keo nha cai bet88 keo nha cai bet88Giá 고속 인터페이스 표준 'keo nha cai bet88'란?

2023.08.03
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Giao diện

왜 그럴까? 그것은 keo nha cai bet88가 휴대폰이나 스마트폰 등 모바일 기기 내부에서 카메라와 SoC 사이 또는 SoC와 디스플레이 사이를 연결하는 영상 신호용 인터페이스로 사용되고 있기 때문이다. 즉, 일반 소비자가 직접 접할 수 있는 기기 외부로 출력되지 않는다. 그러니 알 길이 없는 것이다.

그 keo nha cai bet88가 모바일 용도 외의 시장에서도 급속한 보급과 확장을 보이고 있다. 그동안 스마트폰 탑재 카메라의 고해상도 요구에 부응해 온 keo nha cai bet88에는 고해상도 대응 센서의 종류도 다양하다. 최근 모바일 용도 이외의 임베디드 카메라 시스템에서도 고해상도화 요구가 높아지면서 keo nha cai bet88를 고려하는 경우가 많아지고 있다.
이번에는 keo nha cai bet88에 대해 알아보고 그 사양과 특징을 알아보자.

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2008년에 제정된 최초의 물리(PHY) 계층 표준은 'D-PHY ver1.0'으로, 최대 데이터 전송 속도는 1레인당 1Gbps다(표 1). D-PHY ver1.0은 대상 용도의 모바일 기기에 최적화한 표준이다. 최적화 포인트는 두 가지로, 하나는 단순성이다. 다른 하나는 저전력이다.
표1 keo nha cai bet88의 물리 계층 표준 표
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첫 번째 단순성은 데이터 신호와 클럭 신호를 별도의 신호 라인으로 전송하는 클럭 분리 전송 방식을 채택하여 실현했다. 클럭 분리 전송 방식은 전송 거리가 길어질수록 신호 라인의 길이 차이와 특성 차이로 인한 스큐가 발생해 데이터 신호와 클럭 신호가 리시버(수신) IC에 도착하는 타이밍이 어긋난다는 문제가 있다. 최악의 경우 전송 오류가 발생한다. 하지만 모바일 기기 내부의 신호 전송이라면 그렇게 먼 거리를 보낼 필요가 없다. 실제로 D-PHY ver1.0으로 전송 가능한 거리는 수십cm 정도다. 전송 거리보다 단순성을 우선시해 클럭별 전송 방식을 채택했다고 볼 수 있다.

LVDS

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앞서 언급했듯이, keo nha cai bet88, keo nha cai bet88 ver1.0, 'D-PHY ver3.0', D-PHY ver3.0

감시카메라

M-PHY는 모바일 기기 내 프로세서 간 통신(IPC: Inter Processor Communication)을 위한 물리 계층 표준이다. 이퀄라이저 기술과 8B10B 변조 기술 등을 적용해 C-PHY와 마찬가지로 최대 데이터 전송속도를 1레인당 6Gbit/s로 높였다.

D-PHY ver3.0과 C-PHY, M-PHY는 모두 keo nha cai bet88의 타깃 용도인 모바일 기기를 위한 것이다. 새로운 전송 기술을 채택해 최대 데이터 전송속도를 높이고, 모바일 기기용이라는 범위 내에서 새로운 용도에 대응하는 표준이라고 할 수 있다.

그런데 2020년 9월, 이러한 흐름에서 크게 벗어난 표준이 제정되었다. 자동차 용도를 위한 물리계층 표준 'A-PHY'가 그것이다. 이는 자동차 내부에서 카메라와 디스플레이 사이의 데이터 전송 용도를 위한 것이다. '기기 내부에서의 고속 데이터 전송 규격'이라는 범주이긴 하지만, '모바일 기기'라는 범위가 크게 벗어난 모양새다.

용도가 모바일 기기에서 자동차로 바뀌면 당연히 요구되는 전송 거리가 크게 늘어날 수밖에 없다. 이에 A-PHY는 클록 임베디드 방식에 더해 디エンファシス 기술과 이퀄라이저 기술, 8B10B 변조 기술을 채택해 전송거리를 최대 15m까지 늘렸으며, 1레인당 데이터 전송 속도는 최대 2Gbit/s이다. 향후 최대 15m 전송거리는 그대로 유지하면서 최대 데이터 전송속도를 레인당 최대 6Gbit/s로 높일 계획이다.

V-by-One keo nha cai bet88

이처럼 keo nha cai bet88의 물리계층 표준은 현재 초기 D-PHY ver.

D-PHY의 최대 데이터 전송 속도는 ver1.0의 경우 1.0Gbps, ver1.1의 경우 1.5Gbps로 일반적인 용도라면 충분히 높은 데이터 전송 속도일 것이다. 하지만 수십cm라는 전송 거리는 용도에 따라서는 충분한 길이라고 할 수 없다. 예를 들어, keo nha cai bet88 D-PHY 출력의 카메라 모듈(keo nha cai bet88 카메라)을 사용해 산업용 IoT 시스템을 구축하는 경우다. 과수원의 작물 모니터링이라면 카메라 모듈을 과수대에 설치하고, 지상에 놓인 SoC 보드와 케이블로 연결한다. 이때 물리계층 규격이 D-PHY인 keo nha cai bet88에서는 전송거리가 전혀 부족하다.
이 전송거리 문제를 해결하는 방법 중 하나가 고속 인터페이스 기술인 'V-by-One keo nha cai bet88'를 채택한 것. V-by-One keo nha cai bet88의 사용법은 다음과 같다. 먼저 카메라 모듈에 연결된 트랜스미터(송신) IC에서 D-PHY에 대응하는 MIPI 신호를 V-by-One keo nha cai bet88 신호로 변환한다. 이후 이 신호를 이더넷 케이블 등을 통해 전송하고, 멀리 떨어진 곳에 있는 SoC 보드에 연결한 리시버(수신) IC에서 V-by-One keo nha cai bet88 신호를 다시 MIPI 신호로 되돌려주는 것이다(그림 참조).
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그림 1 - V-by-OneHS IC 적용 사례 (드라이브 레코더)

V-by-One keo nha cai bet88는 MIPI와 마찬가지로 저전압 진폭 차동 전송 기술을 이용한 고속 인터페이스 기술이다. 그러나 MIPI와 달리 모바일 기기에 특화된 것이 아니라 범용적인 고속 인터페이스 기술이다. 전압 진폭은 ±600mV이며, 클럭 임베디드 방식을 채택하고 있다. 또한, 디エンファシス 기술과 이퀄라이저 기술을 채택하고 있어 최대 데이터 전송속도는 레인당 4Gbit/s로 높고, 전송 거리는 최대 약 15m로 길다. 따라서 D-PHY를 지원하는 MIPI의 전송거리 문제를 단번에 해결할 수 있다.

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그림2 스타터 키트 세트 내용 및 그래버 보드

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이 개발 키트에 대한 자세한 내용은여기를 참조해 주시기 바랍니다.

IC IC keo nha cai bet88

현재 자인일렉트로닉스는 D-PHY MIPI CSI-2 V-by-One keo nha cai bet88 V-by-One keo nha cai bet88 D-PHY MIPI CSI-2
표2. IC keo nha cai bet88 V-by-One

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