JP2006024972A - データ送信装置、データ受信装置、データ送受信装置およびデータ送受信方法 - Google Patents

データ送信装置、データ受信装置、データ送受信装置およびデータ送受信方法 Download PDF

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Abstract

【課題】 シリアル送信データ量を増加させることなく、容易かつ正確に画像データの位置を認識できて、データ送受信の高速化、送信・受信タイミング制御回路の小回路規模を実現する。
【解決手段】 同期コードシリアル信号の値に応じて画像データパラレル信号の差動電圧の振幅を変化させるように、パラレル−シリアル変換回路21からの画像データシリアル信号をLVDS送信器22で差動振幅信号に変換して、同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値を同時に送信し、受信側において、同期コードシリアル信号の値に応じて画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させた差動振幅信号をLVDS受信器31で受信して、同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値を所定の比較処理に基づいて分離出力する。
【選択図】 図1

Description

本発明は、例えばカメラモジュールとこれに接続された電子情報装置との間などでのデータ伝送、特に、移動通信端末装置の画像表示装置(ディスプレイ装置)とカメラモジュールとの間でデータ伝送を行うデータ送信装置、これにより伝送されたデータを受信するデータ受信装置、これらを用いたデータ送受信装置およびデータ送受信方法に関する。
一般的に、例えばディジタル・カメラおよびディジタル・ビデオ・カメラなどでは、光学画像の電気信号への変換はイメージセンサ(例えば電荷結合素子CCDまたは相補型金属酸化膜半導体CMOS)によって実現されている。このイメージセンサを構成する各素子は、小さな規則的な画像要素であって、光と色に敏感な画像要素(画素部;検出器マトリックスとも呼ばれている)を有するプレートである。この検出器マトリックスの解像度はその物理的なサイズとその集積度によって変動する。一般に、イメージセンサは、2次元的でマトリックス状に配置された数十万またはそれ以上の画素を有している。
このようなイメージセンサの製造において、高度に発達したCMOS技術を利用することにより、同じ半導体素子上にディジタル電子装置とアナログ電子装置のイメージセンサとの統合化が可能となる。また、カメラモジュールのサイズと重量の減少により、このようなカメラモジュールを統合化した携帯用コンピュータや携帯移動通信端末装置のように、カメラモジュールはさらに小型の電子情報装置に搭載することが可能となっている。
カメラモジュールを、例えば携帯用コンピュータや携帯移動通信端末装置などに搭載する際、カメラモジュールから出力される画像信号には多くの出力線を必要とする。このように、多くの出力線を必要とすることは、ディジタル画像信号の配線問題やデータ転送問題、不要輻射ノイズの問題、端末装置やシステムの費用削減や低消費電力化、小型化を図る上で大きな課題となっている。
これらを解決する一つのディジタルデータ送受信方法として、特許文献1には、ディジタル画像信号を正確に伝送できるLVDS(Low Voltage Differential Signal;低電圧差分信号)シリアル送受信方法が図6に開示されている。
図6は、従来のディジタルデータ送受信回路の要部構成例を示すブロック図である。
図6に示すように、ディジタルデータ送受信回路100は、データを送信するデータ送信装置101と、送信されたデータを受信するデータ受信装置111とを有しており、このようなデータの送受信により、データ送信装置101から出力される画像信号に上記のように多くの出力線を必要としていない。
データ送信装置101は、回路102を制御する供給電圧Vin入力部103と、伝送されたビット要素を受信する入力部104と、非反転電流信号と反転電流信号とを伝送する出力部105,106と、外部電流設定用の抵抗器107とを有している。
データ受信装置111は、回路112を制御する供給電圧Vin入力部113と、非反転電流信号および反転電流信号を受信する入力部114,115と、受信された電流信号からビット要素を出力する出力部116と、外部利得設定用の抵抗器117とを有している。
この場合、データの伝送は、移動通信端末装置の供給電圧(例えば、典型的LVDS供給電圧がおよそ3.0Vの場合1.5から1.8V)で動作するサブLVDSタイプの電流信号のデータ送信装置101とデータ受信装置111とによって実行されるが、必ずしもこれに限るものではない。
信号は図6に従う自己バイアス信号伝送方法を用いて伝送ライン118,119でデータ送信装置101からデータ受信装置111へ転送される。この自己バイアス信号伝送方法では伝送ライン118,119間に抵抗器120(例えば抵抗値100オームなど)が配設されている。
このデータ送信装置101からデータ受信装置111への伝送ライン118,119における波形図は図7に示している。なお、この動作原理は通常のLVDS回路の場合と異なるものではない。
図7に示すように、伝送ライン118,119における電流信号は、非反転ラインである伝送ライン118の電圧波形が正である場合に1ビットとして解釈され、この場合には反転ラインである伝送ライン119の電圧波形は負である。これと同様に、0ビットの場合は逆の状況によって示される。サブLVDSタイプの電流信号送信器/受信器ペアは、電磁波のノイズを最小に保持しながら、高いデータ転送速度で使用が可能となる。
次に、例えばカメラモジュールから画像表示装置にデータ送信装置101によって出力される画像データの一例としてVGAサイズの画像データについて説明する。
VGAサイズの画像データでは、1ライン中に640画素のデータを有しており、1フレーム中に480ラインのデータを有している。1画素のデータサイズは撮像素子の信号をディジタル値に量子化するビット数により8ビット〜14ビットなどを有する場合が多い。従来技術によれば、カメラモジュールから画像表示装置に出力される画像データは、一つのフレームがいくつかのラインの単位で扱われる必要がある。画像データがどのフレームのそのラインに属するかの識別方法としてシリアル送受信データ列の一例を図8に示している。
