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Hardware Control Mode with the IDT82V2048/V2058
发布时间: 2018-08-01
类型: 应用笔记或设计指南,设计参考、应用指南
品牌:
IDT(艾迪悌)
型号:
IDT82V2048; IDT82V2058
本技术资料详细介绍了IDT82V2048/V2058器件的硬件控制模式配置方法。该模式专为多种设计和应用场景打造,其核心优势在于无需微处理器进行配置,从而有效降低系统成本并节省宝贵的电路板空间。资料内容深入阐述了硬件控制模式下的具体配置步骤,涵盖了多功能控制引脚的设置、线路编码规则的选择、时钟边沿的设定、波形模板的选取以及监控配置的调整等关键技术环节。此外,文中还提供了详尽的引脚功能描述和配置表格,为工程师的设计实施提供了清晰的参考依据。IDT在世强硬创平台上由世强先进(深圳)科技股份有限公司授权代理并提供技术支持及采购服务。基于该方案,用户可通过平台获取原厂授权的正品器件,相关型号支持单件起订、在线下单、样品申请及批量询价,且库存充足。平台专职FAE团队提供从选型、设计验证到调试的全流程技术支持,覆盖从研发打样到量产的全生命周期采购需求,有助于缩短供应链响应周期,加速产品开发与上市进程。
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数据手册 - 英文
IDT82V2048 OCTAL T1/E1 SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
November 14, 2012
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数据手册 - 英文
IDT82V2048 OCTAL T1/E1 SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
November 14, 2012
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2058数据表更改通知
Version 12
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2058数据表更改通知
April 12, 2005
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2058数据表更改通知
April 12, 2005
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2058数据表更改通知
April 12, 2005
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产品勘误说明 - 英文
勘误表通知FEN-02-01 IDT82V2048BB和IDT82V2058BB
Rev. 01
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产品勘误说明 - 英文
勘误表通知
Rev. 01
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数据手册 - 英文
IDT82V2058 OCTAL E1 SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
January 21, 2010
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数据手册 - 英文
IDT82V2058 OCTAL E1 SHORT HAUL LINE INTERFACE UNIT
January 21, 2010
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数据手册 - 英文
八进制E1短途线路接口单元
January 21, 2010
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数据手册 - 英文
八进制T1/E1短途线路接口单元
November 14, 2012
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2048数据表更改通知
Version 19
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2048数据表更改通知
July 1, 2010
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2048数据表更改通知
July 1, 2010
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2048数据表更改通知
July 1, 2010
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数据手册 - 英文
IDT82V2048L OCTAL T1/E1 SHORT HAUL ANALOG FRONT END
July, 2005
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数据手册 - 英文
八进制T1/E1短途模拟前端
July, 2005
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品/工艺变更通知单
September 29, 2008
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数据手册 - 英文
产品/工艺变更通知单
8/15/2005
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品/工艺变更通知单
12/23/05
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品/工艺变更通知单
1/23/2004
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数据手册 - 英文
IDT82V2048S八进制T1/E1短途线路接口单元,带单端选项数据表
November 14, 2012
