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多住户单元(MDU)的光纤到户(FTTH)解决方案 - 知乎

多住户单元(MDU)的光纤到户(FTTH)解决方案 - 知乎切换模式写文章登录/注册多住户单元(MDU)的光纤到户(FTTH)解决方案Sun Telecom浦津光纤整体解决方案提供商现在,越来越多的人都住在公寓大楼、宿舍等多住户单元(MDU)中,而且随着人们对高清电视等高带宽应用的需求越来越大,光纤到户(FTTH)已经成为一种不可逆转的趋势,那么如何在多住户单元(MDU)敷设光纤到户(FTTH)网络呢? 在多住户单元(MDU)敷设光纤到户(FTTH)网络时应考虑的因素在开始敷设前,我们应先针对多住户单元(MDU)设计一个合理的光纤网络架构,设计时应考虑下列因素:1.多住户单元(MDU)的新旧程度这个因素非常重要,如果多住户单元(MDU)是新建的,那么其构造更加适合现代网络的接入,设计光纤到户(FTTH)网络时也更加轻松容易;如果多住户单元(MDU)已经有一定年代,其网络接入的基础设施可能已经过时,有的甚至不适合接入光纤网络,那么敷设光纤到户(FTTH)网络时就会有很多限制,甚至耗费大量的人力和物力。2.多住户单元(MDU)的类型多住户单元(MDU)的类型是另一个需要考虑的因素,也就是说,不同类型的多住户单元(MDU)适合不同的光纤到户(FTTH)结构。总的来说,多住户单元(MDU)有以下三类:低层多住户单元(MDU)最高3层,最多12户,光纤的接入点通常在大楼外面,适合每一个住户都使用单独的光纤。中层多住户单元(MDU)最高10层,住户数在12到128之间,光纤接入点设置在大楼内部,多个用户可以共享一个光纤接口。高层多住户单元(MDU)通常超过10层,住户数在128户以上,FTTx终端业务的网络架构通常呈垂直分布,而且网络布线遍布高层多住户单元(MDU)的多个楼层和区域,以确保每一个住户都能享受到高效可靠的光纤到户(FTTH)网络。3.光网络终端(ONT)的类型在光纤到户(FTTH)网络中,光网络终端(ONT)的类型及其位置在网络的维护和运营中扮演重要角色。光网络终端(ONT)有两个类型:单住户单元光网络终端(ONT)和多住户单元光网络终端(ONT);其中,单住户单元光网络终端(ONT)既可用在单住户单元,又可用在多住户单元,多住户单元光网络终端(ONT)则只用在多住户单元。总的来说,安装单住户单元光网络终端(ONT)的成本会更高,因为其相关设备是一个住户独享。而多住户单元光网络终端(ONT)是一个单元大楼的住户共享相关设备,但是如果终端用户数量很多,由于终端用户是通过铜缆和光网络终端(ONT)连接,这时需要的铜缆数量也很多,成本也会增加。此外,我们还应考虑网速和安全性,单住户单元光网络终端(ONT)提供的宽带速度无疑会更高,安全性也更强。下面是在中高层多住户单元(MDU)安装两种光网络终端(ONT)的实例:在该实例中,多住户单元光网络终端(ONT)被安装在大楼中间,多个用户共用一个光网络终端(ONT),具有节省成本的特点。在该实例中,大楼中安装的是单住户单元光网络终端(ONT),每一个住户独享一根光纤,所需的光纤数量较多。这种方式通常用在新建的多住户单元(MDU)中。高层多住户单元(MDU)的光纤接入解决方案由于高层多住户单元(MDU)中的住户很多,在敷设光纤到驻地(FTTP)网络时需要使用到多种光缆、光纤配线架、光缆终端箱等相关光纤硬件设备。为了更好地说明如何在高层多住户单元(MDU)中敷设光纤接入网络,下面以图例的形式直观表达:“Sun Telecom浦津”提供光纤到户(FTTH)解决方案及各种光纤接入产品。发布于 2021-06-11 09:19光纤(Optical Fiber)光纤上网光纤通信​赞同​​添加评论​分享​喜欢​收藏​申请

