UPD Philips/NXP SJA1000 devices
This commit is contained in:
@@ -1,3 +1,3 @@
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version https://git-lfs.github.com/spec/v1
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version https://git-lfs.github.com/spec/v1
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oid sha256:6e0d6db9d418f7ceefcea06433ab6529ac1e214a6f53f6ed374c88e6dbdd9f3d
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oid sha256:8d9de7967793b6ae4057d3701113f6f5eb633cbdc90120678d2de1cb2086ca33
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size 1362963
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size 1397442
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@@ -35,14 +35,16 @@
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\sisetup{
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\sisetup{
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locale=DE,
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locale=DE,
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exponent-to-prefix=true,
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exponent-to-prefix=true,
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range-independent-prefix=true
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range-independent-prefix=true,
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per-mode=symbol
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}
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}
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\newcommand{\siunitxold}{}
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\newcommand{\siunitxold}{}
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}
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}
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{% old version
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{% old version
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\sisetup{
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\sisetup{
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locale=DE,
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locale=DE,
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exponent-to-prefix=true
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exponent-to-prefix=true,
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||||||
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per-mode=symbol
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}
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}
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\newcommand{\siunitxold}{%
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\newcommand{\siunitxold}{%
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\\Please update your \LaTeX module \textit{siunitx}: The module is older then \siunitxversionfrom
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\\Please update your \LaTeX module \textit{siunitx}: The module is older then \siunitxversionfrom
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@@ -3061,7 +3061,7 @@ Dieser Treiber unterstützt FCoE"=Offload für die QLogic"=Geräte.
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\paragraph{Emulex 10Gbps iSCSI -- BladeEngine 2}$~$\\
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\paragraph{Emulex 10Gbps iSCSI -- BladeEngine 2}$~$\\
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CONFIG\_BE2ISCSI [=m] \textbf{[M]}\\*
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CONFIG\_BE2ISCSI [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber implementiert die iSCSI"=Funktionalität für den Emulex
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Dieser Treiber implementiert die iSCSI"=Funktionalität für den Emulex
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$\qty[per-mode=symbol,per-symbol=\mathrm{p}]{10}{\giga\byte\per\second}$
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$\qty[per-symbol=\mathrm{p}]{10}{\giga\byte\per\second}$
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Speicher"-adapter --\\
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Speicher"-adapter --\\
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\mbox{BladeEngine~2}.
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\mbox{BladeEngine~2}.
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@@ -3324,7 +3324,7 @@ Das Modul wird \texttt{megaraid\_sas} genannt.
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\paragraph{LSI MPT Fusion SAS 3.0 \& SAS 2.0 Device Driver}$~$\\
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\paragraph{LSI MPT Fusion SAS 3.0 \& SAS 2.0 Device Driver}$~$\\
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CONFIG\_SCSI\_MPT3SAS [=m] \textbf{[M]}\\*
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CONFIG\_SCSI\_MPT3SAS [=m] \textbf{[M]}\\*
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This driver supports PCI"=Express SAS $\qty[per-mode=symbol]{12}{\giga\bit\per\second}$
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This driver supports PCI"=Express SAS $\qty{12}{\giga\bit\per\second}$
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Host Adapters.
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Host Adapters.
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\subparagraph{LSI MPT Fusion SAS 2.0 Max number of SG Entries (16 -- 256)}$~$\\
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\subparagraph{LSI MPT Fusion SAS 2.0 Max number of SG Entries (16 -- 256)}$~$\\
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@@ -3461,7 +3461,7 @@ Das Modul wird \texttt{fdomain\_pci} heißen.
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\paragraph{Intel(R) C600 Series Chipset SAS Controller}$~$\\
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\paragraph{Intel(R) C600 Series Chipset SAS Controller}$~$\\
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CONFIG\_SCSI\_ISCI [=m] \textbf{[M]}\\*
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CONFIG\_SCSI\_ISCI [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber unterstützt die \qty[per-mode=symbol]{6}{\giga\bit\per\second} SAS"=Fähigkeiten der Speichersteuerungseinheit,
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Dieser Treiber unterstützt die \qty{6}{\giga\bit\per\second} SAS"=Fähigkeiten der Speichersteuerungseinheit,
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die im Chipsatz der Intel(R) C600"=Serie enthalten ist.
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die im Chipsatz der Intel(R) C600"=Serie enthalten ist.
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\paragraph{IBM ServeRAID support}$~$\\
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\paragraph{IBM ServeRAID support}$~$\\
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@@ -5155,8 +5155,7 @@ z.~B. Speedstream~3010 und ENI"=25p. Der Speedstream~3060 wird derzeit nicht unt
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\paragraph{Efficient Networks ENI115P}$~$\\
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\paragraph{Efficient Networks ENI115P}$~$\\
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CONFIG\_ATM\_ENI [=m] \textbf{[M]}\\*
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CONFIG\_ATM\_ENI [=m] \textbf{[M]}\\*
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Treiber für die Efficient Networks ENI155p"=Serie und SMC ATM Power155
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Treiber für die Efficient Networks ENI155p"=Serie und SMC ATM Power155
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\qty[per-mode=symbol%,per-symbol=\mathrm{p}
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\qty{155}{\mega\bit\per\second} ATM"=Adapter.
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]{155}{\mega\bit\per\second} ATM"=Adapter.
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Unterstützt werden sowohl die Versionen mit \qty{512}{\kilo\byte} und
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Unterstützt werden sowohl die Versionen mit \qty{512}{\kilo\byte} und
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\qty{2}{\mega\byte} on"=board RAM
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\qty{2}{\mega\byte} on"=board RAM
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(Efficient nennt sie \glqq C\grqq{} bzw. \glqq S\grqq{}), als auch die FPGA und die ASIC Tonga
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(Efficient nennt sie \glqq C\grqq{} bzw. \glqq S\grqq{}), als auch die FPGA und die ASIC Tonga
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@@ -5187,14 +5186,14 @@ Beachten Sie, dass die Aktivierung vieler verschiedener Burst"=Größen in derse
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Kosten für den Aufbau einer Übertragung erhöhen kann, so dass der resultierende Durchsatz geringer
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Kosten für den Aufbau einer Übertragung erhöhen kann, so dass der resultierende Durchsatz geringer
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ist als bei Verwendung nur der größten verfügbaren Burst"=Größe.
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ist als bei Verwendung nur der größten verfügbaren Burst"=Größe.
