ກ້ອງຖ່າຍຮູບ MIPI ທຽບກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB
ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມາ, ວິໄສທັດທີ່ຝັງຕົວໄດ້ພັດທະນາຈາກຄຳສັບທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ, ການແພດ, ການຂາຍຍ່ອຍ, ການບັນເທີງ ແລະ ກະສິກຳ. ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການພັດທະນາ, ວິໄສທັດທີ່ຝັງຕົວໄດ້ຮັບປະກັນການເຕີບໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຈຳນວນອິນເຕີເຟດກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີໃຫ້ເລືອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ອິນເຕີເຟດ MIPI ແລະ USB ຍັງຄົງເປັນສອງປະເພດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນວິໄສທັດທີ່ຝັງຕົວສ່ວນໃຫຍ່.
ອິນເຕີເຟດ MIPI
MIPI (Mobile Industry Processor Interface) ເປັນມາດຕະຖານເປີດ ແລະ ເປັນສະເປັກທີ່ລິເລີ່ມໂດຍ MIPI Alliance ສຳລັບໂປເຊດເຊີແອັບພລິເຄຊັນມືຖື.ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ MIPIພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແທັບເລັດ, ແລະ ຮອງຮັບຄວາມລະອຽດສູງຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານພິກເຊວ. MIPI ແບ່ງອອກເປັນ MIPI DSI ແລະ MIPI CSI, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການສະແດງວິດີໂອ ແລະ ມາດຕະຖານການປ້ອນຂໍ້ມູນວິດີໂອຕາມລໍາດັບ. ໃນປະຈຸບັນ, ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ MIPI ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ຝັງຢູ່ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ເຄື່ອງບັນທຶກການຂັບຂີ່, ກ້ອງຖ່າຍຮູບບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບຂະໜາດນ້ອຍຄວາມລະອຽດສູງ, ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຝົ້າລະວັງເຄືອຂ່າຍ.

ອິນເຕີເຟດ MIPI Display Serial Interface (MIPI DSI ®) ກຳນົດອິນເຕີເຟດ serial ຄວາມໄວສູງລະຫວ່າງໂປເຊດເຊີໂຮດ ແລະ ໂມດູນຈໍສະແດງຜົນ. ອິນເຕີເຟດດັ່ງກ່າວຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດເຊື່ອມໂຍງຈໍສະແດງຜົນເພື່ອປະສິດທິພາບສູງ, ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ, ແລະ ການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI) ຕໍ່າ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນ pin ແລະ ຮັກສາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງຜູ້ສະໜອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ອອກແບບສາມາດໃຊ້ MIPI DSI ເພື່ອໃຫ້ການສະແດງສີທີ່ສົດໃສສຳລັບສະຖານະການຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຮອງຮັບການສົ່ງເນື້ອຫາແບບສະເຕີລິໂອສະໂຄປິກ.
MIPI ເປັນອິນເຕີເຟດທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດປະຈຸບັນສຳລັບການສົ່ງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອແບບຈຸດຕໍ່ຈຸດລະຫວ່າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ອຸປະກອນໂຮດ. ມັນສາມາດເປັນຍ້ອນຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້ຂອງ MIPI ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ມັນຍັງມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບເຊັ່ນ: ວິດີໂອ 1080p, 4K, 8K ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ການຖ່າຍພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.
ອິນເຕີເຟດ MIPI ເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອຸປະກອນຄວາມເປັນຈິງແບບເສມືນທີ່ຕິດຫົວ, ແອັບພລິເຄຊັນການຈະລາຈອນອັດສະລິຍະ, ລະບົບຮັບຮູ້ທ່າທາງ, ໂດຣນ, ການຮັບຮູ້ໃບໜ້າ, ຄວາມປອດໄພ, ລະບົບເຝົ້າລະວັງ, ແລະອື່ນໆ.