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由GX3521和GX3522构成,是一款多业务MDU产品,适用于FTTB(Fiber to The Building)或FTTC(Fiber to The Curb)网络应用,为企业或社区用户提供VOIP、互联网、高清视频服务和服务质量(QoS)保障解决方案,还可以应用于视频监控场景。最高支持10G GPON上行传输,提供更高的带宽,满足各种业务需求。10G GPON网络可以与现有的GPON网络共存,充分利用现有的ODN资源。

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MDU

由GX3521和GX3522构成,是一款多业务MDU产品,适用于FTTB(Fiber to The Building)或FTTC(Fiber to The Curb)网络应用,为企业或社区用户提供VOIP、互联网、高清视频服务和服务质量(QoS)保障解决方案,还可以应用于视频监控场景。最高支持10G GPON上行传输,提供更高的带宽,满足各种业务需求。10G GPON网络可以与现有的GPON网络共存,充分利用现有的ODN资源。

GPON/XGPON/XGSPON全兼容

SFP+PON,支持GPON,XGPON,XGSPON上行。用户可根据需求灵活部署

POE供电(GX3521)

24个GE口全部支持POE功能。每个端口支持最大30W供电,可为监控设备,室内无线AP(Access Point)等终端供电。充分利旧,无需重现进行供电布线

全面的维护管理功能

支持OMCI,TR069,WEB等功能。实现远程验收、远程升级打补丁、远程故障定位等多种良好的维护管理功能

参数规格

项目 GX3521 GX3522 尺寸(宽 x 高 x 深, mm)442*220.4*44.4(不带挂耳)482.4*220.4*44.4(带挂耳)442*220.4*44.4(不带挂耳)482.4*220.4*44.4(带挂耳)重量4.0kg(不带挂耳)4.05kg(带挂耳)3.15kg(不带挂耳)3.2kg(带挂耳)最大输入电流2.5A/220VAC0.8A/220VAC供电100~240V AC,50/60 Hz100~240V AC,50/60 Hz最大功耗470W60W最大POE GE口数量2424运行湿度5%RH~95%RH(无凝结)5%RH~95%RH(无凝结)最大POE输出功率390W(整机);30W (每个GE端口)/运行温度-10~+55℃-10~+55℃ 

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Linux mdu命令教程:如何有效地使用mdu命令(附实例教程和注意事项)-CSDN博客

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Linux mdu命令教程:如何有效地使用mdu命令(附实例教程和注意事项)-CSDN博客

Linux mdu命令教程:如何有效地使用mdu命令(附实例教程和注意事项)

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版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

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Linux mdu命令介绍

mdu命令是Linux系统中的一个命令,全称为My Disk Usage,它用于显示目录或文件所占用的磁盘空间。

Linux mdu命令适用的Linux版本

mdu命令在大多数Linux发行版中都可以使用,包括但不限于Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS等。如果你发现你的系统中没有mdu命令,你可以通过包管理器来安装。在CentOS 7中,你可以使用yum install mdu来安装,而在CentOS 8中,你可以使用dnf install mdu来安装。

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ sudo yum install mdu

或者

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ sudo dnf install mdu

对于基于Debian的系统

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ sudo apt-get install mtools

Linux mdu命令的基本语法

语法格式:

mdu [选项]... [文件]...

Linux mdu命令的常用选项或参数说明

选项说明-a显示所有文件和目录占用的磁盘空间-h以人类可读的格式(例如KB,MB)显示磁盘空间-s显示指定目录的总计

Linux mdu命令的实例

实例1:显示目录占用的磁盘空间

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu /home/user

实例2:显示所有文件和目录占用的磁盘空间

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -a /home/user

实例3:以人类可读的格式显示磁盘空间

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -h /home/user

实例4:显示指定目录的总计

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -s /home/user

实例5:显示当前目录占用的磁盘空间

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu .

