KR20000041379A - 이미지 센서에서 화면을 패닝 및 스켈링하기 위한 장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 화소 어레이의 선택적인 로우 및 칼럼 읽기를 통해 윈도우의 패닝 및 스켈링 동작을 보다 쉽게 구현할 수 있는 이미지 센서에서 화면을 패닝 및 스켈링하기 위한 장치를 제공하기 위한 것으로, 이를 위해 본 발명은 아날로그-디지털 변환부로부터 출력되는 디지털 화소 데이터를 입력받아 칼럼 어드레스에 응답하여 화소 데이터를 출력하기 위한 어드레스 지정이 가능한 라인 버퍼링 수단; 및 로우 어드레스 및 칼럼 어드레스를 생성하기 위한 어드레스 생성 수단을 포함하되, 어드레스 생성 수단은, 로우 스타트 어드레스, 윈도우 패닝을 위한 윈도우 높이, 윈도우 스켈링을 위한 스켈링 옵셋 및 로우 클럭에 응답하여 패닝 및 스켈링을 위한 로우 어드레스를 생성하는 로우 어드레스 생성 수단; 및 칼럼 스타트 어드레스, 윈도우 패닝을 위한 윈도우 폭, 윈도우 스켈링을 위한 스켈링 옵셋 및 화소 클럭에 응답하여 패닝 및 스켈링을 위한 상기 칼럼 어드레스를 생성하는 칼럼 어드레스 생성 수단을 포함한다.
Description
본 발명은 이미지 센서에 관한 것으로서, 특히 이미지 센서에서 센싱된 데이터를 읽을 때 전체화면 중 원하는 일부 화면만을 선택적으로 읽기 위한 패닝(panning) 동작 및 화면을 작은 사이즈(size)로 줄여 읽기 위한 스켈링(scaling) 동작을 위한 장치에 관한 것이다.
잘 알려진 바와 같이, 이미지 센서란 빛에 반응하는 반도체의 성질을 이용하여 이미지를 찍어(capture)내는 장치로서, 이를 위해 수만에서 수백만 개의 화소를 포함하며, 각각의 단위 화소는 빛을 감지하는 소자를 구비한다. 상기 빛을 감지하는 소자는 포톤(photon)을 전자-홀 쌍(electron-hole pair)으로 바꾸어 전하를 축적하게 되며, 이때 빛의 세기 및 빛을 비추는 시간에 따라 축적되는 전하의 양이 달라진다. 이 전하를 측정하여 빛의 화상 데이터를 전기적 양으로 바꾸어 이미지 센서에서 다루게 된다.
도 1은 CCD(Charge Coupled Device)로 구현된 이미지 센서의 블록도이다.
도면에 도시된 바와 같이, CCD로 구현된 이미지 센서는 다수의 단위 화소를 구비한 화소 어레이(100)로부터 출력되는 빛의 화상 데이터를 전기 데이터로 바꾸어 읽을 때 전하 자체를 트랜스퍼(transfer)하므로 화면 내의 특정 부분만을 선택적으로 읽을 수가 없었다. 즉, 화소 어레이(100)의 로우(row) 단위로 전하를 수직 트랜스퍼하여 한 로우씩 아날로그 쉬프트 레지스터부(110)로 옮긴 후 이를 다시 차례로 수평 트랜스퍼하여 화소 데이터로 출력하게 된다.
따라서, 이러한 CCD로 구현된 이미지 센서는 프레임(frame) 내 임의의 일정 부분만을 보고자 하는 경우에도 항상 모든 프레임을 읽어야 하므로 불필요한 읽기 동작에 시간을 낭비하게 된다.
도 2는 엑티브(active) 화소 어레이를 구비한 종래의 CMOS 이미지 센서 블록도이다.
도 2를 참조하면, 상기 도 1의 CCD로 구현된 이미지 센서와 다르게 로우 구동부(210)를 구비하여 로우 어드레스 생성부(도면에 도시되어 있지 않음)를 통해 원하는 화소 어레이(200)의 로우를 선택적으로 구동하여 화소 데이터를 읽을 수 있다. 로우 구동부(210)에 의해 선택되어 구동된 로우의 화소 데이터는 쉬프트 레지스터부(220)로 트랜스퍼된 후 쉬프트 레지스터부(220)에서 수평으로 연속 쉬프트되어 화소 데이터로 출력된다.
쉬프트 레지스터부(220)는 아날로그의 화소 데이터를 저장하여 쉬프트하거나, 쉬프트 레지스터부(220) 이전에 선택된 로우의 화소 데이터를 먼저 디지털 값으로 변환하여 변환된 디지털의 화소 데이터를 저장하여 쉬프트할 수도 있다. 전자의 경우, 쉬프트 레지스터부(220)로부터 출력되는 아날로그의 화소 데이터를 추후에 디지털로 변환시키는 과정이 필요하다.
따라서, 상기 도 2의 이러한 이미지 센서로부터 로우의 각 화소 데이터가 차례대로 출력됨으로써 화소 어레이의 선택적인 로우 읽기는 가능하나, 화소 어레이의 선택적인 칼럼(column) 읽기는 어려운 문제가 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 화소 어레이의 선택적인 로우 및 칼럼 읽기를 통해 윈도우의 패닝 및 스켈링 동작을 보다 쉽게 구현할 수 있는 이미지 센서에서 화면을 패닝 및 스켈링하기 위한 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
도 1은 CCD(Charge Coupled Device)로 구현된 이미지 센서의 블록도.
도 2는 엑티브(active) 화소 어레이를 구비한 종래의 CMOS 이미지 센서 블록도.
도 3은 본 발명에 따른 엑티브 화소 어레이를 구비한 CMOS 이미지 센서의 블록도.
도 4는 패닝 동작을 위한 패닝 윈도우의 프로그램을 개념적으로 설명하기 위한 도면.
도 5는 전체 윈도우를 1/2 스켈링한 윈도우를 개념적으로 도시한 도면.
도 6은 본 발명에 따른 어드레스 생성부의 일실시 블록도.
도 7은 본 발명에 따른 라인 버퍼의 일실시 블록도.
도 8은 본 발명에 따른 라인 버퍼의 또다른 일실시 블록도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
300 : 화소 어레이 310 : 로우 구동부
320 : 어드레스 생성부 330 : 아날로그-디지털 변환부
340 : 라인 버퍼
600 : 로우 어드레스 생성부
640 : 칼럼 어드레스 생성부
610, 650 : 멀티플렉서 620, 660 : 가산기
630, 670 : 비교기
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 단위 화소가 다수 어레이된 화소 어레이와, 로우 어드레스에 응답하여 상기 화소 어레이의 로우를 구동하기 위한 로우 구동부와, 상기 선택된 로우의 아날로그 화소 데이터를 입력받아 디지털로 변환하기 위한 아날로그-디지털 변환부를 구비한 엑티브 CMOS 이미지 센서에서의 화면 패닝 및 스켈링을 위한 장치에 있어서, 상기 아날로그-디지털 변환부로부터 출력되는 디지털 화소 데이터를 입력받아 칼럼 어드레스에 응답하여 화소 데이터를 출력하기 위한 어드레스 지정이 가능한 라인 버퍼링 수단; 및 상기 로우 어드레스 및 상기 칼럼 어드레스를 생성하기 위한 어드레스 생성 수단을 포함하되, 상기 어드레스 생성 수단은, 로우 스타트 어드레스, 상기 윈도우 패닝을 위한 윈도우 높이, 상기 윈도우 스켈링을 위한 스켈링 옵셋 및 로우 클럭에 응답하여 상기 패닝 및 스켈링을 위한 상기 로우 어드레스를 생성하는 로우 어드레스 생성 수단; 및 칼럼 스타트 어드레스, 상기 윈도우 패닝을 위한 윈도우 폭, 상기 윈도우 스켈링을 위한 스켈링 옵셋 및 화소 클럭에 응답하여 상기 패닝 및 스켈링을 위한 상기 칼럼 어드레스를 생성하는 칼럼 어드레스 생성 수단을 포함하여 이루어진다.
본 발명은 종래의 쉬프트 레지스터부를 대신하여 디지털값으로 변환된 화상 데이터값을 저장하는 어드레스 지정이 가능한 라인 버퍼를 구비함으로써 라인 버퍼에 저장된 디지털 화소 데이터값을 칼럼 어드레스를 이용하여 원하는 칼럼을 억세스할 수 있도록 하였으며, 이렇게 로우 및 칼럼으로 화소 데이터를 제어할 수 있음으로 인해 패닝 및 스켈링 동작을 보다 쉽게 구현할 수 있다. 즉, 패닝의 경우 원하는 범위의 연속된 로우를 읽어 라인 버퍼에서 칼럼 어드레스로 일정한 범위만을 읽으면 되고, 스켈링의 경우는 로우 및 칼럼 어드레스 생성 시 연속적인 어드레스가 아닌 옵셋(offset)을 주어 어드레스를 생성한다.
또한 패닝을 위한 윈도우 범위와 옵셋을 동시에 주어 패닝 및 스켈링 동작을 동시에 적용할 수도 있다.
마지막으로, 본 발명은 로우의 화소 데이터를 라인 버퍼에 쓰는 동작과 라인 버퍼를 읽는 동작이 동시에 이루어져야 하므로, 라인 버퍼를 이중으로 구성한다. 하나의 라인 버퍼에 로우 데이터를 쓰기하는 동안 다른 또하나의 라인 버퍼에 들어 있는 화소 데이터를 읽기할 수 있도록 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예를 설명한다.
도 3은 본 발명에 따른 엑티브 화소 어레이를 구비한 CMOS 이미지 센서의 블록도로서, 단위 화소가 다수 어레이된 화소 어레이(300)와, 로우 어드레스에 응답하여 상기 화소 어레이의 로우를 구동하기 위한 로우 구동부(310)와, 상기 선택된 로우의 아날로그 화소 데이터를 입력받아 디지털로 변환하기 위한 아날로그-디지털 변환부(330, ADC)와, 상기 ADC로부터 출력되는 디지털 화소 데이터를 입력받아 칼럼 어드레스에 응답하여 화소 데이터를 출력하기 위한 어드레스 지정이 가능한 라인 버퍼(340)와, 상기 로우 어드레스 및 상기 칼럼 어드레스를 생성하기 위한 어드레스 생성부(320)로 이루어진다.
이미지 센서는 전체 윈도우 내에서 어느 특정 윈도우의 데이터만을 선택적으로 읽을 수 있으며, 이를 패닝 동작이라 한다.
도 4는 패닝 동작을 위한 패닝 윈도우의 프로그램을 개념적으로 설명하기 위한 도면이다.
도면에 도시된 바와 같이 패닝 윈도우는 로우 스타트 어드레스(row start address), 칼럼 스타트 어드레스(column start address), 윈도우 폭(window width) 및 윈도우 높이(window height)로 프로그램되어질 수 있다.
먼저, 어드레스 생성부(320)는 로우 스타트 어드레스 및 윈도우 높이에 응답하여 로우 어드레스를 생성하되, 로우 스타트 어드레스에서부터 로우 엔드 어드레스(row end address)(로우 스타트 어드레스 + 윈도우 높이)까지 "1"씩 증가하면서 로우 어드레스를 생성한다. 이때, 로우 어드레스가 로우 엔드 어드레스에 도달하게 되면 다시 로우 스타트 어드레스로 돌아가도록 생성한다.
그리고, 이렇게 생성된 로우 어드레스를 입력받아 로우 구동부(310)가 화소 어레이(300)의 로우를 구동하고, 구동된 로우의 화소 데이터가 ADC(330)를 통해 변환되어 라인 버퍼(340)에 저장된다.
또한, 어드레스 생성부(320)는 칼럼 스타트 어드레스 및 윈도우 폭에 응답하여 칼럼 어드레스(즉, 라인 버퍼 어드레스)를 생성하되, 로우 어드레스와 동일하게 칼럼 스타트 어드레스에서부터 칼럼 엔드 어드레스(column end address)(컬럼 스타트 어드레스 + 윈도우 폭)까지 "1"씩 증가하면서 생성하고, 칼럼 어드레스가 칼럼 엔드 어드레스에 도달하게 되면 다시 칼럼 스타트 어드레스로 돌아가도록 생성한다.
도 5는 전체 윈도우를 1/2 스켈링한 스켈링 윈도우를 개념적으로 도시한 것이다.
패닝 동작이 물체 자체가 나타나는 배율에 영향을 주지 않는 반면, 스켈링 동작은 화상의 크기에 변화를 주는 것으로, 예를 들어 이미지 센서의 전체 화소 어레이 사이즈가 400 × 300 일 때 이를 1/2 크기로 나타내 200 × 150의 크기로 만드는 동작이다. 이러한 스켈링은 스켈링 옵셋(scaling offset)에 응답하여 스켈링 동작을 하게 되는 데, 이 스켈링 옵셋이 "2"이면 1/2 사이즈로, "3"이면 1/3 사이즈로, "4"이면 1/4 사이즈 등으로 줄인다. 이러한 스켈링 동작을 위해 어드레스 생성부(320)에서 스켈링 옵셋만큼씩 증가하면서 로우 어드레스 및 칼럼 어드레스를 생성한다.
여기서, 패닝 및 스켈링 동작을 동시에 적용하여 전체 윈도우에서 원하는 윈도우의 화상 데이터를 원하는 만큼 스켈링하여 화소 데이터로 출력할 수도 있다.
도 6은 본 발명에 따른 어드레스 생성부의 일실시 블록도로서, 비교 결과 신호(com1)에 응답하여 로우 스타트 어드레스 및 피드백 입력되는 로우 어드레스 중 하나를 선택하여 출력하는 멀티플렉서(610), 로우 클럭에 응답하여 멀티플렉서(610)로부터 출력되는 어드레스에 스켈링 옵셋을 가산하여 로우 어드레스로 출력하는 가산기(620) 및 가산기(620)로부터 출력되는 로우 어드레스 및 (로우 스타트 어드레스 + 윈도우 높이)을 비교하여 비교 결과 신호(com1)를 출력하는 비교기(630)로 이루어지는 로우 어드레스 생성부(600)와, 비교 결과 신호(com2)에 응답하여 칼럼 스타트 어드레스 및 피드백 입력되는 칼럼 어드레스 중 하나를 선택하여 출력하는 멀티플렉서(650), 화소 클럭에 응답하여 멀티플렉서(650)로부터 출력되는 어드레스에 스켈링 옵셋을 가산하여 칼럼 어드레스로 출력하는 가산기(660) 및 가산기(660)로부터 출력되는 칼럼 어드레스 및 (칼럼 스타트 어드레스 + 윈도우 폭)을 비교하여 비교 결과 신호(com2)를 출력하는 비교기(670)로 이루어지는 칼럼 어드레스 생성부(640)를 포함한다. 이때, 멀티플렉서(600)는 로우 어드레스가 (로우 스타트 어드레스 + 윈도우 높이)보다 작은 경우 비교 결과 신호(com1)에 따라 가산기(610)로부터 피드백 입력되는 로우 어드레스를 선택하여 출력하고, 로우 어드레스가 로우 엔드 어드레스(로우 스타트 어드레스 + 윈도우 높이)와 같은 경우 비교 결과 신호(com1)에 따라 로우 스타트 어드레스를 선택하며, 멀티플렉서(650)는 칼럼 어드레스가 (칼럼 스타트 어드레스 + 윈도우 폭)보다 작은 경우 비교 결과 신호(com2)에 따라 가산기(660)로부터 피드백 입력되는 칼럼 어드레스를 선택하여 출력하고, 칼럼 어드레스가 칼럼 엔드 어드레스(칼럼 스타트 어드레스 + 윈도우 폭)와 같은 경우 비교 결과 신호(com2)에 따라 칼럼 스타트 어드레스를 선택한다.
도면에 도시된 바와 같이, 로우 어드레스 생성부(600)는 로우 어드레스 생성을 위해 로우 스타트 어드레스, 윈도우 높이 및 스켈링 옵셋을, 칼럼 어드레스 생성부(640)는 칼럼 어드레스 생성을 위해 칼럼 스타트 어드레스, 윈도우 폭 및 스켈링 옵셋을 각각 입력받는다.
