Connecteur d'alimentation SYT561188AB1A3DY1027 Connecteur RJ45做设计时,遇到了一个奇怪的问题:网口能通,但灯效不对——该亮的而是LED 的极性与 PHY 的绑带配置的问题
Le processus de débogage a été réglé, j'espère qu'il sera utile à tout le monde.
Tout d'abord, clarifiez les faits des deux côtés du connecteur et du PHY.Prenons l'exemple de VOOHU SYT561188AB1A3DY1027 :
Le voyant vert à droite est LED1, la broche 10 est A, la broche 9 est K, la longueur d'onde est de 568 nm et le VF est compris entre 1,8 et 2,8 V (IF = 20 mA). La lumière jaune à gauche est LED2, la broche 12 est A, la broche 11 est K, la longueur d'onde est de 585 nm et le VF est également de 1,8 ~ 2,8 V (IF = 20 mA).

Le PHY utilise Jinglue JL2201B, LED1/V_SEL0 est OD/pull-up interne et LED2/V_SEL1 est OD/pull-down interne. Ces deux broches servent également de configuration de sangle de V_SEL[1:0] lors de la mise sous tension, ce qui détermine directement la tension IO de RGMII - pas seulement un GPIO ordinaire.
La méthode de connexion recommandée est la suivante : le voyant vert est connecté à LED1/V_SEL0, correspondant à la logique 1 ; la lumière jaune est connectée à LED2/V_SEL1, correspondant à la logique 0. De cette façon, le V_SEL après la mise sous tension passe par défaut à "01", ce qui correspond à la solution IODVDD=1,8 V ou 2,5 V.

Le mappage recommandé est une solution d'ingénierie basée sur la définition A/K de SYT561188AB1A3DY1027 et JL2201B, qui doit encore être confirmée par le schéma et le prototype avant la production en série.
La méthode de connexion des LED détermine non seulement l'effet d'éclairage, mais affecte également la configuration de mise sous tension du PHY.C’est ici qu’il est facile de rester bloqué : le voyant vert est Active Low et le voyant jaune est Active High. Si vous les connectez dans le même sens, ou regardez simplement les étiquettes de LED1/LED2 et échangez directement les deux broches du PHY, la logique V_SEL changera à la mise sous tension. À ce moment-là, la LED est peut-être encore allumée, mais la tension IO du RGMII n'est plus celle attendue par la conception - ce genre de problème est le plus difficile à vérifier.

Le chemin de référence est tracé dans la topologie du diagramme : le voyant vert va à la logique 1 de LED1/V_SEL0 et le voyant jaune va à la logique 0 de LED2/V_SEL1. 510 Ω n'est pas une valeur de résistance universelle et différents systèmes doivent la calculer eux-mêmes.
L'effet d'éclairage n'est pas seulement « LINK/ACT » : vous devez d'abord sélectionner le mode LED A, puis définir la vitesse de chaque lumière.La configuration de l'effet d'éclairage est divisée en deux étapes :
Sélectionnez le mode et définissez la vitesse définie pour chaque lumière.
Sélectionnez A (LED_MODE=0) pour le mode global, afin que l'indication d'activité de chaque lumière soit uniquement liée à son propre taux configuré et n'interfère pas les unes avec les autres.

La LED verte 1 est configurée comme Active, Link_10, Link_100 et Link_1000, qui sont tous égaux à 1, c'est-à-dire que 10/100/1000M exécutent tous des instructions LINK/ACT. Le voyant jaune LED2 est uniquement réglé sur 1 pour Active et Link_1000, et est réglé sur 0 pour Link_10 et Link_100 - c'est-à-dire qu'il n'est allumé que lorsqu'il est gigabit.
Étapes de vérification du tableau1. Vérification de la mise hors tension A/K :
Utilisez l'échelle de diode pour confirmer que le voyant vert 10=A, 9=K ; le voyant jaune 12=A, 11=K, et vérifiez que le RLED et le réseau 4,7 kΩ ne sont pas en miroir.