实例6:显示多个目录占用的磁盘空间

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu /home/user /var/www

实例7:以人类可读的格式显示多个目录占用的磁盘空间

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -h /home/user /var/www

实例8:显示所有文件和目录占用的磁盘空间,并以人类可读的格式显示

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -ah /home/user

当然,我会提供更多的mdu命令实例。

实例9:显示当前目录及子目录占用的磁盘空间

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -s .

实例10:显示指定文件占用的磁盘空间

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu /home/user/test.txt

实例11:显示指定文件占用的磁盘空间,并以人类可读的格式显示

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -h /home/user/test.txt

实例12:显示所有文件和目录占用的磁盘空间,并以人类可读的格式显示

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -ah .

实例13:显示指定目录及子目录占用的磁盘空间,并以人类可读的格式显示

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -sh /home/user

实例14:显示指定目录及子目录占用的磁盘空间,并以人类可读的格式显示

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -sh /var/www

实例15:显示指定目录及子目录占用的磁盘空间,并以人类可读的格式显示

[linux@bashcommandnotfound.cn ~]$ mdu -sh /etc

Linux mdu命令的注意事项

如果你在使用mdu命令时遇到了bash: mdu: command not found的错误,那么你可能需要安装mdu命令。

Linux mdu相关命令

du命令:用于估算文件或目录在磁盘上占用的空间df命令:用于显示磁盘空间的使用情况ls命令:用于列出目录中的文件cd命令:用于改变当前工作目录pwd命令:用于显示当前工作目录touch命令:用于创建新的空文件cp命令:用于复制文件或目录mv命令:用于移动或重命名文件或目录rm命令:用于删除文件或目录find命令:用于在目录树中查找文件grep命令:用于在文本中搜索指定的模式

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mdu命令是Linux系统中的一个命令,全称为,它用于显示目录或文件所占用的磁盘空间。

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我们通常使用的linux 关机命令、linux 重启命令、linux 删除命令、linux ftp 命令、linux 压缩命令、linux 复制命令 在这里都可以找到。键入ctrl+f即可快速搜索Linux命令。

Linux mdu命令用法详解

01-09

Linux mdu命令

Linux mdu命令用于显示MS-DOS目录所占用的磁盘空间。

mdu为mstools工具指令,可显示MS-DOS文件系统中目录所占用的磁盘空间。

语法

mdu [-as][目录]

参数说明:

-a 显示每个文件及整个目录所占用的空间。

-s 仅显示整个目录所占用的空间。

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百度百科 网页新闻贴吧知道网盘图片视频地图文库资讯采购百科百度首页登录注册进入词条全站搜索帮助首页秒懂百科特色百科知识专题加入百科百科团队权威合作下载百科APP个人中心收藏查看我的收藏0有用+10MDU播报讨论上传视频多用户居住单元本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。MDU(Multiple Dwelling Unit)即多用户居住单元。这个短语首先是一个居住术语,由于西方的居住习惯偏向于独门独户的House型家居,所以在大多数情况下,人们是家庭为单位居住的。目录1居住术语2软件术语3通讯术语4多链路聚合居住术语播报编辑但是也存在着类似于中国小区单元楼之类的,一套住房被称为一个套间公寓(Apartment);而多套用户的居住整体被称为MDU。 这个缩写目前常用在通讯行业,用来说明接入网的接入程度,比方说光纤到楼栋,就可以说FTTM(Fiber to the MDUs)。软件术语播报编辑全称:Management Data Unit 中文翻译:管理数据单元 说明:针对管理对象的数据描述的术语。这个术语在软件行业中的使用频率并不高,因为其含义较为含混。通讯术语播报编辑全称:Message Decoder Unit中文翻译:报文(消息)译码单元多链路聚合播报编辑Multi-linkTrunking(多链路聚合)可以有效地避免单点故障引发网络中断情况的发生。MDU允许在两台交换设备之间建立两条或更多的物理链路,它可以将两台交换设备之间所有的物理连接绑定为一条虚拟的传输链路,交换机之间的数据交换由这条虚拟的传输链路完成。构成虚拟传输链路的所有物理链路互为冗余备份。当构成虚拟传输链路的物理链路中有一条或多条由于端口或传输介质发生故障时,数据的传输由剩余的有效物理链路完成。由于构成虚拟传输链路的所有物理链路共同参与数据的传输,虚拟传输链路的带宽会成倍增加,从而带来网络传输性能的提升。MDU主要应用于网络主干交换机之间,以及网络汇聚层交换机接入到网络主干交换机(核心交换机)的连接。复制搜索新手上路成长任务编辑入门编辑规则本人编辑我有疑问内容质疑在线客服官方贴吧意见反馈投诉建议举报不良信息未通过词条申诉投诉侵权信息封禁查询与解封©2024 Baidu 使用百度前必读 | 百科协议 | 隐私政策 | 百度百科合作平台 | 京ICP证030173号 京公网安备110000020000

