專利名稱:應(yīng)用于一影像感測器與一基頻電路間的串列式傳輸介面的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明指一種串列式傳輸介面,尤指一種應(yīng)用于一影像感測器與一基頻電路間的
串列式傳輸介面。
背景技術(shù):
手機已成為人類生活中不可或缺的必需品,而且功能變得愈來愈強大。目前手機 多配備有照相功能,隨著影像處理技術(shù)的進步,其所提供的像素等級也愈來愈高。
請參考圖1,圖1為已知手機中一影像感測器10與一基頻電路12的數(shù)據(jù)傳輸方式 的示意圖。影像感測器10用以擷取影像,并將光學(xué)影像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù),再透過一傳輸端 100將數(shù)據(jù)傳送給基頻電路12的一接收端120。在現(xiàn)有技術(shù)中,傳輸端100至接收端120 的數(shù)據(jù)傳輸方式為并列式(Parallel),并且往往是以傳輸端100為主控制端(Master),以 接收端120為從屬控制端(Slave)。 —般而言,并列式數(shù)據(jù)傳輸方式可增快數(shù)據(jù)處理的速度,然而,其所需的電路面積 較大,較不符合小模塊產(chǎn)品的需求。另外,將影像感測器10的傳輸端100固定為主控制端 的方式較為僵化,缺乏應(yīng)用上的彈性,故有改進的必要。
發(fā)明內(nèi)容
因此,本發(fā)明的主要目的即在于提供一種應(yīng)用于一影像感測器與一基頻電路間的 串列式傳輸介面,用以改善前述現(xiàn)有技術(shù)的缺點。 本發(fā)明揭露一種應(yīng)用于一影像感測器與一基頻電路間的串列式傳輸介面,包含有 一傳輸端及一接收端。傳輸端設(shè)于該影像感測器中,用來傳輸該影像感測器所感測的影像 數(shù)據(jù)。接收端設(shè)于該基頻電路中,用來接收由該傳輸端所傳來的該影像感測器所感測的影 像數(shù)據(jù)。其中,該傳輸端為一主控制端(Master)及一從屬控制端(Slave)的其中之一,該 接收端相對應(yīng)地為該從屬控制端及該主控制端的其中之一。 本發(fā)明串列式傳輸介面以串列式的方式傳輸影像數(shù)據(jù),可降低基頻電路在處理數(shù) 據(jù)時的負荷,而且傳輸端可為主控制端或從屬控制端,因此可以增加應(yīng)用方面的多樣性及 變化性,此外,影像數(shù)據(jù)的傳輸容量可透過分割多個數(shù)據(jù)群組的方式來作改變,以配合不同 的基頻電路,因此更增加應(yīng)用上的廣泛性,再者,由于串列式傳輸較并列式傳輸來說,所需 的接腳數(shù)較少,因此可以降低生產(chǎn)成本。
圖1為已知手機中一影像感測器與一基頻電路的數(shù)據(jù)傳輸方式的示意圖。 圖2為本發(fā)明實施例應(yīng)用于一影像感測器與一基頻電路間的串列式傳輸介面的
示意圖。 圖3為本發(fā)明實施例應(yīng)用于影像感測器與基頻電路間的串列式傳輸介面的示意 圖。
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圖4為本發(fā)明實施例的幀同步信號、時脈信號及影像數(shù)據(jù)信號的時序圖。 圖5為本發(fā)明實施例的幀同步信號、時脈信號及影像數(shù)據(jù)信號更詳細的時序圖。 圖6為本發(fā)明實施例的幀同步信號、時脈信號及影像數(shù)據(jù)信號更詳細的時序圖。 圖7為本發(fā)明實施例的幀同步信號、時脈信號、影像數(shù)據(jù)信號及告知信號的時序 圖。附圖標(biāo)號
20影像感測器
22基頻電路24串列式傳輸介面240傳輸端242接收端26控制信號的串列式傳輸介面60數(shù)據(jù)群組PE介面SN幀同步信號SK時脈信號S0影像數(shù)據(jù)信號ST告知信號
具體實施例方式
