泰克 C-PHY TX Essentials、C-PHYXpress、TMPC-CPHYVIEW 和 Moving Pixel C-PHY 协议解决方案提供了完善的一站式 C-PHY 解决方案,用来根据 MIPI 标准合规性测试和表征发射机、接收机和协议测试要求。C-PHY TX Essentials 解决方案为调试和表征 C-PHY 数据链路提供了简便的方式。C-PHY TX 应用允许根据 MIPI C-PHY v1.0 规范选择电气测量和定时测量。
发射机测试:
接收机测试:
简化接收机测试设置:
单一设置,为 C-PHY 和 D-PHY 生成信号。
测试覆盖范围
100% 测试覆盖范围。C-PHYXpress 应用允许根据 C-PHY v1.1 规范创建 C-PHY 标准测试信号。
信号保真度
同类最优秀的 AWG70000 系列,50 GS/s 采样率及 10 位垂直分辨率,为生成 C-PHY 信号提供最好的信号保真度。
易用性
C-PHYXpress 提供了批处理功能,创建多项测试场景,满足严格的测试要求。
接收机合规性测试及其他:
HS 模式压力器
随机抖动和确定性抖动
嵌入插入损耗和去加重
占空比失真
LP 模式压力器
eSpike和最小脉冲 TMIN-RX
建立时间/保持时间容限
实是时延控制
离线生成信号
C-PHYXpress 应用可以在离线模式下运行,也可以在 PC 中运行,远程控制 AWG,生成 C-PHY 信号。
Moving Pixel C-PHY 协议发生器和解码器:
C-PHY 协议发生器:
独立式仪器,简化设置和操作。
使用 .NET DLL 提供脚本编制和远程控制功能。
基于示波器 C-PHY 协议解码:
MIPI ® C-PHY v1.0 在连接外设、带宽有限的通道上提供高性能吞吐量,包括显示器和摄像机。这个界面允许系统设计人员简便地扩展现有的 MIPI ® 联盟摄像机串行接口 (CSI-2) 生态系统,支持功耗更低、分辨率更高的影像传感器。
MIPI ® C-PHY 和 MIPI ® D-PHY 可以兼容针脚,允许连接采用任一技术的配套器件。C-PHY 旨在与 D-PHY 共存在相同的 IC 引脚上,以便能够开发双模式器件。
MIPI C-PHY 采用 3 相符号编号,每个符号提供了 2.28 位,在 3 线通路或三态信号上传送数据符号,每个三态符号包括一个嵌入式时钟。
C-PHY 信号有三种电平,都是单端信号。它们用 LineA、LineB 和 LineC 表示。在任何给定时点,任何信号都不会处在相同的电压电平上。接收机一侧是差分的,显示四种电压电平:Strong 1, Weak 1, Strong 0, Weak 0。但接收机会查看逻辑 1 或逻辑 0。
电压电平
眼图模板
C-PHY 采用独特的时钟恢复机制。C-PHY 1.0 采用定制时钟恢复算法,称为触发眼图。在这种模型下,4 个差分信号中第一个过零点作为时钟恢复的触发点,绘制眼图。
眼图模板的位置经过优化,以实现最大眼图张度(在测量眼图高度时)。由于触发眼图机制,触发点(过零)上所有抖动都是允许的,并反映在另一侧。参见上眼图模板图。
为进行表征、调试和裕量测试,高速模式中要求的部分关键测量有:
C-PHY TX Essentials
下图显示了 C-PHY TX Essentials 测试软件配置成定制触发眼图,并自动确定模板位置,找到最佳的模板位置。
C-PHY TX Essentials
在整个记录长度上绘制抖动和眼图,帮助设计人员更好地表征器件,因为它可以在扩展的时间周期内显示器件的异常信号。软件允许对 3M UI 运行眼图分析,在夜间运行进行详细表征。
眼图分析
在表征器件时,每个差分波形有 4 个关心的跳变:
下图显示了测量跳变的细节。
上升时间跳变细节
下降时间跳变细节
作为器件表征的一部分,设计人员需要嵌入或反嵌插入损耗和串扰。这使用滤波文件提供支持,其中使用 S4P/S6P 或 S 参数文件,如下图所示。
插入损耗和串扰
三态信号之间的时延称为线对间时延,为许多设计工程师提供了关心的信息性测试。下图显示了泰克 C-PHY TX Essentials 软件生成的报告,其中包括 12 线状态组合的详情及信号对内部时延状态。
线对内部时延
C-PHY 信令与 D-PHY 类似。例如,它从 LP 模式动态切换到 HS 模式,为 C-PHY 规定的定时测量与 D-PHY 类似。
下图来自 MIPI 联盟 C-PHY 规范 v1.0。它显示了 C-PHY 信号的结构 (突发中 HS 数据传输)。
C-PHY 信号 (突发中 HS 数据传输)
为了在这种可切换的端接模式下进行测量,需要负载电路板或端接电路板。进行这些测量使用的物理设置要求一台示波器、多只探头和一张端接电路板。
下图显示了 HS 测量的物理设置。HS 测量不要求端接电路板和探头,您可以直接连接 SMA 电缆。
SC-PHY 高速测量
C-PHY TX 软件的主要目的是表征发射机;这个软件支持的核心测量设计用于接收机校准。根据 CTS,C-PHY 接收机校准推荐使用预先确定的上升时间/下降时间校准眼图。这种校准支持 DCD (占空比失真),这是一个重要的压力参数,推动眼图闭合。下一步使用 DC 共模和 AC 共模噪声损伤来校准 C-PHY 信号。支持使用 AWG 70000 系列任意波形发生器生成这些压力。
C-PHY 发射机校准
MIPI 应用要求特定类型的探测,因为高速模式和低功率模式的阻抗是不同的。在高速模式下,C-PHY 信号位于端接环境中。在低功率模式下,C-PHY 信号在使用单端信号的未端接环境下运行。MIPI C-PHY 对探测的主要要求有两个:
P7700 系列探头(仅限 C-PHY Essentials)提供了一个有源缓冲尖端,距尖端末端几毫米。这为 MIPI C-PHY 应用提供了最好的信号保真度及灵活的连接选项。
TriMode 探头帮助您使用探头设置,准确地创建差分、单端和共模测量。这种独特功能让您工作更加经济高效,可以在差分测量、单端测量和共模测量之间切换,而不必移动探头的连接点。
P7700 系列 TriMode 探头(仅限 C-PHY Essentials)
使用 TriMode 进行测量,绝对可以获得您想要的信号保真度。创新的新型探头设计采用 SiGe 技术,提供当今及未来所需的带宽和保真度。
P7700 系列 TriMode 探头(仅限 C-PHY Essentials)结构提供了:
An 尖端上有源缓冲放大器,探头输入距输入仅 3.2 mm
完美的步进响应及低插入损耗,最高 20 GHz
低 DUT 负载,100 kΩ (DC) 和 0.4 pF (AC) 性能
高 CMRR
低噪声
C-PHYXpress 插件使用最坏情况损伤输入信号,为高速、高速突发和低功率内容创建 C-PHY 信号。
接收机测试解决方案由以下步骤组成:
生成一个测试信号,仿真发射机,包括通道和噪声损伤。
C-PHYXpress 应用解决了前两步,具体如下:
第 1 步:生成测试信号,仿真发射机,包括通道和噪声损伤
C-PHYXpress 支持根据 C-PHY 规范 v1.1 为高速、低功率和低功率-高速 (LP-HS) 模式生成波形。
高速模式:C-PHY v1.1 规范数据速率在高速模式下最高可达 3.5 Gbps。根据 CTS,您需要在高速模式下仿真通道效应。C-PHYXpress 应用允许编辑数据速率、上升时间、码型类型、电压电平和损伤,仿真通道效应。