카지노 슬롯 TH카지노 보증 업체e Value 고속 인터페이스 표준 MIPI는 무엇카지노 슬롯까? 모바일 장치의 경계를 넘어 자동차 애플리케이션에 이르기까지
2023.08.03
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현재 전자 장치에서 다양한 고속 인터페이스 기술이 사용됩니다. 여기에는 USB, Thunderbolt, 카지노 슬롯, HDMI, DisplayPort, SEARIAL ATA (SATA) 및 LVD가 포함됩니다.
이러한 고속 인터페이스 기술 중 하나는 상대적으로 낮은 소비자 인식으로 인해 매우 널리 퍼져 있습니다. 고속 인터페이스 기술은 MIPI (Mobile Industry Processor Interface)카지노 슬롯다. MIPI는 2008 년에 설립 된 고속 인터페이스 표준카지노 슬롯다.이 상대적으로 확립 된 역사에도 불구하고 대부분의 일반 소비자는 USB, Thunderbolt 및 HDMI에 익숙하지만 MIPI는 아닙니다.
왜 그런가요? 카지노 슬롯는 카메라와 SOC 또는 SOC 사이의 이미지 신호 및 디스플레이 사이의 이미지 신호에 대한 인터페이스로 휴대 전화 및 스마트 폰과 같은 모바일 장치 내에서 사용됩니다. 다시 말해, 카지노 슬롯는 일반 소비자가 직접 접촉 할 수있는 장치 외부의 출력이 없습니다. 소비자가 알 수있는 진정한 방법은 없습니다.
카지노 슬롯는 모바일 애플리케이션 이외의 시장에서 빠르게 확산되고 확장되고 있습니다. 스마트 폰에 장착 된 카메라의 고해상도 요구 사항을 충족 한 카지노 슬롯에는 다양한 고해상도 호환 센서가 있습니다. 카지노 슬롯는 최근 몇 년 동안 더 높은 해상도에 대한 수요가 증가함에 따라 모바일 애플리케이션 이외의 내장 카메라 시스템에 대해 점점 더 고려되고 있습니다.
이 기사에서는 사양과 특성을 이해하기 위해 카지노 슬롯에 깊이 다이빙을하고 있습니다.
이러한 고속 인터페이스 기술 중 하나는 상대적으로 낮은 소비자 인식으로 인해 매우 널리 퍼져 있습니다. 고속 인터페이스 기술은 MIPI (Mobile Industry Processor Interface)카지노 슬롯다. MIPI는 2008 년에 설립 된 고속 인터페이스 표준카지노 슬롯다.이 상대적으로 확립 된 역사에도 불구하고 대부분의 일반 소비자는 USB, Thunderbolt 및 HDMI에 익숙하지만 MIPI는 아닙니다.
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이 기사에서는 사양과 특성을 이해하기 위해 카지노 슬롯에 깊이 다이빙을하고 있습니다.
모바일 특정 카지노 슬롯으로 시작
카지노 슬롯는 LVD와 같은 저전압 증폭기 차동 전송 기술을 사용하여 높은 데이터 전송 속도를 달성합니다. 그러나 몇 가지 점이 있습니다. 즉, 단일 물리적 계층 (PHY) 표준은 데이터 전송 속도 및 방법을 정의하지 않습니다. 실제로 카지노 슬롯에는 여러 가지 물리적 층 표준이 있습니다.
2008 년에 설립 된 최초의 물리적 (PHY) 층 표준은 D-PHY V1.0이며, 최대 데이터 전송 속도는 차선 당 1Gbps카지노 슬롯다 (표 1). D-PHY v1.0은 두 가지 최적화 지점이있는 대상 애플리케이션을위한 모바일 장치에 최적화 된 표준카지노 슬롯다. 단순성과 저전력 소비.
첫 번째, 단순성은 별도의 신호 라인에서 데이터 및 클록 신호가 전송되는 별도의 클럭 전송 방법을 채택하여 달성되었습니다. 분리 된 클록 전송 방법은 전송 거리가 증가함에 따라 신호 라인 길이와 특성의 차이로 인해 왜곡으로 인해 수신기 IC에 데이터 및 클록 신호가 도착하는 타이밍이 잘못 정렬된다는 과제가 있습니다. 최악의 경우 전송 오류가 발생할 수 있습니다. 그러나 모바일 장치 내부의 신호 전송의 경우 이러한 장거리에서 신호를 보내는 것은 불필요합니다. 실제로, D-PHY v1.0으로 전송 된 거리는 수십 센티미터에 있습니다. 이 카지노 슬롯은 분리 된 클럭 전송 방법을 채택하기로 결정하여 전송 거리에 대한 단순성을 우선 순위로 삼는 결정으로 개발되었다고 말할 수 있습니다.
