5,MIPI應用的物理層標準是D-PHY
MIPIDPHY有兩種工作模式:HS和LP
HS:采用低壓差分信號,為高速模式,傳送速率80M-1Gbps
LP:單端信號,為低功耗模式,傳輸速率<10Mbps6,MIPI測試MIPI接口測試主要分為D-PHY物理層測試和邏輯層測試兩部分。
二,MIPID-PHY測試1,MIPID-PHY物理層測試需要準備如下配置:(1)4G帶寬示波器;(2)MIPID-PHY信號測試軟件;(3)復雜信號分離軟件;(4)MIPID-PHY觸發和解碼軟件;(5)4個4GHz以上差分探頭;(6)D-PHY測試夾具 MIPI接口高速接收電路設計;湖北MIPI測試銷售電話
移動產/處理器接口MIPI(mobileindustryprocessorinter-face)是為移動應用處理器制定開放標準,旨在為移動設備內部的攝像頭、顯示屏、射頻,基帶等提供標準化接口。它使這些設備的接口既能增加帶寬,提高性能,同時又能降低成本、復雜度、功耗以及電磁干擾。MIPI并不是一個單一的接口或協議,而是包含了一套協議和標準,以滿足各種子系統獨特的需求。D-PHY提供了主機和從機之間的同步物理連接。一個典型的DPHY配置包含一個時鐘通道模塊和一至四個數據通道模塊。D-PHY采用差分信號與另一端的D-PHY連通以高速傳輸圖像數據,低速傳輸控制與狀態信息則采用單端信號進行。黑龍江MIPI測試眼圖測試數據線的LP信號質量測試;
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.
MIPI還是一個正在發展的規范,其未來的改進方向包括采用更高速的嵌入式時鐘的M-PHY作為物理層、CSI/DSI向更高版本發展、完善基帶和射頻芯片間的DigRFV4接口、定義高速存儲接口UFS(主要是JEDEC組織)等。當然,MIPI能否成功,還取決于市場的選擇。
當前,終端市場要求新設計具有更低功耗、更高數據傳輸率和更小的PCB占位空間,在這種巨大壓力之下,一些智能化且具有更高性能價格比的替代方案開始逐漸為相關設計人員所采用。現在使用的幾種基于標準的串行差分接口當中,MIPI接口在功率敏感同時又要求高性能的移動手持式設備領域中的增長極為迅速。而基帶和顯示器/相機模塊對MIPI顯示器串行接口(DisplaySerialInterface,DSI)和相機串行接口(CameraSerialInterface,CSI-2)協議的采納,正是這種增長的主要推動力。DSI和CSI-2是分別針對顯示器和相機要求的邏輯層(logical-level)協議,它們通過物理互連對主機與外設之間的數據進行管理、差錯和通信。MIPID-PHY規定了連接處理器和外設的物理層的物理及電氣特性,這些MIPI接口為服務移動設備市場而專門設計。 MIPI CSI接口調試方法;
如何測試電接口信令?
數據在HS模式下傳送,在線路空閑時,發射機切換到低功率模式,以便節能。在高速(HS)模式下,差分電壓最小值是140mV,標稱值是200mV,比較大值是270mV,數據速率擴展到比較大2.5Gb/s。HS模式由兩種可能狀態組成:Differential-0(HS-0)和Differential-1(HS-1)。在低功率(LP)模式下,信令采用兩條單端線路,擺幅為1.2V,比較大運行數據速率為10Mb/s。數據+(Dp)線路和數據-(Dn)線路相互獨立。每條線路可以有兩種狀態:0和1,這會導致LP模式,其有四種可能的狀態:LP-00,LP-01,LP-10,LP-11。 MIPI LCD 的CLK時鐘頻率與顯示分辨率及幀率的關系;山東MIPI測試商家
MIPI接口傳視頻速率;湖北MIPI測試銷售電話
為了適應兩種不同的運行模式,接收機端的端接必須是動態的。在HS模式下,接收機端必須以差分方式端接100Ω;在LP模式下,接收機開路(未端接)。HS模式下的上升時間與LP模式下是不同的。
接收機端動態端接加大了D-PHY信號測試的復雜度,這給探測帶來極大挑戰。探頭必須能夠在HS信號和LP信號之間無縫切換,而不會給DUT帶來負載。必須在HS進入模式下測量大多數全局定時參數,其需要作為時鐘測試、數據測試和時鐘到數據測試來執行。還要在示波器的不同通道上同時采集Clock+(Cp)、Clock-(Cn)、Data+(Dp)、Data-(Dn)。 湖北MIPI測試銷售電話