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CSI

  • 基于MIPI+CSI-2協(xié)議的攝像頭芯片數(shù)據(jù)發(fā)送端接口設(shè)計(jì)

    隨著手機(jī)攝像頭和數(shù)碼相機(jī)性能的提升,增加攝像頭設(shè)備到平臺(tái)處理器之間的傳輸帶寬變?cè)絹?lái)越有必要,傳統(tǒng)的DVP接口已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在的科技發(fā)展。在這樣的大形勢(shì)下MIPI聯(lián)盟應(yīng)運(yùn)而生,它制定了一個(gè)通用的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范高性能移動(dòng)終端的接口,而它的子協(xié)議MIPI CSI-2則完美的解決了攝像頭設(shè)備與平臺(tái)處理器之間高速通信的難題,提供了一種標(biāo)準(zhǔn)化、強(qiáng)大、可靠、低功耗的傳輸方式。MPI CSI-2接口采用差分信號(hào)線(xiàn),確保了高速數(shù)據(jù)在傳輸時(shí)不易受到外界的干擾,而其采用的ECC編碼和CRC編碼則從一定程度上減少了個(gè)別錯(cuò)誤數(shù)據(jù)對(duì)于整體數(shù)據(jù)的影響,又由于自身處于MIPI大家族協(xié)議之中,它自身也很容易兼容應(yīng)用MIPI家族協(xié)議的其他設(shè)備。本文詳細(xì)的介紹了MIPI CSI-2協(xié)議數(shù)字部分RTL的實(shí)現(xiàn),模擬部分的實(shí)現(xiàn),以及后續(xù)的測(cè)試分析。在設(shè)計(jì)中RTL的設(shè)計(jì)、糾錯(cuò)以及模塊的時(shí)序分析在Linux平臺(tái)上進(jìn)行。而模擬部分的實(shí)現(xiàn)以及整體的動(dòng)態(tài)測(cè)試在FPGA平臺(tái)上進(jìn)行。通過(guò)這樣的分工可以更全面的發(fā)揮兩個(gè)平臺(tái)的長(zhǎng)處,更具體的來(lái)說(shuō),在Linux階段的設(shè)計(jì)時(shí)充分的利用了modelsim與verdi配合的優(yōu)勢(shì),從而更好的設(shè)計(jì)代碼、分析代碼和測(cè)試代碼。而在綜合時(shí)又利用Design Compile與Prime time充分的對(duì)設(shè)計(jì)做了資源分析和時(shí)序分析,保證了設(shè)計(jì)的質(zhì)量。而在FPGA階段設(shè)計(jì)時(shí),充分的利用了FPGA靈活而且可以動(dòng)態(tài)測(cè)試的優(yōu)勢(shì)來(lái)驗(yàn)證模塊的正確性,此外在FPGA上還可以使用商用接收端來(lái)接收最后產(chǎn)生的MIPI數(shù)據(jù),這樣的驗(yàn)證方法更權(quán)威也更有說(shuō)服力。在設(shè)計(jì)方法上,在數(shù)字部分的RTL設(shè)計(jì)中充分的應(yīng)用了模塊化的思想,不僅實(shí)現(xiàn)了協(xié)議的要求,而且靈活的適應(yīng)了MIPI CSI-2協(xié)議在實(shí)際應(yīng)用時(shí)的一些變通的需求。而在模擬部分的物理層設(shè)計(jì)中則大膽的做了嘗試和創(chuàng)新,成功的在沒(méi)有先例參照的情況下自主設(shè)計(jì)了FPGA下的物理層部分,并且最后成功的被商用接收端驗(yàn)證。總的來(lái)說(shuō)在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中遇到了阻礙和很多難題,但是經(jīng)過(guò)不懈的努力最終克服了技術(shù)上的種種困難,最終也獲得了階段性的成果和自身的技術(shù)提高。

    標(biāo)簽: mipi 攝像頭 接口

    上傳時(shí)間: 2022-05-30

    上傳用戶(hù):kingwide

  • 單片機(jī)語(yǔ)言C51應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)集錦 (經(jīng)典推薦)

