根據(jù)D-PHY的CTS的要求,D-PHY的發(fā)送信號(hào)質(zhì)量測(cè)試主要應(yīng)該包含以下測(cè)試項(xiàng)目:
(1)數(shù)據(jù)線的LP信號(hào)質(zhì)量測(cè)試:包含數(shù)據(jù)信號(hào)在LP模式下的高電平、低電平、上升時(shí)間、斜率等。
(2)時(shí)鐘線的LP信號(hào)質(zhì)量測(cè)試:包含時(shí)鐘信號(hào)在LP模式下的高電平、低電平、上升時(shí)間、斜率等。
(3)數(shù)據(jù)線的HS信號(hào)質(zhì)量測(cè)試:包含數(shù)據(jù)信號(hào)在HS模式下的差分電壓、單端電壓。共模電壓、上升時(shí)間等。(4)GlobalOperation的測(cè)試:由于從LP模式切換到HS模式以及HS模式下數(shù)據(jù)傳輸完成后退出到LP模式都有一定的時(shí)序要求,這部分測(cè)試項(xiàng)目有時(shí)又稱為GlobalOperation的測(cè)試項(xiàng)目,其中一些相關(guān)時(shí)序參數(shù)的定義
(5)時(shí)鐘線的HS信號(hào)質(zhì)量測(cè)試:測(cè)試項(xiàng)目與數(shù)據(jù)線的HS信號(hào)質(zhì)量測(cè)試項(xiàng)目類似。
(6)HS模式下時(shí)鐘和數(shù)據(jù)線間的時(shí)序關(guān)系測(cè)試:包括在HS模式的數(shù)據(jù)有效前時(shí)鐘應(yīng)該提前的準(zhǔn)備時(shí)間、HS數(shù)據(jù)傳輸完后時(shí)鐘應(yīng)該保持的時(shí)間、數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào)間的時(shí)延等。 MIPI設(shè)備由兩部分構(gòu)成,分別為CCI(Camera Control Interface)和CSI(Camera Serial Interface);福建USB測(cè)試MIPI測(cè)試
MIPIMobileIndustryProcessorInterface是2003年由ARM,Nokia,STTI等公司成立的一個(gè)聯(lián)盟),目的是把手機(jī)內(nèi)部的接口如攝像頭、顯示屏接口、射頻基帶接口等標(biāo)準(zhǔn)化,從而減少手機(jī)設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度和增加設(shè)計(jì)靈活性。MIPI聯(lián)盟下面有不同的WorkGroup,分別定義了一系列的手機(jī)內(nèi)部接口標(biāo)準(zhǔn)比如攝像頭接口CSI、顯示接口DSI、射頻接口DigRF、麥克風(fēng)喇叭接口SLIMbus等。統(tǒng)一接口標(biāo)準(zhǔn)的好處是手機(jī)廠商根據(jù)需要可以從市面上靈活選擇不同的芯片和模組,更改設(shè)計(jì)和功能時(shí)更加快捷方便。。遼寧MIPI測(cè)試聯(lián)系人MIPI規(guī)范為IIoT應(yīng)用程序提供了哪些好處;
MIPI-DSI接口IP設(shè)計(jì)與仿真
MIPI-DSI接口IP設(shè)計(jì)模擬部分采用定制方法,數(shù)字部分采用Veriloa語言描述,程序設(shè)計(jì)采用層次化設(shè)計(jì)方法,根據(jù)圖2所示是MIPI-DSI接口總體功能電路設(shè)計(jì)框圖,編寫系統(tǒng)spec和模塊spec,設(shè)定各個(gè)功能模塊的互連接目,每個(gè)模塊的數(shù)據(jù)流外理都采用有限狀態(tài)機(jī)進(jìn)行描述。MIPLDSI在上由初始化時(shí)外干閑苦狀態(tài),總線都處于LP-II狀態(tài),當(dāng)檢測(cè)到主機(jī)發(fā)送序列時(shí),從機(jī)接收序列,并判斷開始進(jìn)入哪種工作模式,主要有高速接收、Escape模式和反向傳輸(Turnaround)模式。
