KR100291192B1 - 파이프라인된 부분 선형 근사 방식을 이용한 감마 보정 장치 - Google Patents

파이프라인된 부분 선형 근사 방식을 이용한 감마 보정 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 이미지 센서로부터 출력되는 R, G, B 선형 이미지 데이터를 파이프라인 및 부분 선형 근사 방식을 사용하여 하드웨어 면적을 최소화하고 이미지 데이터의 실시간 처리를 가능하도록 한, 감마 보정 장치를 제공하기 위한 것으로, 이를 위해 본 발명은 이미지 처리 클럭에 응답하여 이미지 센서로부터 출력되는 R(Red), G(Green), B(Blue) 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 수행하는 감마 보정 장치에 있어서, 상기 이미지 처리 클럭의 3배 주파수 크기를 가지는 감마 보정 클럭 신호; 상기 이미지 처리 클럭의 제1 에지에 응답하여 상기 R, G, B 이미지 데이터를 입력받아 다음번 이미지 처리 클럭의 상기 제1 에지까지 그 값을 저장하기 위한 RGB 입력 데이터 저장 수단; 상기 이미지 처리 클럭의 한주기 내 제1 내지 제3의 상기 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 상기 RGB 입력 데이터 저장 수단에 저장된 상기 R, G, B 이미지 데이터를 선택적으로 출력하기 위한 제1 선택 수단; 상기 제1 내지 제3 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 부분 선형 근사 방식의 감마 보정을 위한 해당 이미지 데이터의 RGB 감마값, 기울기 및 시작점을 선택적으로 출력하기 위한 제2 선택 수단; 상기 RGB 감마값, 상기 기울기 및 상기 시작점에 응답하여 상기 제1 선택 수단으로부터 출력되는 이미지 데이터를 부분 선형 근사 방식으로 감마 보정하기 위한 부분 선형 근사 방식의 감마 보정 수단; 및 상기 제1 및 제2 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 상기 감마 보정 수단으로부터 출력되는 감마 보정된 R 이미지 데이터 및 G 이미지 데이터를 입력받아 다음번 이미지 처리 클럭의 상기 제1 에지까지 그 값을 저장하기 위한 RG 출력 데이터 저장 수단을 포함하여, 상기 이미지 처리 클럭의 한주기 내 제1 내지 제3 감마 보정 클럭에 응답하여 파이프라인 방식으로 상기 R, G, B 이미지 데이터를 감마 보정한다.

Description

파이프라인된 부분 선형 근사 방식을 이용한 감마 보정 장치{Gamma correction apparatus using pipelined piecewise linear approximation}
본 발명은 이미지 센서에 관한 것으로서, 특히 이미지 센서로부터 출력되는 R(red), G(Green), B(Blue)의 선형 이미지 데이터를 감마 보정(gamma correction)하는 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 이미지 센서로부터 출력되는 R, G, B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 시 감마값을 산출하기 위한 연산 동작을 수행하는 데, 이때 상기의 감마값 연산을 위한 통상의 수식은 지수 함수를 포함한다. 따라서, 감마 보정 장치는 이러한 지수 함수를 위한 디지털 하드웨어를 포함한다. 그러나, 실질적으로 이 지수함수를 디지털 하드웨어로 정확히 구현해 내는 것은 상당히 어렵고, 그 구현을 위해 많은 하드웨어 자원이 요구된다.
종래에는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 감마값 연산을 위한 별도의 하드웨어없이 R, G, B 선형 이미지 데이터에 대해 감마 보정된 데이터를 미리 계산하여 롬(ROM)이나 램(RAM)의 룩업 테이블(lookup table)에 저장하고 그 값을 사용하였다.
도 1은 이러한 룩업 테이블 방식을 사용한 감마 보정 장치에 대한 블록도로서, R 선형 이미지 데이터를 입력받아 저장하는 R 래치(100)와, G 선형 이미지 데이터를 입력받아 저장하는 G 래치(102)와, B 선형 이미지 데이터를 입력받아 저장하는 B 래치(104)와, R, G, B 선형 이미지 데이터에 대해 각각의 감마 보정된 데이터를 저장하고 있는 R, G, B 각각에 대한 보정 룩업 테이블(106, 108, 110)과, 각각의 보정 룩업 테이블(106, 108, 110)로부터 출력되는 감마 보정된 데이터를 저장하는 R, G, B 각각에 대한 감마 래치(112, 114, 116)로 이루어진다.