로우 어드레스 생성부(600)는 로우 스타트 어드레스에서 시작하여 다음번 로우로 넘어갈 때마다 로우 클럭에 응답하여 스켈링 옵셋을 가산하게 되는 데, 이때 스켈링 옵셋이 "1"인 경우 로우 어드레스가 "1"씩 증가하므로 결국 스켈링 동작을 하지 않는 것이 된다. 이와 같이 스켈링 옵셋만큼 로우 어드레스를 증가시키다가 비교기(630)를 통해 윈도우 높이를 넘어가는 가를 비교하여 넘어갈 경우에는 다시 로우 스타트 어드레스로 돌아가 로우 어드레스를 생성한다.
칼럼 어드레스 생성부(640)는 칼럼 스타트 어드레스에서 시작하여 다음번 단위 화소로 넘어갈 때마다 화소 클럭에 응답하여 스켈링 옵셋을 가산하는 데, 로우 어드레스와 마찬가지로 스켈링 옵셋이 "1"인 경우 칼럼 어드레스가 "1" 씩 증가하므로 결국 스켈링 동작을 하지 않는 것이 된다. 이와 같이 스켈링 옵셋만큼 칼럼 어드레스를 증가시키다가 비교기(670)를 통해 윈도우 폭을 넘어가는 가를 비교하여 넘어갈 경우에는 다시 칼럼 스타트 어드레스로 돌아가 칼럼 어드레스를 생성한다.
도 7은 본 발명에 따른 라인 버퍼의 일실시 블록도로서, 이미지 프레임을 연속적으로 계속 추출하기 위해 1쌍으로 구성된 라인 버퍼이다. 쓰기 인에이블 신호(WE0, WE1)에 응답하여 ADC로부터 출력되는 디지털 화소 데이터를 각기 저장하는 제1 및 제2 라인 버퍼(700, 710)와, 제1 및 제2 라인 버퍼(700, 710)로부터 칼럼 어드레스에 응답하여 각각 출력되는 화소 데이터를 읽기 인에이블 신호(RS)에 의해 선택하여 출력하는 멀티플렉서(720)로 이루어지되, 멀티플렉서(&20)는 쓰기 인에이블 신호(WE0, WE1)에 의해 인에이블되지 않은 라인 버퍼로부터 출력되는 화소 데이터를 선택하여 출력한다.
도 8은 본 발명에 따른 라인 버퍼의 또다른 일실시 블록도로서, 쓰기 라인 버퍼(800) 및 읽기 라인 버퍼(810)로 구성된다.
쓰기 인에이블 신호(WE0)에 응답하여 ADC로부터 출력되는 디지털 화소 데이터를 쓰기 라인 버퍼(800)에 저장하고, 다시 쓰기 인에이블 신호(WE1)에 응답하여 쓰기 라인 버퍼(800)로부터 화소 데이터를 입력받아 읽기 라인 버퍼(810)에 저장한 후 칼럼 어드레스에 응답하여 화소 데이터로 최종 출력한다. 상기와 같이 이루어지는 라인 버퍼는, 칼럼 어드레스가 읽기 라인 버퍼(810)만을 제어하면 되고, 화소 데이터 출력을 위한 멀티플렉서도 불필요하게 됨으로써 보다 간단히 구현되어진다.
이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 명백할 것이다.
상기와 같이 이루어지는 본 발명은, 엑티브 CMOS 이미지 센서에서 화면을 패닝 및 스켈링하기 위해 어드레스 생성부를 통해 로우 어드레스 및 칼럼 어드레스의 생성함으로써 별도의 추가 프로세싱(processing)없이 원하는 해상도 및 스케일로 화상 데이터를 직접 추출할 수 있으며, 또한 호스트 시스템(Host system)에 별도의 부하를 가하지 않고 자유로운 윈도우 조작을 할 수 있는 효과가 있다.