設(shè)計(jì)的頂層模塊,為頂層模塊搭建測(cè)試平臺(tái)的初始化環(huán)境,根據(jù)MIPI協(xié)議描述的DSI接口的各個(gè)功能,編寫測(cè)試激勵(lì)testcase,通過建立虛擬主機(jī)發(fā)送端,建立虛擬顯示驅(qū)動(dòng)接收端,搭建起系統(tǒng)的驗(yàn)證平臺(tái),仿真結(jié)果
關(guān)于MIPI測(cè)試一,
MIPI協(xié)議相關(guān)簡(jiǎn)介
1,MIPI協(xié)議和聯(lián)盟MIPI協(xié)議,即移動(dòng)產(chǎn)業(yè)處理器接口(MobileIndustryProcessorInterface簡(jiǎn)稱MIPI)。MIPI是由諾基亞、ARM、意法半導(dǎo)體、德州儀器、英特爾、飛思卡爾等廠商聯(lián)盟發(fā)起的為移動(dòng)應(yīng)用處理器制定的開放標(biāo)準(zhǔn)和一個(gè)規(guī)范。隨著客戶要求手機(jī)攝像頭像素越來越高同時(shí)要求高的傳輸速度傳統(tǒng)的并口傳輸越來越受到挑戰(zhàn)。提高并口傳輸?shù)妮敵鰰r(shí)鐘是一個(gè)辦法但會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)的EMC設(shè)計(jì)變得越來困難,增加傳輸線的位數(shù)是但是這又不符合小型化的趨勢(shì)。采用MIPI接口的模組相較于并口具有速度快、傳輸數(shù)據(jù)量大、功耗低、抗干擾好的優(yōu)點(diǎn)越來越受到客戶的青睞并在迅速增長。 HS模式下時(shí)鐘和數(shù)據(jù)線間的時(shí)序關(guān)系測(cè)試;
MIPI規(guī)范框架MIPI規(guī)范為IIoT應(yīng)用程序提供了以下好處:
機(jī)器等對(duì)安全性要求高的設(shè)備可從MIPI的功能安全接口中受益
低功耗設(shè)備受益于MIPI的節(jié)能功能
連接的設(shè)備受益于MIPI的5G
尺寸受限制的設(shè)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(shè)備設(shè)計(jì)和開發(fā)。
IIoT解決方案將建立在的設(shè)備之上。我們重點(diǎn)介紹了一些示例,以說明MIPI規(guī)范對(duì)不同IIoT用例的適用性。
支持機(jī)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(kuò)展的協(xié)議以連接高分辨率相機(jī),從而實(shí)現(xiàn)低功耗視覺推斷MIPII3C為攝像機(jī)和其他傳感器提供低復(fù)雜度的雙線命令和控制接口 D-PHY的發(fā)送信號(hào)質(zhì)量測(cè)試主要應(yīng)該包含有哪些測(cè)試項(xiàng)目;多端口矩陣測(cè)試MIPI測(cè)試維修價(jià)格
什么是MIPI物理層一致性測(cè)試;福建USB測(cè)試MIPI測(cè)試
如何測(cè)試電接口信令?
數(shù)據(jù)在HS模式下傳送,在線路空閑時(shí),發(fā)射機(jī)切換到低功率模式,以便節(jié)能。在高速(HS)模式下,差分電壓最小值是140mV,標(biāo)稱值是200mV,比較大值是270mV,數(shù)據(jù)速率擴(kuò)展到比較大2.5Gb/s。HS模式由兩種可能狀態(tài)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(yùn)行數(shù)據(jù)速率為10Mb/s。數(shù)據(jù)+(Dp)線路和數(shù)據(jù)-(Dn)線路相互獨(dú)立。每條線路可以有兩種狀態(tài):0和1,這會(huì)導(dǎo)致LP模式,其有四種可能的狀態(tài):LP-00,LP-01,LP-10,LP-11。 福建USB測(cè)試MIPI測(cè)試