[发明专利]一种用于驱动电荷耦合器件的时序发生装置有效

专利信息
申请号: 201410106542.7 申请日: 2014-03-20
公开(公告)号: CN103888688B 公开(公告)日: 2017-04-26
发明(设计)人: 王明富;何凯;周向东;任国强;马文礼 申请(专利权)人: 中国科学院光电技术研究所
主分类号: H04N5/335 分类号: H04N5/335;H04N5/341
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司11021 代理人: 宋焰琴
地址: 610209 *** 国省代码: 四川;51
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摘要: 发明是一种用于驱动电荷耦合器件的时序发生装置,包括单片机、有源晶体振荡器和现场可编程逻辑门阵列,其中有源晶体振荡器与现场可编程逻辑门阵列输入端连接,为现场可编程逻辑门阵列提供时钟信号;单片机通过数据总线和地址总线对现场可编程逻辑门阵列内部的参数寄存器阵列依次访问,完成装置初始化,为现场可编程逻辑门阵列提供所有需要现场设定的参数;现场可编程逻辑门阵列的输入端与单片机输出端连接,实现现场可编程逻辑门阵列内部参数寄存器阵列与单片机之间的数据交换,现场可编程逻辑门阵列根据内部参数寄存器阵列的参数生成并输出水平、垂直驱动信号、相关双采样及模数转换驱动信号及图像输出时序信号。
搜索关键词: 一种 用于 驱动 电荷耦合器件 时序 发生 装置
【主权项】:
一种用于驱动电荷耦合器件的时序发生装置,其特征在于:主要包括单片机、有源晶体振荡器和现场可编程逻辑门阵列,其中:有源晶体振荡器与现场可编程逻辑门阵列输入端连接,为现场可编程逻辑门阵列提供时钟信号;单片机通过数据总线和地址总线对现场可编程逻辑门阵列内部的参数寄存器阵列依次访问,完成装置初始化,根据实际应用要求为现场可编程逻辑门阵列提供所有需要现场设定的参数;现场可编程逻辑门阵列的输入端与单片机输出端连接,接收单片机输出的现场可编程逻辑门阵列内部各个模块所需要的参数,并根据内部参数寄存器阵列的参数生成并输出水平驱动信号、垂直驱动信号、相关双采样及模数转换驱动信号及图像输出时序信号;所述现场可编程逻辑门阵列内部包含数据通信接口模块、参数寄存器阵列模块、数字时钟管理器模块、主控制器模块、水平驱动发生器模块、垂直驱动发生器模块、相关双采样及模数转换驱动发生器模块、图像输出时序发生器模块,其中:通信接口模块的输入端分别与单片机输出端、参数寄存器阵列的数据端、数字时钟管理模块的输出端连接,协助单片机完成对现场可编程逻辑门阵列内部任一寄存器的访问,实现对现场可编程逻辑门阵列输出的每一路驱动信号源的单独配置;数字时钟管理器模块的输入端与有源晶体振荡器的输出端连接,对有源晶体振荡器输入的时钟信号进行倍频、锁相,生成高频时钟信号作为主控制器模块、通信接口模块、水平驱动发生器模块、垂直驱动发生器模块、相关双采样及模数转换驱动发生器模块和图像输出时序发生器模块的主控时钟信号,控制各个模块之间的时序同步;数字时钟管理器模块的输出端与通信接口模块、主控制器模块、水平驱动发生器模块、垂直驱动发生器模块、相关双采样及模数转换驱动发生器模块、图像输出时序发生器模块的输入端连接,通信接口模块接收数字时钟管理器模块输出的高频主控时钟信号,对单片机发送过来的数据进行同步译码,并写入参数寄存器阵列内的相应寄存器;主控制器模块、水平驱动信号发生器模块、垂直驱动发生器模块、相关双采样及模数转换驱动发生器模块、图像输出时序发生模块接收数字时钟管理器模块输出的高频主控时钟信号,驱动每一个所述模块产生相应的动作;主控制器模块的输入端与通信接口模块输出端、参数寄存器阵列模块的输出端连接,接收通信接口模块输出的控制信号和参数寄存器阵列输出的参数数据,控制主控制器模块内部状态机的运转,主控制器模块输出用于控制水平驱动发生器模块、垂直驱动发生器模块、相关双采样及模数转换驱动发生器模块及图像输出时序发生器模块的控制信号;水平驱动发生器模块的输入端与主控制器模块的输出端连接,用于接收水平控制信号,并根据控制信号内容生成并输出水平驱动信号;垂直驱动发生器模块的输入端与主控制器模块的输出端连接,用于接收垂直控制信号,并根据控制信号内容生成并输出垂直驱动信号;相关双采样及模数转换驱动发生器模块的输入端与主控制器模块的输出端连接,用于接收相关双采样及模数转换控制信号,并根据控制信号内容生成并输出相关双采样及模数转换驱动信号;图像输出时序发生器模块的输入端与主控制器模块的输出端连接,用于接收图像时序控制信号,并根据控制信号内容生成并输出图像时序驱动信号。
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  • 一种图像信息处理装置及用于其中的激光模组-201510824805.2
  • 黄源浩;肖振中;刘龙;黄杰凡;许宏淮 - 深圳奥比中光科技有限公司
  • 2015-11-24 - 2019-01-18 - H04N5/335
  • 本发明公开了一种图像信息处理装置及用于其中的激光模组。图像信息处理装置包括激光模组(3),固定支架(1)和PCB板(2),所述固定支架(1)包括由中间隔板隔开设置的前凹槽和后凹槽,所述前凹槽还放置有所述激光模组(3),所述后凹槽放置所述PCB板(2),所述前凹槽还放置激光防护模组(4)、RGB摄像头(5)、红外摄像头(6)、第一麦克风(7)和第二麦克风(8)。本发明可捕捉图像信息,其中PCB板(2)放置在所述后凹槽内有利于散热,同时各个元器件均设置在固定支架上使得本发明的图像信息处理装置体积小、结构紧凑、牢固,各个元器件也不易发生松动。
  • 对图像进行编码的方法、装置及计算机可读存储介质-201410178188.9
  • J·迪金斯;P·布拉斯内特 - 想象技术有限公司
  • 2014-04-29 - 2019-01-01 - H04N5/335
  • 本发明的各实施方式总体上涉及对图像进行编码。具体地,根据目标比特数确定供编码器在对图像进行编码时使用的量化水平。针对图像的每个部分,对像素进行分析以估计该图像部分的复杂度。针对多个候选量化水平中的每个候选量化水平,所估计的图像部分的复杂度以及关系被用来估计通过利用编码器使用相应候选量化水平对图像进行编码将会生成的比特数,并且基于此选择候选量化水平中的一个候选量化水平。该关系是编码器所使用的量化水平的函数,并且在将图像部分的复杂度与利用编码器对该图像部分进行编码将会生成的比特数相关时使用。编码器在对图像进行编码时使用所选择的量化水平。
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