USB測試MIPI測試一致性測試

來源: 發布時間:2025-03-27

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。HS模式下時鐘和數據線間的時序關系測試;USB測試MIPI測試一致性測試

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關于MIPI測試一,

MIPI協議相關簡介

1,MIPI協議和聯盟MIPI協議,即移動產業處理器接口(MobileIndustryProcessorInterface簡稱MIPI)。MIPI是由諾基亞、ARM、意法半導體、德州儀器、英特爾、飛思卡爾等廠商聯盟發起的為移動應用處理器制定的開放標準和一個規范。隨著客戶要求手機攝像頭像素越來越高同時要求高的傳輸速度傳統的并口傳輸越來越受到挑戰。提高并口傳輸的輸出時鐘是一個辦法但會導致系統的EMC設計變得越來困難,增加傳輸線的位數是但是這又不符合小型化的趨勢。采用MIPI接口的模組相較于并口具有速度快、傳輸數據量大、功耗低、抗干擾好的優點越來越受到客戶的青睞并在迅速增長。 河北MIPI測試協議測試方法MIPI CSI、DSI、UFS、C-PHY、D-PHY、M-PHY概念理解;

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MIPI-DSI接口以MIPID-PHY協議定義的物理傳輸層為基礎,DPHY定義的物理傳輸層多可支持4個數據通道,1個時鐘通道,每個通道在低功耗模式時以1.2V的低速信號傳輸,在高速模式時則采用擺幅為200毫伏的低壓差分信號傳輸,從而相對于現有的設備表現出更高性能,更低功耗,更低EMI和更少的引腳,LCOS顯示芯片是一種硅基液晶微顯示技術,常用與便攜式移動電子設備中,如可穿戴式設備,要求具有很低的功耗,又要具有較高的顯示分辨率。因此筆者設計了一種適用于LCOS顯示芯片的MIPIDSI顯示驅動接口,支持的分辨率為1280*720,幀率60Hz。

。DPHY的物理層支持HS(HighSpeed)和LP(LowPower)兩種工作模式。HS模式下采用低壓差分信號,功耗較大,但是可以傳輸很高的數據速率(數據速率為80M1GbpsLP模式下采用單端信號,數據速率很低(<10Mbps),但是相應的功耗也很低。兩種模式的結合保證了MIPI總線在需要傳輸大量數據(如圖像)時可以高速傳輸,而在不需要大數據量傳輸時又能夠減少功耗。用示波器捕獲的MIPI信號,可以清楚地看到HS和LP信號。

由于 MIPI D PHY 的信號比較復雜,要保證接口 信號和協議 的一致性需要很復雜的測試。為了提高測試的效率, Keysight 提供了基于示波器和邏輯分析儀的 MIPI D PHY 測試平臺。 MIPI D-PHY物理層自動一致性測試;

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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。 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;廣西MIPI測試一致性測試

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;USB測試MIPI測試一致性測試

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。USB測試MIPI測試一致性測試

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