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山西自動化MIPI測試

來源: 發布時間:2025-05-14

MIPI顯示器工作組DickLawrence在一份聲明中稱,“這一標準給從簡單的低端設備、到高復雜性的智能電話、再到更大型手持平臺的移動系統帶給重大好處。移動產業一直期待著統一到一種開放標準上,而SDI提供了驅動這一轉變的強制性技術。串行接口一般采用差分結構,利用幾百mV的差分信號,在收發端之間傳送數據。串行比并行相比:更節省PCB板的布線面積,增強空間利用率;差分信號增強了自身的EMI抗干擾能力,同時減少了對其他信號的干擾;低的電壓擺幅可以做到更高的速度,更小的功耗.什么是mipi一致性測試;山西自動化MIPI測試

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MIPICSI/DSI的協議測試

對于從事MIPICSI/DSI的芯片和模塊開發的用戶來說,需要的是能夠地驗證被測件的功能及在各種可能出現的情況下的表現,依靠示波器提供的信號質量分析和協議解碼功能就不太夠了(主要是內存深度和觸發功能的限制),這時的協議分析儀是個更好的選擇,例如Agilent公司基于U4421A平臺的MIPICSI/DSI的協議分析和信號激勵方案。如圖13.14所示,U4421A采用的也是AXIe的模塊式結構,是插在AXle機箱里的一個分析模塊,根據不同的License選件可以配置分析儀或訓練器功能,或者兩者兼有。 山西自動化MIPI測試支持機器視覺的MIPI規范包括MIPIC C-PHY,D-PHY或A-PHY上的MIPI CSI-2;

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終端電阻的校準,需要通過如圖3所示的RTUN模塊來實現。它的原理是利用片外精細電阻對片內電阻進行校準。基準電路產生的基準電壓vba(1.2V)經過buffer在片外6.04K電阻上產生電流,用同樣大小的電流ires流經片內電阻產生電壓與rex-tv(1.2V)進行比較,觀察比較器的輸出。通過setrd來控制W這三個開關,從000到111掃描,再從111到000掃描,改變片內電阻大小,觀察比較器輸出cmpout信號的變化,從而得到使得片內電阻接近6.04K的控制字。圖2中的比較器終端電阻采用與該模塊相同類型的電阻,以及成比例的電阻關系。當RTUN模塊完成校準后,得到的控制字setrd同時控制比較器的終端電阻,從而使得比較器終端電阻接近100歐姆。

在四條通路之間,在以2.5 Gbps/路運行時,D-PHY 1.2信號的最大吞吐量約為10 Gbps。物理層信號有兩種模式:高速(HS)模式和低功率(LP)模式。高速[HS]模式用于快速傳送數據。在系統處于空閑時,低功率[LP]模式用來傳送控制信息,以延長電池續航時間。HS和LP模式有不同的端接方式,系統應能夠動態改變端接方式,以支持這兩種模式

HS數據的速度越高,顯示器能夠支持的分辨率越高,影像的清晰度也就越好。數據速率與分辨率之間的關系,還要看一下其他幾個參數。

●像素時鐘:決定著像素傳送的速率

●刷新速率:屏幕每秒刷新次數

●色彩深度:用來表示一個像素的顏色的位數像素時鐘的推導公式如下:像素時鐘=水平樣點數x垂直行數x刷新速率。其中水平樣點數和垂直行數包括水平和垂直消隱間隔。 MIPI規范為IIoT應用程序提供了哪些好處;

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通道管理層:包括時鐘切換模塊和數據融合電路,時鐘切換模塊主要為數據處理邏輯提供時鐘信號,高速接收時提供主機發送過來并進行四分頻后的時鐘,低功耗傳輸時提供數據通道0總線異或而來的同步時鐘,TA傳輸時則提供本地時鐘作為電路的同步時鐘。數據融合模塊則將物理傳輸層輸出的數據進行融合,并進行多級緩存,以備協議層進行數據的ECC、CRC檢測及數據解碼操作。

協議層:對數據進行ECC和CRC檢測,并進行數據包的解碼,輸出相應的控制信號,若檢測到MIPI協議所規定的底層協議錯誤,則標志相應的錯誤標志,在TA傳輸則進行數據包的編碼發送到物理傳輸層。

應用層:根據協議層數據包解碼結果,若是高速的圖像數據,則將數據轉換成DPI格式輸出,若是低功耗數據或命令,則將數據轉換成DBI格式輸出。 MIPI設備由兩部分構成,分別為CCI(Camera Control Interface)和CSI(Camera Serial Interface);USB測試MIPI測試配件

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克勞德高速數字信號測試實驗室

MIPID-PHY信號質量測試

MIPID-PHY的信號質量的測試方法主要參考MIPI協會發布的CTS(D-PHYPhysicalLayerConformanceTestSuite)。要進行MIPI信號質量的測試,首先要選擇合適帶寬的示波器。按照MIPI協會的要求,測試MIPID-PHY的信號質量需要至少4GHz帶寬的示波器。為了提高更好測試的效率,測試中推薦采用4支探頭分別連接clk+/clk-和data+data一信號進行測試,對于有多條Lane的情況可以每條數據Lane分別測試。 山西自動化MIPI測試

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