Proiectare și materiale
Ethernet pe o singură pereche și alimentare: alegerea abordării, structura bancului și pregătirea evaluării
Pregătit de MTTJPublicat: Actualizat:
Rezumat: Dacă pregătiți conectarea unui senzor la Ethernet pe o singură pereche, alegeți mai întâi platforma de evaluare. Construirea unui prototip de aplicație cu Raspberry Pi/Linux necesită hardware și software diferite față de conectarea unui etaj analogic de intrare la un AM2434 pentru dezvoltarea unui nod încorporat. Articolul compară două proiecte de referință ale producătorilor, oferă legături către materialele de implementare, stabilește o succesiune de încercări de la o legătură scurtă la cablul țintă și furnizează un plan de banc direct editabil.
Alegeți abordarea care răspunde întrebării actuale
| Comparație | Analog Devices CN0575 | Texas Instruments TIDA-010261 |
|---|---|---|
| Sarcina principală de evaluare | Prototip de dispozitiv de teren 10BASE-T1L pe Raspberry Pi/Linux | Conectarea unui etaj analogic de intrare la AM2434, procesarea datelor și transmiterea lor prin Ethernet |
| Interfața de date | ADIN1110 MAC-PHY conectat la gazdă prin SPI | AM2434 MCU cu DP83TD510E PHY |
| Calea de alimentare | Partea de dispozitiv alimentat LTC9111; proiectul de referință acceptă SPoE Class 12/13 | PoDL Type E, Class 12, inclusiv SCCP; este prevăzută și o intrare auxiliară de 24 V |
| Materiale de implementare | Acces la placa de evaluare, pachet de proiectare cu schemă/BOM/layout, Circuit Note și ghid de utilizare | Schemă, BOM, Gerber/layout, ghid de proiectare și instrucțiuni SDK |
| Disponibilitatea hardware | Hardware de evaluare EVAL-CN0575-RPIZ listat oficial; stocurile regionale și termenele de livrare nu au fost verificate pentru articol | Producătorul precizează explicit că placa completă de validare nu se vinde; evaluați fabricația internă sau o altă opțiune hardware verificată |
| Principalele pregătiri software | Raspberry Pi, ADI Kuiper Linux, arborele de dispozitive corespunzător și exemple | Fișiere de pornire și aplicație AM243x; controlul PoDL implică și firmware MSP430 |
Surse: materiale oficiale CN0575, materiale oficiale TIDA-010261. Ambele sunt proiecte de referință pentru dezvoltare pe banc. Nu constituie un set de produse finite interschimbabile.
Recomandare de alegere: dacă întrebarea imediată este cum poate o aplicație Linux existentă să primească date de la senzori, începeți prin examinarea hardware-ului CN0575 și a pregătirii imaginii sistemului. Dacă trebuie să evaluați integrarea eșantionării analogice, procesării locale și raportării într-un nod încorporat, TIDA-010261 este mai apropiat de sarcină, cu condiția confirmării prealabile a resurselor de fabricare a plăcii și adaptare software. Dacă doriți doar să verificați un anumit cablu, oricare dintre abordări poate depăși necesarul. Dispozitive terminale compatibile care funcționează deja împreună sunt, de regulă, o referință de comparație mai potrivită. Acestea sunt recomandări de inginerie bazate pe sarcinile de evaluare, nu o clasificare a performanțelor producătorilor.
Reprezentați mai întâi separat datele și alimentarea
Relațiile funcționale de mai jos sunt sintetizate din proiectele de referință. Ele ajută la repartizarea muncii de pregătire a bancului. Nu implică faptul că cele două proiecte pot fi conectate direct și nu înlocuiesc schema de cablare a plăcii concrete.
