CN101742113B - 图像传感器的控制装置和控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种图像传感器的控制装置和控制方法、摄像头和计算机系统。所述控制装置包括:通信介质,用于建立图像传感器和计算机单元之间的通信;以及计算机可读存储介质,用于存储分别表示多个图像传感器的参数设置的多个配置数据集,并用于存储供计算机单元执行的配置模块,其中,该配置模块被计算机单元执行,以通过通信介质、根据所述图像传感器的标识或类型从所述多个配置数据集中选择与所述图像传感器相对应的配置数据集,并根据所选的配置数据集来设置图像传感器的运行参数。采用本发明的配置模块和配置数据集可在不改变摄像头控制器的硬件结构的前提下配置多种图像传感器。
Description
技术领域
本发明涉及图像传感器领域,尤其是涉及图像传感器的控制技术。
背景技术
在现有技术中,为了能正常工作,与计算机相连的摄像头通常包括含有多个硬件模块(例如:集成电路)的摄像头控制器。图1所示为现有技术中的摄像头系统100的结构框图。如图所示,摄像头系统100包括:摄像头控制器110、计算机120和图像传感器130。摄像头控制器110耦合于计算机120和图像传感器130之间,且包括集成在一个或多个集成电路(integrated circuit,IC)芯片上的硬件模块。摄像头控制器110可与图像传感器130装配在一个印刷电路板(printed circuit board,PCB)上以构成摄像头。此外,摄像头控制器110通过通用串行总线(universal serial bus,USB)接口耦合于计算机120,USB接口包括USB电缆及由USB设备控制器112控制的USB物理层(physical layer,PHY)111。摄像头控制器110通过内部集成电路(inter-integrated circuit,I2C)总线113耦合于图像传感器130。由此,包含摄像头控制器110和图像传感器130的摄像头可与计算机120相连。
摄像头控制器110用于控制图像传感器130。例如,摄像头控制器110包括电擦除可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,E2PROM)140,用于存储表示图像传感器130的默认参数设置的配置数据。摄像头控制器110还包括微控制器,用于从E2PROM 140中读取配置数据,并根据该配置数据通过I2C总线113设置图像传感器130的运行参数。该配置数据仅用于配置特定类型的图像传感器130。因此,如果有不同类型的图像传感器耦合于计算机120,则需要改变摄像头控制器110的硬件结构(例如:E2PROM 140的结构),以适应新类型的图像传感器。因此,增加了摄像头系统100的复杂度和成本。
图像传感器130可采集光图像信号,并可将采集到的光图像信号转换成模拟电图像信号。此外,图像传感器130可接收振荡器131产生的参考 时钟,并可根据参考时钟将该模拟电图像信号转换为数字原始图像信号。摄像头控制器110还可包括图像处理器114,用于将原始图像信号处理成具有标准图像文件格式的色彩修正图像。
摄像头控制器110还包括USB视频类(USB video class,UVC)组件(硬件)115,用于当图像传感器130耦合于计算机120时,表示图像传感器130属于视频类。UVC组件115可用于支持图像传感器130和计算机120中的计算机程序之间的通信。例如,计算机120的操作系统(例如: Windows),可包括多个USB设备驱动器,用于分别支持多种USB设备,例如:音频类设备、视频类设备和打印机类设备。如果操作系统检测到UVC组件115,则嵌入该操作系统的UVC设备驱动程序与计算机程序和图像传感器130分别进行交互作用。也就是说,图像传感器130可通过UVC设备驱动程序与计算机程序进行交互。由此,建立图像传感器130和计算机120的计算机程序之间的通信。
然而,E2PROM 140、图像处理器114及UVC组件115会增加摄像头控制器110的成本。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于提供一种图像传感器的控制装置和控制方法,用以控制多个图像传感器。