図8において、フレームの始端が同期コードFS(フレーム始端)201によって示され、フレームの終端が同期コードFE(フレーム終端)202によって示されるように、特別の同期コードを用いてフレームが固定化されている。このフレーム内に、各ラインについての画像データと統計データとが、やはりレコードの始端を示す同期コードLS(ライン始端)203と、レコードの終端を示す同期コードLE(ライン終端)204とを有している。ここで、統計データには例えば輝度積算値などがあり、これを、明るすぎる画面のときに画面が暗くなるように、または暗すぎる画面のときに画面が明るくなるように露出制御に用いている。
本ケースでは、フレーム始端同期コードFS201が伝送され、その後に、第1ライン用画像データ205とライン終端同期コードLE204が続く。さらに、ライン始端同期コードLS203の後に第2ライン用の画像データ205とライン終端同期コードLE204が続く。このように、各ラインの始端を示すライン始端同期コードLS203と、各ラインの終端を示すライン終端同期コードLE204との間にそれぞれ、ライン1〜480用の各画像データ205がそれぞれ伝送される。さらに、最終のライン480用の画像データ205からライン終端同期コードLE204の伝送後に、ライン始端同期コードLS203が伝送され、さらに統計データSD206が伝送される。次いで、この統計データSD206の伝送後に、伝送されたフレームの終端を示すフレーム終端同期コードFE202が伝送される。
統計データSD206の統計データ量は、一つの画像データライン内のデータ量より少なくすることも、多くすることもできるので、これに対応して、最後のラインが短くなったり長くなったりする可能性がある。しかし、このことに起因して問題が生じることはまずない。なぜなら、フレームの始端が同期コードFS201によって示され、フレームの終端が同期コードFE202によって示されるように、画像データには現れない特別の同期コードを用いてフレームが確定されているからである。これによって、1フレーム内に、同期コードによって分離された480個のデータ単位の画像データを含み、481番目のデータ単位に統計データSD206が含まれると想定することにより、受信側でライン1〜480用の各画像データ205と統計データSD206とを一連のデータから簡単に分離することができる。また、予め統計データSD206が存在していないことが分かっているときには、受信側にて480個のデータ単位の画像データ205を分離することができる。
特開2002−218455号公報
しかしながら、上記特許文献1に開示された従来のLVDS(低電圧差分信号)シリアル送受信方法では、カメラモジュールが出力する画像信号をより少ない配線にて実現し、不要輻射ノイズの低減、システムの費用削減や低消費電力化,小型化の課題に対する解決策には効果があるが、各フレームおよびライン毎の画像データ205を容易かつ確実に分離すること、および、画像データ205とこの画像データ205に続く統計データSD206を容易かつ確実に分離するためには、画像データ205には現れない特別な同期コードを用いたフレーム始端同期コードFS201と、フレーム終端同期コードFE202と、フレーム内の各ラインの始端を示すライン始端同期コードLS203と、各ラインの終端を示すライン終端同期コードLE204を用いる必要がある。このように、データ送信装置101の入力部104に入力する各ライン用の画像データ205および統計データSD206の前後に同期コードを挿入する必要があること、また、データ受信装置111の出力部116から出力されるライン用画像データ205および統計データSD206の前後に存在する同期コードを検出し且つこの同期コードとそれ以外の画像データ205や統計データSD206とを分離する必要であることから、データ送信装置101の前段に同期コード挿入回路が必要となり、且つデータ受信装置111の後段に同期コード分離回路が必要となって、送受信時間の高速化の実現と、送信・受信タイミング制御回路を小さな回路規模で行うには更なる工夫が必要であるため最適ではない。
本発明は、上記従来の問題を解決するもので、特にカメラモジュールと電子情報装置との間でのLVDSデータ送受信において、画像データと同期コードの多重化処理およびその分離処理により、シリアル送信データ量を増加させることなく、容易かつ正確に1フレームの始端と終端および1ラインの画像データの始端と終端、さらには1画素データの始端と終端など、画像データの位置を認識させることができて、データ送受信の高速化と、送信・受信タイミング制御回路を小回路規模で実現できるデータ送信装置、これにより送信されたデータを受信するデータ受信装置、これらを用いたデータ送受信装置およびデータ送受信方法を提供することを目的とする。
本発明のデータ送信装置は、1画素当たりNビット(Nは自然数)の画像データパラレル信号を画像データシリアル信号に変換するパラレル−シリアル変換手段と、画像データの位置を示す同期コードシリアル信号の値に応じて該画像データシリアル信号の差動振幅信号の差動電圧の振幅を変化させるように、該パラレル−シリアル変換手段からの該画像データシリアル信号を該差動振幅信号に変換して、該同期コードシリアル信号と該画像データシリアル信号の各信号値を同時に送信可能とする差動振幅信号送信手段とを有しており、そのことにより上記目的が達成される。
また、本発明のデータ送信装置における差動振幅信号送信手段は、該パラレル−シリアル変換手段から出力される画像データシリアル信号を差動振幅信号に変換するLVDS(Low Voltage Differential Signal;低電圧差分信号)送信手段と、前記同期コードシリアル信号の値に応じて、該LVDS送信手段に供給される定電流を制御する定電流制御手段とを有する。
さらに、本発明のデータ送信装置における定電流制御手段は、前記同期コードシリアル信号をゲート入力とするトランジスタ手段と、該トランジスタ手段のソース側に接続された第1定電流電源と、該トランジスタ手段および第1定電流電源からなる直列回路に並列に接続された第2定電流電源とを有し、前記同期コードシリアル信号の値に応じて、該第1定電流電源および該第2定電流電源と、該第2定電流電源とのいずれかに対応する定電流を該LVDS送信手段に供給する。