    單片機(jī)語(yǔ)言C51應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)集錦使用C語(yǔ)言開(kāi)發(fā)速度快,代碼可重復(fù)使用,程序結(jié)構(gòu)清晰、易懂、易維護(hù),易開(kāi)發(fā)一些比較大型的項(xiàng)目。目前,許多編譯器都已經(jīng)支持了C51,而且是Windows視窗界面。Kelic51是目前單片機(jī)開(kāi)發(fā)最為流行的軟件。本書(shū)收集并整理了許多實(shí)用的采用C51單片機(jī)開(kāi)發(fā)的程序,這些程序既可以給讀者以開(kāi)拓思路,參考的用途又是實(shí)際的開(kāi)發(fā)程序,可以直接作為程序應(yīng)用在相同的開(kāi)發(fā)系統(tǒng)上。通過(guò)本書(shū)的學(xué)習(xí),讀者可以進(jìn)一步了解和掌握C51編程的思路和方法。單片機(jī)語(yǔ)言C51應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)集錦目錄:程序一 實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片DS1302的C51程序例子程序二 C430與CSI的一點(diǎn)區(qū)別程序三 一個(gè)菜單的例子程序四 DS1820單芯片溫度測(cè)量程序五 keilc 6.20c版直接嵌入?yún)R編的方法程序六 用計(jì)算機(jī)并口模擬SPI通信的C源程序程序七 CRC 16-SIANDARD的快速算法程序八 在PC上用并行口模擬I(平方)C總線(xiàn)的C源代碼程序九 一種在C51中寫(xiě)二進(jìn)制的方法程序十 CRC算法原理及C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)程序十一 軟件陷階程序十二 一個(gè)簡(jiǎn)單的VB串口發(fā)送程序程序十三 12864漢字液晶顯示驅(qū)動(dòng)程序程序十四 12232點(diǎn)陣液晶基本驅(qū)動(dòng)程序程序十五 串口中斷服務(wù)函數(shù)集程序十六 93C46讀寫(xiě)程序程序十七 20045讀寫(xiě)程序程序十八 一組小程序集錦程序十九 AVR asm源程序程序二十 AVR單片機(jī)一個(gè)簡(jiǎn)單的通信程序程序二十一 TG19264A接口程序程序二十二 TG19264A接口程序(AVR模擬方式)程序二十三 常用的幾種碼制轉(zhuǎn)換BCD,HEX,BIN程序二十四 16x2字符液晶屏驅(qū)動(dòng)演示程序一程序二十五 16x2字符液晶屏驅(qū)動(dòng)演示程序二程序二十六 PS7219代碼程序二十七 2051的AD代碼程序二十八 ARV19264型液晶顯示字庫(kù)程序二十九 液晶CKW19264A型接口程序(模擬方式)程序三十 I(平方)C總線(xiàn)驅(qū)動(dòng)程序程序三十一 240128型液晶代碼程序三十二 飛機(jī)游戲程序三十三 PC鍵代碼程序三十四 拼音輸入法模塊程序三十五 串行口代碼程序三十六 蛇游戲代碼程序三十七 與液晶模塊T6963C連接代碼程序三十八 鍵盤(pán)輸入法設(shè)計(jì)草案程序三十九 16*4液晶漢字代碼程序四十 智能化家電控制附錄C 單片機(jī)C51編程幾個(gè)有用的模塊附錄D 頭文件W77E58.h附錄A MCS-51單片機(jī)定點(diǎn)運(yùn)算子程序庫(kù)附錄B MCS-51單片機(jī)浮點(diǎn)運(yùn)算子程序庫(kù)