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Außerdem führen größere Bursts manchmal zu einem geringeren Durchsatz, z.~B. wurde auf einer
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Außerdem führen größere Bursts manchmal zu einem geringeren Durchsatz, z.~B. wurde auf einer
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Intel 440FX"=Karte ein Rückgang von \qty[per-mode=symbol]{135}{\mega\bit\per\second} auf
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Intel 440FX"=Karte ein Rückgang von \qty{135}{\mega\bit\per\second} auf
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\qty[per-mode=symbol]{103}{\mega\bit\per\second} beobachtet, als von 8-W- auf 16-W-Bursts
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\qty{103}{\mega\bit\per\second} beobachtet, als von 8-W- auf 16-W-Bursts
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umgestellt wurde.
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umgestellt wurde.
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\paragraph{IDT~77201 (NICStAR) (ForeRunnerLE)}$~$\\
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\paragraph{IDT~77201 (NICStAR) (ForeRunnerLE)}$~$\\
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CONFIG\_ATM\_NICSTAR [=m] \textbf{[M]}\\*
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CONFIG\_ATM\_NICSTAR [=m] \textbf{[M]}\\*
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Die NICStAR"=Chipsatzfamilie wird in einer Vielzahl von ATM-NICs für \num{25} und
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Die NICStAR"=Chipsatzfamilie wird in einer Vielzahl von ATM-NICs für \num{25} und
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\qty[per-mode=symbol]{155}{\mega\bit\per\second} verwendet, darunter IDT"=Karten und die
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\qty{155}{\mega\bit\per\second} verwendet, darunter IDT"=Karten und die
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Fore ForeRunnerLE"=Serie. Sagen Sie Y, wenn Sie eine dieser Karten haben.
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Fore ForeRunnerLE"=Serie. Sagen Sie Y, wenn Sie eine dieser Karten haben.
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Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird \texttt{nicstar}
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Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul wird \texttt{nicstar}
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heißen.
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heißen.
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@@ -5202,7 +5201,7 @@ heißen.
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\subparagraph{Use suni PHY driver (155Mbps)}$~$\\
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\subparagraph{Use suni PHY driver (155Mbps)}$~$\\
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CONFIG\_ATM\_NICSTAR\_USE\_SUNI [=n] \textbf{[~]}\\*
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CONFIG\_ATM\_NICSTAR\_USE\_SUNI [=n] \textbf{[~]}\\*
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Unterstützung für S-UNI und kompatible PHYsical-Layer"=Chips. Diese sind in den meisten
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Unterstützung für S-UNI und kompatible PHYsical-Layer"=Chips. Diese sind in den meisten
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\qty[per-mode=symbol]{155}{\mega\bit\per\second} NICStAR"=basierten ATM"=Karten zu finden,
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\qty{155}{\mega\bit\per\second} NICStAR"=basierten ATM"=Karten zu finden,
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insbesondere in den ForeRunner LE155"=Karten. Dieser Treiber erkennt das Entfernen und
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insbesondere in den ForeRunner LE155"=Karten. Dieser Treiber erkennt das Entfernen und
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Wiedereinstecken von Kabeln und liefert einige Statistiken. Dieser Treiber kann nicht
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Wiedereinstecken von Kabeln und liefert einige Statistiken. Dieser Treiber kann nicht
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entfernt werden, wenn er als Modul kompiliert wurde. Wenn Sie diese Fähigkeit benötigen,
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entfernt werden, wenn er als Modul kompiliert wurde. Wenn Sie diese Fähigkeit benötigen,
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@@ -5215,7 +5214,7 @@ Unterstützung für den PHYsical Layer Chip in ForeRunner LE25"=Karten. Zusätzl
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des Entfernens/Wiedereinsetzens des Kabels ermöglicht dieser Treiber die Steuerung des
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des Entfernens/Wiedereinsetzens des Kabels ermöglicht dieser Treiber die Steuerung des
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Loopback"=Modus des Chips über eine spezielle IOCTL.
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Loopback"=Modus des Chips über eine spezielle IOCTL.
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Dieser Treiber ist für die ordnungsgemäße Handhabung von vorübergehendem Trägerverlust
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Dieser Treiber ist für die ordnungsgemäße Handhabung von vorübergehendem Trägerverlust
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erforderlich. Wenn Sie also eine \qty[per-mode=symbol]{25}{\mega\bit\per\second}
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erforderlich. Wenn Sie also eine \qty{25}{\mega\bit\per\second}
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NICStAR"=basierte ATM"=Karte haben, müssen Sie Y sagen.
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NICStAR"=basierte ATM"=Karte haben, müssen Sie Y sagen.
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\paragraph{IDT~77252 (NICStAR II)}$~$\\
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\paragraph{IDT~77252 (NICStAR II)}$~$\\
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@@ -5525,8 +5524,8 @@ heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.
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\subparagraph{3c590/3c900 series (592/595/597) \dq Vortex/Boomerang\dq{} support}\mbox{}\\
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\subparagraph{3c590/3c900 series (592/595/597) \dq Vortex/Boomerang\dq{} support}\mbox{}\\
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CONFIG\_VORTEX [=m] \textbf{[M]}\\*
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CONFIG\_VORTEX [=m] \textbf{[M]}\\*
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Diese Option ermöglicht die Treiberunterstützung für eine große Anzahl von
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Diese Option ermöglicht die Treiberunterstützung für eine große Anzahl von
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\qty[per-mode=symbol]{10}{\mega\bit\per\second} und
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\qty{10}{\mega\bit\per\second} und
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\num{10}/\qty[per-mode=symbol]{100}{\mega\bit\per\second} EISA-, PCI- und
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\num{10}/\qty{100}{\mega\bit\per\second} EISA-, PCI- und
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Cardbus"=3Com"=Netzwerkkarten:\\[.5em]
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Cardbus"=3Com"=Netzwerkkarten:\\[.5em]
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\texttt{
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\texttt{
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\begin{tabular}{lll}
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\begin{tabular}{lll}
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@@ -7081,7 +7080,7 @@ Wenn Sie Y sagen, werden Sie in den folgenden Fragen nach Ihrer spezifischen Kar
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\paragraph{OpenCores 10/100 Mbps Ethernet MAC support}\mbox{}\\
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\paragraph{OpenCores 10/100 Mbps Ethernet MAC support}\mbox{}\\
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CONFIG\_ETHOC [=m] \textbf{[M]}\\*
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CONFIG\_ETHOC [=m] \textbf{[M]}\\*
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Sagen Sie hier Y, wenn Sie den OpenCores \num{10}/\qty[per-mode=symbol]{100}{\mega\bit\per\second}
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Sagen Sie hier Y, wenn Sie den OpenCores \num{10}/\qty{100}{\mega\bit\per\second}
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Ethernet MAC verwenden wollen.
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Ethernet MAC verwenden wollen.
