Sobre o conhecimento do circuito de hardware da câmera do telefone móvel

August 3, 2023

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1. Circuito de hardware

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poder de hardware
A câmera é geralmente inseparável desses quatro circuitos.
AVDD
DVDD
IOVDD
AFVDD

em
1. AVDD
Fonte de alimentação analógica do sensor.Ele fornece energia principalmente para a área fotossensível interna e ADC, que é uma fonte de alimentação sensível.Ondulações na água na pré-visualização da câmera ou grandes ruídos em ambientes escuros geralmente são causados ​​por fonte de alimentação AVDD suja.Várias câmeras trabalhando em momentos diferentes podem compartilhar um AVDD.O AVDD das câmeras principais frontal e traseira não podem ser compartilhados.Embora algumas câmeras possam ser compartilhadas, elas também devem ser projetadas para reserva de LDO, e o LDO reservado tem prioridade como backup de pixels grandes.A entrada AVDD de cada câmera deve reservar uma rede de filtro RC para necessidades de depuração.

2. IOVDD
Fonte de alimentação da interface IO.Ele fornece principalmente energia para I2C e MIPI internos.Ao mesmo tempo, a potência do IO geralmente compartilha um conjunto de potência com a fonte pull-up I2C correspondente à câmera.O consumo de energia é o mais baixo, pertencente ao nível uA.Insensível ao ruído, baixo impacto.

3. AFVDD
Potência do motor de foco.Na câmera principal do celular, geralmente existe um circuito chamado AFVDD.A principal função é conseguir o foco.O motor de bobina de voz (VCM) da câmera do celular precisa da cooperação do Driver IC para completar o foco.Ambos os dois PINs estão conectados ao Driver IC.Em um campo magnético permanente, o tamanho DC da bobina interna do motor é alterado pelo Driver IC para controlar a posição de alongamento da folha da mola, conduzindo assim o movimento para cima e para baixo.

Tente ligar ou desligar a câmera traseira e você poderá ouvir o som do impacto causado pelo movimento do motor da bobina de voz.Ao mesmo tempo, quando a câmera está desligada, quanto mais próximo o celular estiver do objeto, mais óbvio será o som quando for desligado e quanto mais longe estiver do objeto, menos audível será o som ser.

Há um som de batida quando é ligado
Ligue ou reinicie a câmera pela primeira vez, a posição inicial do acionamento do motor é a extremidade inferior do curso efetivo do motor.Se o

curso é grande, é fácil acertar a base.Se você deseja otimizar esse tipo de problema, pode optar por modificar a posição de inicialização e alterá-la para o meio do curso.

 

sinal de hardware
1. I2C
O método de comunicação entre a câmera e o chip BB pertence ao I2C.A taxa é geralmente 400K.As câmeras que podem funcionar ao mesmo tempo, como as câmeras principais frontal e traseira, não podem compartilhar um conjunto de I2C, para evitar largura de banda I2C insuficiente, reduzir a velocidade de resposta da câmera para o host e aumentar o atraso de resposta de a câmera.

2. MCLK
Além de várias fontes de alimentação importantes, há também um sinal de clock, fornecido pelo chip BB com frequência de 24M.É a fonte de clock do sensor CCM.O MCLK é processado pelo sensor e se torna o PCLK necessário para a transmissão de dados.PCLK refere-se ao relógio para amostragem de pixel.Uma conta magnética é frequentemente amarrada em seu caminho para resolver o problema de detecção de radiofrequência.

3. Sync
Sinal de sincronização de campo.Várias câmeras em câmera dupla precisam expor dados ao mesmo tempo.Portanto, o VSYNC de cada câmera é conectado para sincronização.Câmeras trabalhando ao mesmo tempo devem ser separadas por resistores 0R para depuração.

 

projeto de PCB

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Coloque os capacitores de acordo com o diagrama e coloque-os próximos aos pinos correspondentes (o capacitor de saída da PMU está próximo à PMU e o capacitor de desacoplamento da câmera está próximo ao conector).
AVDD: A combinação do filtro RC é colocada próxima ao conector;0,1uF é colocado próximo ao conector, seguido por 4,7uF.O aterramento do capacitor é conectado com o aterramento analógico AGND no módulo da câmera e conectado ao aterramento principal através da Via próximo ao conector.Se o LDO for reservado, também é necessário colocá-lo próximo ao conector.O AVDD está bem protegido e a fiação é coberta tridimensionalmente.Faça o mínimo possível de furos e troque de camadas, sendo proibido correr em paralelo ou adjacente aos sinais de corrente, RF e clock.

DVDD: O capacitor é colocado próximo ao conector.Devido à grande corrente, a largura da linha é necessária para atender ao valor de corrente correspondente.

IOVDD: O capacitor é colocado próximo ao conector, a corrente é pequena e a largura da linha básica é suficiente.

AFVDD: O mesmo que AVDD.O pino de AFGND está diretamente conectado ao pólo negativo do capacitor de desacoplamento correspondente e está próximo ao terra principal sob o soquete.Não deve haver conexão física com a rede GND de outras camadas.

As larguras de linha dos três circuitos são todas projetadas na forma de 1A 1 mm de largura de linha.

MIPI: Os indutores de modo comum geralmente são conectados em série, mas os projetos atuais geralmente optam por omiti-los.Pontos de teste para teste de sinal MIPI precisam ser colocados no caminho MIPI.Mantenha o roteamento da camada interna, exceto o BB e a extremidade do conector, evite o roteamento da camada superficial.Não mais do que 4 furos são perfurados para todo o caminho.Depois que a camada é alterada, a fiação ainda mantém um plano de terra de referência completo e cada grupo de dados MIPI e CLK MIPI é empacotado separadamente para processamento.Se não for possível lidar com lotes de terra separados, os grupos devem manter o princípio 3W.A impedância diferencial é controlada em 100ohm±10%.O comprimento igual de P e N no diferencial é controlado em 15mil, e o intergrupo é controlado em 40mil.

MCLK: pertence ao sinal de alta velocidade.Faça um pacote tridimensional.Use um teste de pogo pin durante a medição para garantir que a forma de onda testada não seja distorcida.Se o sinal MCLK não estiver bem protegido e a forma de onda for anormal, também mostrará que há sérios defeitos no efeito.

A camada de superfície e a camada de subsuperfície sob o conector devem manter o GND intacto e não podem ser roteados.