請參考圖2,圖2為本發(fā)明實施例應(yīng)用于一影像感測器20與一基頻電路22間的 串列式傳輸介面24的示意圖。本發(fā)明串列式傳輸介面24應(yīng)用于具有照相功能的一手持 電子裝置,例如手機、個人數(shù)位助理(PDA)等,其主要功用在于傳輸影像數(shù)據(jù),主要結(jié)構(gòu)包 含有一傳輸端240及一接收端242。傳輸端240設(shè)于影像感測器20中,用來傳輸影像感測 器20所感測的影像數(shù)據(jù)。接收端242設(shè)于基頻電路22中,用來接收由傳輸端240所傳來 的影像感測器20所感測的影像數(shù)據(jù)。另外,在影像感測器20與基頻電路22間另有一控制 信號的串列式傳輸介面26,用來傳送相關(guān)的控制數(shù)據(jù)、時脈信號等,以使影像感測器20與 基頻電路22兩者能順利溝通,此控制信號的串列式傳輸介面26可用中介集成電路匯流排 (Inter-ICBus, I2C)來實現(xiàn),相關(guān)實現(xiàn)方式為業(yè)界所熟知,故在此不贅述。而介面PE則是 用來傳送電源信號及系統(tǒng)的時脈信號,以控制影像感測器20。 在圖2中,傳輸端240為一主控制端(Master),而接收端242為一從屬控制端 (Slave)。相反地,本發(fā)明亦可將傳輸端240設(shè)為從屬控制端,并將接收端242設(shè)為主控制 端,即如圖3所示。為說明兩者的差別,以下以一幀同步信號SN、一時脈信號SK、一影像數(shù) 據(jù)信號SO及一告知信號ST為例作說明。其中,幀(frame)同步信號SN用來控制影像數(shù)據(jù) 信號SO的傳送時序,時脈信號SK用來同步傳輸端240與接收端242的工作頻率,影像數(shù)據(jù) 信號SO是指由傳輸端240傳給接收端242的影像數(shù)據(jù),而告知信號ST用來使傳輸端240 暫時停止傳輸影像數(shù)據(jù)。當(dāng)傳輸端240為主控制端時(請參考圖2),幀同步信號SN及時脈 信號SK是由傳輸端240傳送至接收端242,告知信號ST由接收端242傳送至傳輸端240 ; 而當(dāng)傳輸端240為從屬控制端時(請參考圖3),幀同步信號SN及時脈信號SK則由接收端242傳送至傳輸端240,告知信號ST則由傳輸端240傳送至接收端242。也就是說,傳輸端 240在本發(fā)明中可為主控制端或從屬控制端,而接收端242相對應(yīng)地為從屬控制端或主控 制端,藉此,可以增加應(yīng)用方面的多樣性及變化性。另外,在圖2及圖3中,影像數(shù)據(jù)信號S0 的傳輸方向不變,由傳輸端240傳送至接收端242。 請參考圖4,圖4為本發(fā)明實施例的幀同步信號SN、時脈信號SK及影像數(shù)據(jù)信號 SO的時序圖。如圖4所示,影像數(shù)據(jù)信號SO以八位元字碼(8-bitwords)的方式(即圖中 所示的D7、 D6、 D5、 D4、 D3、 D2、 Dl、 D0,分別代表bit7、 bit6、 bit5、 bit4、 bit3、 bit2、 bitl、 bitO)傳輸數(shù)據(jù),并且是在時脈信號SK為高位準(zhǔn)時傳送。請繼續(xù)參考圖5,圖5為本發(fā)明實 施例的幀同步信號SN、時脈信號SK及影像數(shù)據(jù)信號SO更詳細的時序圖。由圖5可知,影像 數(shù)據(jù)信號SO的每一字碼與時脈信號SK的每個呈高位準(zhǔn)的區(qū)段對應(yīng),由于時脈信號SK的頻 率為可調(diào)整,所以影像數(shù)據(jù)信號SO的每一字碼的數(shù)據(jù)量也可被相對調(diào)整。換句話說,于傳 輸端240為主控制端時,傳輸端240另用來調(diào)整所傳送的影像數(shù)據(jù)的大??;而于接收端242 為主控制端時,接收端242另用來控制傳輸端240,以調(diào)整傳輸端240所傳送的影像數(shù)據(jù)的 大小。 請再參考圖6,圖6為本發(fā)明實施例的幀同步信號SN、時脈信號SK及影像數(shù)據(jù)信 號SO更詳細的時序圖。在圖6中,傳輸端240將影像數(shù)據(jù)的每一字碼(例如D5)分割成多 個預(yù)定大小的數(shù)據(jù)群組(data group)60,且多個數(shù)據(jù)群組60彼此間隔一預(yù)定時間依序送 出,而每個數(shù)據(jù)群組60的大小在本實施例為32字(32word),但不以此限。如此設(shè)計的原因 在于某些基頻電路22的暫存器的數(shù)據(jù)容量較小,所以將影像數(shù)據(jù)分割成多個較小的數(shù)據(jù) 群組60后,便可使影像數(shù)據(jù)可以在影像感測器20與基頻電路22間順利地傳輸。