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\paragraph{Packet Engines devices}\mbox{}\\
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\paragraph{Packet Engines devices}\mbox{}\\
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@@ -7202,8 +7201,8 @@ Wenn Sie Y sagen, werden Sie in den folgenden Fragen nach Ihrer spezifischen Kar
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CONFIG\_QCOM\_EMAC [=m] \textbf{[M]}\\*
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CONFIG\_QCOM\_EMAC [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber unterstützt die Qualcomm Technologies, Inc. Gigabit Ethernet Media Access Controller
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Dieser Treiber unterstützt die Qualcomm Technologies, Inc. Gigabit Ethernet Media Access Controller
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(EMAC). Der Controller unterstützt IEEE~802.3-2002, Halbduplex"=Modus bei
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(EMAC). Der Controller unterstützt IEEE~802.3-2002, Halbduplex"=Modus bei
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\num{10}/\qty[per-mode=symbol]{100}{\mega\bit\per\second}, Vollduplex"=Modus bei
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\num{10}/\qty{100}{\mega\bit\per\second}, Vollduplex"=Modus bei
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\num{10}/\num{100}/\qty[per-mode=symbol]{1000}{\mega\bit\per\second}, Wake On LAN (WOL)
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\num{10}/\num{100}/\qty{1000}{\mega\bit\per\second}, Wake On LAN (WOL)
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für geringen Stromverbrauch,
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für geringen Stromverbrauch,
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Receive"=Side Scaling (RSS) und IEEE~1588-2008 Precision Clock Synchronization Protocol.
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Receive"=Side Scaling (RSS) und IEEE~1588-2008 Precision Clock Synchronization Protocol.
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@@ -7708,6 +7707,601 @@ Hardware"=TCP/IP"=Stack, aber dieser Treiber ist nur auf die MAC- und PHY"=Funkt
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beschränkt, On-Chip"=TCP/IP wird nicht verwendet.
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beschränkt, On-Chip"=TCP/IP wird nicht verwendet.
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Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M:
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Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M:
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Das Modul wird \texttt{w5300} heißen.
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Das Modul wird \texttt{w5300} heißen.
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\subparagraph{WIZnet interface mode (Select interface mode in runtime)
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\texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}\mbox{}\\
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\textit{Für diese Option gibt es keine Hilfe.}
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\subsubparagraph{Direct address bus mode}\mbox{}\\
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CONFIG\_WIZNET\_BUS\_DIRECT [=n] \textbf{[~]}\\*
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Im Direktadressmodus kann das Hostsystem direkt auf alle Register zugreifen,
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nachdem sie dem Memory"=Mapped I/O Space zugeordnet wurden.
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\subsubparagraph{Indirect address bus mode}\mbox{}\\
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CONFIG\_WIZNET\_BUS\_INDIRECT [=n] \textbf{[~]}\\*
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Im indirekten Adressmodus greift das Hostsystem indirekt auf die Register zu, indem es das
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Indirect Mode Address Register und das Indirect Mode Data Register verwendet, die direkt auf
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den Memory"=Mapped I/O Space abgebildet werden.
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\subsubparagraph{Select interface mode in runtime}\mbox{}\\
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CONFIG\_WIZNET\_BUS\_BUS\_ANY [=y] \textbf{[Y]}\\*
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Wenn der Schnittstellenmodus zur Kompilierzeit nicht bekannt ist, kann er zur Laufzeit über
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die Konfiguration der Board-/Plattformressourcen ausgewählt werden.
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Die Leistung kann im Vergleich zum explizit gewählten Busmodus abnehmen.
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\subparagraph{WIZnet W5100/W5200/W5500 Ethernet support for SPI mode}\mbox{}\\
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CONFIG\_WIZNET\_W5100\_SPI [=m] \textbf{[M]}\\*
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Im SPI-Modus greift das Host-System über das SPI-Protokoll (Modus 0) auf dem SPI-Bus auf Register zu.
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Die Leistung sinkt im Vergleich zu anderen Busschnittstellenmodi.
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Im W5100 SPI-Modus ist keine Burst-READ/WRITE"=Verarbeitung vorgesehen.
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Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M:
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das Modul wird \texttt{w5100-spi} genannt.
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\paragraph{Xilinx devices}\mbox{}\\
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CONFIG\_NET\_VENDOR\_XILINX [=y] \textbf{[Y]}\\*
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Wenn Sie eine Netzwerkkarte (Ethernet) haben, die zu dieser Klasse gehört, sagen Sie Y.
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Beachten Sie, dass die Antwort auf diese Frage keine direkten Auswirkungen auf den Kernel hat:
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Wenn Sie N sagen, überspringt der Konfigurator einfach alle Fragen zu Xilinx"=Geräten.
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Wenn Sie Y sagen, werden Sie in den folgenden Fragen nach Ihrer spezifischen Karte gefragt.
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\subparagraph{Xilinx 10/100 Ethernet Lite support}\mbox{}\\
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CONFIG\_XILINX\_EMACLITE [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber unterstützt das 10/100 Ethernet Lite von Xilinx.
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\subparagraph{Xilinx 10/100/1000 AXI Ethernet support}\mbox{}\\
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CONFIG\_XILINX\_AXI\_EMAC [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber unterstützt das 10/100/1000 Ethernet von Xilinx für die AXI-Bus"=Schnittstelle,
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die in Xilinx Virtex FPGAs und Socs verwendet wird.
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\subparagraph{Xilinx LL TEMAC (LocalLink Tri-mode Ethernet MAC) driver}\mbox{}\\
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CONFIG\_XILINX\_LL\_TEMAC [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber unterstützt den Xilinx 10/100/1000 LocalLink TEMAC Kern, der in Xilinx Spartan
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und Virtex FPGAs verwendet wird.
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\paragraph{Xircom devices}\mbox{}\\
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CONFIG\_NET\_VENDOR\_XIRCOM [=y] \textbf{[Y]}\\*
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Wenn Sie eine Netzwerkkarte (Ethernet) haben, die zu dieser Klasse gehört, sagen Sie Y.
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Beachten Sie, dass die Antwort auf diese Frage keine direkte Auswirkung auf den Kernel hat:
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Wenn Sie N sagen, überspringt der Konfigurator einfach alle Fragen zu Xircom"=Karten.
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Wenn Sie Y sagen, werden Sie in den folgenden Fragen nach Ihrer spezifischen Karte gefragt.
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\subparagraph{Xircom 16-bit PCMCIA support}\mbox{}\\
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CONFIG\_PCMCIA\_XIRC2PS [=m] \textbf{[M]}\\*
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Geben Sie hier Y ein, wenn Sie eine Xircom 16-Bit PCMCIA (PC-Card) Ethernet- oder Fast Ethernet"=Karte an Ihren Computer
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anschließen wollen.
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Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M:
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Das Modul wird \texttt{xirc2ps\_cs} heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.