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品/工艺变更通知单(PCN)F0401-05 IDT821068、IDT821054A、IDT82V1054A、IDT82V2048
REV. 00
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数据手册 - 英文
IDT82V2048L八进制T1/E1短途模拟前端数据表
July, 2005
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品/工艺变更通知单(PCN)F0401-05
REV. 00
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数据手册 - 英文
IDT82V2048E八进制通道T1/E1/J1短途线路接口单元数据表
March 2009
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品/工艺变更通知(PCN)A0710-01
REV. 00
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产品变更通知及停产信息 - 英文
产品变更通知(PCNA01710)
REV. 00
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2048L产品介绍更改通知
July 29, 2005
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2048L产品介绍更改通知
July 29, 2005
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产品变更通知及停产信息 - 英文
IDT82V2048L产品介绍更改通知
July 29, 2005
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世强AI
世强AI是专注硬创领域的专业垂类AI。基于世强硬创平台沉淀的全品类数据,覆盖 IC、元件、材料、电气、电机、仪器,超千万级 SKU。深度融合全行业原厂技术资料与供应链数据,不仅提供方案设计、器件选型、BOM优化等快速精准的研发支持,更能发起快速购买、样品申请、技术支持、批量询价等服务,贯穿硬件创新全链路,让研发更容易,让采购更便宜。
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应用/方案
带IDT82V2048/V2058应用说明的硬件控制模式
本文介绍了IDT82V2048和IDT82V2058两种LIU(线路接口单元)的硬件控制模式。该模式通过设置特定的控制引脚实现,无需微处理器配置,从而降低成本和节省板空间。文章详细说明了硬件控制模式下的配置引脚、操作差异以及如何设置不同的功能,如波形模板选择、环路回退配置和监控配置等。
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带IDT82V2048/V2058应用说明的硬件控制模式
本文介绍了IDT82V2048和IDT82V2058两种LIU的硬件控制模式。该模式通过设置多功能控制引脚实现,无需微处理器配置,降低成本和板空间占用。文章详细说明了硬件控制模式下的配置步骤,包括设置模式、线码规则、时钟边沿、输出驱动、波形模板选择、监控配置等,并提供了相关引脚配置表格。此外,还介绍了环路回显模式和抖动衰减器配置。
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具有IDT82V2048/V2058的硬件控制模式
本文介绍了IDT82V2048和IDT82V2058两种LIU的硬件控制模式。该模式通过设置多功能控制引脚实现,无需微处理器配置,从而降低成本和节省板空间。文章详细说明了硬件控制模式下的配置引脚、操作差异以及如何设置不同的功能,如波形模板选择、环路回退配置和监控配置等。
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使用IDT82V2044/48/48L和IDT82V2054/58/58L无故障保护开关应用说明的无继电器1+1保护
本文介绍了使用IDT82V2044/48/48L和IDT82V2054/58/58L实现无中继1+1保护方案的方法。该方案通过两块线路板(主板和备份板)和线路监控电路组成,当检测到线路故障时,可以实现快速切换,最小化服务中断。文章详细讨论了接收和发送线路接口的设计、设计注意事项、无中继保护切换(HPS)的实现,并通过测试结果验证了方案的可靠性和性能。
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1+1保护,无继电器,使用IDT82V2044/48/48L和IDT82V2054/58/58L无故障保护开关
本文档介绍了使用IDT82V2044/48/48L和IDT82V2054/58/58L实现无中继1+1保护方案。该方案通过两个线路卡(主卡和备份卡)和一个线路监控电路组成,当线路监控电路检测到线路故障时,流量会从主卡切换到备份卡,以最小化服务中断。文档详细讨论了接收和发送线路接口的设计,包括输出三态、高速输出三态、软件可控制输出驱动三态等功能,以及如何通过IDT器件实现无中断保护切换(HPS)。此外,还提供了设计考虑因素、测试结果和性能参数,以确保T1/E1信号的高质量传输。
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1+1保护,无继电器,使用IDT82V2044/48/48L和IDT82V2054/58/58L无故障保护开关
本文介绍了使用IDT82V2044/48/48L和IDT82V2054/58/58L实现无中继1+1保护方案的方法。该方案通过两个线路板(主板和备份板)和一个线路监控电路组成,当检测到线路故障时,可以实现无中断的服务切换。文章详细讨论了接收和发送线路接口的设计,包括输出三态、高速输出三态、软件可控输出驱动三态等功能,以及如何通过这些功能实现无中断保护切换。此外,文章还提供了设计考虑因素、测试结果和性能参数等信息。
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零总线掉头(ZBT)SRAMS与延迟写SRAMS的应用比较
本文对比了零总线周转(ZBT)SRAM和晚写SRAM的性能差异。ZBT SRAM通过消除总线上的空闲周期,实现了100%的数据总线利用率,而晚写SRAM在读写交替时存在空闲周期,导致总线利用率降低。文章详细比较了两种SRAM的读写时序、时钟边沿使用和数据总线利用率等方面的差异。
