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온라인 카지노 추천 高速インターフェース規格「MIPI」とは?온라인 카지노 추천の枠を飛び出し、自動車にも適用へ

2023.08.03
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 なぜなのか。それは、MIPIは携帯電話機やスマートフォンなどの온라인 카지노 추천機器内部において、カメラとSoCの間もしくはSoCとディスプレイの間をつなぐ画像信号用インターフェースとして使われているからだ。つまり、一般消費者が直接触れることができる機器外部には出力されていない。だから知る由もないわけだ。

 そのMIPIが、온라인 카지노 추천用途以外の市場でも急速な普及と拡大を見せている。これまでスマートフォン搭載カメラの高解像度要求に応えてきたMIPIには、高解像度対応センサの種類も豊富にある。近年、온라인 카지노 추천用途以外の組み込みカメラシステムでも高解像度化要求が高まってきたことで、MIPIが検討されることが増えてきている。
 今回はその仕様や特性を把握するべく、온라인 카지노 추천についてみていこう。

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 2008年に策定された最初の物理(PHY)層規格は「D-PHY ver1.0」であり、온라인 카지노 추천は1レーン当たり1Gビット/秒である(表1)。D-PHY ver1.0は、ターゲットとなる用途のモバイル機器に最適化した規格だ。最適化のポイントは2つ。1つはシンプルさ。もう1つは低消費電力である。
표 1 온라인 카지노 추천 물리적 층 표준
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 1つ目のシンプルさについては、データ信号とクロック信号を別々の信号ラインで온라인 카지노 추천するクロック別送方式の採用で実現した。クロック別送方式は온라인 카지노 추천距離が長くなると、信号ラインの長さの違いや特性の違いによってスキューが発生し、データ信号とクロック信号がレシーバ(受信)ICに到着するタイミングがズレるという課題を抱えている。最悪の場合、온라인 카지노 추천エラーが発生してしまう。しかし、モバイル機器内部の信号온라인 카지노 추천であれば、それほど長い距離を送る必要はない。実際のところ、D-PHY ver1.0で온라인 카지노 추천可能な距離は数十cm程度だ。온라인 카지노 추천距離よりもシンプルさを優先して、クロック別送方式の採用を決めたと言える。


-차량 사용에 대한 물리적 계층 표준

예를 들어, D-PHY VER1.0은 현재 "D-PHY VER3.0"으로 업그레이드되었습니다.

 このほか、伝送方式をクロック別送方式からクロックエンベデッド(クロック埋め込み)方式に変更した「C-PHY」と「M-PHY」という2つの規格がある。C-PHYは、スマートフォンのほか、監視カメラやドローンなどに向けた物理層規格である。最大の特徴は、クロックエンベデッド方式に加えて3値伝送方式を採用することで온라인 카지노 추천を1レーン当たり6Gビット/秒に高めた点にある。

 M-PHYは、モバイル機器内におけるプロセッサー間通信(IPC:Inter Processor Communication)に向けた物理層規格だ。イコライザー技術や8B10B変調技術などを適用することで、C-PHYと同様に온라인 카지노 추천を1レーン当たり6Gビット/秒に高めている。

 D-PHY ver3.0とC-PHY、M-PHYはいずれも、MIPIのターゲット用途であるモバイル機器に向けたものである。新しい伝送技術を採用することで온라인 카지노 추천を高めて、モバイル機器向けという範囲の中で新しい使い方に対応した規格と言えるだろう。

 ところが2020年9月に、こうした流れを大きく逸脱した規格が策定された。自動車用途に向けた物理層規格「A-PHY」である。これは自動車内部におけるカメラとディスプレイの間のデータ온라인 카지노 추천用途に向けたもの。「機器の内部における高速データ온라인 카지노 추천規格」という範疇であるものの、「モバイル機器」という範囲は大きく飛び出した格好だ。

 用途がモバイル機器から自動車に変われば、当然ながら求められる伝送距離は大幅に延びる。そこでA-PHYでは、クロックエンベデッド方式に加えて、デエンファシス技術やイコライザー技術、8B10B変調技術を採用することで、伝送距離を最長15mに延ばした。1レーン当たりのデータ伝送速度は最大2Gビット/秒である。将来的には、最長15mの伝送距離はそのままに、온라인 카지노 추천を1レーン当たり最大6Gビット/秒に高める予定である。

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 D-PHYの온라인 카지노 추천は、ver1.0であれば1.0Gビット/秒、ver1.1であれば1.5Gビット/秒であり、一般的な用途であれば十分に高いデータ伝送速度だろう。しかし、数十cmという伝送距離は、用途によっては十分な長さとは言えない。例えば、MIPI D-PHY出力のカメラ・モジュール(MIPIカメラ)を使って産業用IoTシステムを構築する場合だ。果樹園での作物の監視であれば、カメラ・モジュールを果樹棚に取り付け、地上に置いたSoCボードとの間をケーブルで接続する。このとき、物理層規格がD-PHYのMIPIでは、伝送距離がまったく足りない。

 この온라인 카지노 추천距離の問題を解決する方法の1つが、高速インターフェース技術「V-by-One HS」の採用である。V-by-One HSの使い方はこうだ。まずはカメラ・モジュールに接続したトランスミッタ(送信)ICで、D-PHYに対応したMIPI信号をV-by-One HS信号に変換する。その後、この信号をイーサーネット・ケーブルなどで送信し、離れた場所あるSoCボードに接続したレシーバ(受信)ICでV-by-One HS信号をMIPI信号に戻すわけだ(図1)。
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 V-by-One HSはMIPIと同様に、低電圧振幅の差動伝送技術を使った高速インターフェース技術である。しかし、MIPIとは異なりモバイル機器に特化しておらず、汎用的な高速インターフェース技術である。電圧振幅は±600mVであり、クロックエンベデッド方式を採用している。さらにデエンファシス技術とイコライザー技術を採用しているため、온라인 카지노 추천は1レーン当たり4Gビット/秒と高く、伝送距離は最長約15mと長い。従って、D-PHYに対応したMIPIが抱える伝送距離の問題を一気に解決できる。

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 パッケージは4製品いずれも、実装面積が9mm×9mmのQFN64である。

以上

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