CN0575: relația dintre gazda Linux și legătura pe o singură pereche
- Raspberry Pi / aplicație Linux
- SPI
- ADIN1110 MAC-PHY
- Rețea de cuplare pe placă și cablu cu o singură pereche
- Partener de legătură compatibil
- Echipament sursă de alimentare (PSE) compatibil
- Cablu cu o singură pereche și rețeaua de alimentare a plăcii
- Control LTC9111 pentru dispozitivul alimentat (PD) și sursele din aval
- Sarcini pe placă / Raspberry Pi
Transportul datelor și alimentării prin același cablu nu înseamnă că ambele funcții vor opera automat. Legătura de date necesită verificarea modurilor terminalelor și a aplicației. Alimentarea pe aceeași pereche depinde și de capacitatea PSE, clasa dispozitivului alimentat și setările plăcii. Interfața de date a unui convertor media nu dovedește că acesta furnizează alimentarea necesară. Descrierea funcțiilor și alimentării CN0575
TIDA-010261: eșantionare analogică, procesare încorporată și transmitere
- Etaj analogic de intrare / modul de evaluare
- Procesare a aplicației AM2434
- DP83TD510E PHY
- Interfață pe placă și cablu cu o singură pereche
- Partener de legătură compatibil
- Calea de dispozitiv alimentat PoDL Type E, Class 12 în configurația producătorului
- Configurația de alimentare auxiliară acceptată
Alegerea alimentării: Folosiți calea de dispozitiv alimentat PoDL Type E, Class 12 în configurația producătorului sau evaluați cu configurația de alimentare auxiliară acceptată de acesta. Consultați ghidul de proiectare pentru setările concrete și condițiile de schimbare a configurației.
Pe lângă Ethernet, această abordare integrează interfața etajului analogic de intrare, firmware-ul aplicației și controlul alimentării. Materialele producătorului oferă puncte de pornire pentru proiectare și depanare; echipa de implementare trebuie încă să organizeze obținerea plăcii, pornirea și adaptarea software. Săgețile diagramelor indică relații funcționale și nu implică faptul că două surse pot fi conectate direct în paralel. Prezentare TIDA-010261
Transformați alegerea abordării într-o decizie de pregătire
Să presupunem că o echipă are deja o aplicație de date pe Raspberry Pi și dorește să evalueze o legătură pe o singură pereche. CN0575 merită examinat mai întâi deoarece este apropiat de gazda și mediul de dezvoltare existente. Această evaluare nu este încă o comandă de achiziție. Echipa trebuie să obțină ghidul complet de utilizare, să verifice imaginea sistemului și arborele de dispozitive, partenerul de legătură și configurația alimentării, apoi să stabilească dacă plăcile și cablul pot forma un banc complet.
Dacă obiectivul real devine construirea unui nod încorporat care conectează un etaj analogic de intrare, iar echipa are deja resurse de fabricație a plăcii, depanare la pornire și adaptare firmware, materialele TIDA-010261 sunt mai apropiate de sarcină. Achizițiile trebuie atunci să primească o BOM cu versiune și o listă de pregătire inginerească. Faptul că placa completă de validare nu este comercializată trebuie inclus în planificare.
Dacă scopul este doar compararea a două cabluri, este mai potrivită stabilirea unei referințe cu dispozitive terminale compatibile care funcționează deja împreună. Schimbarea platformei de dezvoltare, a firmware-ului și a cablului în aceeași comparație face dificilă identificarea modificării care a provocat o anomalie. Aceste recomandări de alegere inginerească se referă la scenarii ipotetice; nu oferă rezultate măsurate și nici o clasificare a costurilor abordărilor.
Listați împreună pregătirile pentru achiziții și software
CN0575: verificați bancul complet, nu doar o placă
Secțiunea de evaluare din Circuit Note oficială Rev. A enumeră placa CN0575, Raspberry Pi 3B+ sau ulterior, calculatorul gazdă, cablul cu o singură pereche, conexiunile RJ45/USB și scripturile exemplu. Procedura de conectare utilizează EVAL-ADIN1100-EBZ ca partener de legătură și cere ca alimentarea să corespundă setărilor plăcii. Raspberry Pi necesită Kuiper Linux și arborele de dispozitive corespunzătoare. Secțiunea de evaluare, pagina 6
Folosiți aceste materiale pentru lista bancului, dar nu deduceți că o placă de conversie media furnizează toate funcțiile de alimentare PoDL/SPoE. Verificați separat partenerul de date, metoda de injectare a alimentării, punțile plăcii alimentate și sursa. Cablați conform reviziei plăcii pe care o aveți și ghidului producătorului. Accesul la ghidul detaliat de utilizare indicat prin link a fost restricționat în timpul cercetării pentru articol. Obțineți-l înainte de achiziție, în special pentru confirmarea pașilor privind imaginea sistemului, partenerul și punțile. Fișierele de proiectare au puncte de descărcare; verificați și versiunile efective, condițiile de utilizare și disponibilitatea componentelor înainte de comandă.