2. Confirmez la logique POR :
Vérifiez que LED1/V_SEL0 est logique 1 et LED2/V_SEL1 est logique 0 ; vérifiez que la cible V_SEL=01 est cohérente avec le schéma IODVDD.
3. Lisez d'abord PHY après la mise sous tension :
Confirmez que MDIO est accessible et que l'état de liaison/vitesse est normal, puis lisez la valeur actuelle de LCR.
4. Exécutez read-modify-write :
Utilisez l'échelle de diode pour confirmer que le voyant vert 10=A, 9=K ; le voyant jaune 12=A, 11=K, et vérifiez que le RLED et le réseau 4,7 kΩ ne sont pas en miroir.
5.Vérification
Vérifiez étape par étape en fonction des combinaisons 10/100/1000M et ralenti/trafic. L'acceptation ne peut pas être jugée uniquement sur la base de la quantité de lumière.
6. Enregistrez le courant et la luminosité réels de la LED :
Conservez les données de l'oscilloscope ou du multimètre au moins à une température normale, à une alimentation électrique cible et à un trafic de liaison complet.
FAQQ : Comment vérifier la position de la lampe LED et la polarité du RJ45 éclairé ?
R : En prenant VOOHU SYT561188AB1A3DY1027 comme exemple, le voyant vert est LED1, la broche 10 est A (anode) et la broche 9 est K (cathode) ; le voyant jaune est LED2, la broche 12 est A et la broche 11 est K. Lors de la vérification, utilisez le niveau de diode du multimètre. Si le stylo rouge est connecté à A et le stylo noir est connecté à K, il s'allumera, mais vice versa, il ne s'allumera pas. Différents modèles de broches RJ45 lumineuses peuvent avoir différentes définitions de broches, qui doivent être confirmées selon les spécifications correspondantes et ne peuvent pas être appliquées sur la base de l'expérience.
Q : Le voyant ne s'allume pas une fois le RJ45 illuminé installé sur la carte. Par où dois-je commencer le dépannage ?
R : Vérifiez dans cet ordre : Étape 1. Après la mise hors tension, utilisez le réglage de la diode du multimètre pour confirmer que la polarité A/K est conforme au schéma et qu'il n'y a pas de connexion par soudure ou en étain. La deuxième étape consiste à confirmer que la valeur de la résistance de limitation de courant est correcte et que le chemin est intact. La troisième étape consiste à mesurer la tension aux bornes de la LED après la mise sous tension pour déterminer si la broche du pilote PHY a une sortie (notez la différence entre Active Low/High). La quatrième étape consiste à vérifier si MDIO peut lire le registre PHY et confirmer que le PHY fonctionne normalement. La cinquième étape consiste à vérifier si la valeur actuelle du registre LCR est cohérente avec la configuration cible. En effectuant des recherches dans l'ordre, il est possible de trouver la cause de la plupart des problèmes d'effet d'éclairage.
Q : Quels problèmes sont susceptibles de survenir lors de la production en série de la configuration LED des RJ45 et PHY lumineux ?
A: The most common problem in the mass production stage is material consistency. For the same model of illuminated RJ45, the LED supplier may be changed in different production batches, and the VF or brightness will be different, which is directly reflected in the final lighting effect. It is recommended to confirm with the connector manufacturer whether there are any changes in LED parameters before mass production, and conduct sampling verification during the IQC process. VOOHU has strict batch control and factory testing for RJ45 models with lights such as SYT561188AB1A3DY1027, ensuring mass production consistency.
VOOHU Electronics (VOOHU) was founded in 2018 and is committed to becoming the world's leading supplier of communication electronic components. The company adopts the Internet model to provide users with digital selection, design and customization of products and solutions through its own platform, serving global customers with optimal design solutions and reliable products.
