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四川MIPI測試熱線

來源: 發布時間:2025-03-26

MIPI 組織主要致力于把移動通信設備內部的接口標準化從而減少兼容性問題并簡化設計。下圖是按照 MIPI 組織的設想未來智能移動通信設備的內部架構。

目前已經比較成熟的 MIPI 應用有攝像頭的 CSI 接口、顯示屏的 DSI 接口以及基帶和射頻間的 DigRF 接口。 UFS 、 LLI 等規范正在逐步制定和完善過程中。

CSI/DSI的物理層(PhyLayer)由專門的WorkGroup負責制定,其目前采用的物理層標準是DPHY。DPHY采用1對源同步的差分時鐘和14對差分數據線來進行數據傳輸。數據傳輸采用DDR方式,即在時鐘的上下邊沿都有數據傳輸。 什么是MIPI物理層一致性測試;四川MIPI測試熱線

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電路結構

在高速模式下,主機端的差分發送模塊以差分信號驅動互連線,高速通道上呈現兩種狀態,differentia-0differential-1,從屬端的高速接收單元將低擺幅的差分數據通過高速比較器轉換成邏輯電平。在串行轉并行模塊中,高速時鐘對數據進行雙沿采樣,將高速串行數據轉換成兩路并行數據,交給后續數字電路處理。高速接收單元的總體電路結構。

輸入終端電阻由于輸入數據信號頻率高,需要進行阻抗匹配,因此在比較器的差分輸入端dp/dn之間跨接了100歐姆終端電阻,由開關進行控制,當系統要進行高速數據傳輸時,就將該終端電阻使能。由于電阻值隨工藝角、溫度筆變化比較大,因此在終端電陽RO(50歐姆)的其礎上增加了一個電陽,分別由三位控制信號控制,可通過改變控制字改變電阻大小,使終端電阻值在各工藝角及溫度下均能滿足協議要求。比較器終端電阻電路結松。 四川MIPI測試熱線MIPI接口高速接收電路設計;

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MIPI規范框架MIPI規范為IIoT應用程序提供了以下好處:

機器等對安全性要求高的設備可從MIPI的功能安全接口中受益

低功耗設備受益于MIPI的節能功能

連接的設備受益于MIPI的5G

尺寸受限制的設備得益于

MIPI的低引腳/線數和低EMIMIPI的軟件和調試資源可加速設備設計和開發。

IIoT解決方案將建立在的設備之上。我們重點介紹了一些示例,以說明MIPI規范對不同IIoT用例的適用性。

支持機器視覺的MIPI規范包括:

MIPICC-PHY,D-PHY或A-PHY上的MIPICSI-2提供高度可擴展的協議以連接高分辨率相機,從而實現低功耗視覺推斷MIPII3C為攝像機和其他傳感器提供低復雜度的雙線命令和控制接口

由于D-PHY信號比較復雜,測試項目也很多,為了方便對D-PHY信號的分析,MIPI協會提供了一個的DPHYGUI的信號分析軟件。用戶可以用示波器手動捕獲到相應的LP或HS的信號并保存成數據文件,然后用這個軟件對波形進行分析,圖13.9DPHYGUI軟件的界面。

但需要注意的是,DPHYGUI軟件只側重于對LP或HS信號質量的分析,對于測試規范中要求的一些LP和HS狀態間切換的時序關系以及Data和Clock間時序關系的測試項目覆蓋較少。另外,使用DPHYGUI軟件做分析前,用戶需要對D-PHY的信號以及示波器的設置非常熟悉才能夠捕獲到正確的數據波形并保存下來。為了加快和方便D-PHY信號的測試,可以使用示波器廠商額外提供的針對D-PHY的信號一致性測試軟件,如Agilent公司的U7238BMIPID-PHY信號一致性測試軟件平臺,這個軟件完全覆蓋了MIPI協會的CTS對信號質量測試要求的所有項目,采用圖形化的界面指導用戶完成測試參數的設置和連接,并自動完成信號質量的測試和測試報告的生成。 數字示波器使用及MIPI-DSI信號測量;

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MIPI眼圖測試

MIPI眼圖測試是一種用于評估MIPI傳輸速率和誤差性能的測試方法之一。這種測試方法基于MIPI接口產生的信號波形的“眼圖”特征進行分析和評估。眼圖是由信號周期內多個時刻的采樣點形成的可視化圖形,可以描述信號的噪聲、抖動和失真情況。在MIPI眼圖測試中,測試設備會通過MIPI數據通道發送一系列固定數據模式,并以不同的數據速率和時鐘頻率進行測試。然后,利用示波器觀察和記錄信號的眼圖特征,根據MIPI聯盟制定的標準和規范進行判斷和評估,以確定是否符合MIPI規范。通過MIPI眼圖測試,可以檢查MIPI接口的傳輸速率、誤碼率以及噪聲等性能指標,幫助廠商確保其MIPI產品的穩定性和可靠性。 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;河北MIPI測試項目

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2,MIPI協議的主要應用領域

2.5G、3G手機、PDA、PMP、手持多媒體設備

3,目前應用為成熟的兩個接口CSI(CameraSerialInterface)一個位于處理器和顯示模組之間的高速串行接口DSI(DisplaySerialInterface)一個位于處理器和攝像模組之間的高速串行接口。

4,DSI分層結構DSI分四層,

對應D-PHY、DSI、DCS規范、分層結構圖如下:

?PHY定義了傳輸媒介,輸入/輸出電路和和時鐘和信號機制。

?LaneManagement層:發送和收集數據流到每條lane。

?LowLevelProtocol層:定義了如何組幀和解析以及錯誤檢測等。

?Application層:描述高層編碼和解析數據流。 四川MIPI測試熱線

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