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Introspect DP/EDP信号发生器
DP(DisplayPort)/EDP(Embedded DisplayPort)信号发生器的重要性
1.芯片验证:对于芯片制造商来说,在开发支持DP或EDP接口的芯片(如TCON、显示驱动芯片等,视频桥接芯片)时,信号发生器能够提供精确的DP/EDP信号,这有助于验证芯片对DP/EDP协议的支持是否正确,包括信号的编码、解码、时序等方面。
2.性能评估: 信号发生器可以精确地生成各种分辨率(从常见的1080p到高分辨率的4K甚至8K)、刷新率(如60Hz、120Hz、144Hz等)和色彩深度(8 - bit、10 - bit等)的DP/EDP信号。通过向被测设备发送这些信号,能够准确评估设备在不同工作条件下的性能表现。
3.定位问题根源:当电子设备出现显示相关的问题时,EDP信号发生器是一种有效的诊断工具。如果设备出现无显示或者显示异常的情况,技术人员可以使用信号发生器发送已知正常的EDP信号到设备中。如果此时显示正常,那么问题可能出在设备内部的信号生成部分;如果仍然存在问题,则可能是显示屏本身或者其他相关电路(如电源电路对显示的支持部分)出现故障。
下面要介绍的就是一款由加拿大厂商Introspect Technology公司生产的SV7C DP/EDP Generator(SV7C DP/EDP信号发生器)。这款信号发生器单台设备可以同时支持DP和EDP接口,可以任意调节DP/EDP的各种参数/封包内容,支持最新的PSR/PSR2/ALPM/DSC等功能验证,覆盖DP/EDP规范中,物理层到协议层的产品验证测试。是目前全球各大主流soc,ddic等厂商用于DP/EDP接口测试验证的首选方案。
关键功能:
1.任意速率,任意通道测试
SV7C DP/EDP信号发生器支持Embedded DisplayPort(eDP) v1.5与Display Port(DP)v2.1 ;支持连续的Data Rate范围,最高可达26Gbps。
支持任意控制输出通道数从1Lane到4Lanes与Auxiliary Channel.大大提高芯片测试的灵活性和效率,加快产品的开发周期。
2.灵活的物理层控制能力
支持独立控制每个输出信道的电压摆幅与共膜电压(common mode voltage);支持提供多项物理层控制能力,jitter injection, sinusoidal voltage noise injection, per-wire timing skew。
3.高性能压力测试
SV7C DP/EDP信号发生器提供模拟参数控制,可以进行显示端口接收器的应力测试,并深入分析显示端口接收设备的电压和时间敏感性,从而能够准确评估设备在不同工作条件下的性能表现。
4.强大的软件环境
配合 Introspect ESP 软件环境使用,适用于系统级测试的视频帧生成。该环境包括完整的模式合成工具,用于生成测试图案和视频帧以进行系统级测试。下图展示了SV7C-eDP生成器在嵌入式显示端口系统中的典型应用。
5.ALPM验证(Any-Rate Programming)
SV7C DP/EDP信号发生器最大的优势之一就是提供了完整的eDP总线上所有的讯号输出,用于产生影像、建立通信链接以及在main link和 AUX的指令之间创建精确的时序关系。
工程师可以透过灵活的指令编辑环境来创造出功能性以及发送连续图像的压力性测试,来验证DDIC或是面板的接收能力极限。例如,SV7C-eDP generator允许工程师发送任何的指令,例如“phySleep”。当然,你也可以发出另一个 AUX_WAKE 命令,来验证DDIC或TCON能够如你预期的快速恢复至正常运作的fast training过程。
下方是透过Introspect eDP Analyzer所撷取到的总线封包,他呈现出了Generator进行ALPM测试时,待测物在接收到PHU_SLEEP后自行关闭,然后,Generator再发送 AUX_WAKE指令,紧接着是fast training(TPS1 和 TPS2)。 然后,再传输下一帧的图像。
6.PSR(Panel Self Refresh)验证
在 eDP v1.3 中引入 PSR1 并在 eDP v1.4 中通过 PSR2 进行优化
• 此功能将 ALPM 推向了更进一步:当我们要显示的图像静止不变时,允许我们节省电力
• 毕竟,如果有用的数据始终相同,为何还要不断地在链路上重复发送相同的数据呢?
• 这正是面板自刷新(PSR)所解决的问题
• 面板自刷新允许面板自行刷新,这样源端就可以停止传输并节省电力
它是如何工作的?
• 在支持 PSR 的接收设备中,有一个额外的内部模块,称为远程帧缓冲区。
• 在正常操作期间,远程帧缓冲区处于禁用状态,图像像素数据直接传输到显示面板。
• 当 PSR 被激活时,图像像素数据被传输到远程帧缓冲区,由该缓冲区负责驱动显示面板。
• 然后,一旦整个帧被远程帧缓冲区捕获,源端停止传输,缓冲区用静态图像驱动显示面板。
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