저전력 소비에 주목해야 할 두 번째 지점은 차동 신호의 전압 증폭기를 ± 200 mV로 제한함으로써 달성되었습니다. LVD는 ± 350 mV이므로, 전압 증폭기는 LVD의 4/7으로 D-PHY v1.0으로 감소하도록 계산된다. 이것은 달성 할 수있는 전력 소비 감소량카지노 슬롯다. 물론, 전압 증폭기가 작을수록 데이터 신호가 전송 될 수있는 거리가 짧아집니다. 그러나 위에서 언급 한 바와 같이, MIPI는 모바일 장치 내에서 신호 전송을위한 것이며 장거리에 걸쳐 데이터를 전송하지 않아도됩니다. 필요한 전송 의이 짧은 거리는 전력 소비를 줄이기 위해 할당되었습니다.
2008 년에 설립 된 최초의 물리적 (PHY) 층 표준은 D-PHY V1.0이며, 최대 데이터 전송 속도는 차선 당 1Gbps카지노 슬롯다 (표 1). D-PHY v1.0은 두 가지 최적화 지점이있는 대상 애플리케이션을위한 모바일 장치에 최적화 된 표준카지노 슬롯다. 단순성과 저전력 소비.
표 1 카지노 슬롯 물리적 계층 표준

저전력 소비에 주목해야 할 두 번째 지점은 차동 신호의 전압 증폭기를 ± 200 mV로 제한함으로써 달성되었습니다. LVD는 ± 350 mV이므로, 전압 증폭기는 LVD의 4/7으로 D-PHY v1.0으로 감소하도록 계산된다. 이것은 달성 할 수있는 전력 소비 감소량카지노 슬롯다. 물론, 전압 증폭기가 작을수록 데이터 신호가 전송 될 수있는 거리가 짧아집니다. 그러나 위에서 언급 한 바와 같이, MIPI는 모바일 장치 내에서 신호 전송을위한 것이며 장거리에 걸쳐 데이터를 전송하지 않아도됩니다. 필요한 전송 의이 짧은 거리는 전력 소비를 줄이기 위해 할당되었습니다.
물리적 계층 카지노 슬롯을위한 신흥 자동차 애플리케이션
앞에서 언급했듯이 카지노 슬롯 표준에는 여러 물리적 계층 표준이 있습니다. 예를 들어, D-PHY v1.0은 업그레이드를 보았으며 현재 D-PHY v3.0에 있습니다. D-PHY v3.0은 동일한 차동 전송 신호 증폭기와 분리 된 클럭 전송 방법을 D-PHY v1.0과 사용하지만, 뒷받침 및 이퀄라이저 기술을 추가함으로써 최대 데이터 전송 속도는 레인 당 6Gbps로 증가했습니다.
또한 C-PHY와 M-PHY라는 두 가지 다른 표준이 있으며, 이는 전송 방법을 분리 된 클록 전송 방법에서 클럭-엠 베드 베드 방법으로 변경합니다. C-PHY는 스마트 폰, 감시 카메라 및 드론의 물리적 계층 표준카지노 슬롯다. 그 기능 중 가장 중요한 것은 클럭 엠 베드 방법 외에 3 단계 전송 방법을 채택하여 최대 데이터 전송 속도가 차선 당 6Gbps로 증가했다는 것카지노 슬롯다.
M-PHY는 모바일 장치의 프로세서 간 통신 (IPC)을위한 물리적 계층 표준카지노 슬롯다. 이퀄라이저 기술과 8B10B 변조 기술을 적용함으로써 최대 데이터 전송 속도는 C-PHY와 유사하게 차선 당 6Gbps로 증가했습니다.
D-PHY v3.0, C-PHY 및 M-PHY는 모두 카지노 슬롯 표준의 대상 응용 프로그램 인 모바일 장치를 목표로합니다. 표준은 새로운 전송 기술을 채택하고 최대 데이터 전송 속도를 늘려 모바일 장치 범위 내에서 새로운 용도를 지원하기 위해 시간과 시간을 계속 업그레이드했다고합니다.
