I. MIPI MIPI (Mobile Industry Processor Interface) は、Mobile Industry Processor Interface の頭字語です。
MIPI (Mobile Industry Processor Interface) は、MIPI Alliance によって開始されたモバイル アプリケーション プロセッサのオープン スタンダードです。
完成し計画中の仕様は以下の通りです。
第二に、MIPI アライアンスの MIPI DSI 仕様
1、名詞の解釈
のDCS の CS (DisplayCommandSet) は、コマンド モードのディスプレイ モジュール用の標準化されたコマンド セットです。
DSI、CSI (DisplaySerialDisplay、CameraSerialInterface)
DSI は、プロセッサとディスプレイ モジュール間の高速シリアル インターフェイスを定義します。
CSI は、プロセッサとカメラ モジュール間の高速シリアル インターフェイスを定義します。
D-PHY: DSI および CSI の物理層定義を提供します。
2、DSI階層構造
DSI は、D-PHY、DSI、DCS 仕様、階層構造図に対応する 4 つの層に次のように分割されます。
PHY は、伝送媒体、入出力回路、およびクロックと信号のメカニズムを定義します。
レーン管理層: データ フローを各レーンに送信および収集します。
低レベル プロトコル レイヤー: フレームと解像度のフレーミング方法、エラー検出などを定義します。
アプリケーション層: 高レベルのエンコードと解析のデータ フローについて説明します。
ここに写真の説明を書きます
3、コマンドおよびビデオ モード
DSI 互換ペリフェラルは、コマンドまたはビデオ動作モードをサポートします。これらのモードは、ペリフェラル アーキテクチャによって決定されます。コマンド モードとは、ディスプレイ キャッシュを備えたコントローラにコマンドとデータを送信することを指します。ホストは、コマンドを通じて周辺機器を間接的に制御します。
コマンド モードは双方向インターフェースを使用 ビデオ モードは、ホストからペリフェラルへの実画像ストリームの使用を指します。このモードは、高速でのみ送信できます。
複雑さを軽減してコストを節約するために、ビデオ専用システムには一方向のデータ パスが 1 つしかない場合があります。
D-PHYの紹介
1、D-PHY は、同期、高速、低電力、低コストの PHY を表します。
PHY 構成には以下が含まれます
クロックレーン
1 つ以上のデータレーン
2 レーンの PHY 構成を以下に示します。
ここに写真の説明を書きます
3つのメインレーンタイプ
一方通行の時計レーン
片道データレーン
双方向データレーン
D-PHY 送信モード
低電力 (Low-Power) 信号モード (制御用): 10MHz (最大)
高速信号モード(高速データ伝送用):80Mbps~1Gbps/Lane
D-PHY 低レベル プロトコルは、データの最小単位がバイトであることを指定します。
データを送信するときは、前が低く、後ろが高い必要があります。
モバイル アプリケーション向け D-PHY
DSI: シリアル インターフェイスの表示
1 つのクロック レーン、1 つまたは複数のデータ レーン
CSI: カメラシリアルインターフェース
2、レーンモジュール
PHY は D-PHY (Lane Module) で構成されています。
D-PHY には以下が含まれる場合があります。
低電力送信機 (LP-TX)
低消費電力受信機 (LP-RX)
高速送信機(HS-TX)
高速受信機(HS-RX)
低電力競合検出器 (LP-CD)
3つのメインレーンタイプ
一方通行の時計レーン
マスター:HS-TX、LP-TX
スレーブ: HS-RX、LP-RX
片道データレーン
マスター:HS-TX、LP-TX
スレーブ: HS-RX、LP-RX
双方向データレーン
マスター、スレーブ: HS-TX、LP-TX、HS-RX、LP-RX、LP-CD
3、レーンの状態と電圧
車線状態
LP-00、LP-01、LP-10、LP-11(シングルエンド)
HS-0、HS-1(違い)
レーン電圧 (標準)
LP: 0-1.2V
HS:100~300mV(200mV)
4、動作モード
データレーンの 3 つの動作モード
エスケープモード、ハイスピードモード、コントロールモード
制御モードの停止状態から発生する可能性のあるイベントは次のとおりです。
エスケープモードリクエスト (LP-11-LP-10-LP-00-LP-01-LP-00)
高速モード要求 (LP-11-LP-01-LP-00)
引き取り依頼(LP-11-LP-10-LP-00-LP-10-LP-00)