TIDA-010261: rezolvați fabricația și pornirea plăcii înainte de conectarea senzorului real
Schemă TIDMBP8, BOM TIDMBP9 și ghidul de proiectare TIDUF34A sunt disponibile direct. Secțiunea 4 a ghidului acoperă interfețele de depanare, pornirea și pregătirea software. În lipsa unui partener de legătură compatibil care furnizează alimentare, calea auxiliară permite evaluarea datelor cu o sursă externă de 24 V, 0.5 A și un convertor media care nu alimentează legătura. Această condiție de alimentare se aplică numai plăcii de referință respective. Cerințe hardware §4.1
| Lucrare de finalizat | Resursă concretă găsită | Activitate de inginerie rămasă de organizat |
|---|---|---|
| Pregătirea plăcii | Schema și BOM de mai sus; Gerber/layout pe pagina proiectului | Verificarea concordanței versiunilor fișierelor de proiectare; fabricație, achiziție, asamblare și verificări la alimentare |
| Pornire și depanare | Descrierile interfețelor UART și JTAG/SD din §4.1 al ghidului | Pregătirea conexiunilor de depanare și înregistrarea ID-ului plăcii, metodei de pornire și versiunii firmware |
| Punerea în funcțiune a aplicației Ethernet | Acces la SDK și exemple Ethernet în §4.2.2 | Adaptare pentru DP83TD510E conform instrucțiunilor; exemplul nu este firmware precompilat pentru orice placă personalizată |
| Evaluarea recepției alimentării PoDL | Instrucțiuni firmware MSP430 în §4.2.1 | Verificarea SCCP, capacității PSE și configurației firmware efective |
| Reproducerea lanțului de transmitere a datelor analogice | TIDA-010249, sursa de semnal și configurația PC DHCP/MQTT în §4.3 | La înlocuirea cu propriul etaj analogic de intrare, reverificarea modurilor de interfață, tensiunilor și codului de eșantionare |
Includeți secțiunile software, fișierele de proiectare și condițiile de depanare hardware în lista de pregătire. Prețul BOM singur nu reprezintă costul finalizării acestei abordări. Pentru articol nu s-au obținut termene de plăci, ore de integrare și oferte de bancuri complete comparabile, deci nu se clasifică costurile totale.
Ordonați încercările pe banc astfel încât rezultatele să poată fi explicate
Următoarea succesiune de încercări este o propunere. Înainte de utilizare, completați plăcile ambelor capete, firmware-ul, desenele cablurilor, conexiunile, criteriile datelor aplicației și condițiile admise ale componentelor. Folosiți numai căi de alimentare acceptate explicit de producător. Schimbați configurațiile cu alimentarea oprită, conform ghidului relevant.
| Condiție | Mențineți constant | Modificarea în această încercare | Dovezi de obținut |
|---|---|---|---|
| B01: referință cu legătură scurtă | Plăcile terminale, firmware-ul și sarcina de date a aplicației | Stabilirea configurației inițiale acceptate de producător | Modul negociat efectiv, continuitatea recepției datelor aplicației și fereastra temporală a jurnalelor |
| B02: cablul țintă | Terminalele, sarcina și configurația alimentării din B01 | Înlocuirea cu cablul țintă și combinația de conectori înregistrată | Numărări de date, deconectări/reconectări, resetări și observații de alimentare; comparare cu B01 în aceeași fereastră temporală |
| B03: alimentare pe aceeași pereche | Cablul și sarcina de date din B02 | Trecerea la PoDL/SPoE când echipamentul permite și ambele capete sunt compatibile | Succesiunea stabilirii alimentării, starea PD și comportamentul datelor; păstrarea configurației PSE |
| B04: schimbări de pornire sau sarcină | Circuitul și cablul confirmate | Modificarea unei singure condiții definite de pornire/sarcină o dată | Numărul de porniri, timpul de recuperare a aplicației, resetările și formele de undă/jurnalele relevante |
Distanța de 1 000 m din materialele CN0575 este asociată modului 2.4 Vpp. Utilizarea 2.4 Vpp cere și ca ambele capete să anunțe că îl acceptă și să îl negocieze. Capacitatea de alimentare a cablului țintă, conectorii și mediul rămân sarcini de validare separate. Descrierea interfeței fizice și negocierii CN0575
Înregistrați separat „indicator aprins/legătură stabilită”, „date valide primite de aplicație” și „funcționare stabilă cu configurația de alimentare țintă”. Acestea sunt trei observații diferite. Dacă referința cu legătură scurtă nu funcționează, verificați mai întâi configurația capetelor, imaginea sistemului/firmware-ul, partenerul și cablarea, fără a atribui imediat problema cablului lung. Dacă o anomalie apare numai cu alimentare pe aceeași pereche, păstrați și examinați apoi stabilirea alimentării, intrarea PD și temporizarea resetărilor. Simptomul singur nu dovedește că scăderea de tensiune a cablului este cauza. Opriți condiția respectivă de încercare dacă încălzirea este anormală, un component depășește condițiile admise sau cablarea este incertă și investigați folosind documentația componentelor și plăcilor.