그러나 2020 년 9 월,이 추세에서 크게 벗어난 표준이 확립되었습니다. 이는 자동차 애플리케이션을위한 물리적 계층 표준 인 A-PHY와 관련이 있습니다. 이는 카메라와 자동차 내부의 디스플레이 간의 데이터 전송 응용 프로그램을위한 것카지노 슬롯다. 이것은 "장치 내의 고속 데이터 전송 표준"의 범주이지만 "모바일 장치"의 범위는이 범주를 훨씬 뛰어 넘었습니다.
애플리케이션이 모바일 장치에서 자동차로 변경되면 필요한 전송 거리가 자연스럽게 증가합니다. 따라서, 시계에 매립 된 방법 외에도 A-PHY는 뒷받침, 이퀄라이저 및 8B10B 변조 기술을 사용하여 전송 거리를 최대 15 미터로 확장합니다. 레인 당 최대 데이터 전송 속도는 2Gbps카지노 슬롯다. 앞으로 표준은 최대 전송 거리를 15 미터의 최대 6Gbps로 최대 6Gbps로 최대 데이터 전송 속도를 증가시킬 계획카지노 슬롯다.
또한 C-PHY와 M-PHY라는 두 가지 다른 표준이 있으며, 이는 전송 방법을 분리 된 클록 전송 방법에서 클럭-엠 베드 베드 방법으로 변경합니다. C-PHY는 스마트 폰, 감시 카메라 및 드론의 물리적 계층 표준카지노 슬롯다. 그 기능 중 가장 중요한 것은 클럭 엠 베드 방법 외에 3 단계 전송 방법을 채택하여 최대 데이터 전송 속도가 차선 당 6Gbps로 증가했다는 것카지노 슬롯다.
M-PHY는 모바일 장치의 프로세서 간 통신 (IPC)을위한 물리적 계층 표준카지노 슬롯다. 이퀄라이저 기술과 8B10B 변조 기술을 적용함으로써 최대 데이터 전송 속도는 C-PHY와 유사하게 차선 당 6Gbps로 증가했습니다.
D-PHY v3.0, C-PHY 및 M-PHY는 모두 카지노 슬롯 표준의 대상 응용 프로그램 인 모바일 장치를 목표로합니다. 표준은 새로운 전송 기술을 채택하고 최대 데이터 전송 속도를 늘려 모바일 장치 범위 내에서 새로운 용도를 지원하기 위해 시간과 시간을 계속 업그레이드했다고합니다.
그러나 2020 년 9 월,이 추세에서 크게 벗어난 표준이 확립되었습니다. 이는 자동차 애플리케이션을위한 물리적 계층 표준 인 A-PHY와 관련이 있습니다. 이는 카메라와 자동차 내부의 디스플레이 간의 데이터 전송 응용 프로그램을위한 것카지노 슬롯다. 이것은 "장치 내의 고속 데이터 전송 표준"의 범주이지만 "모바일 장치"의 범위는이 범주를 훨씬 뛰어 넘었습니다.
애플리케이션이 모바일 장치에서 자동차로 변경되면 필요한 전송 거리가 자연스럽게 증가합니다. 따라서, 시계에 매립 된 방법 외에도 A-PHY는 뒷받침, 이퀄라이저 및 8B10B 변조 기술을 사용하여 전송 거리를 최대 15 미터로 확장합니다. 레인 당 최대 데이터 전송 속도는 2Gbps카지노 슬롯다. 앞으로 표준은 최대 전송 거리를 15 미터의 최대 6Gbps로 최대 6Gbps로 최대 데이터 전송 속도를 증가시킬 계획카지노 슬롯다.
V-By-One HS의 문제 해결
따라서, 카지노 슬롯 물리적 층 표준은 원래 D-PHY v1.0에서 크게 진화했습니다. 그러나이 시점에서도 일부 응용 프로그램은 여전히 초기 형태의 D-PHY를 사용합니다.
D-PHY의 최대 데이터 전송 속도는 V1.0의 경우 1.0 GBPS 및 v1.1의 경우 1.5 GBPS이며, 일반적인 사용을위한 충분한 데이터 전송 속도카지노 슬롯다. 그러나 일부 응용 프로그램에는 수십 센티미터의 전송 거리가 필요합니다. 예를 들어, MIPI D-PHY 출력 (MIPI 카메라)이있는 카메라 모듈은 산업 IoT 시스템을 구축하는 데 사용됩니다. 과수원에서의 작물 모니터링의 경우 카메라 모듈은 과일 나무 격자에 장착되어 케이블을 사용하여 지상의 SOC 보드에 연결됩니다. 현재 D-PHY 물리적 계층 표준을 사용하여 MIPI는 더 많은 전송 거리가 필요합니다.
