naročilo_bg

izdelkov

Merrillchip Novo in originalno na zalogi Integrirano vezje elektronskih komponent IC DS90UB928QSQX/NOPB

Kratek opis:

FPDLINK je vodilo za diferencialni prenos visoke hitrosti, ki ga je zasnoval TI in se uporablja predvsem za prenos slikovnih podatkov, kot so podatki kamere in zaslona.Standard se nenehno razvija, od prvotnega para linij, ki prenašajo slike 720P@60fps, do trenutne zmožnosti prenosa 1080P@60fps, s kasnejšimi čipi, ki podpirajo še višje ločljivosti slike.Razdalja prenosa je tudi zelo dolga in dosega približno 20 m, zaradi česar je idealna za uporabo v avtomobilih.


Podrobnosti o izdelku

Oznake izdelkov

Lastnosti izdelka

VRSTA OPIS
Kategorija Integrirana vezja (IC)

Vmesnik

Serializatorji, deserializatorji

Proizvajalec Texas Instruments
serija Avtomobilizem, AEC-Q100
Paket Trakovi in ​​koluti (TR)

Cut Tape (CT)

Digi-Reel®

SPQ 250 T&R
Stanje izdelka Aktiven
funkcija Deserializator
Hitrost prenosa podatkov 2,975 Gbps
Vrsta vnosa FPD-Link III, LVDS
Vrsta izhoda LVDS
Število vhodov 1
Število izhodov 13
Napetost - Napajanje 3V ~ 3,6V
delovna temperatura -40°C ~ 105°C (TA)
Vrsta namestitve Površinska montaža
Paket/kovček 48-WFQFN izpostavljena blazinica
Paket naprave dobavitelja 48-WQFN (7x7)
Osnovna številka izdelka DS90UB928

1.

FPDLINK je vodilo za diferencialni prenos visoke hitrosti, ki ga je zasnoval TI in se uporablja predvsem za prenos slikovnih podatkov, kot so podatki kamere in zaslona.Standard se nenehno razvija, od prvotnega para linij, ki prenašajo slike 720P@60fps, do trenutne zmožnosti prenosa 1080P@60fps, s kasnejšimi čipi, ki podpirajo še višje ločljivosti slike.Razdalja prenosa je tudi zelo dolga in dosega približno 20 m, zaradi česar je idealna za uporabo v avtomobilih.

FPDLINK ima hitri kanal naprej za prenos hitrih slikovnih podatkov in majhnega dela kontrolnih podatkov.Obstaja tudi povratni kanal z relativno nizko hitrostjo za prenos povratnih kontrolnih informacij.Komunikacije naprej in nazaj tvorijo dvosmerni nadzorni kanal, kar vodi do pametne zasnove I2C v FPDLINK, o kateri bomo razpravljali v tem članku.

FPDLINK se uporablja s serializatorjem in deserializatorjem, ki sta seznanjena skupaj, CPE je mogoče povezati s serializatorjem ali deserializatorjem, odvisno od aplikacije.Na primer, v aplikaciji kamere se senzor kamere poveže s serializatorjem in pošlje podatke v deserializator, medtem ko CPE prejme podatke, poslane iz deserializatorja.V prikazovalni aplikaciji CPE pošlje podatke serializatorju, deserializator pa prejme podatke od serializatorja in jih pošlje na LCD zaslon za prikaz.

2.

I2c CPE-ja je nato mogoče povezati z i2c serializatorja ali deserializerja.Čip FPDLINK prejme informacije I2C, ki jih pošlje CPE, in posreduje informacije I2C drugemu koncu prek FPDLINK.Kot vemo, se v protokolu i2c SDA sinhronizira prek SCL.V splošnih aplikacijah so podatki zaklenjeni na naraščajočem robu SCL, kar zahteva, da je glavni ali podrejeni sistem pripravljen na podatke na padajočem robu SCL.Vendar pa v FPDLINK, ker je prenos FPDLINK časovno določen, ni težav, ko nadrejeni pošlje podatke, kvečjemu podrejeni prejme podatke nekaj ur pozneje, kot jih nadrejeni pošlje, vendar pride do težave, ko podrejeni odgovori nadrejenemu , na primer, ko podrejeni odgovarja nadrejenemu z ACK, ko je ACK poslan nadrejenemu, je že poznejši od časa, ki ga je poslal podrejeni, tj. že je šel skozi zakasnitev FPDLINK in je morda zamudil dvig rob SCL.

Na srečo protokol i2c to situacijo upošteva.Specifikacija i2c določa lastnost, imenovano i2c stretch, kar pomeni, da lahko podrejeni i2c potegne SCL navzdol, preden pošlje ACK, če ni pripravljen, tako da glavni ne bo uspel, ko bo poskušal dvigniti SCL, tako da bo glavni poskušal povlecite SCL navzgor in počakajte na. Zato bomo pri analizi valovne oblike i2c na podrejeni strani FPDLINK ugotovili, da je ob vsakem pošiljanju naslovnega dela podrejenega naslova le 8 bitov, ACK pa bo odgovor pozneje.

TI-jev čip FPDLINK v celoti izkorišča to funkcijo, namesto da bi preprosto posredoval prejeto valovno obliko i2c (tj. ohranja enako hitrost prenosa kot pošiljatelj), ponovno oddaja prejete podatke s hitrostjo prenosa, nastavljeno na čipu FPDLINK.To je zato pomembno upoštevati pri analizi valovne oblike i2c na podrejeni strani FPDLINK.Hitrost prenosa CPE i2c je lahko 400K, vendar je hitrost prenosa i2c na podrejeni strani FPDLINK 100K ali 1M, odvisno od visokih in nizkih nastavitev SCL v čipu FPDLINK.


  • Prejšnja:
  • Naslednji:

  • Tukaj napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite