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MIPI C-PHY 物理层测试学习笔记合集

MIPI C-PHY 物理层测试学习笔记合集 MIPI C-PHY的高速传输依据三相编码运作Three-phase coding原理如下图所示先从传送端到接收端数据传送的过程来说明C-PHY字节与通道状态的关系C-PHY的高速数据传送首先是将16比特的数据字节通过16比特到7个字符Symbol转换模块机制转换每个字符以3个比特来表示因此内部形成一个21比特宽度的数据再通过序列转串列的方式排成3比特的数据宽度以利于3线数据的处理接下来再通过符号编码成3线码型VA, VB, VC输出物理传输线上会将实际上使用的6个线状态5个线状态转换以三相编码的方式来表示当接收端收到后会以同样的方式将线状态解码出16比特的数据。Symbol Rate由线态在相邻单位间隔之间的变化来定义。请注意每个符号可编码两位以上的信息实际为 log₂(5) 2.3219 比特因此7 个连续符号可用于传输 16 比特完整信息从这里就可以得出实际的符号率和比特率之间的转换关系为1Gsys 16/7 ≈ 2.285Gbps。了解其编码机制将有助于设计者开展相关的信号测试工作。MIPI C-PHY TX 一致性测试是指依据MIPI C-PHY 规范与对应的一致性测试套件CTS并利用高带宽高速示波器、专用探头、一致性测试软件对发射机TX开展的全链路物理层与时序符合性验证确保产品在高速HS-TX与低功耗LP-TX模式下的电气参数、时序关系及信号质量符合标准保障多厂商设备互联互通与系统互操作性。上述测试相关内容已整理成如下的学习笔记供大家参考MIPI CPHY学习笔记01TX物理层一致性测试项解析LP信令模式-CSDN博客MIPI CPHY学习笔记02TX物理层一致性测试项解析HS信令模式第一部分-CSDN博客MIPI CPHY学习笔记03TX物理层一致性测试项解析HS信令模式第二部分-CSDN博客更多 【信号完整性】 技术话题欢迎订阅如下专栏信号完整性_一只豌豆象的博客-CSDN博客仿真秀 | 【信号完整性】仿真系列课程推荐CST MWS Studio SIPI联合仿真传输线/电容封装/通孔/DDR全场景精准建模教学_电源_电路_信号完整性-仿真秀视频课程CST PCB Studio信号电源完整性仿真实战全场景仿真高速PCB串行链路、DDR 和PDN_电源_通用_电子-仿真秀视频课程
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