이 전송 거리 도전 과제를 해결하는 한 가지 방법은 고속 인터페이스 기술인 V-By-One HS를 사용하는 것카지노 슬롯다. V-By-One HS를 사용하는 방법은 다음과 같습니다. 첫째, 카메라 모듈에 연결된 송신기 IC는 D-PHY와 V-BY-ONE HS 신호와 호환되는 MIPI 신호를 변환합니다. 이 신호는 이더넷 케이블 또는 이와 유사한 매체로 전송되며 원격 SOC 보드에 연결된 수신기 IC는 V-By-One HS 신호를 MIPI 신호로 다시 변환합니다 (그림 1).
V-By-one HS는 MIPI와 마찬가지로 저전압 증폭기 차동 전송 기술을 사용하는 고속 인터페이스 기술카지노 슬롯다. 그러나 MIPI와는 달리 모바일 장치에만 국한되지 않으며 일반 목적 고속 인터페이스 기술카지노 슬롯다. 전압 증폭기는 ± 600 mV이며 클럭 제외 방법이 사용됩니다. 또한, 강조 및 이퀄라이저 기술이 사용되기 때문에 최대 데이터 전송 속도는 차선 당 4Gbps로 높고 최대 전송 거리는 약 15 미터 정도카지노 슬롯다. 따라서, D-PHY를지지하는 MIPI가 직면 한 전송 거리 문제는 한 번의 무너지면서 해결할 수있다.
D-PHY의 최대 데이터 전송 속도는 V1.0의 경우 1.0 GBPS 및 v1.1의 경우 1.5 GBPS이며, 일반적인 사용을위한 충분한 데이터 전송 속도카지노 슬롯다. 그러나 일부 응용 프로그램에는 수십 센티미터의 전송 거리가 필요합니다. 예를 들어, MIPI D-PHY 출력 (MIPI 카메라)이있는 카메라 모듈은 산업 IoT 시스템을 구축하는 데 사용됩니다. 과수원에서의 작물 모니터링의 경우 카메라 모듈은 과일 나무 격자에 장착되어 케이블을 사용하여 지상의 SOC 보드에 연결됩니다. 현재 D-PHY 물리적 계층 표준을 사용하여 MIPI는 더 많은 전송 거리가 필요합니다.
이 전송 거리 도전 과제를 해결하는 한 가지 방법은 고속 인터페이스 기술인 V-By-One HS를 사용하는 것카지노 슬롯다. V-By-One HS를 사용하는 방법은 다음과 같습니다. 첫째, 카메라 모듈에 연결된 송신기 IC는 D-PHY와 V-BY-ONE HS 신호와 호환되는 MIPI 신호를 변환합니다. 이 신호는 이더넷 케이블 또는 이와 유사한 매체로 전송되며 원격 SOC 보드에 연결된 수신기 IC는 V-By-One HS 신호를 MIPI 신호로 다시 변환합니다 (그림 1).

그림. 1 V-By-One HS 응용 프로그램 예제 (Dash Cam)
V-By-one HS는 MIPI와 마찬가지로 저전압 증폭기 차동 전송 기술을 사용하는 고속 인터페이스 기술카지노 슬롯다. 그러나 MIPI와는 달리 모바일 장치에만 국한되지 않으며 일반 목적 고속 인터페이스 기술카지노 슬롯다. 전압 증폭기는 ± 600 mV이며 클럭 제외 방법이 사용됩니다. 또한, 강조 및 이퀄라이저 기술이 사용되기 때문에 최대 데이터 전송 속도는 차선 당 4Gbps로 높고 최대 전송 거리는 약 15 미터 정도카지노 슬롯다. 따라서, D-PHY를지지하는 MIPI가 직면 한 전송 거리 문제는 한 번의 무너지면서 해결할 수있다.
사용하기 쉬운 개발 키트 출시
카지노 슬롯 거리 확장에 사용할 수있는 다중 IC
현재, Thine Electronics는 D-PHY 표준을 준수하는 MIPI CSI-2 신호를 V-By-One HS 신호로 준수하는 송신기 IC를 포함하여 7 개의 제품을 제공합니다. 전송 및 수신기 IC를 위해 V-By-one HS 신호를 MIPI CSI-2 신호로 변환하는 수신자 IC를 위해 D-PHY 표준을 준수하는 수신자 IC를 전송합니다. 아래는 이러한 각 IC에 대한 추가 정보카지노 슬롯다.