VOOHU Electronics possède sa propre marque de connecteurs et de composants magnétiques. Elle représente également des marques de composants actifs et passifs telles que la puce Jinglue PHY et la puce micro-interface Qinheng, créant ainsi une matrice complète de produits électroniques de communication. Les produits de base comprennent des interfaces réseau (RJ45), des connecteurs SFP, des transformateurs de réseau, ainsi que des transformateurs de puissance PoE, CHIP LAN, des transformateurs audio, des transformateurs d'isolement BMS, des transformateurs de courant, des transformateurs push-pull, des inductances de mode commun, des inductances intégrées, des inductances combinées, des dispositifs de protection TVS/ESD/GDT/MOV, etc. Nos produits sont largement utilisés dans les communications de données, le contrôle industriel, le stockage d'énergie photovoltaïque, l'électronique grand public, la surveillance de sécurité et le contrôle vidéo et autres. champs. Nous coopérons avec plus de 1 500 clients, dont plus de 150 sociétés cotées.
À propos de VOOHU
Suzhou VOOHU Electronic Technology Co., Ltd. a été créée en 2018, en se concentrant sur le domaine des composants électroniques de communication et dont le siège est à Wujiang, Suzhou. VOOHU prend comme noyau les connecteurs et les dispositifs magnétiques de sa propre marque, prenant en charge les puces d'interface réseau et les dispositifs actifs et passifs associés, et forme progressivement une matrice de produits électroniques de communication couvrant « les connecteurs, les dispositifs passifs et les puces d'interface ».
Les principaux produits comprennent des connecteurs :Connecteurs RJ45 conventionnels et intégrés、RJ45 étanche、Type XLR RJ45、Connecteur droit RJ45、Connecteurs série SFP、Connecteur SPE、Connecteur D-SUB, et appareils magnétiques :Transformateur de réseau、Transformateur de réseau à puce LAN、Inductance de mode commun、Transformateur PoE、Transformateur d'isolement BMS、transformateur push-pullettransformateur audioetc., tout en prenant en charge Jinglue SemiconductorPHYavecChangerPuce, offrant aux clients une sélection de produits et un support technique depuis la connexion d'interface, la transmission du signal, l'isolation électrique jusqu'aux puces de communication réseau.
S'appuyant sur un réseau de services mondial et une plateforme de collaboration numérique couvrant « la sélection, la conception, l'approvisionnement et le service des matériaux », VOOHU se concentre surEthernet、Ethernet à paire unique SPE、Alimentation PoE sur Ethernet、RS485、Bus CAN、Isoler l'IPS、Convertisseur push-pull push-pulletLVDSCréez huit solutions majeures : la solution Ethernet associe de manière collaborative PHY, le transformateur réseau et RJ45 ; La solution SPE est orientée vers le câblage léger pour les réseaux automobiles et industriels ; La solution PoE prend en compte la transmission des données, l'alimentation électrique et l'isolation électrique ; Les solutions RS485, CAN et SPI isolées se concentrent sur la conception d'isolation, de filtrage et d'anti-interférence dans les sites industriels ; La solution LVDS sert à la transmission de signaux différentiels à grande vitesse ; Push-Pull La solution fournit une prise en charge de la sélection de transformateurs et de circuits pour les alimentations isolées de faible puissance.
A travers huit solutions majeures, VOOHU étend la fourniture de composants uniques à la sélection collaborative de liens de communication, ciblantcommunication de données、contrôle industriel、Stockage d'énergie photovoltaïque、électronique grand public、Surveillance de la sécuritéettraitement vidéoet d'autres industries, fournissant un support de dispositifs et de solutions en matière de connexion, de transmission, d'isolation, d'alimentation électrique et anti-interférence pour les commutateurs, les routeurs, les passerelles industrielles, les automates programmables, les systèmes de gestion de batteries de stockage d'énergie, la surveillance intelligente, les équipements de pointe et les terminaux de transmission vidéo.
VOOHU a passé la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et du système de gestion environnementale ISO 14001, et les produits associés sont conformes aux exigences RoHS, REACH et autres exigences de conformité. Depuis sa création, VOOHU a servi plus de 1 500 entreprises, dont plus de 150 sociétés cotées clientes. Face à l'avenir, VOOHU continuera d'améliorer sa matrice de produits, ses capacités de sélection numérique et son système de services global, et s'engage à devenir un fournisseur fiable de composants électroniques de communication, un fournisseur de solutions et de commerce électronique sur Internet, rendant la sélection de produits plus claire, la mise en œuvre des projets plus efficace et la coopération à long terme plus fiable.