以太网(Ethernet)是一种计算机局域网组网技术,基于IEEE制定的IEEE
802.3标准,它规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。以太网是当前应用最普遍的局域网技术。它很大程度上取代了其他局域网标准,如
令牌环、FDDI和ARCNET。历经100M以太网在上世纪末的飞速发展后,目前千兆以太网甚至10G以太网正在国际组织和领导企业的推动下不断拓展应
用范围。基于以太网的应用一定时期内是研究开发热点。
Ethernet的接口实质是MAC通过MII总线控制PHY的过程。
1.
MAC
MAC是Media Access
Control的缩写,即媒体访问控制子层协议。该协议位于OSI七层协议中数据链路层的下半部分,主要负责控制与连接物理层的物理介质。在发送数据的时
候,MAC协议可以事先判断是否可以发送数据,如果可以发送将给数据加上一些控制信息,最终将数据以及控制信息以规定的格式发送到物理层;在接收数据的时
候,MAC协议首先判断输入的信息并是否发生传输错误,如果没有错误,则去掉控制信息发送至LLC层。以太网MAC由IEEE-802.3以太网标准定
义。
2. MII
MII即媒体独立接口,
“媒体独立”表明在不对MAC硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的PHY设备都可以正常工作。包括分别用于发送器和接收器的两条独立信道。每条信道都
有自己的数据、时钟和控制信号。MII数据接口总共需要16个信号,包括:
transmit data - TXD[3:0]
transmit
strobe - TX_EN
transmit clock - TX_CLK
transmit error -
TX_ER/TXD4
receive data - RXD[3:0]
receive strobe - RX_DV
receive
clock - RX_CLK
receive error - RX_ER/RXD4
collision indication -
COL
carrier sense - CRS
一般说来,包括:
IC对PHY作读取与写入用的一组信号:MDC(clock),MDIO(data)
做为data sampling
reference用的两组clock,频率应为25MHz(TX_CLK,RX_CLK)
各4-bit的输出、输入Bus(TX[0:3],RX[0:3])
通知对方准备输入数据的输出、输入的启动信号(TX_EN)
输出、输入的错误通知信号(TX_ER,RX_ER)
得到有效输入数据的通知信号(RX_DV)
网络出现拥塞的colision信号(Col)
做为carrier回复用的信号(CRS)
电位可使用+5V或+3.3V
MII以4bit,即半字节方式双向传送数据,时钟速率25MHz,其工作速率可达100Mb/s。
MII管理接口是个双信号接口,一个是时钟信号,另一个是数据信号。通过管理接口,上层能监视和控制PHY。MII界面传递了网络的所有数据和数据的控
制,而MAC对PHY的工作状态的确定和对PHY的控制则是使用SMI(Serial Management
Interface)界面通过读写PHY的寄存器来完成的。PHY里面的部分寄存器是IEEE定义的,这样PHY把自己的目前的状态反映到寄存器里
面,MAC通过SMI总线不断的读取PHY的状态寄存器以得知目前PHY的状态,例如连接速度,双工能力等。当然也可以通过SMI设置PHY的寄存器达到
控制的目的,例如流控的打开关闭,自协商模式还是强制模式等。不论是物理连接的MII总线和SMI总线还是PHY的状态寄存器和控制寄存器都是有IEEE
的规范的,因此不同公司的MAC和PHY一样可以协调工作。当然为了配合不同公司的PHY的自己特有的一些功能,驱动需要做相应的修改。
RMII(Reduced
Media Independant Interface)简化媒体独立接口,是标准的以太网接口之一,比MII有更少的I/O传输。
关
于RMII口和MII口的区别:
RMII口是用2根线来传输数据
MII口是用4根线来传输数据
GMII是用8根线来传输数据
MII/RMII只是一种接口,对于10M线速,MII的时钟是2.5M,RMII则是5M;对于
100M线速,MII的时钟是25M,RMII则是50M。
The standard MII features a small
set of registers:
* Basic Mode Configuration (#0)
* Status Word (#1)
* PHY Identification (#2,
#3)
* Ability Advertisement (#4)
* Link Partner
Ability (#5)
* Auto Negotiation Expansion (#6)
MII/RMII
用于传输以太网包,在MII/RMII接口是4/2bit的,在以太网的PHY里需要做串并转换、编解码等才能在双绞线和光纤上进行传输,其帧格式遵循
IEEE 802.3(10M)/IEEE 802.3u(100M)/IEEE 802.1q(VLAN)。
以太网帧的格式为:前导
符+开始位+目的mac地址+源mac地址+类型/长度+数据+padding(optional)+32bitCRC,如果有vlan,则要在类型/长
度后面加上2个字节的vlan tag,其中12bit来表示vlan id,另外4bit表示数据的优先级!
3. PHY
PHY
是物理接口收发器,它实现物理层。包括MII/GMII(介质独立接口)子层、PCS(物理编码子层)、PMA(物理介质附加)子层、PMD(物理介质相
关)子层、MDI子层。
100BaseTX采用4B/5B编码。PHY在发送数据时,收到MAC过来的数据(对PHY来说,没有帧的概
念,对它来说,都是数据而不管什么地址,数据还是CRC),每4bit就增加1bit的检错码,然后把并行数据转化为串行流数据,再按照物理层的编码规则
把数据编码,再变为模拟信号把数据送出去。收数据时的流程反之。PHY还有个重要的功能就是实现CSMA/CD的部分功能。它可以检测到网络上是否有数据
在传送,如果有数据在传送中就等待,一旦检测到网络空闲,再等待一个随机时间后将送数据出去。如果两个碰巧同时送出了数据,那样必将造成冲突,这时候,冲
突检测机构可以检测到冲突,然后各等待一个随机的时间重新发送数据。这个随机时间很有讲究的,并不是一个常数,在不同的时刻计算出来的随机时间都是不同
的,而且有多重算法来应付出现概率很低的同两台主机之间的第二次冲突。通信速率通过双方协商,协商的结果是两个设备中能同时支持的最大速度和最好的双工模
式。这个技术被称为Auto
Negotiation或NWAY。隔离变压器把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外
一端。RJ-45中1、2是传送数据的,3、6是接收数据的。新的PHY支持AUTO
MDI-X功能(也需要隔离变压器支持)。它可以实现RJ-45接口的1、2上的传送信号线和3、6上的接收信号线的功能自动互相交换
网
卡工作在osi的最后两层,物理层和数据链路层,物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层
设备提供标准接口。物理层的芯片称之为PHY。数据链路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能。以
太网卡中数据链路层的芯片称之为MAC控制器。很多网卡的这两个部分是做到一起的。他们之间的关系是pci总线接mac总线,mac接phy,phy接网
线(当然也不是直接接上的,还有一个变压装置)。
由此可见,MAC
和PHY,一个是数据链路层,一个是物理层;两者通过MII传送数据。
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