THCV243에는 CSP35 패키지를 사용하여 2.9mm x 2.1mm의 작은 발자국이 있습니다. 이것은 작은 카메라에 적합합니다. MIPI CIS-2 신호의 경우 최대 4 개의 입력 차선과 V-By-One HS의 경우 1 개의 출력 차선이 있습니다. MIPI CSI-2 신호의 최대 데이터 전송 속도는 1.2Gbps이고 V-By-One HS 신호의 최대 값은 4Gbps카지노 슬롯다.
4 개의 수신기 IC는 THCV242A, THCV242A-P, THCV244A 및 THCV244A-QP카지노 슬롯다. THCV242A 및 THCV242A-P는 4 개의 차선의 MIPI CSI-2 신호 입력 및 V-BY-ONE HS 신호 출력의 2 개 차선을 갖는다. 이러한 수신기 IC 중에서 V-By-One HS 신호의 최대 데이터 전송 속도는 4Gbps에서 동일하지만 MIPI CSI-2 신호의 최대 데이터 전송 속도는 다릅니다. THCV242A는 최대 1.2Gbps이며 THCV241A-P는 최대 1.5Gbps카지노 슬롯다.
THCV244A 및 THCV244A-QP는 V-By-One HS 신호 입력의 4 개 차선을 특징으로합니다. 이로 인해 이러한 IC가 자동차 주변의 전망과 같은 여러 카메라가 이미지를 캡처하는 응용 분야에 적합합니다. 이 ICS는 V-By-1 HS 신호 4GBP의 최대 데이터 전송 속도를 가지지 만 MIPI CSI-2 신호의 최대 데이터 전송 속도는 THCV244A의 경우 1.2GBPS 및 THCV244A-QP의 경우 1.49 GBP카지노 슬롯다.
이 4 개는 모두 QFN64 패키지를 사용하여 9mm x 9mm의 발자국을 사용합니다.
END
표 2 송신기/수신기 ICS V-By-One HS 및 카지노 슬롯를 지원합니다
3 개의 송신기 IC는 THCV241A, THCV241A-P 및 THCV243카지노 슬롯다. THCV241A 및 THCV241A-P는 4 개의 차선의 MIPI CSI-2 신호 입력 및 2 개의 레인의 V-BY-ONE HS 신호 출력을 갖는다. 이 송신기 IC 중에서 V-By-One HS 신호의 최대 데이터 전송 속도는 4GBPS에서 동일하지만 MIPI CSI-2 신호의 최대 데이터 전송 속도는 다릅니다. THCV241A는 최대 1.2Gbps이고 THCV241A-P는 최대 1.5Gbps를 갖습니다. 이 두 가지 모두 5mm x 5 mm의 장착 면적이있는 QFN40 패키지를 사용합니다.
THCV243에는 CSP35 패키지를 사용하여 2.9mm x 2.1mm의 작은 발자국이 있습니다. 이것은 작은 카메라에 적합합니다. MIPI CIS-2 신호의 경우 최대 4 개의 입력 차선과 V-By-One HS의 경우 1 개의 출력 차선이 있습니다. MIPI CSI-2 신호의 최대 데이터 전송 속도는 1.2Gbps이고 V-By-One HS 신호의 최대 값은 4Gbps카지노 슬롯다.
4 개의 수신기 IC는 THCV242A, THCV242A-P, THCV244A 및 THCV244A-QP카지노 슬롯다. THCV242A 및 THCV242A-P는 4 개의 차선의 MIPI CSI-2 신호 입력 및 V-BY-ONE HS 신호 출력의 2 개 차선을 갖는다. 이러한 수신기 IC 중에서 V-By-One HS 신호의 최대 데이터 전송 속도는 4Gbps에서 동일하지만 MIPI CSI-2 신호의 최대 데이터 전송 속도는 다릅니다. THCV242A는 최대 1.2Gbps이며 THCV241A-P는 최대 1.5Gbps카지노 슬롯다.
THCV244A 및 THCV244A-QP는 V-By-One HS 신호 입력의 4 개 차선을 특징으로합니다. 이로 인해 이러한 IC가 자동차 주변의 전망과 같은 여러 카메라가 이미지를 캡처하는 응용 분야에 적합합니다. 이 ICS는 V-By-1 HS 신호 4GBP의 최대 데이터 전송 속도를 가지지 만 MIPI CSI-2 신호의 최대 데이터 전송 속도는 THCV244A의 경우 1.2GBPS 및 THCV244A-QP의 경우 1.49 GBP카지노 슬롯다.
이 4 개는 모두 QFN64 패키지를 사용하여 9mm x 9mm의 발자국을 사용합니다.
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