本发明的图像传感器的控制装置包括通信介质和计算机可读存储介质。通信介质用于建立所述图像传感器和计算机单元之间的通信。计算机可读存储介质用于存储分别表示多个图像传感器的参数设置的多个配置数据集,并用于存储供计算机单元执行的配置模块。其中,配置模块被计算机单元执行,以通过通信介质、根据所述图像传感器的标识或类型从所述多个配置数据集中选择与所述图像传感器相对应的配置数据集,并根据所选的配置数据集来设置图像传感器的运行参数。
本发明还提供了一种图像传感器的控制方法,其包括:通过通信介质建立图像传感器和计算机单元之间的通信;计算机单元访问存储在计算机可读存储介质中的多个配置数据集,其中,该多个配置数据集分别表示多个图像传感器的参数设置;及计算机单元执行存储在计算机可读存储介质中的配置模块,以通过所述通信介质、根据所述图像传感器的标识或类型从所述多个配置数据集中选择与所述图像传感器对应的配置数据集来,并 根据所选的配置数据集设置图像传感器的运行参数。
本发明还提供了一种摄像头,其包括:图像传感器和通信介质。通信介质耦合于图像传感器,用于建立所述图像传感器和计算机单元之间的通信,以根据表示图像传感器的参数设置的配置数据集来配置图像传感器。其中,计算机单元执行存储在计算机可读存储介质中的配置模块,以通过所述通信介质、根据所述图像传感器的标识或类型从多个配置数据集中选择与所述图像传感器对应的配置数据集,并根据所选的配置数据集来设置所述图像传感器的运行参数,其中所述多个配置数据集存储在计算机可读存储介质中并且分别表示多个图像传感器的参数设置。
本发明再提供了一种计算机系统,其包括:处理器、存储器和通信介质。存储器耦合于处理器。通信介质耦合于处理器,用于建立处理器和图像传感器之间的通信。其中,存储器用于存储分别表示多个图像传感器的参数设置的多个配置数据集。存储器还用于存储配置模块,处理器执行配置模块以通过通信介质、根据所述图像传感器的标识或类型从所述多个配置数据集中选择与所述图像传感器相对应的配置数据集,并根据所选的配置数据集来设置图像传感器的运行参数。
与现有技术相比,本发明的配置模块和配置数据集可在不改变摄像头控制器的硬件结构的前提下配置多种图像传感器。此外,计算机可读存储介质可根据系统需要存储多个计算机可执行程序模块,以代替传统摄像头系统中的一个或多个硬件模块,从而降低摄像头系统的尺寸和成本,提高工作效率。
以下结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进行详细的说明,以使本发明的特性和优点更为明显。
附图说明
图1所示为现有技术中的摄像头系统的结构框图;
图2所示为根据本发明一个实施例的摄像头系统的结构框图;
图3所示为根据本发明一个实施例的摄像头系统中的驱动程序;
图4所示为根据本发明一个实施例的采用USB协议标准的摄像头系统;以及
图5所示为根据本发明一个实施例的摄像头控制器的操作流程图。
具体实施方式
以下将对本发明的具体实施方式进行阐述。本发明将结合一些具体实施例进行阐述,但本发明不局限于这些具体实施例。对本发明进行的修改或者等同替换,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
以下的具体描述中的某些部分是以流程、逻辑块、处理过程和其他对计算机存储器中数据位的操作的象征性表示来呈现的。这些描述和表示法是数据处理领域内的技术人员最有效地向该领域内的其他技术人员传达他们工作实质的方法。在本申请中,流程、逻辑块、处理过程、或相似的事物,被构思成有条理的步骤或指令的序列以实现想要的结果。所述的步骤是需要对物理量进行物理操作的步骤。通常,但不是必然的,这些物理量的形式可为电或磁信号,可在计算机系统中被存储、传输、合并和比较等等。
然而,应该明白的是,这些术语及其相似表述都与适当的物理量相关,并仅仅是运用于这些物理量的便利的标记。除非在之后的讨论中特别说明,在本申请的全部内容中,运用“执行”、“选择”、“访问”、“调用”或类似术语之处,指的都是计算机系统或类似电子计算设备中的操作和处理过程,所述的计算机系统对以物理(电子)量形式存在于所述计算机系统的寄存器和存储器中的数据进行操作,并转换为类似地以物理量形式存在于所述计算机系统的寄存器、存储器或其他此类信息存储、传输或显示设备中的其他数据。