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%15.25.6
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\subsubsection{FDDI driver support}
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CONFIG\_FDDI [=m] \textbf{[M]}\\*
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Fiber Distributed Data Interface (FDDI) ist ein lokales Hochgeschwindigkeitsnetz, das im
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Wesentlichen ein Ersatz für das Hochgeschwindigkeits"=Ethernet ist. FDDI kann über Kupfer
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oder Glasfaser laufen. Wenn Sie an ein solches Netz angeschlossen sind und einen Treiber
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für die FDDI"=Karte in Ihrem Computer benötigen, sagen Sie hier Y (und dann auch Y für den
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Treiber für Ihre FDDI"=Karte, siehe unten). Die meisten Leute werden N sagen.
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\paragraph{Digital DEFTA/DEFEA/DEFPA adapter support}\mbox{}\\
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CONFIG\_DEFXX [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dies ist eine Unterstützung für die DIGITAL"=Serie von TURBOchannel- (DEFTA), EISA- (DEFEA) und PCI- (DEFPA) Controllern,
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die Sie mit einem lokalen FDDI"=Netzwerk verbinden können.
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Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M:
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Das Modul wird \texttt{defxx} heißen. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie N.
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\paragraph{SysKonnect FDDI PCI support}\mbox{}\\
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CONFIG\_SKFP [=m] \textbf{[M]}\\*
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Geben Sie hier Y ein, wenn Sie einen SysKonnect FDDI PCI-Adapter haben.
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Die folgenden Adapter werden von diesem Treiber unterstützt:\\[.5em]
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\texttt{
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- SK-5521 (SK-NET FDDI-UP)\\
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- SK-5522 (SK-NET FDDI-UP DAS)\\
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||||||
|
- SK-5541 (SK-NET FDDI-FP)\\
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||||||
|
- SK-5543 (SK-NET FDDI-LP)\\
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||||||
|
- SK-5544 (SK-NET FDDI-LP DAS)\\
|
||||||
|
- SK-5821 (SK-NET FDDI-UP64)\\
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||||||
|
- SK-5822 (SK-NET FDDI-UP64 DAS)\\
|
||||||
|
- SK-5841 (SK-NET FDDI-FP64)\\
|
||||||
|
- SK-5843 (SK-NET FDDI-LP64)\\
|
||||||
|
- SK-5844 (SK-NET FDDI-LP64 DAS)\\
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||||||
|
- Netelligent 100 FDDI DAS Glasfaser SC\\
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||||||
|
- Netelligent 100 FDDI SAS Glasfaser SC\\
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||||||
|
- Netelligent 100 FDDI DAS UTP\\
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||||||
|
- Netelligent 100 FDDI SAS UTP\\
|
||||||
|
- Netelligent 100 FDDI SAS Fibre MIC}\\[.5em]
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||||||
|
Lesen Sie $<$file:Documentation/networking/device\_drivers/fddi/skfp.rst$>$
|
||||||
|
für Informationen über den Treiber.
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|
Fragen zu diesem Treiber richten Sie bitte an: $<$linux@syskonnect.de$>$
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|
Um diesen Treiber als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: Das Modul heißt dann \texttt{skfp}.
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|
Dies wird empfohlen.
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\subsubsection{HIPPI driver support}
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CONFIG\_HIPPI [=n] \textbf{[~]}\\*
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HIgh Performance Parallel Interface (HIPPI) ist ein \qty{800}{\mega\bit\per\second} und
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\qty{1600}{\mega\bit\per\second} Dual-Simplex"=Switching- oder Punkt"=zu"=Punkt"=Netzwerk.
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HIPPI kann über Kupfer (\qty{25}{\meter}) oder Glasfaser (\qty{300}{\meter} bei Multimode oder \qty{10}{\kilo\meter}
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bei Singlemode) laufen.
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|
HIPPI"=Netze werden häufig für Cluster und für die Verbindung mit Supercomputern verwendet.
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Wenn Sie an ein HIPPI"=Netzwerk angeschlossen sind und eine HIPPI"=Netzwerkkarte in Ihrem Computer haben, die Sie
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unter Linux verwenden möchten, geben Sie hier Y an (Sie müssen auch daran denken, den Treiber für Ihre
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HIPPI"=Karte unten zu aktivieren). Die meisten Leute werden hier N sagen.
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\subsubsection{General Instruments Surfboard 1000}
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CONFIG\_NET\_SB1000 [=m] \textbf{[~]}\\*
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Dies ist ein Treiber für das interne Kabelmodem SURFboard 1000 von General Instrument
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(auch bekannt als NextLevel). Dabei handelt es sich um eine ISA-Karte, die von einer Reihe von
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Kabelfernsehgesellschaften verwendet wird, um einen Kabelmodemzugang zu ermöglichen. Es handelt sich um ein reines
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Downstream"=Kabelmodem, d.~h. die Upstream"=Netzverbindung wird von Ihrem normalen Telefonmodem bereitgestellt.
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Zur Zeit wird dieser Treiber nur als Modul kompiliert, also sagen Sie hier M, wenn Sie diese Karte haben. Das Modul
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wird \texttt{sb1000} heißen.\\
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Lesen Sie dann $<$file:Documentation/networking/device\_drivers/cable/sb1000.rst$>$, um zu
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erfahren, wie Sie dieses Modul verwenden können, da es spezielle ppp"=Skripte für den Aufbau einer Verbindung
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benötigt. Weitere Dokumentation und die notwendigen Skripte finden Sie unter:\\
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\url{http://www.jacksonville.net/~fventuri/}\\
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\url{http://home.adelphia.net/~siglercm/sb1000.html}\\
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\url{http://linuxpower.cx/~cable/}\\
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Wenn Sie diese Karte nicht haben, sagen Sie natürlich N.
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\\\begin{scriptsize}
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Im Notebook ist diese Karte nicht verbaut.
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\end{scriptsize}
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\subsubsection{PHY Device support and infrastructure \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}
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CONFIG\_PHYLIB [=m] \textbf{[M]}\\*
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Ethernet"=Controller sind in der Regel an PHY"=Geräte angeschlossen.
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Diese Option bietet eine Infrastruktur für die Verwaltung von PHY"=Geräten.
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\paragraph{Support LED triggers for tracking link state}\mbox{}\\
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CONFIG\_LED\_TRIGGER\_PHY [=y] \textbf{[M]}\\*
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Fügt Unterstützung für eine Reihe von LED-Trigger"=Ereignissen pro PHY hinzu. Eine Änderung des Verbindungsstatus löst
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die Ereignisse aus, damit sie von einem LED"=Treiber genutzt werden können. Es gibt Trigger für jede derzeit vom PHY
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unterstützte Link"=Geschwindigkeit und auch einen gemeinsamen \glqq Link\grqq{}"=Trigger als logisches Oder aller
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Link"=Geschwindigkeiten.
