Deprecated: Creation of dynamic property db::$querynum is deprecated in /www/wwwroot/yuheagri.com/inc/func.php on line 1413

Deprecated: Creation of dynamic property db::$database is deprecated in /www/wwwroot/yuheagri.com/inc/func.php on line 1414

Deprecated: Creation of dynamic property db::$Stmt is deprecated in /www/wwwroot/yuheagri.com/inc/func.php on line 1453

Deprecated: Creation of dynamic property db::$Sql is deprecated in /www/wwwroot/yuheagri.com/inc/func.php on line 1454
MIPI协议 C-PHY基本架构与线态变化内容详解_串口屏_杏彩-杏彩体育平台登录入口-杏彩体育平台登录入口官网
当前位置: 首页 > 产品中心 > 串口屏

MIPI协议 C-PHY基本架构与线态变化内容详解

发表时间: 2024-10-22 作者: 串口屏
产品详情

  幅度一般是200mv,线mv左右,布线要求是等长且成双成对,D-PHY是有单独的同步时钟来进行同步,最多是10根线,但解码接收要容易些。

  C-PHY接口是1/2/3 Trio,每个Trio走3根线根线,比D-PHY要少一根,且要传输的数据量大一些,在同样是2.5G的速率下,C-PHY能够达到17.1G,而D-PHY只有10G。C-PHY是电压驱动型,由于是两两相差,信号幅度绝对值分别是0、100、200mv,信号较弱,不利于传输。没有单独的同步信号线,必须要求传输距离短,不能走差分线对。

  暂不展开介绍了。由于C-PHY绝大部分特性和D-PHY一样,因此该部分主要是通过对比D-PHY进行介绍,同时在某些时候也会对比M-PHY对整PHY层进行一个全面的对比总结。

  MIPI C-PHY 通过带宽受限的涌道提供高吞叶量,将显示器和摄像头连接到应用处理器。它为MIPICSL-2和MIPIDSL-2ECO提供PHY,使设计人员能够扩展实现支持各种更高分辨率的图像传感器和显示器,同时保持低功耗。同时它还能应用于许多另外的地方,例如汽车摄像头传感系统,防撞雷达,车载信息娱乐系统和仪表盘等,MIPI C-PHY是一种链路,可为链路内的重新分配通道提供极大的灵活性,同时他也提供高速和低功耗模式之间的低延迟转换。

  C-PHY使用 3-Phase symbol encoding技术,每一个符号可以传输2.28bits数据。C-PHY复用了大部分D-PHY的标准,能和D-PHY在同一芯片存,但是其数据编码技术和D-PHY有本质的区别,其特性如下:

  C-PHY和D-HPY从结构上最直观的就是接线不一样,使用三根线一组传输,而不是之前使用的差分对,这是一张两种协议6线连接图,D-PHY是一组clk lane带2组data lane,C-PHY是3根线线lane。没有cik线,时钟同步是在data线lane,不超过原来使用的最多10线进制传输,效率高于D-PHY的二进制,效率为原来的2.27倍。

  没有时钟信号,由于使用了三根线,并且时钟编码到每一个symbol中,而且在每一个symbol boundary都有电压的跳变,时钟恢复也比较简单。

  线电平,用这三种电平定义了6种状态,通过A-B、B-C、C-A的电平运算,恢复出+x,-x,+y、-y、+z、-z六种不同的线态,并通过线态之间的跳变能够得到真正的数据。

  可以使用我们巨霖的SIDesigner实现C-PHY仿真。在C-PHY仿真中,我们大家可以看到眼图有触发和非触发的区别,是因为C-PHY有CDR功能,真正的眼图是触发之后的,但是一般测试很难测到触发之后的位置,因此我们会观察触发前的眼图,如果触发前的眼图没问题,那么触发后的眼图肯定没问题。下面是仿真结果:

  左图是非触发的眼图,右图是触发后的眼图在这里要说明一点,采用BBB和统计模式得到的结果会有些许差异,这是它们的处理数据的方法不一样造成的,如果分析的数据足够多,那么他们的结果将会非常接近,理论上分析的数据是无穷多的时候他们的结果是一致的。

  同时,巨霖SIDesigner也支持使用IBIS线与的方式来替代C-PHY TX,能够准确的通过瞬态波形实现CDR与眼图右边沿触发:

  声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。举报投诉

  近年来智能手机随着信息量的增加,向着大屏高像素化发展。显示屏传输影像信号的数据量也在增加。为了有效地传输信号,通常使用叫做

  差分传输接口的静噪特点及相应对策 /

  之间的耦合,等长以及相位控制在容差范围以内,为设计带来了不小的难度,稍有不慎,就会造成传输速率提升不上去

  PCB空间优化设计 /

  v2.0速度。  加利福尼亚州圣何塞2022年11月10日 /美通社/ -- Arasan发布

  自从有了TekScope,泰克示波器就如同插上翅膀,可以飞到云端,可以摆脱所处位置的限制,可以打通泰克示波器全家族,一个平台覆盖所有。今天跟您分享泰克TekScope应用文章,【坐享“骑”成】第三篇,讲解

  解码的使用方法和步骤 /

  : 更常用于智能手机的相机和显示屏,因为它具有灵活、高速、低功耗和低成本的特点。提供了对DSI(串行显示接口)和CSI(串行摄像头接口)在物理层上的定义,采用一个差分时钟和1-4对差分数据

  的PCB布局布线要求 /

  ,看编码技术有点意思,写下来分享一下。后续准备再写下参数要求(S参数及电气参数)和一致性测试,由于

  CPHY之编码技术简介 /

  线系列 /

  抗扰静噪对策 /

  简介 /

  与测试解决方案 /

  LSM6DSV16X基于MLC智能笔动作识别(2)----MLC数据采集

  128 x 64点阵式OLED/PLED段/带控制器的通用驱动器SSD1306数据手册

  【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】2、SPI驱动LCD(ST7735)屏