基于88F6530的MDU主控系统的设计-AET-电子技术应用

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基于88F6530的MDU主控系统的设计

基于88F6530的MDU主控系统的设计

2014年微型机与应用第19期

马 玲

上海贝尔股份有限公司 上海 201206

摘要: 多用户接入单元(Multiple Dwelling Unit,MDU)是FTTB中的核心设备。随着人们对宽带速率增长的需求,传统的DSL网络已经无法满足人们对带宽的需求,光纤接入FTTH(光纤到户)、FTTB(光纤到楼)带宽大、扩展性好,可以满足用户现在及未来对带宽的需求。然而FTTH(光纤到户)业务的部署成本太高,无法利用电信网络目前存在的铜线资源。FTTB(光纤到楼)+Lan或FTTB+DSL不仅可以满足用户的带宽需求,同时又可以利用现有铜线资源,降低部署成本。本文研究的MDU就是FTTB的核心设备。本文主要研究了MDU设备主控系统的硬件实现。

关键词:

MDU

主控板

GPON

EPON

Abstract:

Key words :

  摘 要: 多用户接入单元(Multiple Dwelling Unit,MDU)是FTTB中的核心设备。随着人们对宽带速率增长的需求,传统的DSL网络已经无法满足人们对带宽的需求,光纤接入FTTH(光纤到户)、FTTB(光纤到楼)带宽大、扩展性好,可以满足用户现在及未来对带宽的需求。然而FTTH(光纤到户)业务的部署成本太高,无法利用电信网络目前存在的铜线资源。FTTB(光纤到楼)+Lan或FTTB+DSL不仅可以满足用户的带宽需求,同时又可以利用现有铜线资源,降低部署成本。本文研究的MDU就是FTTB的核心设备。本文主要研究了MDU设备主控系统的硬件实现。  关键词: MDU;主控板;GPON;EPON0 引言  MDU 在网络中的位置如图1所示,它是最靠近用户端的设备,对用户可以提供VDSL 、ADSL 、FE 和语音POTS接入。可以上连GPON、EPON、10GEPON、 XGGPON或者GE(Optical and Electric)。1 MDU主控系统架构  根据要求和应用场景不同,MDU 有1U 和2U两种。2U 通常是有主控板、一个上连卡、背板和4个槽位的LT 板。1U有一个主控板、一个上连卡和一个LT板,通过背板将这几个部分连接在一起。本系统是基于1U 的设计,将上连和主控部分集成在一块板卡上,通过一个芯片88F6530来实现。主控板的系统实现框图如图2所示。  在此设计中88F6530做为主控芯片,上行可以是GPON也可以是EPON ,通过88F6530一个芯片实现,不需要硬件设计的改变,只需改变软件即可实现,节省了开发周期。用户接口有24FE和32POTS两种。88F6530内部集成了一个语音处理DSP核,外部不需要语音处理芯片DSP,节省了成本。POTS用户板的TDM 信号直接与88F6530的TDM 接口连接。POTS用户板的管理接口由88F6530的HPI 接口通过CPLD 来控制。24FE 接口由Marvell 的Poncat 芯片98DX1135来实现。98DX1135有3组S3MII接口,通过外接PHY可以实现 24FE ,其中8个FE 由主板实现,另外16FE 由LT 来实现。  从图2可以看出主控系统可以分为4部分:  ⑴主控芯片88F6530 及其外围包括DDR、Flash和RI 温度传感器;  ⑵上行接口EPON 或者GPON;  ⑶用户接口POTS、FE 接口及其控制接口;  ⑷电源部分。  下面分别对这几个部分详细论述其具体实现。2 主控芯片88F6530及其外围  2.1 主控芯片88F6530  88F6530是Marvell AVAVTA 系列产品中的一款,主要应用在MDU产品中。88F6530 MDU ONU设备提供Universal PON(UPON) MAC ,兼容EPON 和GPON,基于IPV6和IPV4包处理器线速可达到2.5 Gb/s,还有32通道的语音引擎。