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Alle diese Trigger sind nach folgendem Muster benannt:\\
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\texttt{$<$mii bus id$>$:$<$phy$>$:$<$speed$>$}\\
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Dabei hat die Geschwindigkeit die Form:\\
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$<$Speed in Megabit$>$Mbps ODER $<$Speed in Gigabit$>$Gbps ODER Link für jede dem PHY bekannte Geschwindigkeit.
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\paragraph{MDIO Bus/PHY emulation with fixed speed/link PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_FIXED\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Fügt den \glqq festen\grqq{} MDIO-Bus der Plattform hinzu, um die Karten abzudecken, die PHYs verwenden,
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die nicht mit dem echten MDIO"=Bus verbunden sind.\\
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Derzeit getestet mit mpc866ads und mpc8349e-mitx.
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\paragraph{SFP cage support}\mbox{}\\
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CONFIG\_SFP [=m] \textbf{[M]}\\*
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\textit{Für diese Option gibt es keine Hilfe.}
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\paragraph*{*** MII PHY device drivers ***}\mbox{}\\
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\textit{(MII PHY-Gerätetreiber)}%\\*
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\paragraph{AMD and Altima PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_AMD\_PHY \colorbox{yellow!80}{[=m] \textbf{[~]}}\\*
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Unterstützt werden derzeit der AMD am79c874 und der Altima AC101L.
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\\\begin{scriptsize}
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Beide sind nur \num{10}/\qty{100}{\mega\bit\per\second} schnelle PHYs, im Notebook nicht verbaut.
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\end{scriptsize}
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\paragraph{Analog Devices Industrial Ethernet PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_ADIN\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Fügt Unterstützung für die Industrial Ethernet PHYs von Analog Devices hinzu.
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Unterstützt derzeit die:\\[.5em]
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- ADIN1200 - Robuster, industrieller, stromsparender 10/100 Ethernet PHY\\
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- ADIN1300 - Robust, industriell, geringe Latenz 10/100/1000 Gigabit Ethernet PHY
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\paragraph{Analog Devices Industrial Ethernet T1L PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_ADIN1100\_PHY \colorbox{yellow!80}{[=m] \textbf{[~]}}\\*
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Fügt Unterstützung für die Analog Devices Industrial T1L Ethernet PHYs hinzu.
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Unterstützt derzeit die:\\[.5em]
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- ADIN1100 - Robuster, industrieller, stromsparender 10BASE-T1L Ethernet PHY
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\\\begin{scriptsize}
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Ein nur \qty{10}{\mega\bit\per\second} schneller PHY, im Notebook nicht verbaut.
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\end{scriptsize}
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\paragraph{Aquantia PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_AQUANTIA\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit die Aquantia AQ1202, AQ2104, AQR105, AQR405
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\paragraph{Asix PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_AX88796B\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Derzeit wird der PHY von Asix Electronics im X-Surf 100 AX88796B"=Gehäuse unterstützt.
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\paragraph{Broadcom 54XX PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_BROADCOM\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Derzeit werden die PHYs
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BCM5411, BCM5421, BCM5461, BCM54616S, BCM5464, BCM5481,\\
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BCM54810 und BCM5482 unterstützt.
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\paragraph{Broadcom BCM54140 PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_BCM54140\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützung des Broadcom BCM54140 Quad SGMII/QSGMII PHY.
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Dieser Treiber unterstützt auch die Hardware"=Überwachung dieses PHY und stellt Spannungs-
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und Temperatursensoren zur Verfügung.
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\paragraph{Broadcom 7xxx SOCs internal PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_BCM7XXX\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit die BCM7366, BCM7439, BCM7445 sowie die
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\qty{40}{\nano\meter} und \qty{65}{\nano\meter} Generation der BCM7xxx Set Top Box SoCs.
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\paragraph{Broadcom BCM84881 PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_BCM84881\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützung des Broadcom BCM84881 PHY.
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\paragraph{Broadcom BCM8706 and BCM8727 PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_BCM87XX\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit die 10G-Ethernet-PHYs BCM8706 und BCM8727.
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\paragraph{Cicada PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_CICADA\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit den cis8204
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\paragraph{Cortina EDC CDR 10G Ethernet PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_CORTINA\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit den CS4340 phy.
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\paragraph{Davicom PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_DAVICOM\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit dm9161e und dm9131.
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\paragraph{ICPlus PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_ICPLUS\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit die IP175C und IP1001 PHYs.
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\paragraph{Intel LXT PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_LXT\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit den lxt970, lxt971.
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\paragraph{Intel XWAY PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_INTEL\_XWAY\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt die Intel XWAY (früher Lantiq) 11G und 22E PHYs. Diese PHYs sind als eigenständige
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Chips unter den Namen
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PEF 7061, PEF 7071 und PEF 7072 bezeichnet oder in die Intel SoCs xRX200, xRX300, xRX330,
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xRX350 und xRX550 integriert.
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\paragraph{LSI ET1011C PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_LSI\_ET1011C\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt den LSI ET1011C PHY.
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\paragraph{Marvell Alaska PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MARVELL\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Derzeit gibt es einen Treiber für den 88E1XXX.
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\paragraph{Marvell Alaska 10Gbit PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MARVELL\_10G\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützung für den Marvell Alaska MV88X3310 und kompatible PHYs.
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\paragraph{Marvell 88Q2XXX PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MARVELL\_88Q2XXX\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützung für die Marvell 88Q2XXX 100/1000BASE-T1 Automotive Ethernet PHYs.
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\paragraph{Marvell 88X2222 PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MARVELL\_88X2222\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützung für den Marvell 88X2222 Dual-Port Multi-Speed Ethernet Transceiver.
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\paragraph{Maxlinear Ethernet PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MAXLINEAR\_GPHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützung für die Maxlinear GPY115, GPY211, GPY212, GPY215, GPY241, GPY245 PHYs.
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\paragraph{MediaTek Gigabit Ethernet PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MAXLINEAR\_GPHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt die MediaTek Gigabit Ethernet PHYs.
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\paragraph{Micrel PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MICREL\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt die PHYs KSZ9021, VSC8201, KS8001.
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\paragraph{Microchip 10BASE-T1S Ethernet PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MICROCHIP\_T1S\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit die internen PHYs LAN8670/1/2 Rev.B1 und LAN8650/1 Rev.B0.
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\paragraph{Microchip PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MICROCHIP\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt die LAN88XX PHYs.
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\paragraph{Microchip T1 PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MICROCHIP\_T1\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt die LAN87XX PHYs.
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\paragraph{Microsemi PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MICROSEMI\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit VSC8514, VSC8530, VSC8531, VSC8540 und VSC8541 PHYs.
