一般來說,比較器的失調(diào)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(diào)時,流經(jīng)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(xiàn)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(xiàn)offset校準。經(jīng)仿真表明,該電路可實現(xiàn)+/-30mV的失調(diào)電壓校準。數(shù)據(jù)線的LP信號質(zhì)量測試;四川MIPI測試執(zhí)行標準
當主機向從機發(fā)送TA(turnaround)請求序列LP-II->LP-IO>LPOO>LP-IO>LPOO時,從機檢測到正確的序列后即將低功耗發(fā)送使能端和線路檢測使能端置1。在序列檢測過程中,當接收到LP-II狀態(tài)時則從機立即終止該模式的進入,使通道處于LP-II狀態(tài)。當接口工作于高速接收模式時,主要負責接收主機發(fā)送過來的圖像數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)包進行解碼,將圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成RGB666、RGB565、RGB888三種格式輸出到LCOS驅(qū)動控制模塊中點亮液晶像素。并生成行同步信號、場同步信號、數(shù)據(jù)有效信號及像素時鐘信號。當接口工作于低功耗接收模式下時,負責接收主機發(fā)送過來的低功耗命令和數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)換成MIPI協(xié)議所描述的DBI格式輸出到LCOS驅(qū)動控制器中,對LCOS顯示模式及參數(shù)進行配置。福建信號完整性測試MIPI測試什么是MIPI物理層一致性測試;
MIPI還是一個正在發(fā)展的規(guī)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(fā)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(shù)據(jù)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(guān)設計人員所采用?,F(xiàn)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(lǐng)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(xié)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(xié)議,它們通過物理互連對主機與外設之間的數(shù)據(jù)進行管理、差錯和通信。MIPID-PHY規(guī)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。
(3)HS信號電平判決和建立/保持時間容限(GROUP3:HS-RXVOLTAGEANDSETUP/HOLDREQUIREMENTS):其中包含了被測件對于HS信號共模電壓、差分電壓、單端電壓、共模噪聲、建立/保持時間的容限測試等。(TestIDs:2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5,2.3.6,2.3.7.2.3.8)
(4)HS信號時序容限測試(GROUP4:HS-RXTIMERREQUIREMENTS):其中包含了對于HS和LP間狀態(tài)切換時的一系列時序參數(shù)的容限測試。(TestIDs;2.4.1,2.4.22.4.3,2.4.4,2.4.5,2.4.6,2.4.7,2.4.8,2.4.9,2.4.10,2.4.11)
D-PHY的接收端測試中,需要用到多通道的碼型發(fā)生以產(chǎn)生多通道的D-PHY的信號,碼型發(fā)生器需要在軟件的控制下改變HS/LP信號的電平、偏置、注入噪聲、改變時序關(guān)系等。圖13.13是以Agilent公司的81250并行誤碼儀平臺構(gòu)建的一套D-PHY信號的接收容限測試系統(tǒng)。 MIPI LCD 的CLK時鐘頻率與顯示分辨率及幀率的關(guān)系;
1DSI驅(qū)動接口工作原理與電路構(gòu)架
本文設計的MIPI-DSI接口具有一個時鐘通道和兩個數(shù)據(jù)通道,時鐘通道支持高速DDR時鐘的接收與恢復,支持*功耗狀態(tài)(ULPS):數(shù)據(jù)通道0支持高速數(shù)據(jù)接收和低功耗模式下的雙向傳輸,支持總線競爭檢測:數(shù)據(jù)通道1住處高速數(shù)據(jù)接收及*功耗模式:單通道數(shù)據(jù)傳輸速率高達800Mbits/s,低功耗模式下數(shù)據(jù)傳輸速率8~IOMbits/s。
DSI接口工作原理
基于MIPI-DSI協(xié)議的顯示驅(qū)動接口,具備視頻模式和低功耗模式兩種工作狀態(tài)。在視頻模式下,接收主機高速發(fā)送過來的圖像數(shù)據(jù),并轉(zhuǎn)換成DPI并目格式輸出到1COS驅(qū)動模塊。在命令模式下,接收主機發(fā)送過來的的命令和數(shù)據(jù),并轉(zhuǎn)換成DBI總線格式輸出到LCOS驅(qū)動模塊?;蛘咦x取LCOS驅(qū)動模塊的狀態(tài)信息和數(shù)據(jù),并轉(zhuǎn)換成串行信號反向發(fā)送給主機。 MIPI設備由兩部分構(gòu)成,分別為CCI(Camera Control Interface)和CSI(Camera Serial Interface);福建信號完整性測試MIPI測試
MIPI CSI/DSI接口從物理層到協(xié)議層的整體測試方案;四川MIPI測試執(zhí)行標準
MIPICSI/DSI的協(xié)議測試
對于從事MIPICSI/DSI的芯片和模塊開發(fā)的用戶來說,需要的是能夠地驗證被測件的功能及在各種可能出現(xiàn)的情況下的表現(xiàn),依靠示波器提供的信號質(zhì)量分析和協(xié)議解碼功能就不太夠了(主要是內(nèi)存深度和觸發(fā)功能的限制),這時的協(xié)議分析儀是個更好的選擇,例如Agilent公司基于U4421A平臺的MIPICSI/DSI的協(xié)議分析和信號激勵方案。如圖13.14所示,U4421A采用的也是AXIe的模塊式結(jié)構(gòu),是插在AXle機箱里的一個分析模塊,根據(jù)不同的License選件可以配置分析儀或訓練器功能,或者兩者兼有。 四川MIPI測試執(zhí)行標準
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