Ist es für das Remoting des 1000Base-T-Ethernet-Anschlusses besser, PHY von Magnetics oder Magnetics vom Anschluss zu remoten?

Ich muss den Gigabit-Ethernet-Anschluss von der Hauptplatine auf eine Back-End-Platine verlegen, die alle anderen Anschlüsse hat. Ich plane, dies mit einem Hochgeschwindigkeits-Board-to-Board-Steckverbinder (Samtec QRF8-026-05.0-LDA-GP, der eine Masseebene hat und zusätzliche Pins zum Trennen der Differenzialpaare verwendet) zu tun, aber ich weiß nicht, ob es weniger ist schädlich für die Signalintegrität, um den PHY von den Magneten zu entfernen und die Magnete auf derselben Platine wie den Stecker zu haben (eingebaute Magnete sind keine Option) oder die Magnete auf der Hauptplatine zu haben und nur den Stecker zu entfernen. Dies ist insgesamt weniger als 1,5 Zoll Remoting.

Eine Einschränkung ist, dass die Platinenfläche im Connector Board sehr begrenzt ist.

Ich weiß, dass sie sich idealerweise alle auf derselben Platine befinden sollten, aber das Remoting des Steckers wird beim Gesamtdesign des Produkts sehr hilfreich sein.

BEARBEITEN:

Wenn möglich, begründen Sie Ihre Antwort bitte in physikalischer Hinsicht.

Antworten (3)

Legen Sie die Magnete in die Nähe der Phy. Stellen Sie den Phy in die Nähe des Mac. Führen Sie die "Anschlussseite" der Magnete über eine lange Strecke - ist es nicht schließlich dafür ausgelegt, über lange Strecken zu laufen? Das Führen der RGMII- oder GMII-Signale über eine lange Distanz und von Board zu Board ist nicht unmöglich, aber alles andere als ideal oder einfach.

Ich empfehle, die Kabel/Anschlüsse von den Magneten zum Stecker abzuschirmen, wenn Sie sie in angemessener Entfernung verlegen. So nehmen Sie nicht zu viel EMI aus dem Inneren des Gehäuses auf oder nehmen EMI von außerhalb des Gehäuses auf und bringen es ins Innere.

Ich sollte auch sagen, dass ich dies mehrmals erfolgreich für verschiedene Produkte getan habe, die sich in der Serienproduktion befinden.

Haben Sie das schon einmal mit Gigabit-Ethernet oder nur 10/100 gemacht?
@Mark Ich habe es sowohl mit Gig-E als auch mit 10/100Base-T gemacht.
@DavidKessner Aus irgendeinem Grund betrachten die Richtlinien, die ich von PHY-Herstellern gefunden habe, die sich speziell mit diesem Problem befassen (Intel-Dokument 317503-001, SMSC-Komponentenplatzierungs-Checkliste für den LAN83C185, Davicom DM9161B-Layoutleitfaden), die magnetischen Verbindungsleitungen als höchste Priorität und schlagen sogar kürzere maximale Längen im Vergleich zu den anderen vor, aber sie rechtfertigen es nie (warum sollten sie es auch tun). Da diese Antwort auf Erfahrung basiert, wähle ich sie vorerst aus, wenn überhaupt, als Herausforderung für jemanden, sie zu widerlegen.
@apalopohapa Die Gefahr besteht darin, dass die Magnetik für Steckersignale am anfälligsten dafür ist, EMI aus dem Inneren der Box aufzunehmen und nach außen zu senden. Der Vorteil besteht darin, dass diese Signale am einfachsten zu routen sind, während die Signalintegrität erhalten bleibt. Normalerweise haben die Magnete eine Drossel, um bei der EMI-Filterung zu helfen. Denken Sie daran, wenn Sie herausfinden, was zu tun ist.

Wenn möglich, überdenken Sie das Design. Die Ströme und Frequenzen (125 MHz Symbolrate), die vom PHY zur Buchse fließen, sind sehr hoch. Sie werden große EMI-Überlegungen haben, wenn Sie dies über eine Verbindung zwischen den Platinen ausführen (Sie können FCCp15 nicht bestehen). Ihr EMI-Problem wird aufgrund der erhöhten Ströme VIEL größer sein als das durchschnittliche Chip-zu-Chip-Signal, das durch denselben Steckverbinder fließt.

Das heißt, die Magnete müssen so nah wie möglich am Stecker sein, keine Frage.

Sie müssen sehr darauf achten, dass die Impedanz der PHY <-> Magnetics-Verbindung mit der richtigen Terminierung über diesen Anschluss übereinstimmt. Möglicherweise benötigen Sie auch viele Masseverbindungen im Stecker.

Schließen Sie die Magnete an den Stecker und entfernen Sie den PHY. Dies ändert zwar nichts an der Physik, erleichtert aber das Bestehen von UL, da Sie keine externen Signale haben, die bei einem Hochspannungstest 100 V+ betragen könnten.