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\paragraph{Motorcomm PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_MOTORCOMM\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Aktiviert die Unterstützung für Motorcomm"=Netzwerk"=PHYs.
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Unterstützt derzeit YT85xx Gigabit Ethernet PHYs.
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\paragraph{National Semiconductor PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_NATIONAL\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit den DP83865 PHY.
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\paragraph{NXP 100BASE-TX PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_NXP\_CBTX\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützung des 100BASE-TX PHY, der in die SJA1110 Automotive Switch Familie integriert ist.
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\paragraph{NXP C45 TJA11XX PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_NXP\_C45\_TJA11XX\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Aktivieren Sie die Unterstützung für NXP C45 TJA11XX PHYs.
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Unterstützt derzeit die PHYs TJA1103 und TJA1120.
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\paragraph{NXP TJA11xx PHYs support}\mbox{}\\
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CONFIG\_NXP\_TJA11XX\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit die NXP TJA1100 und TJA1101 PHY.
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\paragraph{Onsemi 10BASE-T1S Ethernet PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_NCN26000\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Fügt Unterstützung für den onsemi 10BASE-T1S Ethernet PHY hinzu.\\
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Unterstützt derzeit den NCN26000 10BASE-T1S Industrial PHY mit MII-Schnittstelle.
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\paragraph{Qualcomm Atheros AR803X PHYs and QCA833x PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_AT803X\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit die Modelle AR8030, AR8031, AR8033, AR8035 und den
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internen QCA8337 (Internal qca8k PHY).
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\paragraph{Quality Semiconductor PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_QSEMI\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit den qs6612.
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\paragraph{Realtek PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_REALTEK\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt den Realtek 821x PHY.
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\paragraph{Renesas PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_RENESAS\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt die Renesas PHYs uPD60620 und uPD60620A.
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\paragraph{Rockchip Ethernet PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_ROCKCHIP\_PHY [=n] \textbf{[~]}\\*
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Unterstützt derzeit den integrierten Ethernet PHY.
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\paragraph{SMSC PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_SMSC\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit die PHYs LAN83C185, LAN8187 und LAN8700.
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\paragraph{STMicroelectronics STe10Xp PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_STE10XP [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dies ist der Treiber für die STe100p und STe101p PHYs.
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\paragraph{Teranetics PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_TERANETICS\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit den Teranetics TN2020.
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\paragraph{Texas Instruments DP83822/825/826 PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_DP83822\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt die DP83822, DP83825I, DP83825CM, DP83825CS, DP83825S, DP83826C und DP83826NC PHYs.
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\paragraph{Texas Instruments DP83TC811 PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_DP83T811\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt den DP83TC811 PHY.
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\paragraph{Texas Instruments DP83848 PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_DP83848\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt den DP83848 PHY.
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\paragraph{Texas Instruments DP83867 Gigabit PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_DP83867\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit den DP83867 PHY.
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\paragraph{Texas Instruments DP83869 Gigabit PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_DP83869\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit den DP83869 PHY. Dieser PHY unterstützt Kupfer- und Glasfaserverbindungen.
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\paragraph{Texas Instruments DP83TD510 Ethernet 10Base-T1L PHY}\mbox{}\\
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CONFIG\_DP83TD510\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützung für den DP83TD510 Ethernet 10Base-T1L PHY. Dieser PHY unterstützt eine
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10M Single Pair Ethernet Verbindung für bis zu 1000 Meter Kabel.
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\paragraph{Vitesse PHYs}\mbox{}\\
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CONFIG\_VITESSE\_PHY [=m] \textbf{[M]}\\*
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Unterstützt derzeit den vsc8244.
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\paragraph{Xilinx GMII2RGMII converter driver}\mbox{}\\
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CONFIG\_XILINX\_GMII2RGMII [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber unterstützt den xilinx GMII to RGMII IP-Core und stellt das Reduced Gigabit
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Media Independent Interface (RGMII) zwischen physikalischen Ethernet"=Mediengeräten und dem
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Gigabit Ethernet Controller bereit.
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\subsubsection{Micrel KS8995MA 5-ports 10/100 managed Ethernet switch}
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CONFIG\_MICREL\_KS8995MA [=m] \textbf{[M]}\\*
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\textit{Für diese Option gibt es keine Hilfe.}
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\subsubsection{Ethernet Power Sourcing Equipment Support \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}
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CONFIG\_PSE\_CONTROLLER [=y] \textbf{[Y]}\\*
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Unterstützung für allgemeine Stromversorgungsgeräte (Power Sourcing Equipment Controller).
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Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie Nein.
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\paragraph{Regulator based PSE controller}
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CONFIG\_PSE\_REGULATOR [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieses Modul bietet Unterstützung für einfache reglerbasierte Ethernet"=Stromversorgungsanlagen
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ohne automatische Klassifizierungsunterstützung. Zum Beispiel für die grundlegende
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Implementierung der PoDL (802.3bu) Spezifikation.
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%15.25.12
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\subsubsection{CAN Device Drivers \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}
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CONFIG\_CAN\_DEV [=m] \textbf{[M]}\\*
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Das Controller Area Network (CAN) ist ein serielles Kommunikationsprotokoll mit einer
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Übertragungsrate von bis zu \qty{1}{\mega\bit\per\second} für die ursprüngliche Version
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(jetzt als klassisches CAN bekannt) und bis zu \qty{8}{\mega\bit\per\second} für das
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neuere CAN mit flexibler Datenrate (CAN-FD). Ursprünglich war der CAN-Bus hauptsächlich
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für die Automobilindustrie gedacht, wird aber inzwischen auch in der Schifffahrt (NMEA2000),
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in der Industrie und in der Medizintechnik eingesetzt. Weitere Informationen über die
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CAN"=Netzwerkprotokollfamilie PF\_CAN sind in $<$Documentation/networking/can.rst$>$ enthalten.
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Dieser Abschnitt enthält alle CAN(-FD)"=Gerätetreiber, auch die virtuellen. Wenn Sie solche
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Geräte besitzen oder vorhaben, die virtuellen CAN"=Schnittstellen zur Entwicklung von
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Anwendungen zu verwenden, geben Sie hier Y an.
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Um als Modul zu kompilieren, wählen Sie hier M: das Modul wird \texttt{can-dev} genannt.
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\paragraph{Virtual Local CAN Interface (vcan)}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_VCAN [=m] \textbf{[M]}\\*
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Ähnlich wie die Netzwerk-Loopback-Geräte bietet vcan eine virtuelle lokale CAN"=Schnittstelle.
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Dieser Treiber kann auch als Modul gebaut werden.
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In diesem Fall wird das Modul \texttt{vcan} genannt.