종래의 감마 보정 장치는 이미지 센서로부터 출력되는 R, G, B 선형 이미지 데이터를 각각의 래치(100, 102, 104)로 입력받아 입력받은 그 선형 이미지 데이터에 해당하는 감마 보정된 데이터를 각각의 룩업 테이블(106, 108, 110)로부터 읽어낸다. 그리고, 읽어낸 감마 보정된 데이터를 각각의 감마 래치(112, 114, 116)를 통해 그 다음 이미지 프로세싱 단계(118)로 출력한다.
그러나, 상기와 같이 이루어지는 종래의 이러한 룩업 테이블을 사용한 감마 보정 장치는 도 1에 도시된 바와 같이 R, G, B에 대한 감마 보정된 데이터를 각 색상별로 독립적인 룩업 테이블에 저장함으로써 이러한 룩업 테이블을 구현하기 위한 하드웨어 소모가 또다른 문제가 된다.
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로써, 이미지 센서로부터 출력되는 R, G, B 선형 이미지 데이터를 파이프라인 및 부분 선형 근사 방식을 사용하여 하드웨어 면적을 최소화하고 이미지 데이터의 실시간 처리를 가능하도록 한, 감마 보정 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
도 1은 이러한 룩업 테이블 방식을 사용한 감마 보정 장치에 대한 블록도.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 클럭 신호의 파형도.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 감마 보정 장치의 블록도.
도 4는 부분 선형 근사 방식의 감마 보정 동작에 대한 그래프.
* 도면의 주요 부분에 대한 설명
300 : RGB 입력 큐 310, 320 : 멀티플렉서
330 : 감마 보정 수행부
340 : RG 출력 큐 350 : 다음 이미지 프로세싱 단계
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 이미지 처리 클럭에 응답하여 이미지 센서로부터 출력되는 R(Red), G(Green), B(Blue) 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 수행하는 감마 보정 장치에 있어서, 상기 이미지 처리 클럭의 3배 주파수 크기를 가지는 감마 보정 클럭 신호; 상기 이미지 처리 클럭의 제1 에지에 응답하여 상기 R, G, B 이미지 데이터를 입력받아 다음번 이미지 처리 클럭의 상기 제1 에지까지 그 값을 저장하기 위한 RGB 입력 데이터 저장 수단; 상기 이미지 처리 클럭의 한주기 내 제1 내지 제3의 상기 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 상기 RGB 입력 데이터 저장 수단에 저장된 상기 R, G, B 이미지 데이터를 선택적으로 출력하기 위한 제1 선택 수단; 상기 제1 내지 제3 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 부분 선형 근사 방식의 감마 보정을 위한 해당 이미지 데이터의 RGB 감마값, 기울기 및 시작점을 선택적으로 출력하기 위한 제2 선택 수단; 상기 RGB 감마값, 상기 기울기 및 상기 시작점에 응답하여 상기 제1 선택 수단으로부터 출력되는 이미지 데이터를 부분 선형 근사 방식으로 감마 보정하기 위한 부분 선형 근사 방식의 감마 보정 수단; 및 상기 제1 및 제2 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 상기 감마 보정 수단으로부터 출력되는 감마 보정된 R 이미지 데이터 및 G 이미지 데이터를 입력받아 다음번 이미지 처리 클럭의 상기 제1 에지까지 그 값을 저장하기 위한 RG 출력 데이터 저장 수단을 포함하여, 상기 이미지 처리 클럭의 한주기 내 제1 내지 제3 감마 보정 클럭에 응답하여 파이프라인 방식으로 상기 R, G, B 이미지 데이터를 감마 보정한다.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명하기 위하여, 본 발명의 가장 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
본 발명의 보정 장치는 R, G, B 선형 이미지 데이터 각각에 대하여 감마 보정 하드웨어를 공유하도록 구성함으로써 하드웨어를 최소화하는 동시에 R, G, B 이미지 데이터 각각에 대한 독립적인 감마 보정 처리를 가능하도록 한다. 이를 위해 본 발명은 이미지 처리 클럭의 3배 주파수 크기를 가지는 감마 보정 클럭을 사용한다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 클럭 신호의 파형도이다.