請參考圖7,圖7為本發(fā)明實施例的幀同步信號SN、時脈信號SK、影像數(shù)據(jù)信號SO 及告知信號ST的時序圖。告知信號ST是用來使傳輸端240暫時停止傳輸影像數(shù)據(jù),如圖 7所示,當(dāng)告知信號ST為高位準(zhǔn)時,時脈信號SK及影像數(shù)據(jù)信號SO均暫停傳送信號。因 此,當(dāng)基頻電路22無暇處理影像數(shù)據(jù)時,便可透過接收端242傳送此告知信號ST給傳輸端 240,使得傳輸端240暫時停止傳輸影像數(shù)據(jù)。 特別注意的是,本發(fā)明串列式傳輸介面24較佳地為串列周邊介 面(SerialPeripheral Interface, SPI),但亦可為通用非同步收發(fā)傳輸器 (UniversalAsynchronous Receiver/Transmitter, UART)、中介集成電路匯流排 (Inter-ICBus, I2C)等串列式傳輸介面,且不以此為限。 綜上所述,本發(fā)明串列式傳輸介面以串列式的方式傳輸影像數(shù)據(jù),可降低基頻電
路在處理數(shù)據(jù)時的負荷,而且傳輸端可為主控制端或從屬控制端,因此可以增加應(yīng)用方面
的多樣性及變化性,此外,影像數(shù)據(jù)的傳輸容量可透過分割多個數(shù)據(jù)群組的方式來作改變,
以配合不同的基頻電路,因此更增加應(yīng)用上的廣泛性,再者,由于串列式傳輸較并列式傳輸
來說,所需的接腳數(shù)較少,因此可以降低生產(chǎn)成本,故確實能達成本發(fā)明的目的。 以上所述僅為本發(fā)明的較佳實施例,凡依本發(fā)明權(quán)利要求所做的均等變化與修
飾,皆應(yīng)屬本發(fā)明的涵蓋范圍。
權(quán)利要求
一種應(yīng)用于一影像感測器與一基頻電路間的串列式傳輸介面,其特征在于,所述串列式傳輸介面包含有一傳輸端,設(shè)于所述影像感測器中,用來傳輸所述影像感測器所感測的影像數(shù)據(jù);以及一接收端,設(shè)于所述基頻電路中,用來接收由所述傳輸端所傳來的所述影像感測器所感測的影像數(shù)據(jù);其中,所述傳輸端為一主控制端及一從屬控制端的其中之一,所述接收端相對應(yīng)地為所述從屬控制端及所述主控制端的其中之一。
2. 如權(quán)利要求1所述的串列式傳輸介面,其特征在于,所述串列式傳輸介面應(yīng)用于具 有照相功能的一手持電子裝置。
3. 如權(quán)利要求2所述的串列式傳輸介面,其特征在于,所述手持電子裝置為一手機。
4. 如權(quán)利要求1所述的串列式傳輸介面,其特征在于,當(dāng)所述傳輸端為所述主控制端 時,所述傳輸端另用來調(diào)整所傳送的影像數(shù)據(jù)的大小。
5. 如權(quán)利要求1所述的串列式傳輸介面,其特征在于,當(dāng)所述接收端為所述主控制端 時,所述接收端另用來控制所述傳輸端,以調(diào)整所述傳輸端所傳送的影像數(shù)據(jù)的大小。
6. 如權(quán)利要求1所述的串列式傳輸介面,其特征在于,所述接收端另用來傳送一告知 信號給所述傳輸端,以使所述傳輸端暫時停止傳輸影像數(shù)據(jù)。
7. 如權(quán)利要求1所述的串列式傳輸介面,其特征在于,所述傳輸端另用來將所述影像 數(shù)據(jù)分割成多個預(yù)定大小的數(shù)據(jù)群組。
8. 如權(quán)利要求7所述的串列式傳輸介面,其特征在于,所述多個數(shù)據(jù)群組彼此間隔一 預(yù)定時間依序送出。
9. 如權(quán)利要求1所述的串列式傳輸介面,其特征在于,所述串列式傳輸介面為串列周 邊介面。
10. 如權(quán)利要求1所述的串列式傳輸介面,其特征在于,所述串列式傳輸介面為通用非 同步收發(fā)傳輸器。
11. 如權(quán)利要求1所述的串列式傳輸介面,其特征在于,所述串列式傳輸介面為中介集 成電路匯流排。
全文摘要
本發(fā)明提供一種應(yīng)用于一影像感測器與一基頻電路間的串列式傳輸介面,包含有一傳輸端及一接收端。該傳輸端設(shè)于該影像感測器中,用來傳輸該影像感測器所感測的影像數(shù)據(jù)。該接收端設(shè)于該基頻電路中,用來接收由該傳輸端所傳來的該影像感測器所感測的影像數(shù)據(jù)。其中,該傳輸端為一主控制端及一從屬控制端的其中之一,該接收端相對應(yīng)地為該從屬控制端及該主控制端的其中之一。本發(fā)明串列式傳輸介面以串列式的方式傳輸影像數(shù)據(jù),可降低基頻電路在處理數(shù)據(jù)時的負荷,可以增加應(yīng)用方面的多樣性及變化性;由于串列式傳輸較并列式傳輸來說,所需的接腳數(shù)較少,因此可以降低生產(chǎn)成本。
文檔編號H04N7/24GK101754000SQ20081017955
公開日2010年6月23日 申請日期2008年12月4日 優(yōu)先權(quán)日2008年12月4日
發(fā)明者劉佳益, 林卓毅, 林漢昌, 許恩峰 申請人:原相科技股份有限公司