ອິນເຕີເຟດ MIPI CSI-2
ມາດຕະຖານ MIPI CSI-2 (MIPI Camera Serial Interface ລຸ້ນທີ 2) ເປັນອິນເຕີເຟດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ ແລະ ໃຊ້ງ່າຍ. MIPI CSI-2 ສະເໜີແບນວິດສູງສຸດ 10 Gb/s ດ້ວຍສີ່ຊ່ອງທາງຂໍ້ມູນຮູບພາບ - ແຕ່ລະຊ່ອງທາງສາມາດໂອນຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງ 2.5 Gb/s. MIPI CSI-2 ໄວກວ່າ USB 3.0 ແລະ ມີໂປໂຕຄອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຈັດການວິດີໂອຕັ້ງແຕ່ 1080p ຫາ 8K ແລະ ສູງກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກມີ overhead ຕ່ຳ, MIPI CSI-2 ມີແບນວິດຮູບພາບສຸດທິສູງກວ່າ.
ອິນເຕີເຟດ MIPI CSI-2 ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໜ້ອຍລົງຈາກ CPU - ຍ້ອນໂປເຊດເຊີຫຼາຍແກນຂອງມັນ. ມັນເປັນອິນເຕີເຟດກ້ອງຖ່າຍຮູບເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບ Raspberry Pi ແລະ Jetson Nano. ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ Raspberry Pi V1 ແລະ V2 ກໍ່ອີງໃສ່ມັນເຊັ່ນກັນ.
ຂໍ້ຈຳກັດຂອງອິນເຕີເຟດ MIPI CSI-2
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນອິນເຕີເຟດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມ, MIPI CSI ມາພ້ອມກັບຂໍ້ຈຳກັດບາງຢ່າງ. ຕົວຢ່າງ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ MIPI ອາໄສໄດຣເວີເພີ່ມເຕີມເພື່ອເຮັດວຽກ. ມັນໝາຍຄວາມວ່າມີການສະໜັບສະໜູນທີ່ຈຳກັດສຳລັບເຊັນເຊີຮູບພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຜະລິດລະບົບຝັງຕົວຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຮັດມັນແທ້ໆ!
ຂໍ້ດີຂອງ MIPI:
ອິນເຕີເຟດ MIPI ມີສາຍສັນຍານໜ້ອຍກວ່າອິນເຕີເຟດ DVP. ເນື່ອງຈາກມັນເປັນສັນຍານດິຟເຟີເຣນຊຽລແຮງດັນຕ່ຳ, ການລົບກວນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈຶ່ງມີໜ້ອຍ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການລົບກວນກໍ່ແຂງແຮງເຊັ່ນກັນ. 800W ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໃຊ້ອິນເຕີເຟດ MIPI. ອິນເຕີເຟດກ້ອງຖ່າຍຮູບໂທລະສັບສະຫຼາດໃຊ້ MIPI.
ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ?
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ກະດານຂະໜາດກະທັດຮັດພິເສດໃນລະບົບວິໄສທັດຮອງຮັບ MIPI CSI-2 ແລະເຮັດວຽກກັບໂຊລູຊັ່ນເຊັນເຊີອັດສະລິຍະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນຍັງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບກະດານ CPU ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
MIPI CSI-2 ຮອງຮັບຊັ້ນທາງກາຍະພາບ MIPI D-PHY ເພື່ອສື່ສານກັບໂປເຊດເຊີແອັບພລິເຄຊັນ ຫຼື ລະບົບໃນຊິບ (SoC). ມັນສາມາດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນສອງຊັ້ນທາງກາຍະພາບຄື: MIPI C-PHY℠ v2.0 ຫຼື MIPI D-PHY℠ v2.5. ດັ່ງນັ້ນ, ປະສິດທິພາບຂອງມັນສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຕາມເລນ.

ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ MIPI, ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຈັບ ແລະ ສົ່ງຮູບພາບໄປຫາໂຮດ CSI-2. ເມື່ອຮູບພາບຖືກສົ່ງ, ມັນຈະຖືກວາງໄວ້ໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳເປັນເຟຣມແຕ່ລະອັນ. ແຕ່ລະເຟຣມຖືກສົ່ງຜ່ານຊ່ອງທາງເສມືນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຕ່ລະຊ່ອງທາງຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນສາຍ - ສົ່ງຄັ້ງລະສາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຮູບພາບໄດ້ຢ່າງສົມບູນຈາກເຊັນເຊີຮູບພາບດຽວກັນ - ແຕ່ມີຫຼາຍສະຕຣີມພິກເຊວ.