도면에 도시된 바와 같이, 이미지 처리 클럭의 3배 주파수 크기인 감마 보정 클럭의 상승 에지에 동기하여 R, G, B 각각에 대한 감마 보정 동작을 수행한다. 즉, 이미지 처리 클럭의 한주기 동안 감마 보정 클럭의 제1 상승 에지에 동기하여 R 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 실시하고, 감마 보정 클럭의 제2 상승 에지에 동기하여 G 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 실시하며, 감마 보정 클럭의 제3 상승 에지에 동기하여 B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 실시함으로써, 이미지 처리 클럭의 1 주기 내에 R, G, B 각각에 대한 감마 보정을 독립적으로 수행한다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 감마 보정 장치의 블록도이다.
도면을 참조하면, 본 발명의 감마 보정 장치는 이미지 처리 클럭의 상승 에지에 응답하여 R, G, B 선형 데이터를 입력받아 다음번 이미지 처리 클럭의 상승 에지까지 그 값을 저장하는 RGB 입력 큐(300)와, 도 2에 도시된 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 감마 보정을 위한 RGB 입력 큐(300)로부터의 해당 이미지 데이터를 선택적으로 출력하는 멀티플렉서(310)와, 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 부분 선형 근사 방식의 감마 보정을 위한 해당 이미지 데이터의 RGB 감마값(x), 기울기 및 시작점을 선택적으로 출력하는 멀티플렉서(320)와, 상기 멀티플렉서(320)로부터 출력되는 RGB 감마값(x), 기울기 및 시작점에 응답하여 멀티플렉서(310)로부터 출력되는 이미지 데이터를 도 4의 부분 선형 근사 방식으로 감마 보정하기 위한 부분 선형 근사 방식의 감마 보정 수행부(330)와, 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 감마 보정 수행부(33)로부터 출력되는 감마 보정된 R 이미지 데이터 및 G 이미지 데이터를 입력받아 다음번 이미지 처리 클럭의 상승 에지까지 그 값을 저장하는 RG 출력 큐(340)로 이루어지며, 해당 이미지 처리 클럭 동안 상기의 감마 보정 동작을 수행한 후 다음번 이미지 처리 클럭의 상승 에지에 동기하여 감마 보정된 R, G, B 이미지 데이터를 다음 이미지 프로세싱 단계(350)로 보내진다.
구체적으로, 멀티플렉서(310)는 R 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 위해 감마 보정 클럭의 제1 상승 에지(R 감마 보정 시작)에 응답하여 RGB 입력 큐(300)로부터의 R 선형 이미지 데이터를 선택하여 감마 보정 수행부(330)로 출력하고, G 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 위해 감마 보정 클럭의 제2 상승 에지(G 감마 보정 시작)에 응답하여 RGB 입력 큐(300)로부터의 G 선형 이미지 데이터를 선택하여 감마 보정 수행부(330)로 출력하며, B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 위해 감마 보정 클럭의 제3 상승 에지(B 감마 보정 시작)에 응답하여 RGB 입력 큐(300)로부터의 B 선형 이미지 데이터를 선택하여 감마 보정 수행부(330)로 출력한다.
그리고, 멀티플렉서(320)는 R 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 위해 감마 보정 클럭의 제1 상승 에지(R 감마 보정 시작)에 응답하여 외부로부터 입력되는 R 선형 이미지 데이터의 감마값(x), 기울기 및 시작점을 감마 보정 수행부(330)로 출력하고, G 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 위해 감마 보정 클럭의 제2 상승 에지(G 감마 보정 시작)에 응답하여 외부로부터 입력되는 G 선형 이미지 데이터의 감마값(x), 기울기 및 시작점을 감마 보정 수행부(330)로 출력하며, B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 위해 감마 보정 클럭의 제3 상승 에지(B 감마 보정 시작)에 응답하여 외부로부터 입력되는 B 선형 이미지 데이터의 감마값(x), 기울기 및 시작점을 감마 보정 수행부(330)로 출력한다.