    標(biāo)簽: C51 單片機(jī)語(yǔ)言 集錦

    上傳時(shí)間: 2013-11-02

    上傳用戶(hù):kbnswdifs

  • 基于雙向MIMO中繼系統(tǒng)的一種預(yù)編碼策略

    為了克服已有的雙向MIMO中繼系統(tǒng)模型中預(yù)編碼技術(shù)計(jì)算量大的缺點(diǎn),提出了一種基于雙向MIMO系統(tǒng)的三時(shí)段預(yù)編碼策略,給出了該策略的模型和算法。該模型的中繼節(jié)點(diǎn)預(yù)均衡各信道狀態(tài)信息影響(CSI)后將合并信號(hào)分時(shí)段發(fā)送給不同通信節(jié)點(diǎn),簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)中繼轉(zhuǎn)發(fā)矩陣對(duì)多信道信息的聯(lián)合設(shè)計(jì)。理論計(jì)算和仿真結(jié)果表明,該策略在性能和復(fù)雜度之間得到了良好的折衷

    標(biāo)簽: MIMO 中繼系統(tǒng) 預(yù)編碼 策略

    上傳時(shí)間: 2014-12-28

    上傳用戶(hù):攏共湖塘

  • 一體式直流快速充電機(jī)使用說(shuō)明書(shū)

    CSI系列一體式直流快速充電機(jī)使用說(shuō)明書(shū)-雙槍 

    標(biāo)簽: 直流 快速充電機(jī) 使用說(shuō)明書(shū)

    上傳時(shí)間: 2016-04-24

    上傳用戶(hù):tulabao

  • Dynamic+Channel+Acquisition

    Multiuser multiple-input-multiple-output (MU- MIMO) systems are known to be hindered by dimensionality loss due to channel state information (CSI) acquisition overhead. In this paper, we investigate user-scheduling in MU-MIMO systems on account of CSI acquisition overhead, where a base station dynamically acquires user channels to avoid choking the system with CSI overhead. 

    標(biāo)簽: Acquisition Dynamic Channel

    上傳時(shí)間: 2020-05-27

    上傳用戶(hù):shancjb

  • Large-scale+Antenna+Systems

    To meet the future demand for huge traffic volume of wireless data service, the research on the fifth generation (5G) mobile communication systems has been undertaken in recent years. It is expected that the spectral and energy efficiencies in 5G mobile communication systems should be ten-fold higher than the ones in the fourth generation (4G) mobile communication systems. Therefore, it is important to further exploit the potential of spatial multiplexing of multiple antennas. In the last twenty years, multiple-input multiple-output (MIMO) antenna techniques have been considered as the key techniques to increase the capacity of wireless communication systems. When a large-scale antenna array (which is also called massive MIMO) is equipped in a base-station, or a large number of distributed antennas (which is also called large-scale distributed MIMO) are deployed, the spectral and energy efficiencies can be further improved by using spatial domain multiple access. This paper provides an overview of massive MIMO and large-scale distributed MIMO systems, including spectral efficiency analysis, channel state information (CSI) acquisition, wireless transmission technology, and resource allocation.

    標(biāo)簽: Large-scale Antenna Systems

    上傳時(shí)間: 2020-05-27

    上傳用戶(hù):shancjb

  • 樹(shù)莓派 CM4IO 數(shù)據(jù)手冊(cè)

    樹(shù)莓派 CM4IO 數(shù)據(jù)手冊(cè)支持pcie 千兆以太網(wǎng) 雙DSI 雙CSI

    標(biāo)簽: 樹(shù)莓派 cm4io 計(jì)算模塊

    上傳時(shí)間: 2022-03-25

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  • mipi CSI2協(xié)議

    mipi CSI 2 協(xié)議,用于高清攝像頭等設(shè)備與主控之間控制信號(hào)及圖像數(shù)據(jù)傳輸,是mipi協(xié)議的子部分

    標(biāo)簽: mipi CSI2

    上傳時(shí)間: 2022-04-25

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  • MIPI中文入門(mén)

