一、技術(shù)簡介
1.1名詞解釋
車載以太網(wǎng)是一種連接車內(nèi)電子單元的新型局域網(wǎng)技術(shù),在單對非屏蔽雙絞線上可實現(xiàn) 100 Mbit/s 甚至 1 Gbit/s 的數(shù)據(jù)傳輸速率,同時滿足汽車行業(yè)高可靠性、低電磁輻射、低功耗、帶寬分配、低延遲以及同步實時性等方面的要求。
1.2基本技術(shù)原理
車載以太網(wǎng)技術(shù)是在我們消費領(lǐng)域的以太網(wǎng)技術(shù)上發(fā)展過來的,是在物理層進行了優(yōu)化以適應汽車電子要求的一種技術(shù)。
我們常用的以太網(wǎng)和車載以太網(wǎng)主要是在物理層不同,基本架構(gòu)依然是MAC+PHY芯片+傳輸鏈路。主要有100M和1G兩種標準。對于100M車載以太網(wǎng)在PHY層主要有兩個規(guī)范:BroadR-Reach和100Base-T1,兩者都是明確為汽車應用設(shè)計的,并且它們之間有很多重疊。而1000Base-T1這是千兆車載以太網(wǎng)的物理層技術(shù)標準。
100Base-T1最顯著的特點就是使用單對差分線實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,從成本上來說降低了線束的成本和重量。
二、技術(shù)細節(jié)
本文就介紹以相對主流的100Base-T1進行介紹。
2.1 基本結(jié)構(gòu)
基本結(jié)構(gòu)分為MAC、PHY個MDI三部分。
2.2PHY功能
PHY 芯片很多廠家都有,按照一貫的風格,我們還是以資料開放度比較高的TI生產(chǎn)DP83TC811R-Q1 的為例進行介紹。下圖是DP83TC811R-Q1數(shù)據(jù)手冊中給出的一個簡單的原理圖
2.2.1編碼技術(shù)
100BASE-T1采用獨特的4bit至3bit(4B3B),3bit至2三進制對(3B2T)和三級脈沖幅度調(diào)制(threelevel pulse amplitude modulation,PAM3)編碼方案。這一塊有點復雜,不像人話,我們來細述一番。
假設(shè)我們使用的是MII接口,通信速率是100Mb,數(shù)據(jù)寬度是4bit,速率是25M。為了匹配25MHz * 4bit = 100Mbit/s的速率,PHY從MII接口收到數(shù)據(jù)后,會首先進行一個4B3B的轉(zhuǎn)換,并將時鐘頻率提高到33.33333MHz,以保持100 Mbps的位速率。
之后PHY要再進行3B2T的操作,將每次接收到的3個bit轉(zhuǎn)化為2個三進制電平值(取值范圍是-1,0,1),具體的對應關(guān)系如上圖中的表所示。3個bit有8種組合(即2的三次方),兩個電平值有9種組成(即3的平方),所以后者可以覆蓋前者。此時時鐘周期仍然是33.333M,但是每個時鐘周期中的兩個電平就能夠表示3個 bit了,所以此時的數(shù)據(jù)速率仍然是100Mbit/s,每個電平實際上包含了1.5bit信息。3B2T的轉(zhuǎn)換關(guān)系如下表
最后一步是PAM3,將邏輯的-1,0,1轉(zhuǎn)化為在雙絞線上的電壓,所以,最終在總線上信號的波特率是66.666MHz,但是它實現(xiàn)了100Mbit/s的通信速率。
下圖是數(shù)據(jù)從MII接口到雙絞線電平的轉(zhuǎn)換過程。
為了更加直觀地理解三電平信號,下面給出在IDEL模式下端口上的信號波形。
2.2.2 回聲消除技術(shù)
10BASE-T和100BASE-TX有兩對信號線,分別進行收和發(fā),但是100BASE-T1是也是物理全雙工接口,卻允許在同一對上進行發(fā)送和接收。這個物理全雙工通過疊加原理完成,100BASE-T1 PHY具有集成的混合功能,并使用回聲消除功能來消除其自身的發(fā)送信號并從鏈路伙伴中提取接收到的信息。為了做到這一點,一個PHY專門用作主機,另一個作為從機。當兩個100BASE-T1 PHY連接時,它們會經(jīng)過訓練過程,從而使被測設(shè)備(DUT)和鏈路伙伴以相同的頻率以相同的相位傳輸信息。下圖說明了每個PHY內(nèi)的混合和回聲消除的簡化框圖。
最后我們再給出DP83TC811R-Q1 的完整功能框圖加深理解。
2.3Medium?Dependent Interface (MDI)
兩個PHY芯片之間的連接叫媒體專用接口(MDI),它包括靜電防護、共模干擾抑制、直流隔離、車載接頭和雙絞線幾個部分。
2.3.1共模噪聲抑制
共模扼流圈(CMC)過濾MDI上的共模噪聲。盡可能降低共模噪聲非常重要,因為它會干擾PHY的接收器。另外,由于共模噪聲是單端輻射源,因此會導致較高的輻射發(fā)射。
