Construction d'un commutateur de déclenchement en rack 1U : récit de difficultés et de succès

2025-09-15

L'auteur décrit la conception et la construction d'un commutateur de déclenchement sur rack 1U personnalisé pour synchroniser plusieurs instruments dans son laboratoire d'électronique. Basé sur un FPGA et un MCU, l'appareil possède de nombreuses entrées/sorties de déclenchement et une interface SCPI Ethernet. Le processus a cependant été semé d'embûches : problèmes d'alimentation, erreurs de soudure, erreur de brochage de la mémoire flash du FPGA, et même recours à une mini-fraiseuse pour réparer le PCB. Malgré ces difficultés, l'appareil est maintenant opérationnel, contrôlable via SSH et SCPI, et constitue une leçon précieuse en matière de développement matériel.

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Matériel

Projet de commutateur Ethernet open source : Déverrouillage des fonctionnalités cachées du Microchip VSC8512

2025-07-08

Lors de la construction du commutateur Ethernet géré 1U open source LATENTRED, l’auteur a rencontré un problème de documentation manquante pour la puce PHY Microchip VSC8512. La documentation officielle ne contenait pas d’informations sur les paramètres de l’égaliseur SERDES TX, nécessitant un NDA pour des détails complets. En analysant les documents publics, le modèle IBIS-AMI et l’API du commutateur Ethernet de Microchip (MESA), ainsi que des techniques d’ingénierie inverse, l’auteur a réussi à trouver un moyen de modifier les paramètres de l’égaliseur. Il a découvert une interface MCU non documentée dans le VSC8512 et, grâce à une série de manipulations de registres, a réussi à ajuster l’égaliseur SERDES TX, améliorant ainsi l’intégrité du signal. Ce projet met en évidence la puissance des principes open source et de l’ingénierie inverse, offrant une expérience précieuse aux autres développeurs.

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Matériel

Projet de commutateur matériel open source : d’un échec à l’Ethernet 10G

2025-05-13

L'auteur détaille son périple de plusieurs années pour construire un commutateur Ethernet open source, depuis une première tentative infructueuse en 2012 avec un FPGA bas de gamme jusqu'à un commutateur puissant doté de 48 ports 1G et de liaisons montantes doubles 10/25G, utilisant un FPGA XCKU5P. Ce long cheminement a nécessité un apprentissage important, le développement de compétences, la création de sondes de haute précision et d'outils logiciels, ainsi que des améliorations continues de la conception matérielle et logicielle. Malgré les défis qui persistent, l'auteur est optimiste quant à la livraison d'un produit final d'ici 2026.

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