エスケープモードは、LP 状態でのデータレーンの特殊な操作です。
このモードでは、いくつかの追加機能を入力できます: LPDT、ULPS、トリガー
データ レーンは LP-11-LP-10-LP-00-LP-01-LP-00 経由でエスケープ モードに入る
エスケープ モード モードになると、送信者は要求されたアクションに応答して 1 つの 8 ビット コマンドを送信する必要があります。
エスケープ モードは Spaced-One-Encoding Hot を使用します
超低電力状態
この状態でラインは空(LP-00)
クロック レーンの超低消費電力状態
LP-11-LP-10-LP-00 を介してクロック レーンが ULPS 状態に入る
- LP-10 、TWAKEUP 、LP-11 を介してこの状態を終了します。最小 TWAKEUP 時間は 1ms です。
高速データ伝送
高速シリアルデータを送信する行為を高速データ転送またはトリガー(バースト)と呼びます。
すべてのレーンのドアは同期して開始され、終了時間は異なる場合があります。
クロックは高速モードにする必要があります
各モード動作時の転送プロセス
エスケープモードに入るプロセス: LP-11- LP-10- LP-00-LP-01-LP-01-LP-00-エントリーコード-LPD (10MHz)
エスケープモードを終了するプロセス: LP-10-LP-11
高速モードへの移行プロセス: LP-11- LP-01-LP-00-SoT (00011101) – HSD (80Mbps ~ 1Gbps)
高速モードの終了プロセス: EoT-LP-11
制御モード – BTA 送信プロセス: LP-11、LP-10、LP-00、LP-10、LP-00
制御モード – BTA 受信プロセス: LP-00、LP-10、LP-11
状態遷移図
ここに写真の説明を書きます
DSI の紹介
1、DSI はレーン拡張可能なインターフェイス、1 クロック レーン/1-4 データ レーン レーン
DSI 互換ペリフェラルは、1 つまたは 2 つの基本動作モードをサポートします。
コマンドモード (MPU インターフェースと同様)
ビデオ モード (RGB インターフェイスと同様) – 3 つのフォーマットでのデータ転送をサポートするには、データを高速モードで転送する必要があります。
非バースト同期パルス モード
非バースト同期イベント モード
バーストモード
伝送モード:
高速信号モード(高速信号モード)
低電力信号モード (低電力信号モード) – データ レーン 0 のみ (クロックが異なるか、DP、DN から来る)。
フレームタイプ
ショートフレーム:4バイト(固定)
ロングフレーム:6~65541バイト(可変)
高速データレーン伝送の2つの例
ここに写真の説明を書きます
2、短いフレーム構造
フレームヘッド (4 バイト)
データ識別 (DI) 1 バイト
フレームデータ – 2 バイト (長さは 2 バイトに固定)
エラー検出 (ECC) 1 バイト
フレームサイズ
長さは 4 バイト固定です。
3、ロングフレーム構造
フレームヘッド (4 バイト)
データ識別 (DI) 1 バイト
データ数 – 2 バイト (埋められたデータの数)
エラー検出 (ECC) 1 バイト
データフィル (0 ~ 65535 バイト)
長さ s.WC?bytes
フレームの終わり: チェックサム (2 バイト)
フレームサイズ:
4 秒 (0 ~ 65535) および 2 秒 6 ~ 65541 バイト
4、フレームデータタイプ ここでは、MIPI DSI 信号測定インスタンス 1、MIPI DSI 信号測定マップ 2 低電力モード、MIPI D-PHY および DSI 送信モードと動作モードの 5 つの図の説明を示します。..D-PHY および DSI 伝送モード、低電力 (Low-Power) 信号モード (制御用): 10MHz (最大) – 高速信号モード (高速データ伝送用): 80Mbps ~ 1Gbps/レーン – D-PHY モード– エスケープ モード、高速 (バースト) モード、制御モード、DSI 動作モード、コマンド モード (MPU インターフェースに類似) – ビデオ モード (rGB インターフェースに類似) – データは高速モードで送信する必要がある3、小さな結論 – 伝送モードと操作モードは異なる概念です。..高速の伝送モードは、ビデオ モード動作モードで使用する必要があります。ただし、コマンド モード モードは通常、LCD モジュールの初期化時にレジスタの読み取りと書き込みに使用されます。これは、データがエラーを起こしにくく、低速で測定しやすいためです。ビデオ モードは高速を使用して命令を送信することもでき、コマンド モードも高速動作モードを使用できますが、そうする必要はありません。
投稿時間: 2019 年 8 月 8 日