さらに、本発明のデータ送信装置における定電流制御手段は、前記同期コードシリアル信号をゲート入力とするトランジスタ手段と、該トランジスタ手段のソース側に接続された定電流電源とを有し、前記同期コードシリアル信号の値に応じて、該ゲート入力に対応した2種類の定電流のいずれかを該LVDS送信手段に供給する。
さらに、本発明のデータ送信装置において、LVDS送信手段の二つの出力伝送ライン間に配設され、該LVDS送信手段から出力される信号電流を信号電圧に変換する抵抗手段をさらに有する。
さらに、本発明のデータ送信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、前記画像データの1フレームの始端を示す同期コードFS、該1フレームの終端を示す同期コードFE、該1フレームの一部を構成する1ラインの始端を示す同期コードLS、該1ラインの終端を示す同期コードLEの4種類それぞれを該画像データの位置情報として識別可能とする固有のデータ列を有する。
さらに、本発明のデータ送信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端および終端、該1フレームの一部を構成する1ラインの始端および終端をそれぞれ示している。
さらに、本発明のデータ送信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端および終端をそれぞれ示している。
さらに、本発明のデータ送信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端を示している。
さらに、本発明のデータ送信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1画素データの始端および終端をそれぞれ示している。
さらに、本発明のデータ送信装置における同期コードのシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1画素データの始端を示している。
本発明のデータ受信装置は、同期コードシリアル信号の値に応じて画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させた差動振幅信号を受信して、該同期コードシリアル信号と該画像データシリアル信号の各信号値を所定の比較処理に基づいて分離出力する差動振幅信号受信手段を有しており、そのことにより上記目的が達成される。
また、本発明のデータ受信装置において、差動振幅信号受信手段から出力される同期コードシリアル信号から、前記画像データの位置を示す同期信号に変換する同期信号変換手段と、該差動振幅信号受信手段から出力される画像データシリアル信号を1画素当たりNビット(Nは自然数)の画像データパラレル信号に変換するシリアル-パラレル変換手段とを更に有する。
さらに、本発明のデータ受信装置における差動振幅信号受信手段は、前記差動振幅信号の差動電圧の振幅を変化させることにより、前記同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値が同時に送信された該差動振幅信号の信号電流を信号電圧に変換する抵抗手段を介して該各信号値を該信号電圧として受信するLVDS(Low Voltage DifferentialSignal;低電圧差分信号)受信手段である。
さらに、本発明のデータ受信装置における所定の比較処理により前記同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値がそれぞれ「0」か「1」かをそれぞれ検出する。
さらに、本発明のデータ受信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、前記画像データの1フレームの始端を示す同期コードFS、該1フレームの終端を示す同期コードFE、該1フレームの一部を構成する1ラインの始端を示す同期コードLS、該1ラインの終端を示す同期コードLEの4種類をそれぞれ該画像データの位置情報として識別可能とする固有のデータ列を有する。
さらに、本発明のデータ受信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端および終端、該1フレームの一部を構成する1ラインの始端および終端をそれぞれ示している。
さらに、本発明のデータ受信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端および終端をそれぞれ示している。
さらに、本発明のデータ受信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端を示している。
さらに、本発明のデータ受信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1画素データの始端および終端をそれぞれ示している。
さらに、本発明のデータ受信装置における同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1画素データの始端を示している。
本発明のデータ送受信装置は、請求項1〜11のいずれかに記載のデータ送信装置と、請求項12〜21のいずれかに記載のデータ受信装置とを備え、該データ送信装置からのデータを該データ受信装置にて受信するものであり、そのことにより上記目的が達成される。
また、本発明のデータ送受信装置において、カメラモジュールと電子情報装置の画像表示装置との間で前記画像データおよび同期コードを多重送受信可能とする。
