MIPI一致性测试
MIPI一致性测试是一种用于检查MIPI设备是否符合MIPI联盟制定规范的测试方法。这种测试方法通常包括两个方面:功能性测试和互操作性测试。在功能性测试中,测试设备会执行一系列针对特定MIPI协议的测试程序,并检查设备是否正确地响应和处理测试指令。例如,针对MIPIDSI(DisplaySerialInterface)协议的测试可以确保显示器能够正常接收和显示图像数据。在互操作性测试中,测试设备会模拟多种不同的设备和情境对MIPI设备进行测试,以确保设备能够与其他设备和系统稳定通信并正常工作。例如,在MIPICSI(CameraSerialInterface)协议的互操作性测试中,测试设备会模拟各种不同的摄像头组件,并测试是否能够正确地从摄像头接收数据。通过MIPI一致性测试,厂商能够检查其MIPI产品是否符合MIPI联盟制定的标准和规范,确保其设备能够与其他MIPI兼容设备无缝集成并可靠地工作。 HISPI, MIPI协议的区别;山西MIPI测试USB测试
MIPI-DSI接口IP设计与仿真
MIPI-DSI接口IP设计模拟部分采用定制方法,数字部分采用Veriloa语言描述,程序设计采用层次化设计方法,根据图2所示是MIPI-DSI接口总体功能电路设计框图,编写系统spec和模块spec,设定各个功能模块的互连接目,每个模块的数据流外理都采用有限状态机进行描述。MIPLDSI在上由初始化时外干闲苦状态,总线都处于LP-II状态,当检测到主机发送序列时,从机接收序列,并判断开始进入哪种工作模式,主要有高速接收、Escape模式和反向传输(Turnaround)模式。
设计的顶层模块,为顶层模块搭建测试平台的初始化环境,根据MIPI协议描述的DSI接口的各个功能,编写测试激励testcase,通过建立虚拟主机发送端,建立虚拟显示驱动接收端,搭建起系统的验证平台,仿真结果 解决方案MIPI测试USB测试MIPI LCD 的CLK时钟频率与显示分辨率及帧率的关系;
5,MIPI应用的物理层标准是D-PHY
MIPIDPHY有两种工作模式:HS和LP
HS:采用低压差分信号,为高速模式,传送速率80M-1Gbps
LP:单端信号,为低功耗模式,传输速率<10Mbps6,MIPI测试MIPI接口测试主要分为D-PHY物理层测试和逻辑层测试两部分。
二,MIPID-PHY测试1,MIPID-PHY物理层测试需要准备如下配置:(1)4G带宽示波器;(2)MIPID-PHY信号测试软件;(3)复杂信号分离软件;(4)MIPID-PHY触发和解码软件;(5)4个4GHz以上差分探头;(6)D-PHY测试夹具
一般来说,比较器的失调电压主要是由于输入管不完全对称引起的。当比较器存在输入失调时,流经DPAIR2模块中输人对管的电流会不一致,从而造成流入NLOAD2模块的电流大小也不一致。此时通过改变控制字,使itrimm电流与iconst电流大小不同,在NLOAD2模块中通过电流镜补偿输入对管引起的电流差异,使得vpp和vpn端口剩下的电流一致,从而实现offset补偿。校准时,将比较器差分输入端连接到地,通过对五位控制字从00000到11111扫描,再从11111到00000扫描,观察比较器的输出,从而得到合适的控制字,实现offset校准。经仿真表明,该电路可实现+/-30mV的失调电压校准。嵌入式--接口--MIPI接口;
MIPI是一个比较新的标准,其规范也在不断修改和改进,目前比较成熟的接口应用有DSI(显示接口)和CSI(摄像头接口)。CSI/DSI分别是指其承载的是针对Camera或Display应用,都有复杂的协议结构。以DSI为例,其协议层结构如下:
CSI/DSI的物理层(PhyLayer)由专门的WorkGroup负责制定,其目前的标准是D-PHY。D-PHY采用1对源同步的差分时钟和1~4对差分数据线来进行数据传输。数据传输采用DDR方式,即在时钟的上下边沿都有数据传输。
D-PHY的物理层支持HS(HighSpeed)和LP(LowPower)两种工作模式。HS模式下采用低压差分信号,功耗较大,但是可以传输很高的数据速率(数据速率为80M~1Gbps);LP模式下采用单端信号,数据速率很低(<10Mbps),但是相应的功耗也很低。两种模式的结合保证了MIPI总线在需要传输大量数据(如图像)时可以高速传输,而在不需要大数据量传输时又能够减少功耗。
CSI接口
CSI-2是一个单或双向差分串行界面,包含时钟和数据信号。CSI-2的层次结构:CSI-2由应用层、协议层、物理层组成。
协议层包含三层:
像素/字节打包/解包层,
LLP(LowLevelProtocol)层, 时钟线的LP信号质量测试;浙江MIPI测试价格优惠
时钟线的HS信号质量测试;山西MIPI测试USB测试
电路结构
在高速模式下,主机端的差分发送模块以差分信号驱动互连线,高速通道上呈现两种状态,differentia-0differential-1,从属端的高速接收单元将低摆幅的差分数据通过高速比较器转换成逻辑电平。在串行转并行模块中,高速时钟对数据进行双沿采样,将高速串行数据转换成两路并行数据,交给后续数字电路处理。高速接收单元的总体电路结构。
输入终端电阻由于输入数据信号频率高,需要进行阻抗匹配,因此在比较器的差分输入端dp/dn之间跨接了100欧姆终端电阻,由开关进行控制,当系统要进行高速数据传输时,就将该终端电阻使能。由于电阻值随工艺角、温度笔变化比较大,因此在终端电阳RO(50欧姆)的其础上增加了一个电阳,分别由三位控制信号控制,可通过改变控制字改变电阻大小,使终端电阻值在各工艺角及温度下均能满足协议要求。比较器终端电阻电路结松。 山西MIPI测试USB测试
。DPHY的物理层支持HS(HighSpeed)和LP(LowPower)两种工作模式。HS模式下采用低压差分信号,功耗较大,但是可以传输很高的数据速率(数据速率为80M1GbpsLP模式下采用单端信号,数据速率很低(<10Mbps),但是相应的功耗也很低。两种模式的结合保证了MIPI总线在需要传输大量数据(如图像)时可以高速传输,而在不需要大数据量传输时又能够减少功耗。用示波器捕获的MIPI信号,可以清楚地看到HS和LP信号。 由于 MIPI D PHY 的信号比较复杂,要保证接口 信号和协议 的一致性需要很复杂的测试。为了提高测试的效率, Keysight 提供了基于示波器和逻辑...