또한, 부분 선형 근사 방식의 감마 보정 수행부(330)는 감마 보정 클럭의 제1 상승 에지에서 멀티플렉서(310)로부터 출력되는 R 선형 이미지 데이터를 입력받아 그 감마 보정 클럭의 1 주기 동안 부분 선형 근사 방식으로 R 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 수행한 후 감마 보정된 R 이미지 데이터를 그 다음 제2 상승 에지(R 감마 보정 종료 및 G 감마 보정 시작)에 응답하여 RG 출력 큐(340)에 저장한다. 이때, 감마 보정된 R 이미지 데이터는 다음번 이미지 처리 클럭의 상승 에지(즉, G, B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작이 완료되는)까지 RG 출력 큐(340)에 저장되어 진다. 이와 유사하게, 감마 보정 수행부(330)는 감마 보정 클럭의 제2 상승 에지에서 멀티플렉서(310)로부터 출력되는 G 선형 이미지 데이터를 입력받아 그 감마 보정 클럭의 1 주기 동안 부분 선형 근사 방식으로 G 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 수행한 후 감마 보정된 G 이미지 데이터를 그 다음 제3 상승 에지(G 감마 보정 종료 및 B 감마 보정 시작)에 응답하여 RG 출력 큐(340)에 저장한다. 이때, 감마 보정된 G 이미지 데이터 역시, 다음번 이미지 처리 클럭의 상승 에지까지 RG 출력 큐(340)에 저장되어 진다. 그리고, 감마 보정 수행부(330)는 감마 보정 클럭의 제3 상승 에지에서 멀티플렉서(310)로부터 출력되는 B 선형 이미지 데이터를 입력받아 그 감마 보정 클럭의 1 주기 동안 부분 선형 근사 방식으로 B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 수행한 후 감마 보정된 B 이미지 데이터를 다음 이미지 프로세싱 단계(350)로 출력한다.
감마 보정 수행부(330)에 대한 구체적인 부분 선형 근사 방식의 감마 보정 동작은 종래에 널리 공지된 기술이므로 그에 관한 상세한 설명은 여기서 생략한다.
마지막으로, RG 출력 큐(340)는 B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작이 완료되는 다음번 이미지 처리 클럭의 상승 에지에서 RG 출력 큐(340)에 저장되어 있는 감마 보정된 R 이미지 데이터와 G 이미지 데이터를 다음 이미지 프로세싱 단계(350)로 출력한다.
상기와 같은 일실시 구성예를 가지는 본 발명의 감마 보정 장치에 대한 동작을 도 2 및 도 3을 참조하여 아래에 설명한다.
먼저, 이미지 처리 클럭의 상승 에지에서 R, G, B 선형 이미지 데이터를 입력받아 RGB 입력 큐(300)에 저장한다.
그리고, R 감마 보정 시작을 알리는 감마 보정 클럭의 제1 상승 에지에서 멀티플렉서(310)를 통해 저장된 R 선형 이미지 데이터가 감마 보정 수행부(330)로 입력되고, 멀티플렉서(320)를 통해 감마 보정 수행부(330)의 선형 보정을 구성하는 R 선형 이미지 데이터에 대한 기울기, 시작점 및 감마값(x)이 감마 보정 수행부(330)로 입력된다. 이어서, 감마 보정 수행부(330)는 감마 보정 클럭의 1 주기 동안 상기 기울기, 시작점 및 감마값(x)을 참조하여 부분 선형 근사 방식으로 R 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 수행한다. 그 후 감마 보정된 R 이미지 데이터는 R 감마 보정 종료를 알리는 감마 보정 클럭의 제2 상승에지에 응답하여 RG 출력 큐(340)에 저장되고, G, B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작이 완료되는 그 다음 이미지 처리 클럭까지 유지된다.