本発明のデータ送受信方法は、1画素当たりNビット(Nは自然数)の画像データパラレル信号を画像データシリアル信号に変換するパラレル−シリアル変換処理と、同期コードシリアル信号の値に応じて該画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させるように、変換した該画像データシリアル信号を差動振幅信号に変換して、該同期コードシリアル信号と該画像データシリアル信号の各信号値を同時に送信する差動振幅信号送信処理と、該同期コードシリアル信号の値に応じて該画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させた差動振幅信号を受信して、該同期コードシリアル信号と該画像データシリアル信号の各信号値を分離出力する差動振幅信号受信処理とを有しており、そのことにより上記目的が達成される。
また、本発明のデータ送受信方法における差動振幅信号受信処理は、該同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の分離処理をし、該分離処理で得られた同期コードシリアル信号から同期信号を検出する同期信号検出処理と、該分離処理で得られた画像データシリアル信号を1画素当たりNビット(Nは自然数)のパラレル信号に変換する画像データパラレル信号変換処理とを更に有する。
上記構成により、本発明の作用を説明する。
本発明にあっては、例えばカメラモジュールと接続された電子情報装置との間などでデータの送受信を行うデータ送受信装置において、1画素当たりNビット(Nは自然数)の画像データパラレル信号を画像データシリアル信号に変換するパラレル−シリアル変換手段および、画像データの位置を示す同期コードシリアル信号の値に応じて画像データパラレル信号の差動電圧の振幅を変化させるように、パラレル−シリアル変換手段からの画像データシリアル信号を差動振幅信号に変換して、同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値を同時に送信可能とする差動振幅信号送信手段を有するデータ送信装置と、同期コードシリアル信号の値に応じて画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させた差動振幅信号を受信して、同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値を所定の比較処理に基づいて分離出力する差動振幅信号受信手段を有するデータ受信装置とを備えている。
このように、画像データパラレル信号を画像データシリアル信号に変換してデータの送受信を行うシリアル送受信方法を用いるので、カメラモジュールが出力する画像データをより少ない配線にて実現でき、不要輻射ノイズの低減、システムの費用削減や低消費電力化、小型化を図ることが可能となる。
また、同期コードシリアル信号の値に応じて画像データパラレル信号の差動電圧の振幅を変化させるように、パラレル−シリアル変換手段からの画像データシリアル信号を差動振幅信号に変換して、同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値を同時に送信可能とし、受信側において、同期コードシリアル信号の値に応じて画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させた差動振幅信号を受信して、同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値を所定の比較処理に基づいて分離出力できるので、シリアル送信データ量を増加させることなく、画像データの位置を容易かつ正確に認識させることが可能となる。しかも、この画像データと同期コードの多重化処理およびその分離処理をより小さな回路規模で実現できることから、送信・受信タイミング制御回路もより小さな回路規模となると共に、高速なデータ送受信処理が可能となる。
以上により、本発明によれば、特に、カメラモジュールと電子情報装置との間などでデータの送受信を行うデータ送受信装置において、送受信する画像データシリアル信号を同期コードに応じてLVDS送受信差動電圧の振幅を変化させて送信するため、シリアル送信データ量を増加させることなく、画素データの位置を容易かつ正確に認識させることができる。この場合、画像データと同期コードの多重化処理およびその分離処理をより小さな回路規模で実現できることから、送信・受信タイミング制御回路もより小さな回路規模で実現できると共に、送受信時間の高速化を実現でき、さらには、同期コードの振幅幅を大きくすることから受信装置側における通信エラーの耐性を向上させることができる。
以下に、本発明のデータ送受信装置およびデータ送受信方法について図面を参照しながら詳細に説明する。
図1は、本発明のデータ送受信装置の要部構成例を示すブロック図である。
図1に示すように、データ送受信装置1は、ディジタルデータを送信するデータ送信装置2と、送信されたディジタルデータを受信するデータ受信装置3とを有しており、例えばカメラモジュールと電子情報装置の画像表示装置との間などでディジタルデータの送受信を行う。なお、データ送受信装置1には、データ送信装置2からデータ受信装置3側に出力される信号電流を信号電圧に変換する抵抗手段としての電流/電圧変換用の抵抗4を更に有しているが、この電流/電圧変換用の抵抗4は、データ送信装置2の外部に配設されており、データ受信装置3側に設けられているとしてもよいが、ここでは、データ送信装置2側に設けられているものとする。
データ送信装置2は、パラレル−シリアル変換手段としてのパラレル−シリアル変換回路21と、LVDS(Low Voltage Differential Signal;低電圧差分信号)送信手段としてのLVDS送信器22と、振幅切替手段(トランジスタ手段)としてのNchトランジスタ23と、第1定電流電源としての定電流電源24と、第2定電流電源としての定電流電源25とを有している。これらのLVDS送信器22、Nchトランジスタ23および定電流電源24,25により差動振幅信号送信手段が構成され、この差動振幅信号送信手段は、画像データの位置を示す同期コードシリアル信号28の値に応じて差動振幅信号の差動電圧(伝送ライン間電圧)の振幅を変化させるように、パラレル−シリアル変換回路21からの画像データシリアル信号27を差動振幅信号(両伝送ラインへの出力信号)に変換して、同期コードシリアル信号28の信号値Sと画像データシリアル信号27の信号値Yを同時に両伝送ラインを介して送信可能とする。また、これらのNchトランジスタ23および定電流電源24,25により定電流制御手段が構成され、この定電流制御手段は、同期コードシリアル信号28の値Sに応じて、LVDS送信器22に供給される定電流を制御する。
