信號完整性測試MIPI測試方案

來源: 發布時間:2023-06-10

MIPI還是一個正在發展的規范,其未來的改進方向包括采用更高速的嵌入式時鐘的M-PHY作為物理層、CSI/DSI向更高版本發展、完善基帶和射頻芯片間的DigRFV4接口、定義高速存儲接口UFS(主要是JEDEC組織)等。當然,MIPI能否成功,還取決于市場的選擇。

當前,終端市場要求新設計具有更低功耗、更高數據傳輸率和更小的PCB占位空間,在這種巨大壓力之下,一些智能化且具有更高性能價格比的替代方案開始逐漸為相關設計人員所采用。現在使用的幾種基于標準的串行差分接口當中,MIPI接口在功率敏感同時又要求高性能的移動手持式設備領域中的增長極為迅速。而基帶和顯示器/相機模塊對MIPI顯示器串行接口(DisplaySerialInterface,DSI)和相機串行接口(CameraSerialInterface,CSI-2)協議的采納,正是這種增長的主要推動力。DSI和CSI-2是分別針對顯示器和相機要求的邏輯層(logical-level)協議,它們通過物理互連對主機與外設之間的數據進行管理、差錯和通信。MIPID-PHY規定了連接處理器和外設的物理層的物理及電氣特性,這些MIPI接口為服務移動設備市場而專門設計。 MIPI-DSI接口IP設計模擬部分采用定制方法;信號完整性測試MIPI測試方案

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移動產/處理器接口MIPI(mobileindustryprocessorinter-face)是為移動應用處理器制定開放標準,旨在為移動設備內部的攝像頭、顯示屏、射頻,基帶等提供標準化接口。它使這些設備的接口既能增加帶寬,提高性能,同時又能降低成本、復雜度、功耗以及電磁干擾。MIPI并不是一個單一的接口或協議,而是包含了一套協議和標準,以滿足各種子系統獨特的需求。D-PHY提供了主機和從機之間的同步物理連接。一個典型的DPHY配置包含一個時鐘通道模塊和一至四個數據通道模塊。D-PHY采用差分信號與另一端的D-PHY連通以高速傳輸圖像數據,低速傳輸控制與狀態信息則采用單端信號進行。自動化MIPI測試一致性測試MIPI接口高速接收電路設計;

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電路結構

在高速模式下,主機端的差分發送模塊以差分信號驅動互連線,高速通道上呈現兩種狀態,differentia-0differential-1,從屬端的高速接收單元將低擺幅的差分數據通過高速比較器轉換成邏輯電平。在串行轉并行模塊中,高速時鐘對數據進行雙沿采樣,將高速串行數據轉換成兩路并行數據,交給后續數字電路處理。高速接收單元的總體電路結構。

輸入終端電阻由于輸入數據信號頻率高,需要進行阻抗匹配,因此在比較器的差分輸入端dp/dn之間跨接了100歐姆終端電阻,由開關進行控制,當系統要進行高速數據傳輸時,就將該終端電阻使能。由于電阻值隨工藝角、溫度筆變化比較大,因此在終端電陽RO(50歐姆)的其礎上增加了一個電陽,分別由三位控制信號控制,可通過改變控制字改變電阻大小,使終端電阻值在各工藝角及溫度下均能滿足協議要求。比較器終端電阻電路結松。

為了適應兩種不同的運行模式,接收機端的端接必須是動態的。在HS模式下,接收機端必須以差分方式端接100Ω;在LP模式下,接收機開路(未端接)。HS模式下的上升時間與LP模式下是不同的。

接收機端動態端接加大了D-PHY信號測試的復雜度,這給探測帶來極大挑戰。探頭必須能夠在HS信號和LP信號之間無縫切換,而不會給DUT帶來負載。必須在HS進入模式下測量大多數全局定時參數,其需要作為時鐘測試、數據測試和時鐘到數據測試來執行。還要在示波器的不同通道上同時采集Clock+(Cp)、Clock-(Cn)、Data+(Dp)、Data-(Dn)。 MIPI規定D-PHY信號的大走線長度了嗎?

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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。 MIPI M-PHY的協議解碼;信號完整性測試MIPI測試方案

什么是MIPI物理層一致性測試;信號完整性測試MIPI測試方案

MIPI物理層一致性測試

MIPI物理層一致性測試是一種用于檢測MIPI接口物理層性能是否符合規范的測試方法。MIPI物理層包括電氣規范和信令協議,這些規范確保了MIPI接口在不同設備之間的互通性和穩定性。在MIPI物理層一致性測試中,測試設備會模擬各種情景和條件下的MIPI信號傳輸,并使用示波器等工具進行測量和分析,以確定MIPI接口是否符合MIPI聯盟制定的物理層標準和規范。這些測試通常包括以下方面:1.電氣測試:檢驗MIPI信號的電氣參數是否符合規范,包括差分阻抗、峰峰電壓等;2.時序測試:測試MIPI接口的信號時序是否符合規范,包括時鐘頻率、數據延遲、數據速率等;3.信號完整性測試:檢查MIPI信號傳輸的可靠性和穩定性,包括檢測信號波形的噪聲、抖動、失真等。通過MIPI物理層一致性測試,可以幫助廠商確保其MIPI產品的物理層性能和穩定性符合MIPI聯盟的標準和規范,從而提高產品的可靠性和互通性。 信號完整性測試MIPI測試方案

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