Ce trebuie verificat în continuare când apare o anomalie?
Verificările următoare continuă comparațiile B01–B04. Folosiți-le pentru a alege următoarele dovezi de colectat; simptomele singure nu pot atribui defecțiunea unui component sau unui cablu.
| Observația actuală | Dovezi de obținut sau verificat mai întâi | Concluzie pe care o pot susține |
|---|---|---|
| Nici referința cu legătură scurtă nu funcționează | Versiunile terminalelor și plăcilor, imaginea sistemului/firmware-ul, partenerul, cablarea și jurnalele aplicației | Restabilirea unei referințe valide înainte de interpretarea comportamentului cablului lung |
| Legătura este stabilită, dar lipsesc datele așteptate ale aplicației | Configurația aplicației, jurnalele ei din aceeași fereastră temporală și definițiile numărărilor | Distingerea stării legăturii fizice de îndeplinirea sarcinii aplicației |
| Apare o anomalie după înlocuirea cu cablul țintă, în aceeași configurație | Combinația cablu/conectori, datele din aceeași fereastră, înregistrările reconectărilor/resetărilor și alimentării | Asocierea anomaliei cu schimbarea și planificarea izolării defecțiunii; corelația singură nu stabilește cauza de bază |
| Anomalia apare numai după trecerea la alimentare pe aceeași pereche | Configurația PSE, starea PD și relațiile temporale dintre resetări și evenimentele de date | Alegerea următoarei măsurători de alimentare sau temporizare, în locul atribuirii directe a problemei scăderii de tensiune pe cablu |
Predarea acestor înregistrări și a domeniului netestat următorului inginer sprijină decizia de continuare, modificare sau adăugare de încercări mai eficient decât o singură captură de ecran „legătură conectată”.
Fișiere de planificare și înregistrare direct adaptabile
Setul de evaluare pe banc conține un plan de banc și o foaie de rezultate, un exemplu de plan completat și instrucțiuni pentru câmpuri. Fișierele reunesc condițiile, variabilele și câmpurile de rezultate, facilitând păstrarea condițiilor care au eșuat în locul înregistrării unei singure conexiuni reușite.
Exemplul presupune o echipă cu dispozitive terminale compatibile care compară un cablu de referință de 1 m cu un cablu țintă de 20 m și planifică verificarea alimentării pe aceeași pereche cu negocierea alimentării. Aceste lungimi sunt date demonstrative, nu limite recomandate. Fiecare rând al exemplului precizează ce se modifică, ce rămâne constant și ce trebuie observat. Numărările măsurate, tensiunile, numerele de resetări și concluziile sunt toate necompletate deoarece nu s-au efectuat teste. Înlocuiți dispozitivele și condițiile, completați documentația și criteriile, iar planul poate fi predat persoanei care execută încercările.
Puteți defini finalizarea acestei runde astfel: fiecare condiție planificată are configurație clară și jurnale; eșecurile duc la următoarea verificare de diagnostic; alimentarea și datele au evaluări proprii; mediile, lungimile și sarcinile neverificate sunt enumerate separat. Acest rezultat poate susține continuarea proiectului, modificarea lui sau oprirea acestei abordări. Calificarea pentru producție, EMC, durabilitatea și acceptarea finală a aplicației necesită propriile validări.
Pentru pregătirea condițiilor cablului țintă, citiți ghidul de selectare a calibrului firului și conductorului. Pentru organizarea concluziilor validării, citiți cum se examinează un raport de testare a unui ansamblu de cabluri.
Versiunile surselor: CN0575 Circuit Note Rev. A; TIDA-010261, ghid de proiectare TIDUF34A (2025-08); materiale publice ale producătorilor accesate la 2026-09-23. Confirmați concordanța versiunilor BOM, schemei și plăcii pentru configurația reală. MTTJ a folosit IA pentru lectura cercetării și editare. Articolul oferă o comparație documentară și instrumente de încercare propuse; cele două proiecte de referință nu au fost reproduse fizic pentru acesta.
