5G下在IOT中的mipi
背景
2020年 是5G元年,很多行业因5g重新定义。显示行业也不例外,针对5G,mipi联盟发表了对应的白皮书 描述了现有的MIPI规范如何能够支持第一代5G智能手机以及其他新兴的5G移动平台,包括互联/自动/半自动车辆和物联网(IoT)设备.
本文图片来之mipi与其他网站
mipi 5G中优势
- 高性能 MIPI接口可在应用程序处理器和相机等组件之间提供高速和低传输延迟。通过使用MIPI规范,系统设计人员不必担心接口将成为破坏用户体验的瓶颈。高性能对于5G设备尤为重要,因为用户希望它们比4G和3G型号更快,响应更快。
- 引脚数少 高性能是MIPI规范旨在最大程度地减少引脚数的一种方式。例如,MIPI PHY中的高性能以及低速MIPI I3C和VGI接口中的高效协议可将AP和外围设备中的引脚数最小化。降低复杂性还可以降低设备成本,从而为他们提供更大的可寻址销售市场,尤其是在价格高度敏感的物联网领域。
- 低电量 MIPI规范的设计具有很高的能源效率,这对于提供人们希望从智能手机和可穿戴设备获得的较长电池寿命至关重要。例如,MIPI接口通过多种因素组合来降低EMI,这些因素包括高速PHY(C-PHY,D-PHY,M-PHY)上的低电压摆幅,所有低速CMOS接口(1.2V)的适应性( (例如RFFE和I3C),目前的电平为1.8V,并严格支持这些规格的摆率控制。
- EMI 设备越小,组件之间的空间越小。如此接近意味着更高的EMI风险,这会损害设备的性能和可靠性。
5G手机中的mipi
5G智能手机可能具有三到四个具有高帧率/慢动作视频捕获功能的高分辨率后置摄像头,增强型麦克风阵列,多声道音频和立体声扬声器。
5G调制解调器和应用处理器使用MIPI规范,例如相机的CSI-2和显示器的DSI-2,以及低功耗,高带宽,引脚效率高的MIPI D-PHY或C-PHY物理层。在5G设计中,用于RF前端设备控制的MIPI RFFE和带有M-PHY的MIPI UniPro用于高性能闪存存储都变得无处不在。MIPI I3C,SoundWire,SLIMbus和即将发布的VGI规范也有望在许多即将发布的5G智能手机平台中采用。
mipi
- MIPI SLIMbus和SoundWire
提供丰富,逼真的音频和逼真的通话。
MIPI音频工作组定义了两个规范:MIPI SLIMbus和MIPI SoundWire。这些接口简化了多种平台中多个音频组件的集成,包括智能手机,PC,联网车辆,可穿戴设备和IoT设备。
MIPI SLIMbus主要设计用于在较大的组件之间传输音频。举例说明了与外围设备(例如蓝牙,FM和音频子系统/编解码器)接口的调制解调器