パラレル−シリアル変換回路21は、1画素当たりNビット(Nは自然数)のパラレル画像データ(画像データパラレル信号)を画像入力データとして、この1画素当たりNビット(Nは自然数)の画像データパラレル信号26をシリアル画像データ(画像データシリアル信号)に変換する。
LVDS送信器22は、パラレル−シリアル変換回路21から出力される送信側画像データシリアル信号27を差動振幅信号に変換する。
Nchトランジスタ23において、そのゲートにはシリアル同期信号である送信側同期コードシリアル信号28が入力され、そのソース線には定電流電源24の出力端が接続されて定電流が供給され、そのドレイン線にはLVDS送信器22の電源電圧入力端および定電流電源25の出力端が接続されている。これによって、Nchトランジスタ23は、送信側同期コードシリアル信号28に応じて、LVDS送信器22への定電流電源24の出力をオン/オフ制御して、定電流電源24,25による定電流と定電流電源25だけによる定電流とのいずれかに切り替えるようになっている。
定電流電源24は、電源電圧Vddの出力端29とNchトランジスタ23のソース線間に接続されて、Nchトランジスタ23を介して所定の定電流をLVDS送信器22に供給可能とする。
定電流電源25は、定電流電源24とNchトランジスタ23の直列回路に並列に接続されており、定電流電源25からの定電流または、定電流電源24,25からの定電流をLVDS送信器22に供給する。
一方、データ受信装置3は、LVDS(Low Voltage Differential Signal;低電圧差分信号)受信手段としてのLVDS受信器31と、同期信号変換手段としての同期コード変換回路32と、シリアル-パラレル変換手段としてのシリアル-パラレル変換回路33とを有している。
LVDS受信器31は、電源電圧Vddの出力端34と接地電圧接続端との間に設けられ、LVDS送信器22から出力される電流を電圧として受信して、受信側同期シリアル信号35および画像データシリアル信号36を分離出力する。このLVDS受信器31は、LVDS送信器22からの差動電圧の振幅幅を変化させることにより、同期コードシリアル信号28と画像データシリアル信号27の各信号値を同時に多重送信するLVDS送信器22から出力される信号電流を信号電圧に変換する抵抗4を介してその信号電圧として受信する。即ち、このLVDS受信器31により差動振幅信号受信手段が構成され、差動振幅信号受信手段は、同期コードシリアル信号28の値Sに応じて画像データシリアル信号27の出力差動電圧の振幅を変化させた差動振幅信号を受信して、同期コードシリアル信号28の信号値Sと画像データシリアル信号27の信号値Yとを、後述する各式の比較演算による所定の比較処理に基づいて分離するようになっている。
同期コード変換回路32は、LVDS受信器31から出力された受信側同期コードシリアル信号35を同期信号37に変換する。即ち、同期コードシリアル信号35の固有のデータ列(ビット列)から、画像データの1フレームの始端を示す同期コードFS、その1フレームの終端を示す同期コードFE、その1フレームの一部を構成する1ラインの始端を示す同期コードLS、その1ラインの終端を示す同期コードLEの4種類それぞれを画像データの位置を示す同期信号37に変換する。
シリアル-パラレル変換回路33は、LVDS受信器31から出力された画像データシリアル信号36を、1画素当たりNビット(Nは自然数)のパラレル信号38に変換する。
この動作原理は通常のLVDS送受信の場合と異なるものではない。即ち、LVDS受信器31において、電流信号は抵抗4に流れる方向により”1”または”0”として解釈される。LVDS送信器22およびLVDS受信器31のペアは、電磁ノイズを最小に保持しながら、高いデータ転送速度での使用が可能である。
カメラモジュールからデータ送信装置2を介して出力される画像データの一例としてVGAサイズの画像データにて説明する。VGAサイズの画像データは、1ライン中に640画素のデータを有しかつ1フレーム中に480ラインのデータを有する。1画素のデータサイズは撮像素子の信号をディジタル値に量子化するビット数により8ビット〜14ビットなどを有する場合が多い。
図2は、図1のLVDS送信器22からLVDS受信器31への信号ラインの波形図であり、図3は、図1のLVDS送信器22からLVDS受信器31への信号データの構成図、図4および図5は、図1における同期シリアルコード例を示す表である。
1画素当たりNビット(Nは自然数)の送信側画像データパラレル信号26をパラレル−シリアル変換回路21にて送信側画像データシリアル信号27に変換し、その送信側画像データシリアル信号27の信号値Yが”1”または”0”に応じて抵抗4に流れる電流方向(正か負)をLVDS送信器22にて制御する。
次に、Nchトランジスタ23のゲートに入力される送信側同期コードシリアル信号28の信号値Sが”1”のときは、Nchトランジスタ23はオンし、送信側同期コードシリアル信号28の信号値Sが”0”のときはNchトランジスタ23はオフする。このことにより抵抗4に流れる電流値IRは、
= Id1…S = “0” 且つY = “0”
= −Id1…S = “0” 且つY = “1”
= (Id1+Id2)…S = “1” 且つY = “0”
= −(Id1+Id2)…S = “1” 且つY = “1”
となる。これにより、抵抗4に流れる電流方向(正)のとき画像データシリアル信号27の信号値Yが”0”、抵抗4に流れる電流方向(負)のとき画像データシリアル信号27の信号値Yが”1”、画像データシリアル信号の差動振幅信号の振幅が通常の倍のとき同期コードシリアル信号28の信号値Sを”1”、画像データシリアル信号の差動振幅信号の振幅が通常のとき同期コードシリアル信号28の信号値Sを”0”である。この場合、Id1 = Id2、I= Id1 + Id2とする。
よって、送信側同期コードシリアル信号28の信号値Sを”1”とすることで、送信側同期コードシリアル信号28の信号値Sを”0”とするときに比べて、画像データの差動電圧振幅幅を2倍とし、同期コードと画像データを多重化して同時に送信することができる。
