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C-PHY协议分析介绍
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目录
一、C-PHY与D-PHY差异介绍
二、数据传输结构
三、Symbol编解码
四、编码驱动逻辑
五、解码驱动逻辑
六、data和symbol映射
七、HS模式和Escape模式
一、C-PHY与D-PHY差异介绍
为了兼容了D-PHY, C-PHY复用了很多D-PHY标准,使得两者得以
共存。
1. C-PHY每对lane三根wires,单端输出,D-PHY 每lane两根wires,
差分输出。
2. C-PHY 3根线里,驱动电平分别为高,中,低,任意时刻都不
相同,并且下个时钟周期,symbol都发生变化。
3. 多bit编码方式使得每个symbol传输大约2.28bit数据,不同于
8b10b编码。
4. C-PHY (V1.1)速率2.5GSPS,D-PHY(V2.0)速率2.5Gbps。
5. C-PHY采用内嵌时钟,外部接口没有clock,相对D-PHY改善了
EMI。
6. C-PHY功耗更低,并且接口配置灵活。
二、数据传输结构
数据传输分为两种模式:High-speed和Low-power。
最小数据单元:High-speed模式最小数据单元是一个word,即16bit;而Low-power模式,最小数据单元是一个字节,即8bit。
数据传输为串行序列,格式如下:。。。S0,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S0,S1。。。先传送S0,最后是S6,紧接着是下一个group的S0.
Mapping and De-Mapping:Map是将16bit数据转换成一个group,即7个symbol,Demap相反,将7个symbol转换成16bit数据
Serialization and Deserialization:并串转换是将7个symbol按照每个时钟周期的间隔依次打出去,送到symbol编码器中。串并转换则相反,从
symbol解码器中依次取出,一起送到Demap模块。
Encoding and Decoding:编码就是把一个3bit symbol编码成3根信号线的高低电平,通过lane数据线传输。解码则相反。
Wire States:总共有 6中wire states:+x,-x, +y,-y, +z,-z,如右图。
三根wire:A,B,C,每根有三种电平状态:高(3/4V),中(1/2V),低(1/4V)。
中间电平状态,在某些场景下是通过不驱动来实现的。
Symbol Encoding and Decoding:每一个symbol通过使用3bit二进制数实现,总共5中value:000,001,010,011,100
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AskTao
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