다음으로, G 선형 이미지 데이터는 RGB 입력 큐(300)에서 R 감마 종료 시점(즉, 감마 보정 클럭의 제2 상승 에지)까지 대기하다가 G 감마 보정 시작을 알리는 감마 보정 클럭의 제2 상승 에지에서 멀티플렉서(310)를 통해 저장된 G 선형 이미지 데이터가 감마 보정 수행부(330)로 입력되고, 멀티플렉서(320)를 통해 감마 보정 수행부(330)의 선형 보정을 구성하는 G 선형 이미지 데이터에 대한 기울기, 시작점 및 감마값(x)이 감마 보정 수행부(330)로 입력된다. 이어서, 감마 보정 수행부(330)는 감마 보정 클럭의 1 주기 동안 상기 기울기, 시작점 및 감마값(x)을 참조하여 부분 선형 근사 방식으로 G 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 수행한다. 그 후 감마 보정된 G 이미지 데이터는 G 감마 보정 종료를 알리는 감마 보정 클럭의 제3 상승에지에 응답하여 RG 출력 큐(340)에 저장되고, B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작이 완료되는 그 다음 이미지 처리 클럭까지 유지된다.
마지막으로, B 선형 이미지 데이터는 RGB 입력 큐(300)에서 G 감마 종료 시점(즉, 감마 보정 클럭의 제3 상승 에지)까지 대기하다가 B 감마 보정 시작을 알리는 감마 보정 클럭의 제3 상승 에지에서 멀티플렉서(310)를 통해 저장된 B 선형 이미지 데이터가 감마 보정 수행부(330)로 입력되고, 멀티플렉서(320)를 통해 감마 보정 수행부(330)의 선형 보정을 구성하는 B 선형 이미지 데이터에 대한 기울기, 시작점 및 감마값(x)이 감마 보정 수행부(330)로 입력된다. 이어서, 감마 보정 수행부(330)는 감마 보정 클럭의 1 주기 동안 상기 기울기, 시작점 및 감마값(x)을 참조하여 부분 선형 근사 방식으로 B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 수행한다. 그 후 감마 보정된 B 이미지 데이터는 RG 출력 큐(340)에 저장되어 있는 감마 보정된 R 및 G 이미지 데이터와 함께 다음 이미지 프로세싱 단계(350)로 보내진다.
결론적으로, 본 발명에 따른 감마 보정 장치는 이미지 처리 클럭의 3배 주파수 크기를 가지는 별도의 감마 보정 클럭을 사용하여, 이미지 처리 클럭의 한주기 내 제1 내지 제3 감마 보정 클럭에 응답하여 R, G, B 선형 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 파이프라인으로 처리함으로써, 감마 보정 동작을 위한 하드웨어를 공유하여 종래의 룩업 테이블 방식의 감마 보정 장치에 비해 하드웨어 면적을 줄이고, 부분 선형 근사 방식을 사용하여 효과적인 감마 보정 동작을 수행한다.
본 발명의 기술 사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술 분야의 통상의 전문가라면 본 발명의 기술 사상의 범위 내에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.
상기와 같이 이루어지는 본 발명은, 이미지 센서로부터 출력되는 R, G, B 선형 이미지 데이터를 이미지 처리 클럭의 3배 주파수 크기를 가지는 감마 보정 클럭의 제1 내지 제3 감마 보정 클럭에 응답하여 이미지 처리 클럭의 한주기 내에서 파이프라인 방식으로 감마 보정함으로써, 감마 보정 동작을 위한 하드웨어를 공유하여 하드웨어 면적을 줄일 수 있는 탁월한 효과가 있다. 따라서, 이미지 신호 처리 칩 구현 시 구현 비용을 줄일 수 있어 생산 단가를 낮추는 효과가 있다.

