摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 EPON相关技术和特点 | 第9页 |
1.2 OLT研究的目的和意义 | 第9-11页 |
1.2.1 EPON系统中的OLT概述 | 第9-10页 |
1.2.2 OLT设计意义 | 第10-11页 |
1.2.3 可编程逻辑器件在OLT产品的作用 | 第11页 |
1.3 OLT行业现状 | 第11-13页 |
1.4 课题来源及内容安排 | 第13-14页 |
第2章 OLT产品规划 | 第14-20页 |
2.1 产品规划背景 | 第14页 |
2.2 EL5610-08P典型组网 | 第14-15页 |
2.3 设备独立性说明 | 第15页 |
2.4 功能、性能 | 第15-17页 |
2.4.1 EL5610-08P技术参数与性能指标 | 第15-17页 |
2.4.2 系统对外接口 | 第17页 |
2.5 技术方案选型 | 第17-18页 |
2.6 EMC安规及热设计要素说明 | 第18-19页 |
2.7 应用环境 | 第19页 |
2.8 EL5610-08P结构造型 | 第19页 |
2.9 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 EPLD控制电路硬件设计 | 第20-43页 |
3.1 当前OLT产品的问题 | 第20-21页 |
3.2 主要芯片介绍 | 第21-23页 |
3.2.1 BCM5334X介绍 | 第21-22页 |
3.2.2 EPLD芯片介绍 | 第22-23页 |
3.2.3 CS8022 芯片介绍 | 第23页 |
3.3 I2C总线介绍 | 第23-24页 |
3.4 串口切换控制硬件设计 | 第24-27页 |
3.4.1 串口切换硬件实现思路 | 第24-25页 |
3.4.2 实现电路 | 第25-27页 |
3.5 PON链路PSG切换冗余保护硬件设计 | 第27-30页 |
3.5.1 PON链路PSG切换冗余保护硬件实现思路 | 第27-28页 |
3.5.2 CS8022 PSG连接 | 第28-29页 |
3.5.3 PSG电路图设计 | 第29-30页 |
3.6 双电源冗余保护硬件设计 | 第30-34页 |
3.6.1 双电源冗余保护硬件实现思路 | 第30-31页 |
3.6.2 电源控制器件 | 第31页 |
3.6.3 实现电路 | 第31-34页 |
3.7 EPLD其他控制电路硬件设计 | 第34-38页 |
3.7.1 PON端口点灯 | 第34-35页 |
3.7.2 万兆光模块在位DDM检测 | 第35-37页 |
3.7.3 实时时钟读取电路 | 第37-38页 |
3.7.4 温度检测电路 | 第38页 |
3.8 系统电路 | 第38-41页 |
3.8.1 系统复位电路 | 第38-39页 |
3.8.2 时钟电路 | 第39-40页 |
3.8.3 电源设计电路 | 第40-41页 |
3.9 整板PCB设计 | 第41-42页 |
3.10 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 EPLD软件设计 | 第43-59页 |
4.1 I2C总线接口分析及模拟 | 第43-49页 |
4.2 EPLD控制软件设计 | 第49-57页 |
4.2.1 串口切换EPLD程序实现 | 第49-50页 |
4.2.2 PON链路PSG切换程序实现 | 第50-52页 |
4.2.3 电源冗余保护程序实现 | 第52-55页 |
4.2.4 PON实时时钟及万兆光模块DDM信息读取控制 | 第55-56页 |
4.2.5 PON端口点灯程序 | 第56-57页 |
4.3 JTAG加载 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 信号质量测量及功能验证 | 第59-77页 |
5.1 信号质量测量 | 第59-62页 |
5.2 串口切换功能验证 | 第62-66页 |
5.3 PON链路PSG切换冗余保护功能验证 | 第66-68页 |
5.4 双电源冗余保护功能验证 | 第68-72页 |
5.5 其他功能验证 | 第72-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 总结 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
附录 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第84页 |