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·SD529V3.0最大交换容量多少?可提供速率有哪些?
·SD526A 是否可以完全工作在3.3V?
·SA507BC SLIC电路可以提供振铃功能吗?
·SD539V1.1接口电平的要求是怎样的?
·怎样用SD539V1.1实现2 Bit交换?
·SA527V1.2 可提供多少路 E1信号?
·SA527V1.2复位寄存器写入00h,为什么芯片不能复位和修改其它寄存器?
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·SD576V1.0性能如何?支持的端口和交换容量是多少?
·SD548V1.1 接收方向需要提供帧、复帧同步信号吗?
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·SD575V1.0 中B3、B2、B1、RLREI、RPREI误码计算器溢出刷新后告警仍然存在?
·SD531可完成多少路的开销处理?
·SD519A接收FIFO溢出后不能自动复位?
·SD518当GCLK关闭后,向按路交叉寄存器中写值,再将GCLK打开,回读交叉寄存器中的值,报告错误?
·SD536 可实现多少路交叉?
·SD528B 的状态寄存器有两个是一样的,一个只读,一个可读可写,这有什么区别呢?
 
SD529V3.0最大交换容量多少?可提供速率有哪些?
能提供4K×4K时隙交换,UHW和DHW的速率分别可以配置成 8.192Mbits/s, 16.384Mbits/s, 32.768Mbits/s。
SD526A 是否可以完全工作在3.3V?
原设计是I/O接口为5V,芯片内部工作电平为3.3V。如果把原有的5V电源脚全部也接为3.3V时,芯片I/O接口也可以工作在3.3V,但是相应的接口输出延时会比较大,设计时需要考虑额外的延时问题。鉴于SD526A本身工作频率较低(2.048MHz),一般情况这种延时不会造成太大的问题。目前这种用法已经有成功被使用的案例。
SA507BC SLIC电路可以提供振铃功能吗?
不支持振铃功能,需要单独设计铃流模块。
SD539V1.1接口电平的要求是怎样的?
SD539V1.1所有的输入电平为5V/3.3V兼容LVTTL电平,输出为CMOS电平。它能接受5V/3.3V 的TTL或CMOS电平,输出能驱动5V/3.3V 器件TTL电平,3.3V器件的TTL电平。
怎样用SD539V1.1实现2 Bit交换?
要实现2Bit交换,必须工作在交换模式1的 8M UHW-> 8M Dhw 的方式下:当芯片的UHW/DHW的数率都是8M时,设置控制寄存器为00H(交换模式1),Mod_Sel[1:0]=00(32M UHW -> 32M DHW),可以实现2Bit交换。
SA527V1.2 可提供多少路 E1信号?
可提供8路E1信号的LIU接口。
SA527V1.2复位寄存器写入00h,为什么芯片不能复位和修改其它寄存器?
写入00h,并不能复位,写入FFh可复位,但要修改其它寄存器,须将其先写回00h,否则无法修改其它寄存器。
SD576V1.0性能如何?支持的端口和交换容量是多少?
最多支持27个100Mbps 网口全线速无阻塞交换,5.4Gbps 交换容量,最大8.035Mpps包处理能力。
SD548V1.1 接收方向需要提供帧、复帧同步信号吗?
不需要,SD548V1.1 内部设计含有帧、CAS复帧同步自动搜索电路。
SD575V1.0 中B3、B2、B1、RLREI、RPREI误码计算器溢出刷新后告警仍然存在?
告警产生的机制是由内外两层计数器同时控制的,因此一次刷新后虽然内层的计数器被清零了,但告警仍然存在,需要刷新两次告警才能清除掉。
SD531可完成多少路的开销处理?
可完成2路STM-1或者1路STM-4的再生段开销处理。
SD519A接收FIFO溢出后不能自动复位?
监控RFIFO的状态,即监视0x0c寄存器,如果发现有RFIFO溢出,则先写0寄存器为0x80,再写0x00,对芯片复位。
SD518当GCLK关闭后,向按路交叉寄存器中写值,再将GCLK打开,回读交叉寄存器中的值,报告错误?
当GCLK打开后,必须延时一段时间再读取才能保证读取的值是正确的。这个延时时间段为了安全起见,最好有50ms。
SD536 可实现多少路交叉?
可实现32×32(4bit)交叉连接矩阵,支持两种工作模式:1、按路交叉,实现32×32 (4bit)的VC-4 级别的交叉;2、按时隙交叉,实现32×32(4bit)的VC-12级别的交叉。
SD528B 的状态寄存器有两个是一样的,一个只读,一个可读可写,这有什么区别呢?
答:只读为即时告警,即时告警读后保持原值;读写为历史告警,历史告警读后清除。读清就是写入0,外界是写不了的。