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讓IEEE 1588交換器設計變得簡單

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在測量和控制系統中,經常需要同步分散式時鐘。傳統上,同步是使用專用媒體傳達時間訊息來實現的,通常使用 IRIG-B 串行協定。精確時間協定(IEEE 1588)旨在改進分散式設備網路中目前的同步方法,並針對網路化測量和控制系統的精密時鐘同步協定標準。IEEE 1588 Precision Time Protocol(PTP)旨在標準乙太網路上提供時間傳輸,同步精度達到亞微秒(Sub-microsecond)。透過利用硬體時間戳記和 PTP 感知網路設備(例如邊界時鐘),可以實現亞 100 奈秒(Nanosecond)範圍內的同步精度,滿足了工業乙太網路對高精度時鐘同步的要求。以下有IEEE 1588 在 4G/LTE 小基地的示意方塊圖作參考:

PTP 系統的同步和管理是透過訊息交換來實現的。

PTP 使用以下訊息類型:

IEEE 1588-2008 中的最佳主時鐘演算法(BMCA)使用公告訊息來建構時脈層次結構並選擇主時鐘。Sync、Follow_Up、Delay_Req 和Delay_Resp 訊息由普通時脈(Ordinary Clock)和邊界時脈(Boundary clock)使用,並傳達用於同步網路時脈的時間相關資訊。(見圖二)

透明時脈(Transparent clock)使用 Pdelay_Req、Pdelay_Resp 和Delay_Resp Follow_Up 來測量通訊介質中的延遲,以便系統可以對其進行補償。透明時鐘及其相關訊息在 IEEE 1588-2002 PTPv2 標準新增。(見圖三)

網路管理使用管理訊息來監控、設定和維護 PTP 系統。

信令訊息用於時鐘之間的非時間關鍵通訊。訊號訊息是在 IEEE 1588-2008 中引入的。

Microchip 提供總共 1588 個交換器解決方案,以實現奈秒精度。此解決方案結合了乙太網路交換器MAC、乙太網路PHY、網路同步器、高精度振盪器和IEEE1588時序同步演算法,實現了系統級奈秒準度效能。 (見圖四)

Microchip 也提供完整的軟體解決方案,幫助客戶輕鬆設定 IEEE 1588 功能(見圖五至七)。歡迎連繫Microchip各個銷售據點了解更多。

本文作者為:Microchip主任應用工程師 郭理維

超大規模資料中心重塑AI基礎設施
特別企劃半導體AI

超大規模資料中心重塑AI基礎設施

為了增加資料傳輸的速度、距離和效率,AI生態系統正在探索射頻(RF)矽中介層技術,以實現互補式金氧半導體(CMOS)、雙極互補式金氧半導體(BiCMOS)與三五族材料的異質整合。

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