ZHCAEX5 January 2025 DP83TC817S-Q1 , DP83TC818S-Q1 , DP83TG721S-Q1
除了支持 IEEE 802.1AS 硬件時間戳,DP83TG721 和 DP83TC817/8 還具有額外功能,用于解決 PHY 引起的不確定延遲。
對于 ADAS 傳感器應(yīng)用,這兩個器件都提供將恢復(fù)的 MDI 時鐘用作掛鐘源的選項。通過使用恢復(fù)時鐘,系統(tǒng)可以消除 ppm 漂移和相關(guān)補償,從而獲得更好的同步性能?;謴?fù)時鐘也不需要持續(xù)調(diào)整,這可以節(jié)省軟件流量和開銷。因此,在使用最大吞吐量的同時,對同步精度的影響也最小。
圖 4-1 顯示了在 DP83TG721 上使用本地時鐘和恢復(fù)時鐘源進行點對點 PPS 同步的示例。從示波器的波形圖中可以看出,使用恢復(fù)時鐘的情況下,延遲為 4.5ns,抖動為 0ns;而使用本地時鐘的情況下,延遲為 3ns,抖動為 27ns。
TI 的 100Base-T1 IEEE 802.1AS 增加了固定延遲特性,以解決 PHY 的 PCS 層出現(xiàn)的延遲變化。由于時鐘速度較慢,低速 PHY (100Base-T1) PHY 的延遲變化更為明顯。為了實現(xiàn)精確同步,需要詳細考量架構(gòu)設(shè)計。通過添加這些架構(gòu)層面的考量,可以最大限度減少延遲變化的影響。
以下是 DP83TC817 在固定延遲模式和非固定延遲模式下進行測量的一些示例。使用固定延遲模式時,示波器屏幕截圖顯示抖動為 21ns,而在非固定延遲模式下,示波器屏幕截圖顯示抖動為 50ns,表明同步精度在固定延遲模式下要高得多。通過結(jié)合固定延遲模式和恢復(fù)時鐘模式,可進一步提高同步精度,達到 0ns 抖動和僅 6.3ns 延遲。