Claims (5)

  1. 이미지 처리 클럭에 응답하여 이미지 센서로부터 출력되는 R(Red), G(Green), B(Blue) 이미지 데이터에 대한 감마 보정 동작을 수행하는 감마 보정 장치에 있어서,
    상기 이미지 처리 클럭의 3배 주파수 크기를 가지는 감마 보정 클럭 신호;
    상기 이미지 처리 클럭의 제1 에지에 응답하여 상기 R, G, B 이미지 데이터를 입력받아 다음번 이미지 처리 클럭의 상기 제1 에지까지 그 값을 저장하기 위한 RGB 입력 데이터 저장 수단;
    상기 이미지 처리 클럭의 한주기 내 제1 내지 제3의 상기 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 상기 RGB 입력 데이터 저장 수단에 저장된 상기 R, G, B 이미지 데이터를 선택적으로 출력하기 위한 제1 선택 수단;
    상기 제1 내지 제3 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 부분 선형 근사 방식의 감마 보정을 위한 해당 이미지 데이터의 RGB 감마값, 기울기 및 시작점을 선택적으로 출력하기 위한 제2 선택 수단;
    상기 RGB 감마값, 상기 기울기 및 상기 시작점에 응답하여 상기 제1 선택 수단으로부터 출력되는 이미지 데이터를 부분 선형 근사 방식으로 감마 보정하기 위한 부분 선형 근사 방식의 감마 보정 수단; 및
    상기 제1 및 제2 감마 보정 클럭 신호에 응답하여 상기 감마 보정 수단으로부터 출력되는 감마 보정된 R 이미지 데이터 및 G 이미지 데이터를 입력받아 다음번 이미지 처리 클럭의 상기 제1 에지까지 그 값을 저장하기 위한 RG 출력 데이터 저장 수단을 포함하여,
    상기 이미지 처리 클럭의 한주기 내 제1 내지 제3 감마 보정 클럭에 응답하여 파이프라인 방식으로 상기 R, G, B 이미지 데이터를 감마 보정하는 것을 특징으로 하는 감마 보정 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 감마 보정 클럭 신호의 제1 에지에 응답하여 상기 제1 감마 보정 클럭 신호의 주기 동안에 상기 R 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 수행하고,
    상기 제2 감마 보정 클럭 신호의 제1 에지에 응답하여 상기 제2 감마 보정 클럭 신호의 주기 동안에 상기 G 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 수행하며,
    상기 제3 감마 보정 클럭 신호의 제1 에지에 응답하여 상기 제3 감마 보정 클럭 신호의 주기 동안에 상기 B 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 수행하는 것을 특징으로 하는 감마 보정 장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 상기 제1 선택 수단은,
    상기 제1 감마 보정 클럭 신호의 상기 제1 에지에 응답하여 상기 RGB 입력 데이터 저장 수단으로부터의 상기 R 이미지 데이터를 선택하여 상기 감마 보정 수단으로 출력하고,
    상기 제2 감마 보정 클럭 신호의 상기 제1 에지에 응답하여 상기 RGB 입력 데이터 저장 수단으로부터의 상기 G 이미지 데이터를 선택하여 상기 감마 보정 수단으로 출력하고,
    상기 제3 감마 보정 클럭 신호의 상기 제1 에지에 응답하여 상기 RGB 입력 데이터 저장 수단으로부터의 상기 B 이미지 데이터를 선택하여 상기 감마 보정 수단으로 출력하는 것을 특징으로 하는 감마 보정 장치.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 제2 선택 수단은,
    상기 R 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 위해 상기 제1 감마 보정 클럭 신호의 제1 에지에 응답하여 외부로부터 입력되는 상기 R 이미지 데이터의 상기 감마값, 상기 기울기 및 상기 시작점을 상기 감마 보정 수단으로 출력하고,
    상기 G 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 위해 상기 제2 감마 보정 클럭 신호의 제1 에지에 응답하여 외부로부터 입력되는 상기 G 이미지 데이터의 감마값, 상기 기울기 및 상기 시작점을 상기 감마 보정 수단으로 출력하며,
    상기 B 이미지 데이터에 대한 감마 보정을 위해 상기 제3 감마 보정 클럭 신호의 제1 에지에 응답하여 외부로부터 입력되는 상기 B 이미지 데이터의 감마값, 상기 기울기 및 상기 시작점을 상기 감마 보정 수단으로 출력하는 것을 특징으로 하는 감마 보정 장치.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 다음번 이미지 처리 클럭의 상기 제1 에지에서
    상기 RG 출력 데이터 저장 수단에 저장되어 있는 감마 보정된 R 및 G 이미지 데이터와 상기 감마 보정 수단으로부터의 감마 보정된 B 이미지 데이터를 그다음 이미지 프로세싱부로 출력하는 것으로 특징으로 하는 감마 보정 장치.
KR1019990024964A 1999-06-28 1999-06-28 파이프라인된 부분 선형 근사 방식을 이용한 감마 보정 장치 KR100291192B1 (ko)

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