由于其具有高集成度、低功耗、高性能的特点,88F6530为运营商提供了一种低成本部署光纤宽带的选择,可以为用户提供视频、界面和云等体验。88F6530具有以下特点:  ⑴ 完全兼容EPON、GPON和P2P以太网MAC;  ⑵2.5 G 的Switch接口;  ⑶VoIP和控制处理器:1.6 GHz的CPU,有16 KB的一级Caches和256 KB的二级Caches;  ⑷32通道的VoIP DSP 支持G.729和G.723;  ⑸TDM接口支持标准的SLIC/SLAC设备;  ⑹支持 DDR2/DDR3设备,DDR2支持400 MHz,DDR3支持533 MHz,集成了4个DRAM片选;  ⑺支持NAND、NOR 和SPI Flash;  ⑻两个PCIe接口;  ⑼I2C 接口;  ⑽中断处理器;  ⑾两个UART接口。  88F6530内部结构如图3所示。  通过以上特性的介绍和88F6530内部结构可以看出,88F6530可以作为此系统的主控芯片完成大部分功能,同时可以节省开发成本。  2.2 88F6530外围电路  2.2.1 DDR和Flash  88F6530支持16 bit的DDR2接口和DDR3接口, 本系统采用了1 G的16 bit DDR2 (HY5PS1G163)。DDR2最大频率可达到400 MHz。同时使用了512 MB的NAND Flash(NAND04GW3B2DN6E)和128 MB的SPI Flash(M25P128)。SPI Flash是启动时Boot所用的,NAND Flash为存取数据所用。  2.2.2 系统时钟  本系统采用25 MHz的外部时钟作为系统时钟,为内部PLL 提供参考时钟。  2.2.3 I2C设备 RI和温感  88F6530只有一组I2C接口,无法满足本系统的要求。在本系统中有RI和温度传感器,还有检测LT子卡的I2C接口,因此至少需要3个I2C接口。I2C Switch 芯片PCA9544A 有4组I2C接口,可以满足本设计的需求,一组为RI,一组为温感,另外一组通往背板供LT使用。8k×8bit的E2PROM作为RI 设备。TI的TMP432作为检测温度。此温感芯片是一个可远端监测温度和本地监测温度的传感器。远端温度检测可以通过外接一个NPN或者PNP三极管来实现。在此系统中将一路远端用于检测电源部分的温度,另外一个远端用于检测PONCAT 98DX1135,TMP432芯片本身来检测主控芯片88F6530的温度。根据系统预设的初始值,在外界温度超过此值时芯片会告警。3 上行接口EPON GPON  88F6530 内部集成了EPON 、GPON MAC,外围只需接相应的芯片就可以实现GPON或EPON上连。此系统中外部使用了MAX3840,它是一款双路2×2异步矩阵开关,宽带频、全差分信号通路使累积抖动、串扰即信号偏斜最小。每路2×2矩阵开关能够扇出或复用高达2.7 Gb/s的数据和2.7 GHz时钟信号。4 用户接口 FE 和POTS接口  4.1 FE接口  在此系统中FE接口是使用Marvell的PonCat 98DX1135来实现的。  4.1.1 PonCat 98DX1135  PonCat 98DX1135 是FE Switch PonCat2系列产品中新一代高集成、经济有效的一款芯片。此芯片是Marvell Prestera- DX系列中一款高性能、低功耗的处理器,是一款比较理想的芯片。PonCat系列产品增强了封装散热,超成本优化设计支持最小PCB 布线要求,可以无风扇设计。此款芯片的上行SerDes端口可以支持10/100/1000/2500 的SGMII和1000Base-x,与Marvell外接GPON MAC具有相同的功能。Poncat内部也有CPU,因为此系统以88F6530做为主控芯片,因此这里不使能Poncat内部的CPU。  4.1.2 24FE 的实现  98DX1135 内部有FE MAC,外部只需FE PHY 就可以实现用户的FE接口要求。在本系统中8个FE是由主控板来实现,其余16个FE由LT来实现。