本申请公开了一种移动产业处理器接口信号转换电路,包括:用于获取移动产业处理器接口信号中的高速信号,并将所述高速信号转换为高速低电压差分信号的高速信号转换芯片,用于获取移动产业处理器接口信号中的低速指令,将所述低速指令转换为低速LVTTL电平信号的低速指令转换电路。上述电路通过将MIPI信号源的输出信号转换为所述FPGA平台能够识别的高速低电压差分信号和低速LVTTL电平信号,从而实现了MIPI信号源接入FPGA平台。
【技术实现步骤摘要】
一种移动产业处理器接口信号转换电路和吓6八平台
本申请涉及信号转换
,更具体地说,涉及一种移动产业处理器接口信号转换电路和??以平台。
技术介绍
移动产业处理器接口(10)3116111(11181:1-7 ?1~0068801~ 盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准,是一种最近几年比较流行的高速图像传输方式,目前主要应用在处理器和显示屏幕之间的图像传输。 在进行11?1接收芯片的开发时,需要用现场可编辑门阵列(打^“ 一?1~0^811111181316 6^1:6紅!'奶,??6八)平台验证正在设计的芯片的逻辑代码是否正确。这就需要将11?1的信号源(或11?1信号发生器)接入??以验证平台,但是目前大多数??以平台不能直接对接11?1信号源,因为大多平台没有11?1电平接收能力。 因此,如何实现11?1的信号源(或11?1信号发生器)能够接入??以验证平台,成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。
技术实现思路
有鉴于此,本申请提供一种移动产业处理器接口信号转换电路和??以平台,用于实现11?1的信号源(或11?1信号发生器)接入??以验证平台。 为了实现上述目的,现提出的方案如下: 一种移动产业处理器接口信号转换电路,包括: 高速信号转换芯片,用于获取移动产业处理器接口信号中的高速信号,并将所述高速信号转换为高速低电压差分信号; 低速指令转换电路,用于获取移动产业处理器接口信号中的低速指令,将所述低速指令转换为低速1^111电平信号。 优选的,上述移动产业处理器接口信号转换电路中,所述低速指令转换电路,包括: 第一端与移动产业处理器接口信号源的正向输出端相连第一电阻; 一端与所述第一电阻的第二端相连、另一端接地的第二电阻; 控制端与所述第一电阻的第二端相连的第一反向放大电路; 第一端与所述第一反向放大电路的输出端相连的第五电阻; 第一端与移动产业处理器接口信号源的反向输出端相连第三电阻; 一端与所述第三电阻的第二端相连、另一端接地的第四电阻; 控制端与所述第三电阻的第二端相连的第二反向放大电路; 第一端与所述第二反向放大电路的输出端相连的第六电阻; 所述第五电阻的第二端作为所述低速指令转换电路的第一输出端; 所述第六电阻的第二端作为所述低速指令转换电路的第二输出端。 优选的,上述移动产业处理器接口信号转换电路中,所述第一反向放大电路和第二反向放大电路均为一级反向放大电路。 优选的,上述移动产业处理器接口信号转换电路中,所述第一反向放大电路和第二反向放大电路均为二级反向放大电路。 优选的,上述移动产业处理器接口信号转换电路中,所述第一反向放大电路包括: 基极与所述第一电阻第二端相连、发射极接地的第一三极管; —端与第一电源相连、另一端与所述第一三极管的集电极相连的第七电阻; 基极与所述第一三极管的集电极相连、发射极接地的第二三极管; 第一端与第一电源相连、第二端与所述第二三极管的集电极相连的第八电阻; 一端与所述第八电阻的第一端相连、另一端接地的电容; 所述第二反向放大电路包括: 基极与所述第三电阻的第二端相连、发射极接地的第三三极管; —端与第一电源相连、另一端与所述第三三极管的集电极相连的第九电阻; 基极与所述第三三极管的集电极相连、发射极接地的第四三极管; 第一端与第一电源相连、第二端与所述第四三极管的集电极相连的第十电阻。 优选的,上述移动产业处理器接口信号转换电路中,所述第一反向放大电路和第二反向放大电路中的开关管为三极管或皿)3管。 优选的,上述移动产业处理器接口信号转换电路中,所述第一电阻、第二电阻、第三电阻和第四电阻均为可调电阻。 优选的,上述移动产业处理器接口信号转换电路中,所述高速信号转换芯片为0890^004处理芯片; 所述03901^004处理芯片的I勵?接口通过第^^一电阻与移动产业处理器接口信号源的正向输出端相连; 所述03901^004处理芯片的I风^接口通过第十二电阻与移动产业处理器接口信号源的反向输出端相连。 优选的,上述移动产业处理器接口信号转换电路中,所述第十一电阻和第十二电阻为可调电阻。 一种移动产业处理器接口信号转换(仏平台,包括:??(仏平台和上述权利要求1-9任意一项公开的移动产业处理器接口信号转换电路。 