CN207442874U - 一种光纤通讯用IEEE1394b-PCI光纤接口卡 - Google Patents

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刘超
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Abstract

本实用新型公开了一种光纤通讯用IEEE1394b‑PCI光纤接口卡,包括链路层芯片、物理层芯片、第一、第二、第三光模块和电源监控芯片。本实用新型通过IEEE 1394b链路层芯片TSB82AA2初始化有关的PCI配置空间,通过内部的主机接口、先进先出存储器和物理/链路层接口来实现IEEE 1394b数据包的传输和接收。物理层芯片TSB81BA3实现仲裁机制,对收发信号进行编码和解码,完成信号转发,与其连接的3个FTLF8519P2BTL光模块负责IEEE 1394b电信号与光信号的相互转换功能,从而实现搭建光总线系统,为电力通信系统提供一种方便、可靠的连接装置。

Description

一种光纤通讯用IEEE1394b-PCI光纤接口卡
技术领域
本实用新型涉及电力系统数据通信技术领域,尤其涉及一种光纤通讯用IEEE1394b-PCI光纤接口卡。
背景技术
目前,自80年代以来,应用于电力通信、工业控制等领域的现场总线得到了迅猛的发展,迄今已有CAN、Bitbus、FF、HART等40多种标准。目前现场总线的发展受到了两方面的限制:一是总线标准太多,难以实现互操作性;二是目前的现场总线已达到性能的极限,不能够充分的满足电力通信领域对传输距离、电磁兼容性、总线带宽方面新的更高的要求。
当前智能变电站的快速发展,站内通信数据呈现海量增涨趋势,对站内数据通信提出了更高的要求。IEEE1394是一种高速的串行总线,目前最高传输速度可达到 3.2Gbps,且支持石英光纤、塑料光纤等多种光传输介质,可保证传输的光信号不受周围环境中的电磁干扰。如用单模光纤传输,信号传输距离可达数千米。因此,IEEE 1394应用在智能站全景数据分析的工控机上,将能很好的应对当前智能站海量数据的环境。
但是,IEEE 1394总线目前使用的传输介质主要是电缆,信号的传输距离和抗电磁干扰性能都收到极大的限置。而如何设计一种IEEE1394b-PCI光纤接口卡,利用此接口卡可搭建光总线系统,为电力通信系统提供一种方便、可靠的连接方法,是当前迫切需要解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种光纤通讯用IEEE1394b-PCI光纤接口卡,能够利用此接口卡可搭建光总线系统,为电力通信系统提供一种方便、可靠的连接方法。
本实用新型采用的技术方案为:
一种光纤通讯用IEEE1394b-PCI光纤接口卡,包括链路层芯片,所述的链路层芯片采用TI公司的TSB82AA2,符合开放式主机控制接口协议,通过内部的主机接口、先进先出存储器和物理/链路层接口来实现IEEE 1394b数据包的传输和接收;
物理层芯片,所述的物理层芯片采用TI公司的TSB81BA3,实现仲裁机制,对收发信号进行编码和解码,完成信号转发;
第一、第二、第三光模块,所述的第一、第二、第三光模块均采用Finisar公司的FTLF8519P2BTL型小型热插拔收发器,可达到2.125 Gbps的传输速率,负责IEEE 1394b电信号与光信号的相互转换功能;
电源监控芯片,所述的电源监控芯片采用MAXIM公司的MAX6338,用于与链路层、所述的链路层芯片通过IEEE1394b总线与物理层芯片相连接,物理层芯片的三个端口分别通过第一、第二、第三光模块与单片机相连接,单片机通过RS232接口与工控机连接,工控机通过PCI总线与链路层芯片相连接。
还包括有用于存储PCI配置信息的存储芯片,所述的存储芯片采用NM24C02LM8芯片来存储。
所述的PCI配置信息包括配置供应商ID、系统ID、最长等待时间、最短获取时间和64位CUID寄存器。
本实用新型通过IEEE 1394b链路层芯片TSB82AA2初始化有关的PCI配置空间(即IEEE 1394b GUID 寄存器 和一些PCI配置寄存器),通过内部的主机接口、先进先出存储器和物理/链路层接口来实现IEEE 1394b数据包的传输和接收。物理层芯片TSB81BA3实现仲裁机制,对收发信号进行编码和解码,完成信号转发,与其连接的3个FTLF8519P2BTL光模块负责IEEE 1394b电信号与光信号的相互转换功能,从而实现搭建光总线系统,为电力通信系统提供一种方便、可靠的连接方法。
附图说明
图1为本实用新型的电路原理框图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型包括链路层芯片,所述的链路层芯片采用TI公司的TSB82AA2,符合开放式主机控制接口协议,通过内部的主机接口、先进先出存储器和物理/链路层接口来实现IEEE 1394b数据包的传输和接收;
物理层芯片,所述的物理层芯片采用TI公司的TSB81BA3,实现仲裁机制,对收发信号进行编码和解码,完成信号转发;
第一、第二、第三光模块,所述的第一、第二、第三光模块均采用Finisar公司的FTLF8519P2BTL型小型热插拔收发器,可达到2.125 Gbps的传输速率,负责IEEE 1394b电信号与光信号的相互转换功能;
电源监控芯片,所述的电源监控芯片采用MAXIM公司的MAX6338,用于与链路层、所述的链路层芯片通过IEEE1394b总线与物理层芯片相连接,物理层芯片的三个端口分别通过第一、第二、第三光模块与单片机相连接,单片机通过RS232接口与工控机连接,工控机通过PCI总线与链路层芯片相连接。
PCI设备TSB82AA2上电后需要初始化有关的PCI配置空间(即IEEE 1394b GUID 寄存器 和一些PCI配置寄存器)。设计中采用FAIRCHILD提供的NM24C02LM8芯片来存储PCI配置 信息。TSB82AA2上电后自动读取NM24CO2LM8中的内容,来配置供应商ID、系统ID、最长等待时间、最短获取时间和64位CUID寄存器等等。
TSB81BA3有三个端口,分别连接到三个光模块上,其中每端口都有发送/接收的差分信号TPB±/TPA±。TSB81BA3和光模块的差分LVPECL电平的输出不能给对方差分LVPECL电平的输入提供偏置,同时TSB81BA3的差分LVPECL电平的输入为片内偏置。
本实用新型卡上电后,IEEE 1394b链路层芯片TSB82AA2初始化有关的PCI配置空间(即IEEE 1394b GUID 寄存器 和一些PCI配置寄存器),通过内部的主机接口、先进先出存储器和物理/链路层接口来实现IEEE 1394b数据包的传输和接收。物理层芯片TSB81BA3实现仲裁机制,对收发信号进行编码和解码,完成信号转发,与其连接的3个FTLF8519P2BTL光模块负责IEEE 1394b电信号与光信号的相互转换功能。
以上所述只是本实用新型的优选实施方式,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也被视为本实用新型的保护范围。