次に、LVDS送信器22より送信された差動信号はLVDS受信器31で受信され、以下の比較を行い受信側同期コードシリアル信号35の信号値Sと受信側画像データシリアル信号36の信号値Yを出力する。
S = “1” 且つY = “0”…(R × I > 0 且つ (R × I > ((Id1 + Id2)× R)/2
S = “0” 且つY = “0”…(R × I > 0 且つ (R × I < ((Id1 + Id2)× R)/2
S = “1” 且つY = “1”…(R × I < 0 且つ (R × I < ((Id1 + Id2)× R)/2
S = “0” 且つY = “1”…(R × I < 0 且つ (R × I > ((Id1 + Id2)× R)/2
となる。例えばS = “1” 且つY = “0”…(R × I > 0で抵抗4に流れる電流方向が「正」であることが分かり、(R × I > ((Id1 + Id2)× R)/2で画像データシリアル信号27の差動振幅信号の振幅が通常の倍であることが分かる。
この定電流源24と定電流源25に流れる電流値Id1およびId2は、LVDS受信器31において比較するときの通信エラー耐性を最適にするためには、
Id2 = Id1 ×2
とすることが望ましい。これによって、シリアル−パラレル変換回路33に受信側画像データシリアル信号36の信号値Yを入力してシリアル−パラレル変換回路33から出力される1画素当たりNビット(Nは自然数)のパラレル画像データ38を得ることができる。また、同期コード変換回路32に受信側同期コードシリアル信号35の信号値Sを入力して同期コード変換回路32から出力される同期信号37を得ることができる。
さらに、受信側同期コードシリアル信号35の信号値Sとして付加するシリアル信号値の一例として図4に同期コードシリアル信号を示している。これを図4に示す1フレームの始端を示す同期コードFS、1フレームの終端を示す同期コードFE、1ラインの始端を示す同期コードLS、1ラインの終端を示す同期コードLEとして使用することで、シリアル送信データ量を増加させることなく、容易に1ライン毎あるいは1フレーム毎の画像データを認識して容易かつ正確に分離することが可能となる。図4の一例は画像データのデータサイズが8ビットのときであるが、10ビットあるいは14ビットなどへの拡張は、同期コードのLSB側に”0”を拡張することで容易に対応可能である。更に、FS、FE,LS,LEを識別できる固有のシリアルデータ列であれば、図4に示すシリアル信号値の一例以外を用いることも可能である。
以上により、本実施形態によれば、画像データパラレル信号を画像データシリアル信号にパラレル−シリアル変換回路21で変換して、データ送信装置2とデータ受信装置3との間でデータの送受信を行うシリアル送受信方法では、カメラモジュールが出力する画像データをより少ない配線にて実現でき、不要輻射ノイズの低減、システムの費用削減や低消費電力化、小型化を図ることができる。また、同期コードシリアル信号の値に応じて画像データパラレル信号の差動電圧の振幅を変化させるように、パラレル−シリアル変換回路21からの画像データシリアル信号をLVDS送信器22で差動振幅信号に変換して、同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値を同時に送信し、受信側において、同期コードシリアル信号の値に応じて画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させた差動振幅信号をLVDS受信器31で受信して、同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値を所定の比較処理に基づいて分離出力する。このような画像データと同期コードの多重化処理およびその分離処理によって、シリアル送信データ量を増加させることなく、1フレームの始端と終端および1ラインの画像データの始端と終端、さらには1画素データの始端と終端など、画像データの位置を容易かつ正確に認識させることができる。しかも、これを小さな回路規模で実現できることから、送信・受信タイミング制御回路もより小さな回路規模にできると共に、データ送受信処理を高速化できる。
なお、上記実施形態では、同期コードシリアル信号28(または35)のデータ列(ビット列)は、画像データの1フレームの始端を示す同期コードFS、その1フレームの終端を示す同期コードFE、その1フレームの一部を構成する1ラインの始端を示す同期コードLS、その1ラインの終端を示す同期コードLEの4種類それぞれを画像データの位置として識別可能とする固有のデータ列を有するように構成したが、これに限らず、同期コードシリアル信号28(または35)のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、画像データの1フレームの始端および終端、1フレームの一部を構成する1ラインの始端および終端をそれぞれ示すようにしてもよい。また、同期コードシリアル信号28(または35)のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、画像データの1フレームの始端および終端をそれぞれ示すようにしてもよい。さらに、同期コードシリアル信号28(または35)のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、画像データの1フレームの始端を示すようにしてもよい。即ち、画像データの1フレームの始端が最低限分かれば、それに続く同期コードシリアル信号28(または35)のデータ列の位置は所定順に設けられているので、容易かつ正確に画像データの位置確認ができ得る。さらには、同期コードシリアル信号28(または35)のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、画像データの1画素データの始端および終端をそれぞれ示すようにしてもよい。また、同期コードのシリアル信号28(または35)のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、画像データの1画素データの始端を示すようにしてもよい。