从上述的技术方案可以看出,本申请公开的移动产业处理器接口信号转换电路通过采用高速信号转换芯片和低速指令转换电路将信号源的输出信号转换为所述平台能够识别的高速低电压差分信号和低速1^111电平信号,从而实现了 11?1信号源接入??以平台。 【附图说明】 为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。 图1为本申请实施例公开的移动产业处理器接口信号转换电路的结构图; 图2为本申请另一实施例公开的移动产业处理器接口信号转换电路的结构图。 【具体实施方式】 为了解决现有技术中,本申请公开了一种移动产业处理器接口信号转换电路和??以平台,能够实现11?1的信号源(或11?1信号发生器)接入??以验证平台。 下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。 图1为本申请实施例公开的移动产业处理器接口信号转换电路的结构图。 申请人:通过研宄(仏平台发现,??(仏平台大都具有接收1^03和1X111电平的能力,因此,针对于这一特性,本申请公开了一种移动产业处理器接口信号转换电路,参见图1,包括: 高速信号转换芯片100,所述高速信号转换芯片100与11?1信号源的输出端相连,用于获取移动产业处理器接口信号中的高速信号,并将所述高速信号转换为高速低电压差分信号(高速1%? ; 低速指令转换电路200,所述低速指令转换电路200与11?1信号源的输出端相连,用于获取移动产业处理器接口信号中的低速指令,将所述低速指令转换为低速1^111电平信号。 参见本申请上述实施例公开的技术方案可见,通过采用高速信号转换芯片100和低速指令转换电路200将11?1信号源0的输出信号转换为所述??以平台1能够识别的高速低电压差分信号和低速1^111电平信号,从而实现了 11?1信号源接入??以平台。 图2为本申请另一实施例公开的移动产业处理器接口信号转换电路的结构图。 可以理解的是,本申请还具体公开了一种低速指令转换电路200的结构图,参见图2所述低速指令转换电路200,具体可以包括:第一支路和第二支路; 所述第一支路包括: 第一端与移动产业处理器接口信号源的正向输出端1^0+相连第一电阻尺1 ; 一端与所述第一电阻町的第二端相连、另一端接地的第二电阻尺2 ; 控制端与所述第一电阻81的第二端相连的第本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种移动产业处理器接口信号转换电路,其特征在于,包括:高速信号转换芯片,用于获取移动产业处理器接口信号中的高速信号,并将所述高速信号转换为高速低电压差分信号;低速指令转换电路,用于获取移动产业处理器接口信号中的低速指令,将所述低速指令转换为低速LVTTL电平信号。
【技术特征摘要】
1.一种移动产业处理器接口信号转换电路,其特征在于,包括: 高速信号转换芯片,用于获取移动产业处理器接口信号中的高速信号,并将所述高速信号转换为高速低电压差分信号; 低速指令转换电路,用于获取移动产业处理器接口信号中的低速指令,将所述低速指令转换为低速LVTTL电平信号。2.根据权利要求1所述的移动产业处理器接口信号转换电路,其特征在于,低速指令转换电路,包括: 第一端与移动产业处理器接口信号源的正向输出端相连第一电阻; 一端与所述第一电阻的第二端相连、另一端接地的第二电阻; 控制端与所述第一电阻的第二端相连的第一反向放大电路; 第一端与所述第一反向放大电路的输出端相连的第五电阻; 第一端与移动产业处理器接口信号源的反向输出端相连第三电阻; 一端与所述第三电阻的第二端相连、另一端接地的第四电阻; 控制端与所述第三电阻的第二端相连的第二反向放大电路; 第一端与所述第二反向放大电路的输出端相连的第六电阻; 所述第五电阻的第二端作为所述低速指令转换电路的第一输出端; 所述第六电阻的第二端作为所述低速指令转换电路的第二输出端。3.根据权利要求2所述的移动产业处理器接口信号转换电路,其特征在于,包括: 所述第一反向放大电路和第二反向放大电路均为一级反向放大电路。4.根据权利要求2所述的移动产业处理器接口信号转换电路,其特征在于,包括: 所述第一反向放大电路和第二反向放大电路均为二级反向放大电路。5.根据权利要求4所述的移动产业处理器接口信号转换电路,其特征在于,包括: 所述第一反向放大电路包括: 基极与所述第一电阻第二端相连、发射极接地的第一三极管; 一端与第一电源相连、另...
【专利技术属性】
技术研发人员:王天才,蒋兵峰,郭祥浩,邵光龙,
申请(专利权)人:龙迅半导体科技合肥有限公司,
类型:发明
国别省市:安徽;34
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