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RC32332局域网(LAN)交换机应用简介
本文介绍了局域网交换机在计算机网络中的重要性,特别是在网络速度和带宽增加的背景下。文章讨论了网络管理员面临的挑战,如用户效率统计、服务质量(QoS)和网络流量管理。针对这些挑战,文章介绍了IDT的RC32332通信处理器和BCM95615S局域网交换机参考设计,这些设计旨在提供低成本、易于管理的网络解决方案,以优化网络资源的使用并支持高带宽、低延迟的应用。文章还强调了轻量级管理交换机在桌面本地网络中的应用,以及它们如何与高性能交换机 fabrics和软件平台相结合,以实现更智能的网络管理。
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RC32351客户场所设备(CPE)集成通信处理器应用简介
本文介绍了IDT公司针对家庭用户设备(CPE)的集成通信处理器解决方案。该方案旨在满足服务提供商降低系统成本的需求,同时支持多种I/O接口,包括有线和无线。文章详细介绍了IDT的RC32351/RC32355集成通信处理器,其特点包括高性能、低功耗、小尺寸和高可配置性。此外,文章还介绍了IDT提供的参考设计平台和软件解决方案,以加速CPE市场的产品开发。
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IDT82V2044/48/48L无故障保护切换应用说明
本文档为IDT公司发布的应用笔记,主要介绍了如何使用IDT82V2044/48/48L和IDT82V2054/58/58L芯片实现T1和E1操作的1+1保护方案。该方案通过无中继保护切换,确保在主板故障时,服务中断最小化。文档详细阐述了接收和发送线路接口的设计、设计考虑因素、无中继保护切换(HPS)的实现,以及测试结果。
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使用IDT82V2048无故障保护开关的无继电器1+1保护
本文档介绍了使用IDT82V2048实现无中继1+1保护方案的设计和应用。该方案通过在主备板之间实现快速切换,确保在主板故障时服务中断最小化。文档详细描述了接收和发送线路接口的设计,包括电路图和组件列表。此外,还讨论了设计考虑因素,如最小化迹线/电缆长度、寄生电容、浪涌免疫和EMI滤波。最后,通过测试结果展示了IDT82V2048在实现无中断保护切换(HPS)方面的性能。
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无继电器的1+1保护采用IDT82V2048无故障保护切换应用说明AN-357
本资料介绍了使用IDT82V2048实现无中继1+1保护切换的方案。该方案通过IDT82V2048的快速三态特性,在不到1微秒的时间内完成板间切换,确保切换过程中不丢失帧同步。资料详细阐述了接收和发送线路接口的设计,包括保护电路、TVS保护、接收和发送变压器等组件的选择和布局。此外,还讨论了设计考虑因素,如最小化迹线/电缆长度、寄生电容、浪涌免疫、EMI滤波等,以确保系统的高性能和可靠性。
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无继电器1+1保护使用IDT82V2048无故障保护切换应用说明
本文介绍了使用IDT82V2048实现1+1保护切换的方案,旨在提高高速通信网络的可靠性和服务质量。文章详细阐述了保护结构、接收和发送线路接口设计,以及设计注意事项。此外,还介绍了无中断保护切换(HPS)的实现方法,并通过测试结果验证了方案的可行性和性能。
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IDT的RC32355集成通信处理器解决方案
IDT的RC32355集成通信处理器是一款针对客户设备(CPE)的完整解决方案。该处理器结合了IDT的32位RISCore™ 32300 CPU核心、IPBus系统级集成设计方法以及一系列通用和通信专用外围设备。它支持多种通信接口,包括以太网、ATM、USB和TDM,适用于从简单DSL调制解调器到高端住宅网关等多种CPE设备。IDT还提供了基于RC32355的硬件参考设计和软件解决方案,以加快系统开发周期并缩短产品上市时间。
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RC32438层间™ 集成通信处理器系列解决方案
IDT Interprise™ PCI RC32438是一款集成通信处理器,旨在优化通信系统设计。该处理器采用32位MIPS指令集架构,具备高性能DDR内存控制器和PCI接口。其特点包括:支持高速以太网标准,优化PCI吞吐量,内置以太网接口和DMA通道,以及提供系统级活动监控功能。RC32438适用于构建高速以太网交换机、企业VPN和无线接入点等高级通信系统。
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使用LXT381将设计转换为IDT82V2058
本应用笔记主要介绍了将使用LXT381设计的电路转换为IDT82V2058的过程。内容涵盖时钟模式选择、环路选择、外部组件调整等方面的差异,并提供了相应的解决方案和注意事项。
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LXT380/385使用应用说明转换设计
本文档为IDT82V2058与LXT380/385之间的设计转换指南。主要内容包括IDT82V2058作为LXT380/385的功能增强型产品,具有兼容的引脚和功能。文档详细介绍了两种设备之间的寄存器差异、工作模式、外部组件选择、抖动衰减器设置、环路回选引脚配置以及默认寄存器值等设计考虑因素。
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使用LXT384将设计转换为IDT82V2048
本文档详细介绍了将Intel(现为Level One)的LXT384八通道T1/E1线路接口单元转换为IDT82V2048的过程。IDT82V2048是LXT384的兼容和功能扩展版本,提供了相同的寄存器映射和功能。转换过程涉及最小硬件更改,主要软件调整集中在需要访问IDT设备增强寄存集的应用中。文档还讨论了无MCLK工作模式、外部组件、抖动衰减器频率选择、环路回选引脚设置、JAS引脚选择以及RS寄存器的默认值等设计考虑因素。
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