下圖列出了CMC必須與100BASE-T1 PHY一起使用的要求。
2.3.2直流隔離
100BASE-TX的DC隔離通常使用變壓器,其中心抽頭(在PHY側(cè))連接到取決于PHY的DC電壓。
100BASE-T1僅使用兩個電容器,與帶有變壓器的應用相比,這兩個電容器提供了直流隔離并減小了解決方案的尺寸。
2.3.3絞線
對于初期的以太網(wǎng)設(shè)計的傳輸介質(zhì)是同軸電纜,同軸電纜使用了電磁屏蔽原理,即在線纜的內(nèi)外兩芯之間以及外芯和線皮分別納入一層鋁制的屏蔽網(wǎng),從而屏蔽干擾信號,事實證明這種屏蔽效果更好,然而也更昂貴。
雙絞線利用自身的特性有效降低了環(huán)路的面積,可以有效抵抗外接干擾,并且可以利用差分線的特點有效降低對外輻射。車載系統(tǒng)受到空間、成本和重量的限制,最終還是選擇了雙絞線,100BASE-T1要求雙絞線阻抗為100歐姆,線束長度限制為15m,實際應用建議不要超過10m。
2.3 POE
POE,即Power Over Ethernet,是一種使用以太網(wǎng)接口直接進行供電的技術(shù),可以有效減少線束成本的方案。目前看到該技術(shù)只在千兆車載以太網(wǎng)上應用。這里留坑先。
2.4技術(shù)優(yōu)勢說明
車載以太網(wǎng)使用回聲消除技術(shù),實現(xiàn)單對雙絞線進行百兆數(shù)據(jù)流傳輸,降低線束成本和重量。使用雙絞線、三電平技術(shù)有效降低對外輻射,使用電容進行直流隔離,降低PCA成本和PCB面積。
三、技術(shù)擴展
3.1以太網(wǎng)標準
首先是100Base-Tx, 在1995年由IEEE802.3釋放標準;
IEEE 802.3u (100Base-T)是100兆比特每秒以太網(wǎng)的標準。100Base-T技術(shù)中可采用3類傳輸介質(zhì),即: 100Base-T4、100Base-TX和100Base-FX。其中100BASE-TX、100BASE-FX支持全雙工模式。
3.1.1 100Base-Tx
100標識傳輸速率為100Mbit/s, base標識采用基帶傳輸;T表示傳輸介質(zhì),2對5類UTP。
100BASE-TX采用的是4B/5B編碼方式,即把每4位數(shù)據(jù)用5位的編碼組來表示,該編碼方式的碼元利用率=4/5*100%=80%。然后將4B/5B編碼成NRZI進行傳輸,使其可以125MHz的串行數(shù)據(jù)流來傳送數(shù)據(jù);
100BASE-TX采用的物理拓撲結(jié)構(gòu)為星型,在目前的組網(wǎng)方法中,使用最多的是- 100BASE-TX標準的網(wǎng)卡,只支持RJ-45標準,它多用于主干網(wǎng)。
使用兩對5類非屏蔽雙絞線或1類屏蔽雙絞線,一對用于發(fā)送數(shù)據(jù),另一對用于接收數(shù)據(jù),最大網(wǎng)段長度為100m,布線符合EIA568標準;100Base-TX使100Base-T中使用最廣的物理層規(guī)范。
3.1.2 100Base-T1
100Base-T1是IEEE針對100Mb/s汽車以太網(wǎng)的規(guī)范,也可以將其稱為IEEE802.3bw,這兩個名稱指的是相同的規(guī)范。“-T1”后綴是一個重要的區(qū)別,讓您知道是指汽車以太網(wǎng),它與普通100Base-T不同。
3.2車載總線網(wǎng)絡概述
傳統(tǒng)的車載網(wǎng)絡主要有 LIN、CAN、FlexRay 及 MOST:
LIN 總線適合用于汽車車窗、天窗、座椅、車內(nèi)照明等通信速度較低的應用場景
CAN 總線性能的同時可進一步降低網(wǎng)絡成本,因此在現(xiàn)代汽車應用中通常作為 CAN 總線的補充網(wǎng)絡。CAN 總線是一個性能穩(wěn)健并久經(jīng)車輛實踐應用的網(wǎng)絡,具備成本低與高可靠性特點,已成為各汽車制造商車載網(wǎng)絡設(shè)計應用的首選網(wǎng)絡。
FlexRay 提供兩個獨立信道,采用雙信道冗余結(jié)構(gòu),基于時間發(fā)送報文,所有節(jié)點共享高準確時基,實現(xiàn)最高級別的可靠性,該總線用于滿足汽車環(huán)境下獨特的網(wǎng)絡需求,支持重要的安全線控技術(shù)應用,如線控轉(zhuǎn)向、線控制動等。
MOST 用于滿足車載信息娛樂應用的特殊需求,內(nèi)置流媒體數(shù)據(jù)信道,高數(shù)據(jù)帶寬,支持多種光纖電纜布線方式,EMC 性能良好,主要應用于汽車音頻、視頻數(shù)據(jù)傳輸。
審核編輯 :李倩
評論
查看更多