发布时间:2021-09-27 阅读量:1973 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
移动行业处理器接口联盟(MIPI)标准在移动设备行业日益流行。现在的移动设备普遍都带有双屏显示和/或双相机架构,尤其是在中高端产品中。MIPI标准最初定义为点到点架构,故第一代处理器、传感器模块和显示屏都只有单个MIPI端口。
随着新型概念手机向三屏显示发展,模拟开关多路器甚至对更先进的带2个MIPI端口的处理器也大有益处。因此,了解模拟开关的使用方法及其优点将有助于改进或升级移动设备通过原有或下一代处理器而实现的功能。
模拟开关是如何适用于MIPI架构的呢?模拟开关可被视为一个媒体通道,作为传输线互连结构(TLIS)的一部分(图1A),或MIPI发射器的一部分(图1B)。实际中,两者是一回事,但从模拟开关互操作性的角度来看,最好视之为TLIS的一部分,以准确确定其S参数特性。因为若把它视为发射器的一部分,则需进行D-PHY发射器一致性测试以确保互操作性。

图1A 模拟开关作为TLIS(媒体通道)的一部分 图1B 模拟开关作为MIPI系统的一部分
系统设计人员常常担心在点到点总线架构中插入一个模拟开关可能会引入插入损耗,导致系统或互操作性故障。最近几年,随着在USB环境中大量使用模拟开关来实现USB连接器上多路复用USB、UART或音频数据,这种顾虑大为减少。对于MIPI架构,也有着同样的转变和乐观前景。

图2 双相机的总线共享架构
图2所示为一个传统的旧有的双相机“共享”并行总线架构(高分辨率和低分辨率)及其入射波响应。当信号在处理器和相机模块之间传输时,波形不连续。而上升或下降边缘的任何不连续都将导致无法满足MIPI互操作性规范的要求。
通过驱动2个同时被供电和端接的MIPI接收端子板(RTB),可以轻松实现图2所示的双相机环境的验证。对于这种架构,当系统从低功率(LP)模式向高速(HS)流量模式转换时,反射将导致边缘速率的下降。当处于HS模式时,差分信号的振幅和边缘速率也出现下降,因此致使眼图关闭。如果两个RTB中有一个关断或未端接,这种下降还会更严重,使眼图进一步关闭。
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在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。