例えば受信側同期コードシリアル信号35の信号値Sとして付加するシリアル信号値の一例として図5に示す1ビットの信号値”1”の同期コードシリアル信号を1フレームの始端および終端、1ラインの始端および終端に使用することで、シリアル送信データ量をより増加させることなく、容易かつ確実に1フレームの始端と終端および1ラインの画像データの始端と終端を認識することができ、受信器側のデータ受信装置3における通信エラーの耐性をも向上させることができる。さらに、受信側同期コードシリアル信号35の信号値Sとして付加するシリアル信号値の一例として図5に示す1ビットの信号値”1”の同期コードシリアル信号を1画素データ毎の始端および終端に使用することで、シリアル送信データ量をより増加させることなく、容易かつ確実に1画素の始端と終端を位置認識することができ、受信器側のデータ受信装置3における通信エラーの耐性をも向上させることができる。
また、上記実施形態では、定電流制御手段はトランジスタ23および定電流電源24,25を有し、同期コードシリアル信号28の値Sに応じて、定電流電源24,25と、定電流電源25とのいずれかに対応する定電流をLVDS送信器22に供給するように構成したが、これに限らず、定電流制御手段は、同期コードシリアル信号28をゲート入力とするトランジスタと、このトランジスタのソース側に接続された一つの定電流電源とを有し、同期コードシリアル信号28の値Sに応じて、トランジスタのゲート入力に対応した2種類の定電流のいずれかをLVDS送信器22に供給するように構成することもできる。要は、この定電流制御手段は、同期コードシリアル信号28の値Sに応じて、LVDS送信器22に供給される定電流を制御できる構成であればよい。
以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
本発明は、移動通信端末装置であるの画像表示装置とカメラモジュールとの間などでデータ伝送を行うデータ送信装置、これにより送信されたデータを受信するデータ受信装置、これらを用いたデータ送受信装置およびデータ送受信方法の分野において、シリアル送信データ量を増加させることなく、容易かつ正確に画像データの位置を認識できて、データ送受信の高速化、送信・受信タイミング制御回路の小回路規模を実現できる。
本発明のディジタルデータ送受信装置の要部構成例を示すブロック図である。 図1のディジタルデータ送受信装置における送受信データ差動振幅信号の波形図である。 図1のディジタルデータ送受信装置におけるシリアル送受信データ列の一例を示すデータ構成図である。 図2の送受信データ差動振幅信号の波形図における同期信号のデータ列の一例を示す表である。 図2の送受信データ差動振幅信号の波形図における同期信号のデータ列の他の一例を示す表である。 従来のディジタルデータ送受信回路の要部構成例を示すブロック図である。 図6のディジタルデータ送受信回路における送受信データ差動振幅信号の波形図である。 図6のディジタルデータ送受信回路におけるシリアル送受信データ列の一例を示すデータ構成図である。
符号の説明
1 データ送受信装置
2 データ送信装置
21 パラレル-シリアル変換回路
22 LVDS送信器
23 Nchトランジスタ
24,25 定電流電源
26 送信側画像データパラレル信号
27 送信側画像データシリアル信号
28 送信側同期コードシリアル信号
29,34 電源電圧Vddの出力端
3 データ受信装置
31 LVDS受信器
32 同期コード変換回路
33 シリアル-パラレル変換回路
35 受信側同期コードシリアル信号
36 受信側画像データシリアル信号
37 受信側同期コードパラレル信号
38 受信側画像データパラレル信号
4 抵抗

Claims (25)

  1. 1画素当たりNビット(Nは自然数)の画像データパラレル信号を画像データシリアル信号に変換するパラレル−シリアル変換手段と、
    画像データの位置を示す同期コードシリアル信号の値に応じて該画像データシリアル信号の差動振幅信号の差動電圧の振幅を変化させるように、該パラレル−シリアル変換手段からの該画像データシリアル信号を該差動振幅信号に変換して、該同期コードシリアル信号と該画像データシリアル信号の各信号値を同時に送信可能とする差動振幅信号送信手段とを有するデータ送信装置。
  2. 前記差動振幅信号送信手段は、
    該パラレル−シリアル変換手段から出力される画像データシリアル信号を差動振幅信号に変換するLVDS(Low Voltage Differential Signal;低電圧差分信号)送信手段と、
    前記同期コードシリアル信号の値に応じて、該LVDS送信手段に供給される定電流を制御する定電流制御手段とを有する請求項1に記載のデータ送信装置。
  3. 前記定電流制御手段は、
    前記同期コードシリアル信号をゲート入力とするトランジスタ手段と、該トランジスタ手段のソース側に接続された第1定電流電源と、該トランジスタ手段および第1定電流電源からなる直列回路に並列に接続された第2定電流電源とを有し、前記同期コードシリアル信号の値に応じて、該第1定電流電源および該第2定電流電源と、該第2定電流電源とのいずれかに対応する定電流を該LVDS送信手段に供給する請求項2に記載のデータ送信装置。
  4. 前記定電流制御手段は、
    前記同期コードシリアル信号をゲート入力とするトランジスタ手段と、該トランジスタ手段のソース側に接続された定電流電源とを有し、前記同期コードシリアル信号の値に応じて、該ゲート入力に対応した2種類の定電流のいずれかを該LVDS送信手段に供給する請求項2に記載のデータ送信装置。
  5. 前記LVDS送信手段の二つの出力伝送ライン間に配設され、該LVDS送信手段から出力される信号電流を信号電圧に変換する抵抗手段をさらに有した請求項1〜4のいずれかに記載のデータ送信装置。
  6. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、前記画像データの1フレームの始端を示す同期コードFS、該1フレームの終端を示す同期コードFE、該1フレームの一部を構成する1ラインの始端を示す同期コードLS、該1ラインの終端を示す同期コードLEの4種類それぞれを該画像データの位置情報として識別可能とする固有のデータ列を有する請求項1〜5のいずれかに記載のデータ送信装置。