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\paragraph{Virtual CAN Tunnel (vxcan)}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_VXCAN [=m] \textbf{[M]}\\*
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Ähnlich wie der virtuelle Ethernettreiber veth implementiert vxcan einen lokalen CAN"=Verkehrstunnel
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zwischen zwei virtuellen CAN"=Netzwerkgeräten.
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Beim Erstellen eines vxcan werden zwei vxcan"=Geräte als Paar erstellt.
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Wenn ein Ende das Paket empfängt, erscheint es auf seinem Paar und umgekehrt.
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Der vxcan kann für die namenraumübergreifende Kommunikation verwendet werden.
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Im Gegensatz zu vcan Loopback"=Geräten leitet der vxcan nur CAN"=Frames an sein Paar weiter und
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bietet *kein* lokales Echo der gesendeten CAN"=Frames. Um ein potentielles Echo in af\_can.c
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zu deaktivieren, kündigt der vxcan-Treiber IFF\_ECHO in den Interface"=Flags an. Um einen
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sauberen Start in jedem Namespace zu haben, wird der CAN GW hop counter auf Null gesetzt.
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Dieser Treiber kann auch als Modul gebaut werden. Wenn dies der Fall ist, wird das Modul
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\texttt{vxcan} genannt.
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\paragraph{CAN device drivers with Netlink support}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_NETLINK [=y] \textbf{[Y]}\\*
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Aktiviert den gemeinsamen Rahmen für CAN-Gerätetreiber. Dies ist die Standardbibliothek und
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bietet Funktionen für die Netlink"=Schnittstelle wie Bittiming"=Validierung, Unterstützung von
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CAN"=Fehlerzuständen, Geräteneustart und andere.
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Die zusätzlichen Funktionen, die mit dieser Option ausgewählt werden, werden dem can-dev"=Modul
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hinzugefügt.
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Dies wird von allen Plattform- und Hardware"=CAN"=Treibern benötigt. Wenn Sie planen, solche
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Geräte zu verwenden, oder wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.
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\subparagraph{CAN bit-timing calculation}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_CALC\_BITTIMING [=y] \textbf{[Y]}\\*
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Wenn diese Option aktiviert ist, werden die CAN"=Bit"=Timing"=Parameter für die über das
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Netlink"=Argument \glqq bitrate\grqq{} angegebene Bitrate berechnet, wenn das Gerät gestartet wird.
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Dies funktioniert gut für die gängigsten CAN"=Controller mit Standard"=Bitraten, kann aber bei
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exotischen Bitraten oder CAN"=Quelltaktfrequenzen fehlschlagen. Die Deaktivierung spart etwas Platz,
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aber dann müssen die Bit"=Timing"=Parameter direkt mit den Netlink"=Argumenten
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\glqq tq\grqq{}, \glqq prop\_seg\grqq{}, \glqq phase\_seg1\grqq{}, \glqq phase\_seg2\grqq{}
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und \glqq sjw\grqq{} angegeben werden.
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Die zusätzlichen Funktionen, die mit dieser Option ausgewählt werden, werden dem can-dev"=Modul
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hinzugefügt. Wenn Sie unsicher sind, sagen Sie Y.
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\subparagraph{Serial / USB serial ELM327 based OBD-II Interfaces (can327)}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_CAN327 [=m] \textbf{[M]}\\*
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CAN-Treiber für verschiedene \glqq low cost\grqq{} OBD-II-Schnittstellen auf der Basis des
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ELM327 OBD-II"=Interpreter"=Chips.
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Dies ist ein Best"=Effort"=Treiber -- die ELM327"=Schnittstelle wurde nie für die Verwendung als
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eigenständige CAN"=Schnittstelle entwickelt. Sie kann jedoch für einfache Anfrage"=Antwort"=Protokolle
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(wie OBD II) und zur Überwachung von Broadcast"=Nachrichten auf einem Bus (z.~B. in einem Fahrzeug)
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verwendet werden.
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Informationen zur Verwendung der Schnittstelle finden Sie in der Dokumentation:
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Dokumentation/networking/device\_drivers/can/can327.rst
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Wenn dieser Treiber als Modul gebaut wird, wird er \texttt{can327} genannt.
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\subparagraph{Janz VMOD-ICAN3 Intelligent CAN controller}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_JANZ\_ICAN3 [=m] \textbf{[M]}\\*
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Treiber für Janz VMOD-ICAN3 Intelligentes CAN"=Controllermodul, das an eine MODULbus"=Trägerkarte
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angeschlossen wird.
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Dieser Treiber kann auch als Modul gebaut werden. In diesem Fall wird das Modul
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\texttt{janz-ican3.ko} genannt.
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\subparagraph{Kvaser PCIe FD cards}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_KVASER\_PCIEFD [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dies ist ein Treiber für die Kvaser PCI Express CAN FD Familie.
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\\Unterstützte Geräte:\\[.5em]
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\texttt{
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Kvaser PCIEcan 4xHS\\
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Kvaser PCIEcan 2xHS v2\\
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Kvaser PCIEcan HS v2\\
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Kvaser PCIEcan 1xCAN v3\\
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Kvaser PCIEcan 2xCAN v3\\
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Kvaser PCIEcan 4xCAN v2\\
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Kvaser Mini-PCI-Express HS v2\\
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Kvaser Mini-PCI-Express 2xHS v2\\
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Kvaser Mini PCIEcan 1xCAN v3\\
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Kvaser Mini-PCI-Express 2xCAN v3
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}
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\subparagraph{Serial / USB serial CAN Adaptors (slcan)}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_SLCAN [=m] \textbf{[M]}\\*
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CAN-Treiber für mehrere \glq low cost\grq{} CAN"=Schnittstellen, die über serielle Leitungen oder
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über USB"=zu"=Seriell"=Adapter mit dem LAWICEL"=ASCII"=Protokoll angeschlossen sind. Der Treiber
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implementiert die tty Linediscipline N\_SLCAN.
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Da nur das Senden und Empfangen von CAN"=Frames implementiert ist, sollte dieser Treiber mit der
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(seriellen/USB) CAN"=Hardware von arbeiten:\\
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\url{www.canusb.com}~/ \url{www.can232.com}~/ \url{www.mictronics.de}~/ \url{www.canhack.de}\\
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Userspace"=Tools zum Anhängen der SLCAN"=Zeilendisziplin (slcan\_attach, slcand) finden sich in
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den can-utils im linux-can Projekt, siehe
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\url{https://github.com/linux-can/can-utils} für Details.
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Der slcan-Treiber unterstützt standardmäßig bis zu 10~CAN"=Netdevices, was mit der Moduloption
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\texttt{maxdev=xx} geändert werden kann. Dieser Treiber kann auch als Modul gebaut werden.
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In diesem Fall wird das Modul \texttt{slcan} genannt.
