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山東MIPI測試保養

來源: 發布時間:2023-04-04

一般來說,比較器的失調電壓主要是由于輸入管不完全對稱引起的。當比較器存在輸入失調時,流經DPAIR2模塊中輸人對管的電流會不一致,從而造成流入NLOAD2模塊的電流大小也不一致。此時通過改變控制字,使itrimm電流與iconst電流大小不同,在NLOAD2模塊中通過電流鏡補償輸入對管引起的電流差異,使得vpp和vpn端口剩下的電流一致,從而實現offset補償。校準時,將比較器差分輸入端連接到地,通過對五位控制字從00000到11111掃描,再從11111到00000掃描,觀察比較器的輸出,從而得到合適的控制字,實現offset校準。經仿真表明,該電路可實現+/-30mV的失調電壓校準。MIPI測試接口引腳定義;山東MIPI測試保養

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根據D-PHY的CTS的要求,D-PHY的發送信號質量測試主要應該包含以下測試項目:

(1)數據線的LP信號質量測試:包含數據信號在LP模式下的高電平、低電平、上升時間、斜率等。

(2)時鐘線的LP信號質量測試:包含時鐘信號在LP模式下的高電平、低電平、上升時間、斜率等。

(3)數據線的HS信號質量測試:包含數據信號在HS模式下的差分電壓、單端電壓。共模電壓、上升時間等。(4)GlobalOperation的測試:由于從LP模式切換到HS模式以及HS模式下數據傳輸完成后退出到LP模式都有一定的時序要求,這部分測試項目有時又稱為GlobalOperation的測試項目,其中一些相關時序參數的定義

(5)時鐘線的HS信號質量測試:測試項目與數據線的HS信號質量測試項目類似。

(6)HS模式下時鐘和數據線間的時序關系測試:包括在HS模式的數據有效前時鐘應該提前的準備時間、HS數據傳輸完后時鐘應該保持的時間、數據和時鐘信號間的時延等。 山西信息化MIPI測試MIPI LCD 的CLK時鐘頻率與顯示分辨率及幀率的關系;

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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。

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。 MIPI-DSI是MIPI聯盟移動設備提出的一種高速,低功耗的串行接口,可高分辨率顯示,降低顯示模塊功耗需求;

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MIPI-DSI接口電路構架

MIPI-DSI從機接口電路主要包括4個模塊:物理傳輸層模塊、通道管理層模塊、協議層模塊以及應用層模塊。

物理傳輸層:接收時鐘通道、數據通道0和數據通道1的高擺幅低功耗序列信號,并進行序列檢測,當檢測到高速接收請求時,時鐘通道接收高速率低擺幅的差分DDR時鐘信號,并進行四分頻為數據處理邏輯提供并行數據傳輸時鐘,數據通道接收高速率低擺幅的差分數據信號,并進行串并轉換輸出8位的并行數據到通道管理層,數據通道0在檢測進入Escape模式時,則接收高擺幅低速率的數據和命令,并進行串并轉換輸出到通道管理層;在檢測到TA(turnaround)請求時,則將從機的數據或命令進行串行化,以數據通道0發送給主機。 MIPI如何滿足工業物聯網需求;山西MIPI測試代理商

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數據通道0具有高速數據接收,以及低功耗下的Escape模式,數據通道1具有高速數據接收和功耗模式,在閑置狀態時,通道都處于LP-II狀態。當主機向從機發送高速接收請求序列LP-II->LPOI->LPOO,從機通過檢測LP-II->LPOI和LPOI->LPOO的變化,使能差分放大電路的中的終端電阻控制信號,打開高速接收,從機開始準備接收主機高速發送過來的數據。當主機向從機發送Escape模式進入序列LP-II->LP-IO>LPOO>LPOI->LPOO時,從機開始檢測序列,在正確接收到的LPOO狀態后即進入Escape模式,然后等待主機發送Entrycommands。再進行相應的操作,退出Escape模式的序列是LP-IO>LP-II。 山東MIPI測試保養

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