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1 以太网(Ethernet)协议 一个标准的以太网物理传输帧由七部分组成(如表1所示,单位:字节)。
除了数据段的长度不定外,其他部分的长度固定不变。数据段为46~1500字节。以太网规定整个传输包的最大长度不能超过1514字节(14字节为DA、SA、TYPE),最小不能小于60字节。除去DA、SA、TYPE14字节,还必须传输46字节的数据,当数据段的数据不足46字节时需填充,填充字符的个数不包括在长度字段里;超过1500字节时,需拆成多个帧传送。事实上,发送数据时,PR、SD、FCS及填充字段这几个数据段由以太网控制器自动产生;而接收数据时,PR、SD被跳过,控制器一旦检测到有效的前序字段(即PR、SD),就认为接收数据开始。 2 RTL8019AS.html">RTL8019AS以太网控制器简介 由***Realtek公司生产的RTL8019AS.html">RTL8019AS以太网控制器,由于其优良的性能、低兼的价格,使其在市场上10Mbps网卡中占有相当的比例。 2.1 主要性能 (1)符号Ethernet II与IEEE802.3(10Base5、10Base2、10BaseT)标准; (2)全双工,收发可同时达到10Mbps的速率; (3)内置16KB的SRAM,用于收发缓冲,降低对主处理器的速度要求; (4)支持8/16位数据总线,8个中断申请线以及16个I/O基地址选择; (5)支持UTP、AUI、BNC自动检测,还支持对10BaseT拓扑结构的自动极性修正; (6)允许4个诊断LED引脚可编程输出; (7)100脚的PQFP封装,缩小了PCB尺寸。 2.2 内部结构 RTL8019AS.html">RTL8019AS内部可分为远程DMA接口、本地DMA接口、MAC(介质访问控制)逻辑、数据编码解码逻辑和其他端口。内部结构如图1所示。 远程DMA接口是指单片机对RTL8019AS.html">RTL8019AS内部RAM进行读写的总线,即ISA总线的接口部分。单片机收发数据只需对远程DMA操作。本地DMA接口是把RTL8019AS.html">RTL8019AS与网线的连接通道,完成控制器与网线的数据交换。 MAC(介质访问控制)逻辑完成以下功能:当单片机向网上发送数据时,先将一帧数据通过远程DMA通道送到RTL8019AS.html">RTL8019AS中的发送缓存区,然后发出传送命令;当RTL8019AS.html">RTL8019AS完成了上帧的发送后,再开始此帧的发送。RTL819接收到的数据通过MAC比较、CRC校验后,由FIFO存到接收缓冲区;收满一帧后,以中断或寄存器标志的方式通知主处理器。FIFO逻辑对收发数据作16字节的缓冲,以减少对本地DMA请求的频率。 2.3 内部RAM地址空间分配 RTL8019AS.html">RTL8019AS内部有两块RAM区。一块16K字节,地址为0x4000~0x7fff;一块32字节,地址为0x0000~0x001f。RAM按页存储,每256字节为一页。一般将RAM的前12页(即0x4000~0x4bff)存储区作为发送缓冲区;后52页(即0x4c00~0x7fff)存储区作为接收缓冲区。第0页叫Prom页,只有32字节,地址为0x0000~0x001f,用于存储以太网物理地址。 要接收和发送数据包就必须通过DMA读写RTL8019AS.html">RTL8019AS内部的16KB RAM。它实际上是双端口的RAM,是指有两套总线连接到该RAM,一套总线RTL8019AS.html">RTL8019AS读或写该RAM,即本地DMA;另一套总线是单片机读或写该RAM,即远程DMA。 2.4 I/O地址分配 RTL8019AS.html">RTL8019AS具有32位输入输出地址,地址偏移量为00H~1FH。其中00H~0FH共16个地址,为寄存器地址。寄存器分为4页:PAGE0、PAGE1、PAGE2、PAGE3,由RTL8019AS.html">RTL8019AS的CR(Command Register命令寄存器)中的PS1、PS0位来决定要访问的页。但与NE2000兼容的寄存器只有前3页,PAGE3是RTL8019AS.html">RTL8019AS自己定义的,对于其他兼容NE2000的芯片如DM9008无效。远程DMA地址包括10H~17H,都可以用来做远程DMA端口,只要用其中的一个就可以了。复位端口包括18H~1FH共8个地址,功能一样,用于RTL8019AS.html">RTL8019AS复位。 3 接口电路设计 下面介绍51系列单片机与RTL8019AS.html">RTL8019AS的接口电路,实现的网络接口采用UTP(无屏蔽双绞线)RJ-45接口。 图2给出了89C52单片机控制RTL8019AS.html">RTL8019AS实现以太网通讯的接口电路框图。用到的主要芯片有80C52、RTL8019AS.html">RTL8019AS、93C46(64×16bit的EEPROM)、74HC573(8位锁存)、62256(32K字节的RAM)。为分配好地址空间,采用对93C46进行读(或写)操作来设置RTL8019AS.html">RTL8019AS的端口I/O基地址和以太网物理地址。 93C46是采用4线SPI串行接口的Serial EEPROM,容量为1Kbit(64×16bit),主要保存RTL8019AS.html">RTL8019AS的配置信息。00H~03H的地址空间用于存储RTL8019AS.html">RTL8019AS内配置寄存器CONFIG1~4的上电初始化值;地址04H~11H存储网络节点地址即物理地址;地址12H~7FH内存储即插即用的配置信息。RTL8019AS.html">RTL8019AS通过引脚EECS、EESK、EEDI控制93C46的CS、SK、DI引脚,通过EEDO接收93C46的DO引脚的状态。RTL8019AS.html">RTL8019AS复位后读取93C46的内容并设置内部寄存器的值,如果93C46中内容不正确,RTL8019AS.html">RTL8019AS就无法正常工作。