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\subparagraph{Bosch C\_CAN/D\_CAN devices \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}\mbox{}\\
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CONFIG\_C\_CAN [=m] \textbf{[M]}\\*
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\textit{Für diese Option gibt es keine Hilfe.}
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\subsubparagraph{Generic Platform Bus based C\_CAN/D\_CAN driver}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_C\_CAN\_PLATFORM [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber unterstützt die C\_CAN/D\_CAN-Chips, die an den \glqq Plattform-Bus\grqq{}
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(Linux"=Abstraktion für direkt an den Prozessor angeschlossene Geräte) angeschlossen sind,
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der auf verschiedenen Boards von ST Microelectronics (\url{http://www.st.com}) wie den
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SPEAr1310- und SPEAr320"=Evaluierungsboards und TI (\url{www.ti.com}) Boards wie am335x,
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dm814x, dm813x und dm811x zu finden ist.
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\subsubparagraph{Generic PCI Bus based C\_CAN/D\_CAN driver}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_C\_CAN\_PCI [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber bietet Unterstützung für C\_CAN/D\_CAN-Chips, die an den PCI"=Bus angeschlossen
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sind. Z.~B. für die C\_CAN"=Controller"=IP im Intel Atom E6xx Serie IOH (auch bekannt als
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EG20T `PCH CAN').
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\subparagraph{Bosch CC770 and Intel AN82527 devices \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_CC770 [=m] \textbf{[M]}\\*
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\textit{Für diese Option gibt es keine Hilfe.}
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\subsubparagraph{ISA Bus based legacy CC770 driver}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_CC770\_ISA [=n] \textbf{[~]}\\*
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Dieser Treiber fügt Legacy"=Unterstützung für CC770- und AN82527"=Chips hinzu, die mit dem
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ISA"=Bus über I/O-Port, Memory"=Mapped oder indirekten Zugriff verbunden sind.
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\subsubparagraph{Generic Platform Bus based CC770 driver}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_CC770\_PLATFORM [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber unterstützt die CC770- und AN82527"=Chips, die an den \glqq Plattformbus\grqq{}
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angeschlossen sind (Linux"=Abstraktion für direkt an den Prozessor angeschlossene Geräte).
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\subparagraph{CTU CAN-FD IP core PCI/PCIe driver}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_CTUCANFD\_PCI [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber bietet PCI/PCIe"=Unterstützung für den CTU CAN-FD IP"=Kern.
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Das Projekt mit dem FPGA"=Design für das Intel EP4CGX15 basierte DB4CGX15 PCIe Board mit dem
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von PiKRON.com entwickelten Transceiver Riser Shield ist unter
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\url{https://gitlab.fel.cvut.cz/canbus/pcie-ctucanfd} verfügbar.
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\subparagraph{IFI CAN\_FD IP}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_IFI\_CANFD [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber bietet Unterstützung für den I/F/I CAN\_FD Soft-IP-Block, der mit dem
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\glqq Plattformbus\grqq{} (Linux-Abstraktion für direkt an den Prozessor angeschlossene Geräte)
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verbunden ist. Der CAN\_FD wird meist in einem FPGA oder CPLD synthetisiert.
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\subparagraph{Bosch M\_CAN support \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_CC770 [=m] \textbf{[M]}\\*
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Geben Sie hier Y an, wenn Sie Unterstützung für das Bosch M\_CAN Controller Framework wünschen.
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Dies ist die übliche Unterstützung für Geräte, die die Bosch M\_CAN IP einbetten.
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\subsubparagraph{Generic PCI Bus based M\_CAN driver}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_M\_CAN\_PCI [=m] \textbf{[M]}\\*
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Geben Sie hier Y an, wenn Sie den Bosch M\_CAN-Controller unterstützen wollen, der an den
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pci-Bus angeschlossen ist.
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\subsubparagraph{Bosch M\_CAN support for io-mapped devices}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_M\_CAN\_PLATFORM [=m] \textbf{[M]}\\*
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Geben Sie hier Y an, wenn Sie Unterstützung für den IO Mapped Bosch M\_CAN Controller wünschen.
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Diese Unterstützung gilt für Geräte, bei denen die Bosch M\_CAN-Controller-IP in das Gerät
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eingebettet ist und die IP dem Prozessor zugeordnet ist.
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\subsubparagraph{TCAN4X5X M\_CAN device}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_M\_CAN\_TCAN4X5X [=m] \textbf{[M]}\\*
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Geben Sie hier Y an, wenn Sie Unterstützung für den Texas Instruments TCAN4x5x M\_CAN"=Controller
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wünschen. Dieses Gerät ist ein Peripheriegerät, das den SPI-Bus zur Kommunikation verwendet.
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\subparagraph{PEAK-System PCAN-PCIe FD cards}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_PEAK\_PCIEFD [=m] \textbf{[M]}\\*
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Dieser Treiber bietet Unterstützung für die PEAK-System PCI Express FD CAN-FD Kartenfamilie.
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Diese Karten mit 1x oder 2x CAN-FD Kanälen bieten sowohl CAN~2.0 a/b als auch CAN-FD Zugriff
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auf den CAN-Bus. Neben der nominalen Bitrate von bis zu \qty{1}{\mega\bit\per\second}
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können die Datenbytes von CAN-FD-Frames mit bis zu \qty{12}{\mega\bit\per\second} übertragen werden.
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Eine galvanische Trennung der CAN-Ports schützt die Elektronik der Karte und des jeweiligen
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Rechners vor Störungen von bis zu \qty{500}{Volt}. Die PCAN-PCI Express FD kann bei
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Umgebungstemperaturen im Bereich von \qtyrange{-40}{+85}{\celsius} betrieben werden.
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\subparagraph{Philips/NXP SJA1000 devices \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}}\mbox{}\\
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CONFIG\_CAN\_SJA1000 [=m] \textbf{[M]}\\*
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\textit{Für diese Option gibt es keine Hilfe.}
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%%
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%%
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%% \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}
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%% \texorpdfstring{$\rightarrow$}{->}
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%% \textit{Für diese Option gibt es keine Hilfe.}
|
%% \textit{Für diese Option gibt es keine Hilfe.}
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@@ -7715,6 +8309,3 @@ Das Modul wird \texttt{w5300} heißen.
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%% \\\begin{scriptsize}
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%% \\\begin{scriptsize}
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%% Im Notebook ist kein Zeit-Aufzeichner DS1682 verbaut.
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%% Im Notebook ist kein Zeit-Aufzeichner DS1682 verbaut.
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%% \end{scriptsize}
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%% \end{scriptsize}
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%% Melanie Sattler +43 660 579 6423 (Einkauf) - Elektriker, Setec, Mürzhofen, 0664 8822 8429 ab 7Uhr.
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