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(shù)據(jù)。在系統(tǒng)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(xù)航時間。HS和LP模式有不同的端接方式,系統(tǒng)應能夠動態(tài)改變端接方式,以支持這兩種模式
HS數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)速率與分辨率之間的關系,還要看一下其他幾個參數(shù)。
●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(shù)
●色彩深度:用來表示一個像素的顏色的位數(shù)像素時鐘的推導公式如下:像素時鐘=水平樣點數(shù)x垂直行數(shù)x刷新速率。其中水平樣點數(shù)和垂直行數(shù)包括水平和垂直消隱間隔。 嵌入式--接口--MIPI接口;湖北校準MIPI測試

當主機向從機發(fā)送TA(turnaround)請求序列LP-II->LP-IO>LPOO>LP-IO>LPOO時,從機檢測到正確的序列后即將低功耗發(fā)送使能端和線路檢測使能端置1。在序列檢測過程中,當接收到LP-II狀態(tài)時則從機立即終止該模式的進入,使通道處于LP-II狀態(tài)。當接口工作于高速接收模式時,主要負責接收主機發(fā)送過來的圖像數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)包進行解碼,將圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成RGB666、RGB565、RGB888三種格式輸出到LCOS驅(qū)動控制模塊中點亮液晶像素。并生成行同步信號、場同步信號、數(shù)據(jù)有效信號及像素時鐘信號。當接口工作于低功耗接收模式下時,負責接收主機發(fā)送過來的低功耗命令和數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)換成MIPI協(xié)議所描述的DBI格式輸出到LCOS驅(qū)動控制器中,對LCOS顯示模式及參數(shù)進行配置。湖南MIPI測試工廠直銷時鐘線的HS信號質(zhì)量測試;

MIPI規(guī)范框架MIPI規(guī)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(jié)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(shù)和低EMIMIPI的軟件和調(diào)試資源可加速設備設計和開發(fā)。
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(guī)范對不同IIoT用例的適用性。
支持機器視覺的MIPI規(guī)范包括:
MIPICC-PHY,D-PHY或A-PHY上的MIPICSI-2提供高度可擴展的協(xié)議以連接高分辨率相機,從而實現(xiàn)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
2,MIPID-PHY測試項目
(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 MIPI D-PHY的接收端容限測試;

MIPICSI/DSI的協(xié)議測試
對于從事MIPICSI/DSI的芯片和模塊開發(fā)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(xiàn)的情況下的表現(xiàn),依靠示波器提供的信號質(zhì)量分析和協(xié)議解碼功能就不太夠了(主要是內(nèi)存深度和觸發(fā)功能的限制),這時的協(xié)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(xié)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(jié)構(gòu),是插在AXle機箱里的一個分析模塊,根據(jù)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。 MIPI測試有什么作用?湖北眼圖測試MIPI測試
MIP測試I接口到底是什么?湖北校準MIPI測試
終端電阻的校準,需要通過如圖3所示的RTUN模塊來實現(xiàn)。它的原理是利用片外精細電阻對片內(nèi)電阻進行校準?;鶞孰娐樊a(chǎn)生的基準電壓vba(1.2V)經(jīng)過buffer在片外6.04K電阻上產(chǎn)生電流,用同樣大小的電流ires流經(jīng)片內(nèi)電阻產(chǎn)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(nèi)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(nèi)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。湖北校準MIPI測試