WO2011089740A1 - 内視鏡装置 - Google Patents

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WO2011089740A1
WO2011089740A1 PCT/JP2010/059667 JP2010059667W WO2011089740A1 WO 2011089740 A1 WO2011089740 A1 WO 2011089740A1 JP 2010059667 W JP2010059667 W JP 2010059667W WO 2011089740 A1 WO2011089740 A1 WO 2011089740A1
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WO
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semiconductor device
adjustment
circuit
drive circuit
timing
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Application number
PCT/JP2010/059667
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English (en)
French (fr)
Inventor
佐一 佐藤
Original Assignee
オリンパス株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/04Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
    • A61B1/05Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances characterised by the image sensor, e.g. camera, being in the distal end portion
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/0661Endoscope light sources
    • A61B1/0676Endoscope light sources at distal tip of an endoscope
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/0661Endoscope light sources
    • A61B1/0684Endoscope light sources using light emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to an endoscope apparatus.
  • the endoscope apparatus has an insertion portion in which a camera is provided at a distal end portion.
  • the user can bring a camera provided at the distal end of the insertion portion closer to the subject and display an image captured by the camera on the monitor.
  • the endoscope apparatus includes a control unit that controls various functions and a camera control unit that controls the camera.
  • the endoscope apparatus can not only display an image of a subject obtained by imaging with a camera provided at a distal end portion of an elongated insertion portion on a monitor, but can also store the image in a storage device.
  • an EMC (Electromagnetic Compatibility) countermeasure for an endoscope apparatus is desired. For example, it is possible to suppress noise generated from individual circuit units or the like of the endoscope apparatus and to take measures against noise received from outside.
  • the insertion portion is elongated, and noise countermeasures from the outside to the elongated insertion portion are desired. Since there are not only short but long ones in the insertion portion, the countermeasure has been taken as adjustment for each circuit related to driving of the camera.
  • an endoscope apparatus that captures an image of a subject using an image sensor, which is mounted on a circuit board, includes a CPU and a first drive circuit for driving the image sensor. And first parameter data that is provided in the semiconductor device and sets first parameter data for adjusting the output timing of the drive signal of the first drive circuit or the input timing of the image signal from the image sensor.
  • An endoscope apparatus including a parameter setting unit can be provided.
  • FIG. 1 is an external configuration diagram of an endoscope apparatus according to an embodiment of the present invention. It is a block diagram for demonstrating the circuit structure inside the main-body part 2 of the endoscope apparatus 1 concerning embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the internal structure of the semiconductor device 22 concerning embodiment of this invention. It is a figure which shows the example of the table data in which the adjustment parameter relevant to the camera according to the kind of scope unit 3 concerning embodiment of this invention was memorize
  • FIG. 1 is an external configuration diagram of an endoscope apparatus according to the present embodiment.
  • the endoscope apparatus 1 includes a main body 2 that is a main unit and a scope unit 3 connected to the main body 2.
  • the main body 2 has a liquid crystal panel (hereinafter abbreviated as LCD) 4 as a display device on which an endoscopic image, an operation menu, and the like are displayed.
  • LCD liquid crystal panel
  • a touch panel (FIG. 2) is attached to the LCD 4 as will be described later.
  • the scope unit 3 includes an operation section 5 and an insertion section 7 that is connected to the main body section 2 by a universal cable 6 that is a connection cable and is formed of a flexible insertion tube.
  • An imaging element (not shown) such as a CCD is built in the distal end portion 8 of the insertion section 7, and an imaging optical system such as a lens is disposed on the imaging surface side of the imaging element.
  • a bending portion 9 is provided on the proximal end side of the distal end portion 8.
  • An optical adapter 10 can be attached to the distal end portion 8.
  • Various operation buttons such as a release button, an up / down / left / right (U / D / L / R) direction bending button, and the like are provided on the operation unit 5.
  • the user can operate the various operation buttons of the operation unit 5 to perform imaging of a subject, recording of a still image, and the like. Further, the user can instruct various operations of the endoscope apparatus 1 by operating the touch panel. That is, the touch panel constitutes an instruction unit that instructs the operation content of the endoscope apparatus 1.
  • the image data obtained by imaging is inspection data to be inspected, and is recorded on a recording medium such as a memory card.
  • the memory card (FIG. 2) is detachable from the main body 2.
  • the scope unit 3 can be attached to and detached from the main body 2.
  • the LCD 4 and the touch panel attached to the LCD 4 are also detachable from the main body 2. Therefore, the scope unit 3 can be replaced at the time of manufacture or use depending on the type of product or the purpose of use.
