Mowa tu przede wszystkim o posiadających rdzeń Cortex-A7 układach: LAN9668-I/9MX i LAN9668-9MX, które stanowią pisane przemysłowi i zastosowaniom komercyjnym ośmioportowe przełączniki sieciowe zgodne ze standardami: IEEE 1588v2, IEEE 802.1AS-2020, IEEE 802.1Qc, IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1CB, IEC-62439-2, ODVA-DLR oraz IEC-61158-6-10. Za obsługę tych układów odpowiadają trzy sieciowe systemy operacyjne (z jądrem Linux Kernel), które są przeznaczone dla komercyjnych projektantów - systemy te to: VSC6817SDK IStaX Linux, SMBStaX Linux i WebSTaX Linux zintegrowane ze złożonymi funkcjami przełączania L2+. Jak twierdzi wiceprezes komórki biznesowej Microchip Technology zajmującej się standardem USB oraz sieciami, Charles Forni:
"Podczas gdy wcześniej (…) sprzęt wymagał osobnych systemów komunikacyjnych, technologia TSN poprawia interoperacyjność przez łączenie strumieni danych dla prostszego ruchu sieciowego. Oferując konwergentne architektury sieciowe, technologia ta umożliwia programistom wdrażanie tego co stworzyli na nowych rynkach, przy większej wydajności w istniejących sieciach".
Wspomniane przełączniki uzupełnia czteroportowy kontroler Gigabit Ethernet LAN8814 obsługujący m.in. standard IEEE 1588 v2 i funkcję „frame preemption”. Oba rozwiązania są w pełni skalowalne i zapewniają najniższe na rynku opóźnienia, przy transmisji w trybie end-to-end (projektanci bazujący na LAN9668 i LAN8814 mogą wykorzystać technologię TSN do uzyskania synchronizacji i rezerwacji strumieni wraz z ich ochroną i zarządzaniem, co zmniejsza czas oraz koszty projektowania. Zgodność z dostępnymi na rynku standardami sieciowymi jest przy tym zapewniona).