  7. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端および終端、該1フレームの一部を構成する1ラインの始端および終端をそれぞれ示している請求項1〜5のいずれかに記載のデータ送信装置。
  8. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端および終端をそれぞれ示している請求項1〜5のいずれかに記載のデータ送信装置。
  9. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端を示している請求項1〜5のいずかに記載のデータ送信装置。
  10. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1画素データの始端および終端をそれぞれ示している請求項1〜5のいずれかに記載のデータ送信装置。
  11. 前記同期コードのシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1画素データの始端を示している請求項1〜5のいずれかに記載のデータ送信装置。
  12. 同期コードシリアル信号の値に応じて画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させた差動振幅信号を受信して、該同期コードシリアル信号と該画像データシリアル信号の各信号値を所定の比較処理に基づいて分離出力する差動振幅信号受信手段を有するデータ受信装置。
  13. 前記差動振幅信号受信手段から出力される同期コードシリアル信号から、前記画像データの位置を示す同期信号に変換する同期信号変換手段と、該差動振幅信号受信手段から出力される画像データシリアル信号を1画素当たりNビット(Nは自然数)の画像データパラレル信号に変換するシリアル-パラレル変換手段とを更に有する請求項12に記載のデータ受信装置。
  14. 前記差動振幅信号受信手段は、前記差動振幅信号の差動電圧の振幅を変化させることにより、前記同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値が同時に送信された該差動振幅信号の信号電流を信号電圧に変換する抵抗手段を介して該各信号値を該信号電圧として受信するLVDS(Low Voltage DifferentialSignal;低電圧差分信号)受信手段である請求項12または13に記載のデータ受信装置。
  15. 前記所定の比較処理により前記同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の各信号値がそれぞれ「0」か「1」かをそれぞれ検出する請求項12に記載のデータ受信装置。
  16. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、前記画像データの1フレームの始端を示す同期コードFS、該1フレームの終端を示す同期コードFE、該1フレームの一部を構成する1ラインの始端を示す同期コードLS、該1ラインの終端を示す同期コードLEの4種類をそれぞれ該画像データの位置情報として識別可能とする固有のデータ列を有する請求項12〜15のいずれかに記載のデータ受信装置。
  17. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端および終端、該1フレームの一部を構成する1ラインの始端および終端をそれぞれ示している請求項12〜15のいずれかに記載のデータ受信装置。
  18. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端および終端をそれぞれ示している請求項12〜15のいずれかに記載のデータ受信装置。
  19. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1フレームの始端を示している請求項12〜15のいずれかに記載のデータ受信装置。
  20. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1画素データの始端および終端をそれぞれ示している請求項12〜15のいずれかに記載のデータ受信装置。
  21. 前記同期コードシリアル信号のデータ列は、1種類のNビット(Nは自然数)の同期コードで、前記画像データの1画素データの始端を示している請求項12〜15のいずれかに記載のデータ受信装置。
  22. 請求項1〜11のいずれかに記載のデータ送信装置と、請求項12〜21のいずれかに記載のデータ受信装置とを備え、該データ送信装置からのデータを該データ受信装置にて受信するデータ送受信装置。
  23. カメラモジュールと電子情報装置の画像表示装置との間で前記画像データおよび同期コードを多重送受信可能とする請求項22に記載のデータ送受信装置。
  24. 1画素当たりNビット(Nは自然数)の画像データパラレル信号を画像データシリアル信号に変換するパラレル−シリアル変換処理と、
    同期コードシリアル信号の値に応じて該画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させるように、該画像データシリアル信号を差動振幅信号に変換して、該同期コードシリアル信号と該画像データシリアル信号の各信号値を同時に送信する差動振幅信号送信処理と、
    該同期コードシリアル信号の値に応じて該画像データシリアル信号の差動電圧の振幅を変化させた差動振幅信号を受信して、該同期コードシリアル信号と該画像データシリアル信号の各信号値を分離出力する差動振幅信号受信処理とを有するデータ送受信方法。
  25. 前記差動振幅信号受信処理は、該同期コードシリアル信号と画像データシリアル信号の分離処理をし、
    該分離処理で得られた同期コードシリアル信号から同期信号を検出する同期信号検出処理と、
    該分離処理で得られた画像データシリアル信号を1画素当たりNビット(Nは自然数)のパラレル信号に変換する画像データパラレル信号変換処理とを更に有する請求項24に記載のデータ送受信方法。
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