  • the scope unit 3 differs in the length of the insertion portion 7 depending on the type.
  • the LCD 4 and the touch panel are attached to the main body 2 at the time of manufacture according to the type of product.
  • the LCD 4 and the touch panel also differ in the length of the connection cable with the circuit board (FIG. 2) of the main body 2 depending on the type.
  • the scope unit 3, the LCD 4, and the touch panel have an identification unit for discriminating each type when connecting to the main unit 2 as described later.
  • the main body 2 is configured to detect or read the status of each identification unit or identification data (that is, ID data) and determine the type of each.
  • ID data includes not only information on the type such as the model number of the device but also unique information such as a manufacturing number for individual identification.
  • FIG. 2 is a block diagram for explaining a circuit configuration inside the main body 2 of the endoscope apparatus 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an internal configuration of the semiconductor device 22. Inside the main body 2, a semiconductor device 22 incorporating various functions to be described later is mounted on a circuit board 21.
  • the semiconductor device 22 is a one-chip semiconductor device.
  • the semiconductor device 22 is a one-chip IC having functions of a camera control unit and a control unit.
  • the semiconductor device 22 is connected to devices such as a camera and an LCD via a drive circuit or a connector.
  • the semiconductor device 22 and a device such as a camera are electrically connected by a wiring on one circuit board 21 and a signal cable connected to the wiring.
  • the camera 31 is provided in the distal end portion 8 of the insertion portion 7 and is connected to the semiconductor device 22.
  • the semiconductor device 22 outputs various drive signals OUT1 to the camera 31, and the camera 31 outputs various input signals INP1 such as video signals to the semiconductor device 22.
  • the camera 31 is a CMOS sensor.
  • the semiconductor device 22 is electrically connected to the camera 31 of the insertion unit 7 through a signal line, includes a driving circuit therein so as to directly supply a driving signal to the camera 31, and images from the camera including the CMOS sensor.
  • the signal is input directly.
  • the LED 32 is provided in the distal end portion 8 of the insertion portion 7 as an illumination portion that illuminates a subject to be observed, and is connected via a DC drive circuit 33.
  • the semiconductor device 22 outputs the drive signal OUT2 of the LED 32 to the DC drive circuit 33, and the LED 32 is driven by the output of the DC drive circuit 33.
  • the DC drive circuit 33 is mounted on the circuit board 21.
  • the operation unit 5 is connected to the semiconductor device 22.
  • the operation unit 5 outputs to the semiconductor device 22 an input signal INP2 that is various operation signals indicating operation contents for the operation unit 5.
  • the touch panel 34 is disposed and attached on the surface of the LCD 4, and is connected to the semiconductor device 22 via a touch panel connector 35 and a DC electrode drive circuit 36.
  • the semiconductor device 22 outputs a drive signal OUT3 for driving each electrode of the touch panel 34 to the DC electrode drive circuit 36, and the touch panel 34 is driven via the touch panel connector 35 by the output of the DC electrode drive circuit 36.
  • the touch panel connector 35 and the DC electrode drive circuit 36 are mounted on the circuit board 21.
  • the DC electrode drive circuit 36 is a circuit that converts the drive signal OUT3 from the semiconductor device 22 into a voltage signal that can drive each electrode of the touch panel 34.
  • the input signal INP3 which is a touch position detection signal from the touch panel 34, is output to the semiconductor device 22 via the touch panel connector 35.
  • the semiconductor device 22 is electrically connected to the touch panel 34 through a signal line, includes a drive circuit so as to supply a drive signal to the touch panel 34, and directly inputs an input signal from the touch panel 34.
  • the LCD 4 is connected to the semiconductor device 22 via the LCD connector 37.
  • the LCD connector 37 is supplied with a DC power supply for backlight.
  • the LCD connector 37 is mounted on the circuit board 21.
  • the semiconductor device 22 communicates various command signals with the LCD 4, receives an input signal INP 4 from the LCD 4, and outputs various drive signals OUT 4 to the LCD 4.
  • the semiconductor device 22 is electrically connected to the LCD 4 through a signal line, and includes a driving circuit so as to directly supply a driving signal to the LCD 4.
  • the memory card 38 is a storage medium for recording an endoscopic image, and is connected to the semiconductor device 22 via a memory card connector 39.
  • the memory card connector 39 is mounted on the circuit board 21.