在此所述的实施例是以计算机可执行指令为讨论的大背景的,所述的计算机指令可位于某种形式的计算机可用的介质(如,程序模块)中,被一个或多个计算机或其他设备执行。通常,所述程序模块包括可执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例行程序、编制程序、对象、元件、数据结构等。所述程序模块将在不同的实施例中结合或分开描述。
作为举例,且并不局限于其中,计算机可用的介质可包括计算机可读存储介质和通信介质。计算机可读存储介质包括以任何方法或技术实现的用以存储信息的挥发性和非挥发性的、移动和不可移动的介质,所述信息可为计算机可读的指令、数据结构、程序模块或其他数据。计算机可读存储介质包括(但不局限于):随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除只读存储器(EEPROM)、闪存或其他存储器技术,光盘ROM (CD-ROM),多功能数码光盘(DVD)或其他光学存储器、盒式磁带、磁带、磁盘存储器或其他磁的存储器设备、或任何其他可被用来存储所需信息的存储介质。
通信介质可具体化为计算机可读的指令、数据结构、程序模块或其他已调制的数据信号(如,载波或其他传输机制)中的数据,并包括任何信息传输介质。所述的“已调制的数据信号”指有一个或多个特征集或遵循某种信号信息编码方式变化的信号。作为举例,且并不局限于其中,通信介质包括:有线介质,如有线网络或直线连接;和无线介质,如声学的、无线电的(RF)、红外线的和其他无线的介质。上述任何介质的组合都应包括在计算机可读介质的范围内。
本发明的实施例提供了一种与计算机相连的摄像头系统中的摄像头控制器,用于控制图像传感器。优点在于,计算机可执行程序模块可代替传统摄像头系统中的一个或多个硬件模块,从而降低摄像头系统的尺寸和成本,并提高摄像头系统的工作效率。此外,计算机单元的存储器可存储分别表示不同类型的图像传感器的参数设置的多组配置数据,用于在不改变摄像头控制器的硬件结构的前提下配置多个图像传感器。
图2所示为根据本发明一个实施例的摄像头系统200的结构框图。摄像头系统200包括计算机单元210、摄像头控制器220和图像传感器230。计算机单元210可为个人计算机、掌上电脑、手机或其他具有计算机功能的设备。图像传感器230可为(但不局限于)电荷耦合器件(charge-coupled device,CCD)图像传感器或互补型金属氧化物半导体晶体管(complementary metal-oxide-semiconductor,CMOS)主动像素图像传感器。摄像头控制器220可用于控制图像传感器230。例如,摄像头控制器220控制图像传感器230的图像采集功能,例如,摄像头控制器220可设置或调整图像传感器230的运行参数。其中,图像传感器230的运行参数可包括(但不局限于):分辨率、亮度、对比度、曝光方法和曝光时间等。
在一个实施例中,计算机单元210包括总线262和耦合于总线262的处理器264(例如:中央处理器单元)。总线262可为(但不局限于)数据总线、地址总线或控制总线,并可用于传送计算机单元210中的信息,例如:数据、指令、地址信息和/或控制命令等。处理器264可处理各种任务和执行各种指令。计算机单元210还包括计算机可读存储介质,例如:耦合于总线262的主存储器266,耦合于总线262的只读存储器(read only memory,ROM)268及耦合于总线262的存储设备270。主存储器266(例 如:随机存储器(random access memory,RAM)或其他种类的动态存储介质)可储存供处理器264执行的信息和指令。只读存储器(read only memory,ROM)268或其他种类的静态存储介质可存储计算机可读信息和指令。存储设备270(例如:磁盘或光盘)也可存储计算机可读信息和指令。
更具体的说,在一个实施例中,存储在其他计算机可读存储介质(例如:ROM 268或存储设备270)中的程序可被读入到主存储器266中。处理器264可执行主存储器266的指令以完成各种任务。例如,处理器264可从计算机可读存储介质(例如:主存储器266、ROM 268或存储设备170)中读出数据,或向计算机可读存储介质写入数据。处理器264还可根据指令发送控制命令以控制相应的设备(例如:包含图像传感器230和通信媒体240的摄像头)。
计算机单元210还可包括耦合于总线262的通信接口272,用于将计算机单元210连接到外部设备,例如:包含通信介质240和图像传感器230的摄像头。通信接口272可包括:串行接口、并行接口或其他类型的接口,并可用于接收或发送携带数字数据流的电信号、电磁信号或光信号。计算机单元210还可包含其他组件,而不局限于图2所示的实例。
