本文中的MIPI接口用于@示驅(qū)動(dòng)芯片,基于MIPI-DSI協(xié)議來(lái)設(shè)計(jì),包括一個(gè)時(shí)鐘通道和兩個(gè)數(shù)據(jù)通道。全部數(shù)據(jù)通道都可用于單向的高速傳輸,但只有條數(shù)據(jù)通道才可用于低速雙向傳輸,從屬端的狀態(tài)信息,像素等是通過(guò)該數(shù)據(jù)通道返回。時(shí)鐘通道用于在高速傳輸數(shù)據(jù)的過(guò)程中傳輸同步時(shí)鐘信號(hào)。高速接收電路是MIPI接口實(shí)現(xiàn)高傳輸速率的關(guān)鍵模塊,在本文中,時(shí)鐘通道和兩個(gè)數(shù)據(jù)通道采用相同的高速接收電路結(jié)構(gòu),單通道數(shù)據(jù)傳輸速率可達(dá)到1Gbps。。MIPI物理層一致性測(cè)試是一種用于檢測(cè)MIPI接口物理層性能是否符合規(guī)范的測(cè)試方法;設(shè)備MIPI測(cè)試服務(wù)熱線
2,MIPID-PHY測(cè)試項(xiàng)目
(1)DataLaneHS-TXDifferentialVoltages
(2)DataLaneHS-TXDifferentialVoltageMismatch
(3)DataLaneHS-TXSingle-EndedOutputHighVoltages(
4)DataLaneHS-TXStaticCommon-ModeVoltages
(5)DataLaneHS-TXStaticCommon-ModeVoltageMismatchΔV_CMTX(1,0)
(6)DataLaneHS-TXDynamicCommon-LevelVariationsBetween50-450MHz
(7)1.3.10DataLaneHS-TXDynamicCommon-LevelVariationsAbove450MHz
(8)DataLaneHS-TX20%-80%RiseTime
(9)DataLaneHS-TX80%-20%FallTime
(10)DataLaneHSEntry:T_LPXValue
(11)DataLaneHSEntry:T_HS-PREPAREValue
(12)DataLaneHSEntry:T_HS-PREPARE+T_HS-ZEROValue
(13)DataLaneHSExit:T_HS-TRAILValue
(14)DataLaneHSExit:30%-85%Post-EoTRiseTimeT_REOT
(15)DataLaneHSExit:T_EOTValue
(16)DataLaneHSExit:T_HS-EXITValue
(17)HSEntry:T_CLK-PREValue
(18)HSExit:T_CLK-POSTValue
(19)HSClockRisingEdgeAlignmenttoFirstPayloadBit
(ata-to-ClockSkew(T_SKEW[TX])
(21)ClockLaneHSClockInstantaneous:UI_INSTValue
(22)ClockLaneHSClockDeltaUI:(ΔUI)Value 遼寧MIPI測(cè)試銷售MIPI M-PHY的協(xié)議解碼;
MIPI顯示器工作組DickLawrence在一份聲明中稱,“這一標(biāo)準(zhǔn)給從簡(jiǎn)單的低端設(shè)備、到高復(fù)雜性的智能電話、再到更大型手持平臺(tái)的移動(dòng)系統(tǒng)帶給重大好處。移動(dòng)產(chǎn)業(yè)一直期待著統(tǒng)一到一種開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)上,而SDI提供了驅(qū)動(dòng)這一轉(zhuǎn)變的強(qiáng)制性技術(shù)。串行接口一般采用差分結(jié)構(gòu),利用幾百mV的差分信號(hào),在收發(fā)端之間傳送數(shù)據(jù)。串行比并行相比:更節(jié)省PCB板的布線面積,增強(qiáng)空間利用率;差分信號(hào)增強(qiáng)了自身的EMI抗干擾能力,同時(shí)減少了對(duì)其他信號(hào)的干擾;低的電壓擺幅可以做到更高的速度,更小的功耗.
MIPI如何滿足工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)需求
預(yù)計(jì)在未來(lái)十年中,工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)應(yīng)用將大量增長(zhǎng),從而推動(dòng)石油和天然氣,食品和飲料,制藥,化學(xué),能源和采礦,半導(dǎo)體和制造業(yè)等流程行業(yè)以及航空航天等離散行業(yè)的生產(chǎn)率和效率提升。支持這種增長(zhǎng)的新的物理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),將包括使用高分辨率相機(jī)來(lái)增強(qiáng)機(jī)器視覺(jué),使用高分辨率顯示器來(lái)實(shí)現(xiàn)豐富的用戶界面以及用于連接傳感器、執(zhí)行器和其他設(shè)備的優(yōu)化命令和控制界面。本文將介紹數(shù)十億移動(dòng)設(shè)備中實(shí)施的MIPI規(guī)范,如何為開(kāi)發(fā)人員創(chuàng)建成功的設(shè)計(jì),減少開(kāi)發(fā)工作并降低許多IIoT應(yīng)用成本。 MIP測(cè)試I接口到底是什么?
MIPI規(guī)范框架MIPI規(guī)范為IIoT應(yīng)用程序提供了以下好處:
機(jī)器等對(duì)安全性要求高的設(shè)備可從MIPI的功能安全接口中受益
低功耗設(shè)備受益于MIPI的節(jié)能功能
連接的設(shè)備受益于MIPI的5G
尺寸受限制的設(shè)備得益于
MIPI的低引腳/線數(shù)和低EMIMIPI的軟件和調(diào)試資源可加速設(shè)備設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。
IIoT解決方案將建立在的設(shè)備之上。我們重點(diǎn)介紹了一些示例,以說(shuō)明MIPI規(guī)范對(duì)不同IIoT用例的適用性。
支持機(jī)器視覺(jué)的MIPI規(guī)范包括:
MIPICC-PHY,D-PHY或A-PHY上的MIPICSI-2提供高度可擴(kuò)展的協(xié)議以連接高分辨率相機(jī),從而實(shí)現(xiàn)低功耗視覺(jué)推斷MIPII3C為攝像機(jī)和其他傳感器提供低復(fù)雜度的雙線命令和控制接口 MIPI接口高速接收電路設(shè)計(jì);天津設(shè)備MIPI測(cè)試
Global Operation的測(cè)試;設(shè)備MIPI測(cè)試服務(wù)熱線
高速運(yùn)行的物理層D-PHY的物理層由一個(gè)時(shí)鐘和四條數(shù)據(jù)通路[D0:D3]組成,可以以非常高的速度運(yùn)行。物理層可以支持不同的協(xié)議層。例如,攝像機(jī)捕捉的影像可以通過(guò)采用CSI-2協(xié)議的D-PHY物理層傳送到處理器,再傳送到應(yīng)用處理器,然后通過(guò)采用DSI協(xié)議的D-PHY物理層傳送到顯示器。這里的CSI和DSI指D-PHY上運(yùn)行的協(xié)議。每條通路上的數(shù)據(jù)在使用V1.2標(biāo)準(zhǔn)時(shí)傳送速率可以達(dá)到2.5Gbps,在使用V2.1標(biāo)準(zhǔn)時(shí)可以達(dá)到4.5Gbps,從而可以傳送高分辨率和高清晰度的影像。設(shè)備MIPI測(cè)試服務(wù)熱線