EMI, 如果你发现当从 MII 接口读写时 EMI问题有点严重, 你最好在系统 GND-Power 层间增加退耦电容( 0.047uf, 22uf 3、当用25Mhz晶体作为时钟源时,

) 。

更应当注意晶体的规格,

请参阅附带的晶体参数。 当使

用晶体时, 应当在 X1和X2脚连接 2个规格匹配的电容。 4、当采用 25Mhz的晶振作时钟源时,

避免在时钟线上连接任何电容。

这些引脚应当像原理图中建 RTL8201放置。

5、所有的模拟电源引脚 (pin 32, 36, 48) 需要连接一个磁珠, 议的进行退耦, 对pin 48 更应当注意。这些磁珠应当靠近

6、当采用 5V -> 3.3V 变换时, 调节器的额定电流应当不小于 300mA。

公务接口

公务接口就是一般意义上的电话口,电话口一般包括如下电路单元:铃流产生电路

(RINGER )、话机用户接口芯片电路(

SLIC )、语言电路( CODEC )。如下图所示:

TIP

线路

SLIC 用户接口 RING

芯片

RINGER

控制系统和其

它电路

Telephone

保护点

CODEC

电话口的功能有两个:

(1)在有电话呼入本点时,向话机馈送一个交流的铃流信号,使电话机能振铃。 (2)通话时,作为话音接口,负责传递话音和电话机的 需要引起重视的一个信号是铃流信号, 流信号是一个电压额定值为 设计和使用铃流产生电路时,

DTMF 信号。

按照国家通信行业标准, 铃流产生电路输出的铃

但是对于公务板而言, 这个铃流

这样铃流信号对周边信号的

75V± 5V 、频率为 10~55HZ 的交流信号。 虽然我们的公务板在 会对电压做一定的降压处理,

输出信号是比较高的电压, 而且由于我们使用的铃流信号产生电路很多时候输出并不是一个 规则正弦信号, 导致输出信号在频域上表现为多种信号的叠加。 干扰问题就比较突出。

具体总结起来, PCB 布线时,重要考虑两个方面: (1)用户线防雷和保护。

(2)EMC方面的处理,尤其是防止电话口信号干扰其他信号。

用户线的防雷:用户线可能处于室外,环境恶劣,可能由于雷击等原因造成 路损坏,因此,必须在用户接口部分加装瞬态电压抑制器件或其它类似的保护器件, 布线时,一定要按照一定器件的排列次序布局。如下图所示, TVS 在 PTC 后面。这个次序是不能随便变更的。

OW 板电

PCB

PTC 的布局要靠近电话口,

EMC方面的处理,尤其是防止电话口信号干扰其他信号:由于电话口信号有比较高的电 压,超过 48V,对于板内主要为 3.3V 的信号而言,这样的高压信号很容易干扰其他弱信号,

所以布局是, 电话口的器件尽量离其他器件远一点,

布线时, 两根电话线之间的间距也尽量

宽,布线也要尽量粗,尤其注意板内其他器件或信号应该远离铃流输出信号。

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