先通过编程器如ALL07把配置好的数据写入93C46,再焊入电路。 对93C46进行数据配置:数据00H写入93C46的地址00H内;93C46地址04H~0AH中存放的是物理地址,可以写入设置所需的物理地址值,或不修改,采用原始值为物理地址。通过编程器读出04H~0AH的原始值为52544CC59906,即所采用的物理地址。 这样,RTL8019AS.html">RTL8019AS复位后读取93C46中配置好的内容,对应设置配置寄存器CONFIG1的值为00H,CONFIG1的低4位IOS3~0用于选择I/O基地址。IOS3~0设置值均为0时,RTL8019AS.html">RTL8019AS选择的端口I/O基地址为300H。 RTL8019AS.html">RTL8019AS的地址为20位,那么用到RTL8019AS.html">RTL8019AS的地址空间为00300H~0031FH,用二进制表示00300H~0031FH,可以发现第19位到第5位是固定的:000000000011000。RTL8019 AS的20根地址线SA0~SA19如表2连接。
通过ADDR15、I/OW、I/OR来划分RTL8019AS.html">RTL8019AS和62256的地址空间。ADDR15接62256的CE脚,低电平时选择62256;高电平时选择RTL8019AS.html">RTL8019AS的地址空间80C52单片机的地址为16位,按图2的电路框图连接RTL8019AS.html">RTL8019AS的地址空间。定义reg00~reg1f来对应端口00300H~0031FH。 #define reg00 XBYTE[0x8000]/*300H*/ #define reg01 XBYTE[0x8001]/*301H*/ … #define reg1f XBYTE[0x801F]/*31FH*/ 读写操作、复位操作对应的引脚按表3连接。
采用10BASE-T布线标准通过双绞线进行以太网通讯,而RTL8019AS.html">RTL8019AS内置了10BASE-T收发器,所以网络接口的电路比较简单。外接一个隔离LPF滤波器0132,TPIN±为接收线,TPOUT±为发送线,经隔离后分别与RJ-45接口的RX±、TX±端相连。 时钟电路通过T1、T2接口一个20MHz晶振以及2个电容,实现全双工方式。 LED0、LED1各接一发光二极管以反映通讯状态:LED0表示LED_COL,即通讯有冲突;LED1表示LED_RX,即接收到网上的信息包。 4 程序设计 所有程序采用Framclin C51语言编制,可读性强,移植性好,开发简易。 4.1 复位RTL8019AS.html">RTL8019AS 80C52的P3.4连接RTL8019AS.html">RTL8019AS的RESDRV来进行复位操作。RSTDRV为高电平有效,至少需要800ns的宽度。给该引脚旋加一个1μs以上的高电平就可以复位。施加一个高电平后,然后施加一个低电平。复位过程将执行一些操作,至少需要2ms的时间,推荐等待更久的时间之后如100MS之后才对它操作,以确保完全复位。 4.2 初始化RTL8019AS.html">RTL8019AS 初始化页0与页1的相关寄存器,页2的寄存器是只读的,不可以设置,页3的寄存器不是NE2000兼容的,不用设置。 (1)CR=0x21,选择页0的寄存器; (2)TPSR=0x45,发送页的起始页地址,初始化为指向第一个发送缓冲区的页即0x40; (3)PSTART=0x4c,PSTOP=0x80,构造缓冲环:0x4c~0x80; (4)BNRY=0x4c,设置指针; (5)RCR=0xcc,设置接收配置寄存器,使用接收缓冲区,仅接收自己地址的数据包(以及广播地址数据包)和多点播送地址包,小于64字节的包丢弃,校验错的数据包不接收; (6)TCR=0xe0,设置发送配置寄存器,启用CRC自动生成和自动校验,工作在正常模式; (7)DCR=0xc8,设置数据配置寄存器,使用FIFO缓存,普通模式,8位数据DMA; (8)IMR=0x00,设置中断屏蔽寄存器,屏蔽所有中断; (9)CR=0x61,选择页1的寄存器; (10)CURR=0x4d,CURR是RTL8019AS.html">RTL8019AS写内存的指针,指向当前正在写的页的下一页,初始化时指和0x4c+1=0x4d; (11)设置多址寄存器MAR0~MAR5,均设置为0x00; (12)设置网卡地址寄存器PAR0~PAR5; (13)CR=0x22,选择页1的寄存器,进入正常工作状态。 将待发送的数据按帧格式封装,通过远程DMA通道送到RTL8019AS.html">RTL8019AS中的发送缓存区,然后发出传送命令,完成帧的发送。需要设置以太网目的地址、以太网源地址、协议类型,再按所设置的协议类型来设置数据段。之后启动远程DMA,数据写入RTL8019AS.html">RTL8019AS的RAM,再启动本地DMA,将数据发送网上。 RTL8019AS.html">RTL8019AS无法将整个数据包通过DMA通道一次存入FIFO,则在构成一个新的数据包之前必须先等待前一数据包发送完成。为提高发送效率,设计将12页的发送缓存区分为两个6页的发送缓存区,一个用于数据包发送,另一个用于构造端的数据包,交替使用。 5 软件的调试与验证 调试环境包括RTL8019AS.html">RTL8019AS实验板、PC机(带网卡)以及网线。 用C51语言编程,实现TCP/IP协议中ARP数据帧的收发。 实验中,单片机首先构造一个ARP请求包发送给PC机,PC机收到后会发送一个ARP应答包给单片机,单片机收到该应签包后再发一个ARP请求包给PCF机,如此不断循环,来测试系统的性能。在PC机上采用Sniffer软件如Windump软件来监视(或截获)PC机网卡接收ARP包的情况,取得了满意的效果。 |
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求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
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