MIPI CSI-2 ໃຊ້ແພັກເກັດສຳລັບການສື່ສານທີ່ປະກອບມີຮູບແບບຂໍ້ມູນ ແລະ ໜ້າທີ່ລະຫັດແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດ (ECC). ແພັກເກັດດຽວເດີນທາງຜ່ານຊັ້ນ D-PHY ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນແບ່ງອອກເປັນຈຳນວນຊ່ອງທາງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ. D-PHY ເຮັດວຽກໃນຮູບແບບຄວາມໄວສູງ ແລະ ສົ່ງແພັກເກັດໄປຫາເຄື່ອງຮັບຜ່ານຊ່ອງທາງ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົວຮັບ CSI-2 ຈະມີຊັ້ນທາງກາຍະພາບ D-PHY ເພື່ອສະກັດ ແລະ ຖອດລະຫັດແພັກເກັດ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຈະຖືກເຮັດຊ້ຳອີກຄັ້ງຈາກອຸປະກອນ CSI-2 ໄປຫາໂຮດໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ.
ອິນເຕີເຟດ USB
ເທອິນເຕີເຟດ USBມັກຈະເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງລະບົບຄື ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຄອມພິວເຕີ. ເນື່ອງຈາກມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຄວາມສາມາດໃນການສຽບ ແລະ ຫຼິ້ນໄດ້, ການເລືອກອິນເຕີເຟດ USB ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດບອກລາກັບເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ຍາວນານສຳລັບອິນເຕີເຟດວິໄສທັດທີ່ຝັງຢູ່ຂອງທ່ານ. USB 2.0, ລຸ້ນເກົ່າກວ່າ, ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ສຳຄັນ. ເມື່ອເທັກໂນໂລຢີເລີ່ມຫຼຸດລົງ, ອົງປະກອບຈຳນວນໜຶ່ງຂອງມັນຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ອິນເຕີເຟດ USB 3.0 ແລະ USB 3.1 Gen 1 ໄດ້ຖືກເປີດຕົວເພື່ອເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດຂອງອິນເຕີເຟດ USB 2.0.

ອິນເຕີເຟດ USB 3.0 (ແລະ USB 3.1 Gen 1) ລວມເອົາຄຸນສົມບັດໃນທາງບວກຂອງອິນເຕີເຟດຕ່າງໆເຂົ້າກັນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແບບ plug-and-play ແລະ ການໂຫຼດ CPU ຕ່ຳ. ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳວິໄສທັດຂອງ USB 3.0 ຍັງເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງມັນສຳລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ແລະ ຄວາມໄວສູງ.

ມັນຕ້ອງການຮາດແວເພີ່ມເຕີມໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຮອງຮັບແບນວິດຕ່ຳ - ສູງເຖິງ 40 ເມກາໄບຕ໌ຕໍ່ວິນາທີ. ມັນມີແບນວິດສູງສຸດ 480 ເມກາໄບຕ໌ຕໍ່ວິນາທີ. ນີ້ໄວກວ່າ USB 2.0 10 ເທົ່າ ແລະ ໄວກວ່າ GigE 4 ເທົ່າ! ຄວາມສາມາດໃນການສຽບ ແລະ ຫຼິ້ນຂອງມັນຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນວິໄສທັດທີ່ຝັງຢູ່ສາມາດປ່ຽນອອກໄດ້ງ່າຍ - ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການທົດແທນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ເສຍຫາຍ.
ຂໍ້ຈຳກັດຂອງອິນເຕີເຟດ USB 3.0
ຂໍ້ເສຍປຽບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງUSB 3.0ອິນເຕີເຟດແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຊັນເຊີທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງດ້ວຍຄວາມໄວສູງໄດ້. ຂໍ້ເສຍອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນທ່ານສາມາດໃຊ້ສາຍໄຟໄດ້ພຽງແຕ່ໄລຍະທາງ 5 ແມັດຈາກໂປເຊດເຊີໂຮດເທົ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ມີສາຍໄຟທີ່ຍາວກວ່າ, ແຕ່ພວກມັນທັງໝົດລ້ວນແຕ່ມີ "boosters". ສາຍໄຟເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບອຸດສາຫະກໍາໄດ້ດີປານໃດຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບສໍາລັບແຕ່ລະກໍລະນີ.
ເວລາໂພສ: ມີນາ-22-2023
