Las diferencias entre MIPI CSI y MIPI DSI

Las diferencias entre MIPI CSI y MIPI DSI

El alto rendimiento asociado con las interfaces MIPI CSI y DSI proviene de la capacidad de estas interfaces para transmitir datos a una velocidad muy rápida.. Por eso, Se puede transferir un volumen significativo de datos que excede los requisitos mínimos de velocidad de fotogramas estándar.. Esto significa que las interfaces MIPI se pueden utilizar para aplicaciones de alta velocidad, como vídeo con alta resolución y excelente reproducción cromática.. La interfaz del procesador de la industria móvil (MIPI) Alliance ha creado tanto la interfaz serie de la cámara (CSI) especificación y la interfaz serie de pantalla (DSI).
CSI describe la interacción entre una CPU host y una cámara. CSI-2 v3.0, CSI-3 v1.1, y CCS v1.0, que fueron lanzados en 2019, 2014, y 2017, respectivamente, son las especificaciones de interfaz activa más recientes. CSI se utiliza para ADAS, imágenes, reconocimiento biométrico, conciencia del contexto, vigilancia, visión artificial, y entretenimiento a bordo.
El estándar de interfaz MIPI DSI reduce la cantidad de pines para simplificar el diseño y al mismo tiempo mantener la compatibilidad con los proveedores.. MIPI DSI tiene dos niveles de comunicación. La capa de interfaz maneja la comunicación de bajo nivel., mientras que la capa de paquetes maneja la comunicación de alto nivel. Ambos pueden operar en modos de alta o baja velocidad en el nivel de interfaz. La interfaz MIPI DSI es utilizada por teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, y otras aplicaciones de visualización integradas. Las ventajas de MIPI DSI y CSI incluyen una baja EMI, gran rendimiento, y bajo consumo de energía.
Hay tres versiones de interfaz serie de cámara MIPI, CSI-1, CSI-2, y CSI-3. La primera interfaz MIPI para cámaras se llamó CSI-1. Fue creado como una arquitectura para especificar cómo se conectaría una cámara a un procesador host.. Fue reemplazado por los estándares MIPI CSI-2 y MIPI CSI-3, aún en evolución.. CSI-2 fue lanzado en 2005 y tenía algunas capas: Píxel a Byte, Capa de conversión, Capa de aplicación, Capa física (C-PHY/D-PHY), Capa de fusión de carriles, y capas de protocolo de bajo nivel. El estándar CSI-2 v2.0 se hizo público en abril 2017. Se agregó soporte para profundidad de color RAW-16 y RAW-20 en la versión CSI-2 2.0, junto con un aumento en los canales virtuales de 4 a 32, Reducción de latencia y eficiencia del transporte (LRTE), Modulación diferencial de código de pulso (Decreto del Primer Ministro) compresión, y luchando para reducir la densidad espectral de potencia. Finalmente, en varias capas, de igual a igual, Red de dispositivos M-PHY basada en UniPro, MIPI CSI-3 es una alta velocidad, Protocolo bidireccional diseñado principalmente para la transmisión de imágenes y videos entre cámaras y hosts.. Fue lanzado por primera vez en 2012 y luego otra vez en 2014 como versión 1.1.
El protocolo de comunicaciones DSI describe dos conjuntos de instrucciones.. El primero especifica la estructura del conjunto de comandos de visualización. (DCS), una colección de comandos estándar para administrar el dispositivo de visualización. Describe las direcciones de los registros y cómo funcionan.. Comandos básicos como dormir, permitir, y visualización inversa están incluidos.. un segundo, espacio de comando específico del dispositivo, el conjunto de comandos Maker (MCS), está definido por el fabricante del dispositivo. Con frecuencia contiene instrucciones necesarias para realizar tareas no cubiertas por el estándar DSI., como configurar ciertos registros de dispositivos (como la corrección gamma) o programación de memoria no volátil.
MIPI CSI es un sistema ampliamente adoptado, Protocolo de alta velocidad para la transmisión de imágenes fijas y de vídeo desde sensores de imágenes a procesadores de aplicaciones., Considerando que DSI es una interfaz de alta velocidad que es escalable y con visión de futuro y define la conexión de gran ancho de banda entre las CPU host y las pantallas.. Ambos estándares son cruciales para la comprensión cuando se trata de diseñar dispositivos modernos que capturarán o mostrarán video con hardware de calidad asociado disponible en Display Zone..