Claims (3)

1.一种光纤通讯用IEEE1394b-PCI光纤接口卡,其特征在于:包括链路层芯片,所述的链路层芯片采用TI公司的TSB82AA2,符合开放式主机控制接口协议,通过内部的主机接口、先进先出存储器和物理/链路层接口来实现IEEE 1394b数据包的传输和接收;
物理层芯片,所述的物理层芯片采用TI公司的TSB81BA3,实现仲裁机制,对收发信号进行编码和解码,完成信号转发;
第一、第二、第三光模块,所述的第一、第二、第三光模块均采用Finisar公司的FTLF8519P2BTL型小型热插拔收发器,达到2.125 Gbps的传输速率,负责IEEE 1394b电信号与光信号的相互转换功能;
电源监控芯片,所述的电源监控芯片采用MAXIM公司的MAX6338,用于与链路层、所述的链路层芯片通过IEEE1394b总线与物理层芯片相连接,物理层芯片的三个端口分别通过第一、第二、第三光模块与单片机相连接,单片机通过RS232接口与工控机连接,工控机通过PCI总线与链路层芯片相连接。
2.根据权利要求1所述的光纤通讯用IEEE1394b-PCI光纤接口卡,其特征在于:还包括有用于存储PCI配置信息的存储芯片,所述的存储芯片采用NM24C02LM8芯片来存储。
3.根据权利要求2所述的光纤通讯用IEEE1394b-PCI光纤接口卡,其特征在于:所述的PCI配置信息包括配置供应商ID、系统ID、最长等待时间、最短获取时间和64位CUID寄存器。
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