在一个实施例中,图像传感器230用于采集包含静态图像信号和动态视频帧信号的光图像信号,并将该光图像信号转换为电图像信号,例如:模拟图像信号阵列。此外,图像传感器230可将模拟电图像信号转换为数字原始图像信号(例如:RAW格式的数字图像)。RAW文件是由图像传感器230采集的未经压缩和未经处理的数据文件。
摄像头控制器220耦合于图像传感器230。摄像头控制器220可控制图像传感器230的图像采集的功能。摄像头控制器220包括驱动程序250和通信介质240。在图2的例子中,驱动程序250存储在计算机单元210的存储设备270中。在另一个实施例中,驱动程序250可存储在其他计算机可读存储介质,例如:ROM 268或主存储器266。驱动程序250包括多个程序模块,该程序模块包含用于控制图像传感器230的指令和数据。
在一个实施例中,通信介质240耦合于图像传感器230和计算机单元210中的通信接口272之间。通信介质240用于将图像传感器230连接到计算机单元210上。通信介质240可根据通信协议(例如:USB协议或1394协议)与计算机单元210相连。此外,通信介质240可根据其它的通信协议(例如:I2C总线协议或串行摄像头控制总线(SCCB,serial camera control bus)协议)与图像传感器230相连。也就是说,图像传感器230可支持I2C/SCCB协议。因此,通信介质240也提供协议转换,例如,USB和I2C/SCCB之间的协议转换。
通信介质240可建立图像传感器230和计算机单元210之间的通信。例如:当开始工作时,驱动程序250可被读入主存储器266中。处理器264可调用驱动程序250,并可执行驱动程序250中的程序模块以产生控制命令。该控制命令可通过通信接口272传送到通信介质240。通信介质240可通过传送控制命令来控制图像传感器230,例如:给图像传感器230配置运行参数。此外,通信介质240可通过通信接口272将数字图像信号(例如:数字原始图像信号)从图像传感器230传送到计算机单元210。
通信介质240可包括(但不局限于):有线介质,如有线网络或直线连接;和无线介质,如声学的、无线电的(RF)、红外线的和其他无线的介质。在一个实施例中,通信介质240包括与图像传感器230装配在一个PCB电路板上的USB芯片,用于建立图像传感器230和计算机单元210之间的USB通信。在一个实施例中,图像传感器230和通信介质240可被生产成摄像头模块。该摄像头模块可被运行驱动程序250的计算机单元210所发送的控制命令所控制。在另一个实施例中,通信介质240可包含在计算机单元210中。
图3所示为根据本发明一个实施例的摄像头系统200中的驱动程序250。图3将结合图2进行描述。在一个实施例中,驱动程序250主要包括配置模块。然而,本发明并不局限于此;驱动程序250还可根据系统需要包括其他模块。在图3的例子中,驱动程序250包括数据文件320、配置模块322、设备驱动模块324、图像处理模块326和节能模块328。驱动程序250可存储在计算机单元210的计算机可读存储介质中,例如:存储设备270中。驱动程序250包括计算机可读数据和/或计算机可执行指令。
在一个实施例中,数据文件320包括表示图像传感器230的运行参数设置(例如:默认参数设置)的配置数据集。图像传感器230的运行参数包括分辨率、亮度、对比度、曝光方式、曝光时间等。配置模块322可包括计算机可执行指令,用于根据配置数据集设置图像传感器230的运行参数。
在一个实施例中,数据文件320可包括分别表示不同图像传感器的参数设置的多个配置数据集。因此,处理器264可执行配置模块322,以根 据对应的配置数据集配置图像传感器230。此外,在多传感器的摄像头系统中,多个同类型或不同类型的图像传感器可先后或同时耦合于计算机单元210。此时,处理器264仍可执行配置模块322,以根据数据文件320中对应的配置数据集来配置每一个图像传感器。优点在于,计算机单元210可采用对应的配置数据集配置图像传感器,因此,摄像头系统200可在不改变摄像头控制器220的硬件结构的前提下支持各种类型的图像传感器。
