Construyendo un conmutador de disparo en rack de 1U: Una historia de problemas y triunfos

2025-09-15

El autor detalla el diseño y la construcción de un conmutador de disparo en rack de 1U personalizado para sincronizar múltiples instrumentos en su laboratorio de electrónica. Construido alrededor de un FPGA y un MCU, el dispositivo cuenta con numerosas entradas/salidas de disparo y una interfaz SCPI Ethernet. Sin embargo, el viaje estuvo lleno de desafíos: problemas de suministro de energía, errores de soldadura, un error de conexión de pines en la memoria flash del FPGA e incluso la necesidad de una cirugía de mini-fresadora en el PCB. A pesar de estos obstáculos, el dispositivo ahora está operativo, controlable a través de SSH y SCPI, y sirve como una lección valiosa en el desarrollo de hardware.

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Hardware

Proyecto de Switch Ethernet de Código Abierto: Descubriendo Funciones Ocultas del Microchip VSC8512

2025-07-08

Durante la construcción del switch Ethernet administrado de 1U de código abierto LATENTRED, el autor encontró un desafío con la falta de documentación para el chip PHY Microchip VSC8512. La documentación oficial carecía de información sobre la configuración del ecualizador SERDES TX, requiriendo un NDA para detalles completos. Al analizar documentos disponibles públicamente, el modelo IBIS-AMI y la API de Switch Ethernet de Microchip (MESA), junto con técnicas de ingeniería inversa, el autor logró encontrar una manera de modificar la configuración del ecualizador. Descubrió una interfaz MCU no documentada dentro del VSC8512 y, mediante una serie de manipulaciones de registro, ajustó con éxito el ecualizador SERDES TX, mejorando la integridad de la señal. Este proyecto muestra el poder de los principios de código abierto y la ingeniería inversa, ofreciendo una experiencia valiosa para otros desarrolladores.

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Hardware

Proyecto de Switch de Hardware Abierto: Un Viaje del Fracaso a Ethernet 10G

2025-05-13

El autor detalla su viaje de varios años para construir un switch Ethernet de hardware abierto, desde un intento inicial fallido en 2012 usando un FPGA de gama baja hasta un switch potente con 48 puertos de 1G y enlaces ascendentes duales de 10/25G, utilizando un FPGA XCKU5P. El largo camino incluyó un aprendizaje significativo, desarrollo de habilidades, la creación de sondas de alta precisión y herramientas de software, y mejoras continuas en el diseño de hardware y software. Aunque todavía hay desafíos, el autor es optimista en entregar un producto final para 2026.

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