1.3MAC 和 PHY 层的连接方式 在以太网中,MAC 与 PHY 层之间通过特定的接口来实现连接,其中 MII(Media Independent Interface,介质独立接口)及其衍生版本和 SMI(Serial Management Interface,串行管理接口)接口起着关键作用。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...
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。smi(Serial Management Interface)是一种串行接口,接口包括两根信号线:MDC和MDIO,通过它,MAC层芯片(或其它控制芯片)可以访问物理层芯片的寄存器(前面100M物理层芯片中介绍的寄存器组)。MDC:管理接口的...
MII/GigaMII(Media Independed Interfade,介质独立界面)界面连接MAC和PHY。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。smi(Serial Management Interface)是一种串行接口,接口包括两根信号线:MDC和MDIO,通过它,MAC层芯片(或其它控制芯片)可以访问...
一台MAC1 电脑将一个包发送给另一台 MAC2 电脑,当这个包到达交换机的时候,一开始交换机也不知道 MAC2 电脑再哪个口,所以没办法,它只能将包转发给除了来的那个口之外的其他所有的口。但是,这个时候,交换机会干一件很聪明的事情,就是交换机记住,MAC1 是来自一个明确的口,以后有包的目的地址是 MAC1 的,就...
MAC层简介 LTE的MAC层介于RLC和PHY之间,实现了逻辑信道到物理信道的处理,包括信道转换、优先级处理和调度管理。MAC层提供以下功能: 1、逻辑信道与传输信道之间的映射。 2、将来自一个或多个逻辑信道的MAC SDU复用到一个传输块(TB),通过传输信道发给物理层。
物理层位于OSI最底层,物理层协议定义电气信号、线的状态、时钟要求、数据编码和数据传输用的连接器。 物理层的器件称为PHY。 上图里的灰色方框图里的就是PHY芯片内部模块图。 MAC器件通过MII接口来与PHY进行数据交换。 从图中可以看到向外发送数据和从外部接收数据时PHY所要做的一些工作。 可以简单理解成: ...
针对以太网MAC和PHY层问题的解决方案,可以从以下几个方面进行:1. 驱动程序问题 确保驱动程序正确加载:如果操作系统未加载网卡驱动,将无法创建网卡接口,导致数据接收问题。应确保网卡驱动已正确安装并加载到系统中。 更新驱动程序:对于已知的驱动问题或兼容性问题,尝试更新到最新的驱动程序版本,以解决...
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以太网 MAC 由 IEEE-802.3 以太网标准定义。 PHY:工作在OSI七层协议中的物理层, 嵌入式系统中“网卡”芯片一般都是PHY。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。 MDC/MDIO为MII的管理通信接口,工作方式为两线,双工...
以太网电路接口由CPU、MAC控制器和物理层接口PHY组成,通常,CPU内部集成MAC,PHY采用独立芯片方案,或者两者合并,通过MII接口互联。网络变压器用于传输数据、增强信号、隔离不同网络设备间的电平差异和提供抗干扰保护。MII接口为MAC与PHY提供标准连接,RMII(简化MII)和GMII(千兆MII)接口分别用于100Mbps和...