SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85 EVM 使用指南

电子说

1.4w人已加入

描述

SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85 EVM 使用指南

在当今的电子设备中,视频信号的转换和传输至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85 系列设备,作为 MIPI DSI 到 LVDS 的桥接设备,为便携式应用提供了出色的视频信号转换解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些设备以及它们的评估模块(EVM)。

文件下载:SN65DSI83EVM.pdf

一、设备概述

1.1 SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85 简介

SN65DSI8X 是一系列 MIPI DSI 到 LVDS 的桥接设备,主要用于支持正向视频模式。它们的目标应用是平板电脑和智能手机等便携式设备,这些设备通常采用 MIPI DSI 视频格式。通过将 SN65DSI8X 放置在具有 DSI 输出的 GPU 和具有 LVDS 输入的视频面板之间,可以实现视频信号的转换。这三款设备具有相同的引脚和封装,但在功能上有所不同: 部件名称 描述 最大分辨率
SN65DSI83 单通道 DSI 到单链路 LVDS 1366×768/1280×60 fps at 24 bpp/18 bpp
SN65DSI84 单通道 DSI 到两条单链路 LVDS 1920×1200 60 fps at 24 bpp/18 bpp
SN65DSI85 双通道 DSI 到两条单链路 LVDS 2560×1600 60 fps, 1920×1080p 120 fps at 24 bpp /18 bpp

1.2 SN65DSI8X EVM 简介

SN65DSI8X EVM 是一块 PCB,旨在帮助客户在系统硬件中实现 SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85。它可以作为使用 SN65DSI8X 的硬件参考设计。该 EVM 适用于所有三种版本的 DSI 桥接设备,并且可以根据要求提供 PCB 设计和布局文件,以帮助进行 PCB 设计。不过需要注意的是,EVM 设计中包含用于评估 SN65DSI8X 的测试组件,这些组件可能不适用于生产。

1.3 EVM 包含的主要组件

  • 核心设备:SN65DSI83、SN65DSI84 或 SN65DSI85
  • 背光驱动:通过 J2 和 J5 连接
  • 接口连接器:DSI 和 LVDS 接口采用 Samtec QSH 型连接器,DSI Ch A 接口采用 Hirose 型连接器,LVDS 接口采用 IPEX 型连接器
  • 编程接口:提供 I2C 编程接口,用于连接外部 I2C 主机

1.4 EVM 外观

文档中的图 1 展示了 EVM 的外观,它包含了各种连接器和开关,方便用户进行连接和配置。

二、硬件描述

2.1 DSI8X 输入端口连接器

EVM 为 DSI 视频提供了两种输入选项:

  • J4 - Samtec QSH 型连接器:可以与顶部的匹配 QTH 型连接器配合使用,提供 DSI Ch A 和 Ch B 信号的输入连接,同时还可以访问 I2C 和其他杂项信号。如果需要 SMA 型连接,可以使用 Samtec HDR - 128291 - XX 转接板。
  • J1 - Hirose FX 型连接器:可以与顶部的匹配 FX 插头配合使用,仅提供 DSI Ch A 信号的输入连接,同样可以访问 I2C 和其他杂项信号。

2.2 DSI85 输出端口连接器

EVM 为 LVDS 输出信号提供了两种输出端口选项:

  • J6 - Samtec QSH 型连接器:可以与顶部的匹配 QTH 型连接器配合使用,提供 LVDS Ch A 和 Ch B 信号的输出连接,还可以访问背光电源及其相关信号。如果需要 SMA 型连接,可以使用 Samtec HDR - 128291 - XX 转接板。
  • J2 和 J5 - IPEX 型连接器:广泛用于具有 LVDS 接收器的 LCD 视频面板。通过 SGC 型电缆将 J2 和 J5 与使用 I - PEX20455 - 040E - 12 连接器的面板进行一对一引脚映射连接,J2 连接到 LVDS Ch A 信号,J5 连接到 LVDS CHB 信号。

2.3 I2C 接口

可以通过 DSI 输入连接器 J1 和 J4 或 J10 访问 I2C 信号。需要注意的是,当通过连接器 J1 或 J4 访问 I2C 接口时,I2C 信号电平应为 1.8 V;当通过 J10 连接 I2C 主机时,会提供 3.3 V 到 1.8 V 的电压转换。此外,还可以通过 J10 连接独立的外部 I2C 主机进行调试。

2.4 使能或复位选项

EVM 提供了三种设备使能或复位选项:

  • 监控电路选项:这是默认配置,使能(EN)信号在 1.8 V 电压调节器的电源良好(PG)信号达到稳定高电平之前保持低电平,然后释放为高电平。
  • RC 定时选项:使用 C10 外部电容器和内部电阻来控制设备上电后 EN 信号的上升时间。默认情况下,C10 为不安装选项,需要安装 C10 并卸载 R52 才能启用此选项。
  • 外部控制选项:可以使用按钮(SW1)或 DIP 开关(SW2.3)手动控制 EN 信号。安装 R64 可以启用 DIP 开关选项。

2.5 电源

SN65DSI8X EVM 可以使用 5 到 6 V 的电源供电,EVM 上提供了一个用于接受 5 到 6 V 壁式电源适配器的插头(J13)。在发货时,J15 的 1 - 2 位置应放置跳线,J14 保持开放。EVM 设计最大可容纳 1.5 A 的电流,在未启用背光驱动的情况下,电路板的电流消耗约为 70 mA 加上 SN65DSI85 设备的功耗。SN65DSI85 在开机时消耗约 50 mA,根据系统配置,大约为 80 mA 到 200 mA。当使用板载背光驱动时,电路板的总功耗可能会因 LCD 面板而异。如果 LCD 面板消耗的电流超过 1.5 A 减去 70 mA 加上 SN65DSI85 设备的功耗,则应使用外部背光源。