更具体的说,计算机单元210的处理器264可执行配置模块322,以根据图像传感器230的标识或类型选择对应的配置数据集,并根据所选的配置数据集设置图像传感器230的运行参数。优点在于,用数据文件320和配置模块322代替传统摄像头控制器中的E2PROM(例如:图1中的E2PROM 114)和微控制器,从而使摄像头系统的尺寸减小及成本降低。数据文件320中的配置数据可由用户预先设定或编程设定。
在一个实施例中,计算机单元210的处理器264可执行设备驱动模块324,以建立计算机单元210和图像传感器230之间的通信。例如,设备驱动模块324可建立图像传感器230和计算机单元210的计算机程序之间的通信。在一个实施例中,计算机程序可为与用户交互的上层计算机程序,例如: Windows或用户模式应用程序(例如:微软网络(Microsoft Network,MSN)应用程序)。举例说明,如果用户开启上层计算机程序的视频通话的功能,该计算机程序可调用设备驱动模块324。设备驱动模块324可通过建立通信接口272和通信介质240之间的通信来建立计算机程序与图像传感器230之间的交互。例如:处理器264可通过执行设备驱动模块324来检测或识别来自图像传感器230的信号(例如:数字原始图像信号),并将这些信号翻译成对应的计算机可读数据。此外,设备驱动模块324可将计算机可读数据(例如:来自计算机单元210的计算机指令)翻译成图像传感器230可识别的信号。优点在于,用设备驱动模块324代替传统摄像头控制器中的UVC组件(例如:图1中的UVC组件115)以及操作系统中的UVC设备驱动,从而使摄像头系统的尺寸减小及成本降低。
在一个实施例中,计算机单元210的处理器264可执行图像处理模块326,以对来自图像传感器230的数字图像信号(例如:数字原始图像信号)做数字图像处理。更具体的说,图像处理模块326可采用各种数字处理技术(例如:几何变换、颜色处理、图像合成,图像降噪,图像增强等) 调节数字图像信号(例如:数字原始图像信号)的图像属性,例如:亮度、颜色、饱和度、信噪比等。由此,数字原始图像信号可被转换为具有标准图像文件格式(例如:联合图像专家组(Joint Photographic Experts Group,JPEG)标准)的色彩修正图像。随后,用户模式程序(例如:MSN)便可使用或继续处理色彩修正图像。优点在于,用图像处理模块326代替传统摄像头控制器中的硬件图像处理器(例如:图1中的图像处理器114),从而使摄像头系统的尺寸减小及成本降低。
计算机单元210的处理器264可执行节能模块328,以节约摄像头系统200的能耗。在一个实施例中,处理器264执行节能模块328,以监测计算机单元210的状态,并根据监测结果控制通信介质240和图像传感器230的能耗和系统时钟(例如:芯片时钟)。例如,如果在一段预设时间(例如:5秒)内,计算机单元210的计算机程序没有调用驱动程序250,节能模块328可自动关闭通信介质240和图像传感器230的电源和系统时钟;如果计算机单元210的计算机程序重新调用驱动程序250,节能模块328可自动开启通信介质240和图像传感器230的电源和系统时钟。
驱动程序250可为其他结构,且不局限于图3的例子。在另外的实施例中,驱动程序250可包括配置模块322、设备驱动模块324、图像处理模块326和节能模块328中的一个或多个模块,并可根据系统需要包括其他软件模块。
图4所示为根据本发明一个实施例的采用USB协议标准的摄像头系统400。图2,图3和图4中标号相同的部件具有相同的功能。在图4的例子中,摄像头系统400包括计算机单元210和摄像头402。结合图2所示,计算机单元210包括:总线262、处理器264、主存储器266、ROM268、通信接口272以及存储驱动程序250的存储设备270。在一个实施例中,摄像头402可包括通信介质240和图像传感器230。在一个实施例中,通信介质240可集成在集成电路芯片上,该芯片可与图像传感器230装配在一个PCB板上。
在一个实施例中,通信介质240可包括耦合于图像传感器230的逻辑电路410。逻辑电路410用于产生时钟412,例如:脉宽调制(pulse width modulation,PWM)信号。如图2的描述,图像传感器230可使用时钟412将模拟图像信号转换成数字原始图像信号。优点在于,省略了传统摄像头系统中的振荡器(例如:图1中的振荡器131),从而使摄像头系统的尺寸减小,成本降低。
