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来源:Murata村田中国发布时间:2022-12-141118浏览
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目 录
1. 关于MIPI C-PHY
2. MIPI C-PHY的新噪声问题3. 抗扰性问题实例4. 抗扰性问题中的对策方法村田推荐5. 验证静噪对策效果6. 噪声对策的结果7. 总结关于MIPI C-PHY
MIPI主要用于在显示模块和应用IC之间,摄像头模块和应用IC之间传输数据。
至今为止,作为MIPI标准采用的是D-PHY,但现在市售智能手机中使用的D-PHY大多由1组时钟线路和3组数据线路构成。另一方面,随着显示器和摄像头的清晰度不断提高,需要高速传输大量数据。此外,智能手机不允许做得太大,所以减少电线数量也很重要。
在这种背景下,最新的智能手机正在逐渐引进高速且可减少线路数量的C-PHY。

MIPI C-PHY的新噪声问题
:查看关于MIPI C-PHY放射噪声对策的文章.


抗扰性问题实例
在此介绍一个MIPI C-PHY抗扰性问题实例。
使用将MIPI C-PHY用作摄像头线的智能手机,观察5G NSA(Non Stand Alone)通信期间摄像头画面的状态。在进行5G通信的摄像头画面上产生了可见噪声。可以看出使用MIPI C-PHY的摄像头线中存在对无线通信信号的抗扰性问题。


抗扰性问题中的对策方法
为了解决这些问题,需要在容易结合噪声的FPC电缆与APU之间安装噪声滤波器。由此可抑制噪声从FPC电缆侧向APU传导,并可防止抗扰性问题的发生。

本次使用的滤波器是共模扼流线圈3线CMCC,由于是3线型共模扼流线圈,所以支持3线式信号线。
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01
验证静噪对策效果

噪声对策的结果


总 结
在MIPI C-PHY线中,不仅会出现放射噪声问题,还会发生5G通信信号与MIPI C-PHY线路相结合的抗扰性问题。将CMCC插入MIPI C-PHY线路可以防止无线信号侵入APU所产生的问题。
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株式会社村田制作所是一家进行基于陶瓷的无源电子元件与解决方案、通信模块和电源模块之设计、制造与销售的全球领先企业。村田致力于开发先进的电子材料以及领先的多功能和高密度模块。公司的员工和制造基地遍布世界各地。

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