主控板将两组S3MII信号连接到背板。在主控板上使用Marvell的PHY 88E3083与98DX1135的S3MII接口相连。88E3083是Marvell为快速以太网设计的第三代基于DSP 的八端口物理层设备。此芯片可以完成MACs和物理媒体的数据转换。88E3083支持1EEE802.3,支持使用双绞线的100BASE-TX 和10BASE-T网络全双工或者半双工的自动协商机制,具有S3MII接口,可以很好地与98DX1135直连,不需要其他转换芯片。对88E3083的控制通过MDIO接口来实现。  4.2 POTS接口  因为88F6530内部集成了32通道的语音处理器,所以在本系统中不需要外接DSP芯片来完成语音信号处理。88F6530 的TDM信号可以直接和SLAC连接。此接口可以作为Master模式提供帧同步信号和时钟信号, 或者也可以作为Slave模式,接收帧同步信号和时钟信号;线性编码支持u率和A率;时钟范围256 kHz ~ 8.192 MHz;此部分提供一个SPI接口,本系统是32POTS,因此有4个SLAC,需要4个CS,为了实现对SLAC的控制和配置,将SPI接口通过CPLD来实现对4个SLAC的控制。在主控系统中,只需提供DX、DR、FS、CLK 和四组SPI信号到背板就可以实现与POTS子板的连接和通信。5 电源设计  PONCAT 98DX1135需要核电压1.0 V,SDRAM 1.8 V,其余 3.3 V。而88F6530需要核电压1.0 V,CPU 1.1 V、1.5 V、2.5 V还有 3.3 V,因此整个系统需要电压种类多,共需要5种电源,其中3.3 V、1.0 V、1.5 V所需要的电流比较大,用DC-DC来实现转换。此板输入电压为12 V,12 V进入之后先进行滤波,然后经过热拔插保护芯片LTC4210,由LTC4210输出的12 V电压再进行转换,转换为板上所需的3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.1 V、1.0 V。LTC4210还可以监测 输入电压12 V,若12 V的抖动超过了系统所允许的范围,则会自动关断12 V。此系统所用的3.3 V 芯片为TI的TPS54550。TPS54550是TI公司的一款DC-DC,输入电压4.5 V~20 V,输出电流可以达到6 A,具有可调节的开关频率。 1.0 V、1.5 V由ADP1829来实现。ADP1829是AD公司的一款双路DC-DC芯片。此芯片开关频率可以工作在300 kHz、600 kHz,有软启动功能、热过载保护及电流过载保护等功能。其余电压用LDO 来实现。系统中所需的电压种类比较多,而且各个电压之间上电和下电之间的时序有一定的要求,只有满足了这些要求,系统才可以正常工作。这些通常可以通过调整电源芯片EN管脚上的电阻、电容来实现。6 结束语  本文从各个部分详细地论述了MDU主控板的硬件设计,此设计最大的优点就是主控芯片集成了EPON和GPON MACs,节省了开发的硬件和软件成本,同时又满足了用户的需求。参考文献  [1] Marvell. 88F6530 hardware specifications[Z]. 2010.  [2] Marvell. Prestera PonCat2-FE hardware specificaions[Z]. 2010.  [3] Marvell. 88E3083 integrated 8 Port 10/100 fast ethernet transceiver[Z]. 2002.  [4] Maxim Integraled Products. Max3840 Dual 2X2 Crosspoint Switch(Rev 5)[Z]. 2007.  [5] Texas Instruments Incorporaterd. Tps54550 datasheet[Z]. 2006.

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