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用于移動(dòng)通信設(shè)備的MPL物理層技術(shù)( 二 )


MPL 接收器
MPL 接收器負(fù)責(zé)測定總線的電流狀態(tài),并將電流轉(zhuǎn)為電壓,然后不管電路是否已通電,再將電壓提升至標(biāo)準(zhǔn)的邏輯電路電平 。此外,接收器也有自己的線路終端裝置,因此系統(tǒng)無需加設(shè)外接的終端電阻,有助精簡系統(tǒng)設(shè)計(jì),以及節(jié)省印刷電路板的板面空間 。這款接收器也內(nèi)置電流傳感電路,一旦感測到任何信號(hào),傳感器會(huì)向從屬芯片發(fā)出信號(hào),要求有關(guān)芯片開啟或關(guān)閉電源供給 。假如線路連接已中斷,主控器會(huì)監(jiān)控 MD 線路的電流,以便清楚知道從屬芯片是否已發(fā)出服務(wù)請(qǐng)求 。
MPL 收發(fā)器
線路驅(qū)動(dòng)器及接收器可以集成一起,成為收發(fā)器 。以主控器為例來說,一般會(huì)以線路驅(qū)動(dòng)器為 MD 的預(yù)設(shè)裝設(shè) 。系統(tǒng)會(huì)關(guān)閉接收器區(qū)段的電流供給,以減低其用電量 。處理Read_Data 時(shí),系統(tǒng)也可關(guān)閉主控器的MD線路驅(qū)動(dòng)器,以中斷驅(qū)動(dòng)器與總線之間的聯(lián)系 。讀取數(shù)據(jù)時(shí),數(shù)據(jù)會(huì)逆向傳送,線路驅(qū)動(dòng)器的電源供給也會(huì)隨即中斷 。以從屬芯片為例來說,一般會(huì)以接收器為 MD的預(yù)設(shè)裝置,但為了節(jié)省能源,MD線路驅(qū)動(dòng)器不會(huì)獲得電源供給 。收到有關(guān)Read_Command之后,系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入時(shí)間較長的逆轉(zhuǎn)(Turn Around) 階段,讓從屬芯片的MD線路驅(qū)動(dòng)器有足夠時(shí)間通電 。此時(shí),從屬芯片可以中斷MD接收器與MD線路的聯(lián)系,或干脆中斷其電源供給 。
MPL 總線配置
基本的 MPL 鏈路由兩條活躍信號(hào)線路及一條信號(hào)接地回送(MG)線路組成 。時(shí)鐘屬于單向信號(hào),而且一定由主控器提供 。數(shù)據(jù)信號(hào)(MD)與主控器送往從屬芯片的時(shí)鐘同步,而主控器傳送時(shí)鐘時(shí),會(huì)同時(shí)利用兩個(gè)時(shí)鐘邊緣 。這樣有助降低時(shí)鐘速率,以減低功耗、噪音及電磁干擾 。MD數(shù)據(jù)信號(hào)通過半雙工的雙向線路傳送 。為了支持?jǐn)?shù)據(jù)輸入(讀取)的執(zhí)行,數(shù)據(jù)信號(hào)可以逆向傳送 。以正常的配置為例來說,處理數(shù)據(jù)輸出(寫入)時(shí),系統(tǒng)不會(huì)為主控器的 MD 接收器及從屬芯片的MD線路驅(qū)動(dòng)器提供供電,以便節(jié)省能源 。MD 線路的逆轉(zhuǎn)(TA)時(shí)間較長,以確保線路在必要時(shí)有足夠時(shí)間通電或斷電 。
目前的系統(tǒng)普遍采用獨(dú)特的視頻路徑及點(diǎn)至點(diǎn)的設(shè)計(jì),MPL 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已充分考慮這兩個(gè)因素 。MPL 技術(shù)采用點(diǎn)至點(diǎn)的設(shè)計(jì),讓鏈路可以充分發(fā)揮其電子特性 。此外,MPL 鏈路有自己的內(nèi)部終端裝置,因此工程師可以輕易設(shè)計(jì)高性能的傳輸線路,例如,無需顧慮線頭所產(chǎn)生的影響 。此外,需要利用 MPL 鏈路建立互連的裝置如顯示器、照相機(jī)等一般都分別設(shè)于不同的地方,因此串行的點(diǎn)至點(diǎn)鏈路比多站式或多點(diǎn)式鏈路更適合這些裝置采用 。此外,由于 MPL 鏈路只有兩條活躍導(dǎo)線,因此采用多個(gè) MPL 接口比采用并行總線更符合成本效益,而且可以節(jié)省板面空間及減少管腳數(shù)目 。
MPL 鏈路的數(shù)據(jù)傳輸率
當(dāng)主控器將數(shù)據(jù)傳送往從屬芯片時(shí),LM2500/1/2 收發(fā)器可以提供高達(dá) 160Mbps的基本數(shù)據(jù)傳輸率以作支持 。由于這個(gè)模式可以同時(shí)利用時(shí)鐘的兩邊,因此數(shù)據(jù)傳輸率最高可達(dá)160Mbps (每段6.25ns),而時(shí)鐘頻率則為80MHz 。因?yàn)槟軌蛲瑫r(shí)利用時(shí)鐘的兩邊,所以可以傳送低頻的時(shí)鐘信號(hào),而低頻操作則有助減低電磁干擾 。相較之下,單單利用時(shí)鐘的一邊,會(huì)令時(shí)鐘信號(hào)高達(dá) 160 MHz 。后排通道負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)由從屬芯片傳送往主控器 。利用后排通道傳送數(shù)據(jù)時(shí),從屬芯片只利用時(shí)鐘的上升邊緣控制數(shù)據(jù)的進(jìn)出,使從屬芯片傳送數(shù)據(jù)往主控器時(shí),可以有較多時(shí)間按照主控器提供的時(shí)鐘頻率進(jìn)行取樣 。系統(tǒng)只要能以 80MHz 的時(shí)鐘頻率操作,后排通道便能以80Mbps的傳輸率傳送數(shù)據(jù) 。
目前的數(shù)據(jù)傳輸率一般都不超過 160Mbps,但有足夠的空間可以提升至 200Mbps以至400Mbps 。預(yù)計(jì)不久的將來物理層可以支持每秒高達(dá)千兆位 (Gbps) 以上的速度 。但這些高速傳輸技術(shù)仍在研發(fā)中 。

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