2.6 背光驱动

SN65DSI8X EVM 采用了 TI 的背光驱动设备 TPS61181A 来实现 LED 背光驱动电路,默认配置下启用板载背光驱动。如果使用外部背光驱动,可以通过 J3 进行连接,并卸载 FB6。

2.7 参考时钟可编程性

EVM 采用了 TI 的可编程设备 CDCEL913 来实现可编程时钟电路,CDCEL913 的输出连接到 SN65DSI8X 的参考时钟。参考时钟的默认频率为 27 MHz,可以通过引出到板载连接器 J9、J12 或 J10 的 I2C 信号对时钟进行编程。如果在发货前提出要求,参考时钟可以预编程为所需的值。

2.8 DIP 开关配置

EVM 提供了一个 DIP 开关,用于以不同的配置操作设备或 EVM。当开关处于打开位置时,相应的信号被拉高;当开关处于 ON(闭合)位置时,相应的信号接地。灰色区域的信号除非安装了相应的电阻,否则不会启用。具体的 DIP 开关设置如下: DIP SW No 信号名称 描述 默认配置 打开(关闭) 关闭(打开)
SW2 - 1 DIP1 – Dimming CTRL or LED_BKLT_EN 在默认配置下控制 LED 背光驱动的启用。安装 R100 并卸载 R63 可以启用对背光驱动的调光控制。在插拔面板之前,始终将开关切换回闭合(ON)位置。 打开 HIGH LOW
SW2 - 2 I2C_3V3EN 启用 I2C 信号的 3.3 V 电压转换器 打开 HIGH LOW
SW2 - 3 BRD_RSTN 控制 SN65DSI8X 的 EN/RESET 信号的高低 打开 HIGH LOW
SW2 - 4 RSVD1 保留 打开 HIGH LOW
SW2 - 5 RSVD2 保留 打开 HIGH LOW
SW2 - 6 ADDR 控制 SN65DSI8X 的 ADDR 信号的高低 打开 HIGH LOW
SW2 - 7 PWMIN 控制 J6 的 PWMIN 信号的高低 打开 HIGH LOW
SW2 - 8 LED_EN 控制 J2 或 J5 的 LED_EN 信号的高低。此开关应切换为高电平以启用连接面板的 LED。在插拔面板之前,始终将开关切换回闭合(ON)位置。 打开 HIGH LOW

三、快速开始指南

按照以下步骤可以快速启动 EVM:

  1. 将 DSI 源连接到 J4
  2. 将 LVDS 视频接收器设备连接到 J2、J5 或 J6
  3. 如果使用外部 I2C 主机,将其连接到 J10
  4. 确保 DIP 开关设置正确
  5. 为 EVM 供电,此时 D3、D6 和 D7 应该亮起,D1 可能会根据配置亮起
  6. 在 DSI 输入上开始视频流
  7. 通过 I2C 配置设备以实现所需的操作模式,配置完成后应能观察到视频输出

四、参考资料

文档中提供了 SN65DSI8X 的数据手册,分别为 SN65DSI83(SLLSEC1)、SN65DSI84(SLLSEC2)和 SN65DSI85(SLLSEB9),可以作为进一步了解这些设备的参考。

五、EVM 原理图

文档中的图 4 到图 7 展示了 EVM 的原理图,包括复位实现、输入输出接口、电源管理、时钟电路等部分。这些原理图对于深入理解 EVM 的工作原理和进行电路设计非常有帮助。

六、使用注意事项

6.1 交付和使用限制

EVM 仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对 TI 半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途,不得进行商业销售、分许可、租赁等操作。

6.2 有限保修和相关补救措施

TI 保证 EVM 在交付给用户后的 90 天内符合其公布的规格,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试以及非 TI 实体对 EVM 进行的更改或修改所导致的缺陷,TI 不承担责任。如果 EVM 不符合保修要求,TI 的唯一责任是选择修复、更换 EVM 或为用户的账户提供信用。

6.3 监管通知

不同国家和地区对 EVM 有不同的监管要求,例如在美国,未获得 FCC 批准的 EVM 不能作为成品转售,必须获得所需的 FCC 设备授权;在加拿大,EVM 必须符合 Industry Canada 的相关标准;在日本,使用 EVM 可能需要遵守特定的无线电法规定。

6.4 EVM 使用限制和警告

EVM 不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在使用 EVM 之前必须阅读并遵守 TI 提供的用户指南和其他相关文档,包括警告和限制通知。用户应在 TI 推荐的规格和环境条件下操作 EVM,避免超出规定的性能评级和规格,否则可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。

6.5 信息准确性和免责声明

TI 尽力提供准确的 EVM 信息,但不保证 EVM 描述、可用性或其他信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。EVM 和相关设计材料按“现状”提供,TI 不承担其他明示或暗示的保证,包括适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权等。

6.6 用户赔偿义务和责任限制

用户应对不按规定使用 EVM 所引起的所有索赔、损害、损失、费用和责任进行辩护,并赔偿 TI 及其许可方和代表。TI 在任何情况下均不对特殊、间接、惩罚性、附带、后果性或示例性损害负责,其总责任不超过用户为特定 EVM 单元支付的总金额。

6.7 退货政策

除非另有规定,TI 不提供退款、退货或换货服务。如果用户认为对 EVM 的收费有误或交付违反了适用订单,应联系 TI。所有退款将在组件退回后的 30 个工作日内全额退还,不包括邮费或包装成本。

6.8 适用法律

这些条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何因这些条款和条件引起的争议应在德克萨斯州的法院解决。

通过以上对 SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85 EVM 的介绍,相信大家对这些设备和评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的设备,并严格遵守相关的使用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EVM

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分