Resurse conexe și domeniul de producție
Instrumente de încercare și ghiduri ale câmpurilor
Plan de banc pentru Ethernet pe o singură pereche: câmpuri și instrucțiuni
Plan de banc pentru Ethernet pe o singură pereche: câmpuri și instrucțiuni
Versiune: 2026-09-23. Fișiere însoțitoare: spe-bench-plan.csv și spe-bench-demo-plan.csv. Deschideți fișierele ca text UTF-8 separat prin virgule, folosind funcția „Din text/CSV” din Excel sau LibreOffice. Numele englezești ale coloanelor permit reutilizarea între limbi.
Planul include deja scopurile încercărilor pentru B01 referință cu legătură scurtă, B02 cablu țintă, B03 alimentare prin aceeași pereche și B04 variația pornirii/sarcinii. Aceasta este o succesiune propusă, nu instrucțiuni de cablare ale producătorului și nici un test finalizat. Eliminați condițiile care nu se aplică posibilităților echipamentului. Pentru execuții repetate ale aceleiași condiții, duplicați rândul și atribuiți un test_id unic. Completați documentația, plăcile reale, software-ul și criteriile înainte de începerea lucrului.
| Câmp | Semnificație și instrucțiuni de completare |
|---|---|
| data_kind | unperformed_plan pentru plan; illustrative_plan_not_measured pentru exemplu; folosiți measured într-o înregistrare separată după obținerea măsurătorilor reale |
| test_id | ID unic pentru fiecare execuție, folosit la asocierea jurnalelor |
| document_and_revision | Reviziile manualelor plăcilor, fișierelor de proiectare și documentelor software efectiv utilizate |
| endpoint_a_hw_fw / endpoint_b_hw_fw | Reviziile hardware și versiunile firmware/imagine/driver de la ambele terminale |
| cable_drawing_lot / planned_length_m | Desenul cablului, conectorii și lotul / lungimea planificată în metri |
| power_route_and_class | Calea reală de alimentare, configurația PSE/PD și clasa de putere; distingeți alimentarea externă de cea prin aceeași pereche |
| changed_factor / held_constant | Factorul schimbat pe acest rând / condițiile menținute constante |
| acceptance_criteria_ref | Referință la criteriile produsului, limitele de funcționare ale componentelor și condițiile de oprire stabilite înainte de execuție |
| planned_observation | Observațiile și jurnalele planificate pentru această condiție |
| started_at_utc / ended_at_utc | Fereastra reală de execuție, inclusiv data, ora și fusul orar UTC |
| actual_tx_mode_vpp | Citirea efectivă a modului de transmisie (Vpp); nu o înlocuiți cu o valoare planificată |
| actual_tx_count / actual_rx_count | Numerele transmise/recepționate la același nivel și în aceeași fereastră; lăsați gol când contoarele nu sunt disponibile |
| counter_definition | Dacă numărătorile reprezintă cadre Ethernet, mesaje ale aplicației sau altă unitate; modul de gestionare a duplicatelor, filtrării și resetărilor |
| link_down_count / reset_count | Întreruperi ale legăturii / resetări ale terminalelor observate efectiv în fereastră; lăsați gol dacă nu s-au făcut observații |
| pd_input_min_v / pd_input_max_v | Tensiunea minimă/maximă la intrarea PD în punctul de măsurare specificat, în V; puneți detaliile instrumentului și punctului de măsurare în evidence_ref |
| power_setup_result / data_result | Concluzii separate pentru stabilirea alimentării și datele aplicației, inclusiv criteriile folosite; nu introduceți rezultat conform pentru un test neefectuat |
| evidence_ref | Locațiile jurnalelor, formelor de undă, punctelor de măsurare, setărilor de eșantionare și fișierelor de rezultate sub același ID |
| next_decision | Acțiunea următoare: continuare, modificarea unui element numit, oprirea acestei abordări sau efectuarea unui test suplimentar, cu baza deciziei |
Cum se folosește planul exemplu completat
Fișierul demonstrativ presupune că există deja terminale compatibile, cu o legătură inițială de 1 m și un cablu țintă de 20 m. Aceste lungimi sunt doar ilustrative. Rânduri separate schimbă cablul, alimentarea și pornirea sau sarcina. Înlocuiți câmpurile REPLACE cu informațiile reale. Verificați și clasele de putere, negocierea și suportul conectorilor la ambele capete; o presupunere de compatibilitate nu reprezintă o verificare finalizată.
Fiecare câmp al exemplului, de la started_at_utc până la next_decision, este necompletat. Nu există timpi, numărători, tensiuni, resetări, jurnale sau concluzii de test reale. După pregătire, copiați planul într-un fișier de execuție separat și păstrați planul original. Distingeți fișierele atât prin nume, cât și prin valorile data_kind.