Claims (5)
- 단위 화소가 다수 어레이된 화소 어레이와, 로우 어드레스에 응답하여 상기 화소 어레이의 로우를 구동하기 위한 로우 구동부와, 상기 선택된 로우의 아날로그 화소 데이터를 입력받아 디지털로 변환하기 위한 아날로그-디지털 변환부를 구비한 엑티브 CMOS 이미지 센서에서의 화면 패닝 및 스켈링을 위한 장치에 있어서,상기 아날로그-디지털 변환부로부터 출력되는 디지털 화소 데이터를 입력받아 칼럼 어드레스에 응답하여 화소 데이터를 출력하기 위한 어드레스 지정이 가능한 라인 버퍼링 수단; 및상기 로우 어드레스 및 상기 칼럼 어드레스를 생성하기 위한 어드레스 생성 수단을 포함하되,상기 어드레스 생성 수단은,로우 스타트 어드레스, 상기 윈도우 패닝을 위한 윈도우 높이, 상기 윈도우 스켈링을 위한 스켈링 옵셋 및 로우 클럭에 응답하여 상기 패닝 및 스켈링을 위한 상기 로우 어드레스를 생성하는 로우 어드레스 생성 수단; 및칼럼 스타트 어드레스, 상기 윈도우 패닝을 위한 윈도우 폭, 상기 윈도우 스켈링을 위한 스켈링 옵셋 및 화소 클럭에 응답하여 상기 패닝 및 스켈링을 위한 상기 칼럼 어드레스를 생성하는 칼럼 어드레스 생성 수단을 포함하여 이루어지는 엑티브 CMOS 이미지 센서에서의 화면 패닝 및 스켈링을 위한 장치.
- 제 1 항에 있어서, 상기 라인 버퍼링 수단은,제1 및 제2 쓰기 인에이블 신호에 각기 응답하여 상기 아날로그-디지털 변환부로부터 출력되는 디지털 화소 데이터를 저장하는 제1 및 제2 라인 버퍼; 및상기 칼럼 어드레스에 응답하여 상기 제1 및 제2 라인 버퍼로부터 각각 출력되는 화소 데이터를 읽기 인에이블 신호에 응답하여 선택적으로 출력하는 제1 선택 수단을 포함하여 이루어지는 엑티브 CMOS 이미지 센서에서의 화면 패닝 및 스켈링을 위한 장치.
- 제 1 항에 있어서, 상기 라인 버퍼링 수단은,제1 쓰기 인에이블 신호에 응답하여 상기 아날로그-디지털 변환부로부터 출력되는 디지털 화소 데이터를 저장하기 위한 쓰기 라인 버퍼; 및제2 쓰기 인에이블 신호에 응답하여 상기 쓰기 라인 버퍼로부터 화소 데이터를 입력받아 저장하고, 상기 칼럼 어드레스에 응답하여 저장된 상기 화소 데이터를 읽어 최종 출력하기 위한 읽기 라인 버퍼를 포함하여 이루어지는 엑티브 CMOS 이미지 센서에서의 화면 패닝 및 스켈링을 위한 장치.
- 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 로우 어드레스 생성 수단은,제1 비교 결과 신호에 응답하여 상기 로우 스타트 어드레스 및 피드백 입력되는 로우 어드레스 중 하나를 선택적으로 출력하는 제2 선택 수단;상기 로우 클럭에 응답하여 상기 제2 선택 수단으로부터 출력되는 어드레스에 상기 스켈링 옵셋을 가산하여 상기 로우 어드레스로 출력하는 가산 수단; 및상기 가산 수단으로부터 출력되는 상기 로우 어드레스, 및 상기 로우 스타트 어드레스와 상기 윈도우 높이를 가산한 로우 엔드 어드레스를 서로 비교하여 상기 제1 비교 결과 신호를 출력하는 비교 수단을 포함하여 이루어지는 엑티브 CMOS 이미지 센서에서의 화면 패닝 및 스켈링을 위한 장치.
- 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 칼럼 어드레스 생성 수단은,제1 비교 결과 신호에 응답하여 상기 칼럼 스타트 어드레스 및 피드백 입력되는 칼럼 어드레스 중 하나를 선택적으로 출력하는 제2 선택 수단;상기 화소 클럭에 응답하여 상기 제2 선택 수단으로부터 출력되는 어드레스에 상기 스켈링 옵셋을 가산하여 상기 칼럼 어드레스로 출력하는 가산 수단; 및상기 가산 수단으로부터 출력되는 상기 칼럼 어드레스, 및 상기 칼럼 스타트 어드레스와 상기 윈도우 폭을 가산한 칼럼 엔드 어드레스를 서로 비교하여 상기 제1 비교 결과 신호를 출력하는 비교 수단을 포함하여 이루어지는 엑티브 CMOS 이미지 센서에서의 화면 패닝 및 스켈링을 위한 장치.
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