在图4的例子中,通信介质240还包括USB接口。USB接口包括USB物理层(physical layer,PHY)402、USB设备控制器404和I2C总线406。在一个实施例中,USB接口用于根据USB协议的标准传送数据。通信介质240可包括许多其他结构,且不局限于图4的例子。
优点在于,在一个实施例中,通过去除传统摄像头系统中的部分硬件模块,例如:图1中的振荡器131、E2PROM 140、图像处理器114和UVC组件115,降低了摄像头系统400的成本,提高了摄像头系统400的效率。
图5所示为根据本发明一个实施例的摄像头控制器(例如:图2的摄像头控制器220)的操作流程图500。图5将结合图2、图3和图4进行描述。图5所涵盖的具体操作步骤仅仅作为示例。也就是说,本发明适用其他合理的操作流程或对图5进行改进的操作步骤。在一个实施例中,流程图500可由存储在计算机可读存储介质中的计算机可执行指令实现。
在步骤502中,建立图像传感器230和计算机单元210之间的通信。图像传感器230通过通信介质240连接到计算机单元210。在一个实施例中,计算机单元210执行存储在计算机可读存储介质中的设备驱动模块324,以建立计算机单元210和图像传感器230之间的通信。
在步骤504中,计算机单元210访问存储在计算机可读存储介质中的配置数据集。配置数据集表示图像传感器230的参数设置(例如:默认参数设置)。在一个实施例中,该计算机可读存储介质可存储分别表示不同类型的图像传感器的参数设置的多个配置数据集。
在步骤506中,计算机单元210执行存储在计算机可读存储介质中的配置模块322,以根据配置数据集设置图像传感器230的运行参数。在一个实施例中,计算机单元210执行配置模块322,以根据图像传感器230的标识或类型从多个配置数据集中选择表示图像传感器230的参数设置的配置数据集。
在步骤508中,计算机单元210执行存储在计算机可读存储介质中的图像处理模块326,以对来自图像传感器230的数字图像信号进行数字图像处理。
在步骤510中,计算机单元210执行存储在计算机可读存储介质中的节能模块,以节约通信介质240和图像传感器230的能耗。
上文具体实施方式和附图仅为本发明之常用实施例。显然,在不脱离权利要求书所界定的本发明精神和发明范围的前提下可以有各种增补、修 改和替换。本领域技术人员应该理解,本发明在实际应用中可根据具体的环境和工作要求在不背离发明准则的前提下在形式、结构、布局、比例、材料、元素、组件及其它方面有所变化。因此,在此披露之实施例仅用于说明而非限制,本发明之范围由后附权利要求及其合法等同物界定,而不限于此前之描述。
Claims (6)
1.一种图像传感器的控制方法,其特征在于,所述图像传感器的控制方法包括:
直接通过通信介质建立所述图像传感器和计算机单元之间的通信;
所述计算机单元访问存储在计算机可读存储介质中的多个配置数据集,其中,所述多个配置数据集分别表示多个图像传感器的参数设置;及
所述计算机单元执行存储在所述计算机可读存储介质中的配置模块,以通过所述通信介质、根据所述图像传感器的标识或类型从所述多个配置数据集中选择与所述图像传感器对应的配置数据集,并根据所选的配置数据集来设置与该所选的配置数据集相对应的图像传感器的运行参数,所述运行参数包括分辨率、亮度、对比度、曝光方式和曝光时间。
2.根据权利要求1所述的图像传感器的控制方法,其特征在于,还包括:
所述计算机单元执行存储在所述计算机可读存储介质中的图像处理模块,以对来自所述图像传感器的多个图像信号进行数字图像处理。
3.根据权利要求1所述的图像传感器的控制方法,其特征在于,还包括:
所述计算机单元执行存储在所述计算机可读存储介质中的设备驱动模块;及
调用所述设备驱动模块,以建立所述图像传感器和所述计算机单元之间的通信。
4.根据权利要求1所述的图像传感器的控制方法,其特征在于,还包括:
所述计算机单元执行存储在所述计算机可读存储介质中的节能模块,以节省所述通信介质和所述图像传感器的能耗。
5.根据权利要求1所述的图像传感器的控制方法,其特征在于,所述通信介质包括通用串行总线接口。
6.根据权利要求1所述的图像传感器的控制方法,其特征在于,所述通信介质包括耦合于所述图像传感器的逻辑电路,用于产生所述图像传感器所需的时钟。
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