基于FPGA的UDP硬件协议栈,全部用SystemVerilog写的,不需CPU参与,包括独立的MAC模块。
支持外部phy的配置,支持GMII和RGMII模式。
以下是接口inputclk50,inputrst_n,interfacetousermoduleinput[7:0]wr_data,inputwr_clk,inputwr_en,outputwr_full,output[7:0]rd_data,inputrd_clk,inputrd_en,outputrd_empty,input[31:0]local_ipaddr,//FPGAipaddressinput[31:0]remote_ipaddr,//PCipaddressinput[15:0]local_port,//FPGAportnumber//interfacetoethernetphyoutputmdc,inoutmdio,outputphy_rst_n,outputis_link_up,`ifdefRGMII_IFinput[3:0]rx_data,outputlogic[3:0]tx_data,`elseinput[7:0]rx_data,outputlogic[7:0]tx_data,`endifinputrx_clk,inputrx_data_valid,inputgtx_clk,outputlogictx_en
2024/5/9 1:21:54 52KB FPGA UDP千兆 以太网 源码
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基于RGMII的以太网MAC的FPGA实现代码,整个工程采用VerilogHDL实现,包括测试用例以及功能验证TestBench
2024/4/30 2:07:17 22.85MB RGMII 以太网 MAC FPGA
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gmii模式下de2的以太网数据传输verilog实现,纯verilog代码编写
2024/3/25 19:12:13 87.41MB verilog 以太网  fpga
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SGMIIserdesdatasheet
2024/3/10 6:35:17 41KB ethernet
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RGMII2.0标准,开发千兆以太网必备,里面时序接口值得细细品味。
2024/2/14 13:30:05 458KB RGMII
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RTL8367RB是一款LQFP128封装,高性能5+2端口千兆以太网交换机。
集成低功耗Giga-PHY,每个端口都支持全双工10/100/1000M。
外围电路简单,只需要3.3V和1.0V电源供电,一个25MHz无源晶振即可。
对于特定应用,RTL8367RB支持两个额外的接口,可以将其配置为RGMII/MII接口。
2024/1/28 6:27:21 2.07MB RTL8367 千兆以太网交换机
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RTL8881AMdatasheet5.1.PACKAGEIDENTIFICATION...........................................................................................................................................66.PINDESCRIPTIONS.........................................................................................................................................................66.1.CONFIGURATIONUPONPOWERONSTRAPPING...........................................................................................................96.2.SHAREDI/OPINMAPPING(DRQFN-164).................................................................................................................116.3.GMACPINMODEDESCRIPTION...............................................................................................................................136.3.1.MACInterfaceMII/GMII/RGMIIModePinSharingMappings..........................................................................136.3.2.GMII/RGMIIInterfacePinDescriptions..............................................................................................................136.3.3.MIIMACModeInterfacePinDescriptions.........................................................................................................146.3.4.MIIPHYModeInterfacePinDescriptions..........................................................................................................147.MEMORYCONTROLLER............................................................................................................................................157.1.SDRDRAMCONTROLINTERFACE...........................................................................................................................157.1.1.Features................................................................................................................................................................157.1.2.Bank2andBank3.........................................
2024/1/24 9:10:57 4.92MB Realtek RTL8196 RTL8881AM
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88E1111完整版Datasheet及应用原理图88E1111将普通GMII接口转换为1000M光接口或者电接口
2023/9/29 15:08:29 146KB 88E1111 应用原理图
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RGMIIspecification介绍了RGMII接口的信号定义和时序
2023/9/20 13:03:25 394KB RGMII
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Serial-GMIISpecification
2023/7/11 21:09:26 132KB SGMII
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