Rezumarea și diagnosticarea rezultatelor
Comparați mai întâi B01/B02 cu aceeași fereastră, sarcină, terminale și software. Notați schimbarea căii de alimentare când comparați B02/B03. Un indicator aprins singur nu este suficient pentru un rezultat conform în data_result; citiți datele aplicației și aplicați criteriile declarate. Dacă definițiile numărătorilor diferă sau un contor se resetează, numărul transmis minus cel recepționat nu poate fi tratat direct ca pierdere de pachete. Păstrați jurnalele și explicați mai întâi diferența.
Când defecțiunile apar numai cu alimentare prin aceeași pereche, verificați relațiile temporale dintre stabilirea alimentării, starea PD, resetări și evenimentele de date înainte de alegerea următoarei măsurători. Nu deduceți căderea de tensiune pe cablu doar din acest simptom. Dacă și legătura scurtă eșuează, rezolvați mai întâi configurația de referință. Lăsați înregistrările indisponibile necompletate. Introduceți 0 numai pentru un eveniment care a lipsit efectiv în fereastra observată.
O concluzie de banc este gata de predare când fiecare condiție planificată are configurație, criterii și referințe la rezultate, eșecurile au un pas următor de diagnostic executabil și domeniul netestat este enumerat separat. Tabelul nu determină automat compatibilitatea componentelor și nu înlocuiește procedurile de cablare ale producătorului, calificarea produsului sau verificarea EMC.
Valorile originale CSV și semnificația lor
Fișierele originale păstrează valori englezești stabile. Tabelul următor explică semnificația lor; identificatorii demonstrativi nu identifică piese sau teste reale.
| Valoare originală | Semnificație |
|---|---|
unperformed_plan |
Un plan care nu a fost executat. |
illustrative_plan_not_measured |
Un plan ilustrativ fără rezultate măsurate. |
measured |
O înregistrare separată a măsurătorilor reale după execuție. |
B01 |
Condiția de referință cu legătură scurtă. |
B02 |
Condiția cu cablul țintă. |
B03 |
Condiția de alimentare prin aceeași pereche. |
B04 |
Condiția de variație a pornirii sau sarcinii. |
REPLACE: exact board manuals and matched revisions |
Introduceți manualele plăcilor reale și verificați concordanța reviziilor. |
REPLACE: compatible endpoint A / firmware |
Introduceți terminalul A real și firmware-ul și verificați compatibilitatea. |
REPLACE: compatible endpoint B / firmware |
Introduceți terminalul B real și firmware-ul și verificați compatibilitatea. |
REPLACE: actual drawing and lot |
Introduceți desenul și lotul cablului real. |
REPLACE: product-specific criteria agreed before test |
Introduceți criteriile specifice produsului, stabilite înainte de execuție. |
original supported supply |
Folosiți configurația de alimentare inițială acceptată de producător. |
same as B01 |
Păstrați configurația de alimentare folosită pentru B01. |
compatible PoDL/SPoE only |
Folosiți PoDL/SPoE numai după verificarea compatibilității. |
validated route |
Folosiți calea de alimentare deja verificată pentru echipament. |
establish baseline |
Stabiliți configurația inițială de comparație. |
target cable and connector assembly |
Schimbați cu cablul țintă și ansamblul de conectori. |
power route |
Schimbați configurația de alimentare. |
one declared startup or load condition |
Schimbați o singură condiție de pornire sau sarcină definită explicit. |
endpoint firmware; application load |
Mențineți constante firmware-ul terminalelor și sarcina aplicației. |
endpoints; firmware; data load; supply |
Mențineți constante terminalele, firmware-ul, sarcina de date și alimentarea. |
B02 cable; endpoints; firmware; data load |
Mențineți constante cablul B02, terminalele, firmware-ul și sarcina de date. |
validated circuit and cable |
Mențineți constante circuitul și cablul deja verificate. |
negotiation; application data; supply state |
Observați negocierea, datele aplicației și starea alimentării. |
same-window data counters; reconnect/reset; supply readings |
Observați contoarele de date în aceeași fereastră, reconectările/resetările și citirile de alimentare. |
power classification/start; PD state; application data |
Observați clasificarea și pornirea alimentării, starea dispozitivului alimentat și datele aplicației. |
startup count; recovery duration; logs/waveform |
Înregistrați numărul de porniri, durata recuperării și jurnalele sau formele de undă relevante. |