    ContentsMIPI是什么?o D-PHY物理層特點(diǎn)?МIРI 的數(shù)據(jù)傳送oDSI&CSI應(yīng)用MIPI:手機(jī)產(chǎn)業(yè)處理界面MIPI協(xié)議是手機(jī)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者倡導(dǎo)一個(gè)開(kāi)放的移動(dòng)接口標(biāo)準(zhǔn)MIPI Spec:DCS-顯示命令接口DBI-顯示總線(xiàn)接口DPI-顯示像素接口DSI一顯示串行接口CSI一顯示攝像接口D-PHY物理層MIPI特點(diǎn)低功耗模式·動(dòng)態(tài)調(diào)整到低功耗模式、高速傳送模式和低信號(hào)擺幅模式。高速模式每通道可以傳送500-1000Mbps低成本物理層EMI(抗輻射)數(shù)據(jù)包報(bào)頭(4 bytes)數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)符(DI*1byte:包含虛擬數(shù)據(jù)通道[7:6]和數(shù)據(jù)類(lèi)型[5:0].,數(shù)據(jù)包*2byte:要傳送的數(shù)據(jù),長(zhǎng)度固定兩個(gè)字節(jié)。誤差校正碼(ECC)"1byte:可以把兩個(gè)位的錯(cuò)誤糾正例程數(shù)據(jù)包報(bào)頭(4 bytes)數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)符(Di)*1byte:包含虛擬數(shù)據(jù)通道[7:6]和數(shù)據(jù)類(lèi)型[5:0].字?jǐn)?shù)(WC)*2byte:傳送數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度,固定為兩個(gè)字節(jié)錯(cuò)誤校驗(yàn)碼(ECC)*1byte:可以修復(fù)兩個(gè)位的錯(cuò)誤有效傳送數(shù)據(jù)(0~65535 bytes)最大字節(jié)-2^16.數(shù)據(jù)包頁(yè)腳(2 bytes):校驗(yàn)如果數(shù)據(jù)包的有效長(zhǎng)度為0,那么校驗(yàn)位為FFFFh如果校驗(yàn)碼不能計(jì)算,那么校驗(yàn)碼的值為0000h數(shù)據(jù)包的長(zhǎng)度:e4+(0-65535)+2-6~ 65541 bytesSync Event(H Start,H End,v Start,V End),Data Type =xx 0001(x1h)同步事件是兩個(gè)字的數(shù)據(jù)包(1個(gè)字節(jié)的指令和一個(gè)字節(jié)的校驗(yàn),因些他們可以精確的表示同步事件的開(kāi)始和結(jié)束.干單個(gè)司步開(kāi)始或同步結(jié)束事件的長(zhǎng)度和位置在前面的圖中有說(shuō)明。同步事件的定義如下:Data Type= 00 0001(01h)場(chǎng)同步開(kāi)始Data Type= 01 0001(11h)場(chǎng)同步結(jié)束Data Type= 10 0001(21b)行同步開(kāi)始.Data Type= 11 0001(31h)行同步結(jié)束為了盡可能精確的體理一個(gè)同步事件,那么開(kāi)始標(biāo)識(shí)位必須放在第一位,結(jié)束標(biāo)識(shí)位必須放在最后一位,行同步也是一樣。同步事件的開(kāi)始和結(jié)束應(yīng)該是成對(duì)出現(xiàn)的,假如只有一個(gè)同步事件(通常是開(kāi)始),那么這個(gè)數(shù)據(jù)也是可以傳送出去的。

    標(biāo)簽: mipi

    上傳時(shí)間: 2022-05-08

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  • 額溫槍設(shè)計(jì)方案 原理圖和PCB源文件+BOM

    功能概述利用I/O端口、TAU、RTC、CSI、LCD等功能模塊,通過(guò)測(cè)量人體額頭的熱輻射來(lái)顯示被測(cè)對(duì)象的體溫。一鍵測(cè)量,操作簡(jiǎn)便。對(duì)額頭測(cè)量,不接觸人體皮膚,避免交叉感染。測(cè)量時(shí)間小于1秒,測(cè)量誤差≤±0.6 ℃ 。LCD顯示溫度數(shù)據(jù),內(nèi)設(shè)報(bào)警溫度。體溫模式下,溫度大于37℃,蜂鳴器報(bào)警。電池供電,通過(guò)按鍵切換測(cè)量模式和待機(jī)模式。在測(cè)量模式下,超過(guò)30秒不使用,自動(dòng)進(jìn)入待機(jī)模式。

    標(biāo)簽: 體溫槍 額溫槍 PCB 原理圖

    上傳時(shí)間: 2022-05-25

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