  • a flash memory 40 is mounted on the circuit board 21, and the flash memory 40 is connected to the semiconductor device 22. If the flash memory 63 (FIG. 3) built in the semiconductor device 22 described later has sufficient storage capacity for various processes, the flash memory 40 may be omitted.
  • the battery 41 supplies power to one or more DC / DC circuits (not shown) on the circuit board 21, and each DC / DC circuit supplies necessary power to each circuit on the circuit board 21. ing.
  • the touch panel connector 35, the LCD connector 37, and the memory card connector 39 are provided on the circuit board 21, but these connectors may not be provided on the circuit board 21.
  • the scope unit 3, LCD 4, and touch panel 34 that can be attached to and detached from the main body unit 12 have the identification units 3 a, 4 a, 34 a for identifying the types.
  • Each identification unit is a resistor, a memory in which ID data is stored, or the like.
  • the semiconductor device 22 detects the resistance value of the identification unit of each connected device or reads the ID data, The type of connected device can be determined.
  • the adjustment parameter is setting data for a connected device or a circuit, element, etc. included in the device.
  • the video signal adjustment parameter related to the drive signal OUT1 is, for example, the timing of the horizontal synchronization signal (Hsync) and the vertical synchronization signal (Vsync), which are reference signals for the timing of the drive signal OUT1, These are the output timing and voltage of the horizontal transfer pulse, vertical transfer pulse, reset pulse, and sub-pulse (SUB) used for the electronic shutter, which are output to the image sensor.
  • the video signal adjustment parameters related to the input signal INP1 are, for example, CDS (correlated double sampling) sample hold pulse, A / D sampling clock, optical black pulse, preblanking pulse timing and voltage.
  • the adjustment parameter related to the drive signal OUT1 is, for example, the output timing of the CMOS operation clock.
  • the adjustment parameters related to the input INP1 are a pixel clock (PxClk), a horizontal synchronization signal, a vertical synchronization signal, a signal for adjusting the timing bit by bit with respect to an 8-bit digital video signal in a video input format, and a horizontal effective image data signal (V offset), and the input timing and voltage of the vertical effective image data signal (H offset).
  • the adjustment parameters related to the LCD 4 are, for example, the input / output timing and voltage of a signal for adjusting the timing bit by bit with respect to the horizontal synchronization signal, vertical synchronization signal, video data valid signal, LCD drive clock signal, and RGB 24-bit signal.
  • the adjustment parameters related to the touch panel 34 are input / output timings and voltages of an electrode drive signal and a touch position detection signal (for example, a touch panel electrode signal or a pen down signal).
  • the semiconductor device 22 is a one-chip IC as described above.
  • the semiconductor device 22 includes a CPU core 61, which is a core unit of a central processing unit (CPU), a RAM 62, a flash memory 63 as a nonvolatile rewritable memory, a video processing unit 64, and a video input / output processor 65.
  • the CPU core 61 and each circuit unit are connected by an internal bus or signal line group, and the circuit units are also connected by an internal bus or signal line group.
  • the semiconductor device 22 controls the entire endoscope apparatus 1 and also has a function of a conventional camera control unit. As will be described later, since the drive circuit and the timing adjustment circuit of each device are built in the semiconductor device 22, the semiconductor device 22 having the drive circuit and the timing adjustment circuit of each device is preferable also for EMC countermeasures.
  • the CPU core 61 is a control unit that performs processing such as various calculations, and executes the operation of each function of the endoscope apparatus 1.
  • the RAM 62 is a memory for a working storage area of the CPU core 61.
  • the flash memory 63 stores in advance various programs including a program for setting various adjustment parameters in each drive circuit and each timing adjustment circuit, which will be described later, and various parameter data.
  • the program for setting adjustment parameters functions as a parameter setting unit for setting various adjustment parameters.
  • the CPU core 61 reads the processing program and the like from the flash memory 63, expands it in the RAM 62, and executes it.
  • the RAM 62 may be outside the semiconductor device 22.
  • the video processing unit 64 is a circuit that processes a moving image and a still image obtained by imaging with the camera 31, and includes a still image encoding unit 64a, a still image decoding unit 64b, a moving image encoding unit 64c, and a moving image decoding. Part 64d.
  • the video processing unit 64 encodes the input still image such as JPEG format and moving image data such as MPEG4 format, and decodes the image data stored in the memory card 38.
  • the encoded data is stored in the memory card 38, and the decoded data is output to the LCD 4 so that an image is displayed on the screen.
  • the video input / output processor 65 is a processor that controls input / output of video data to / from the camera 31 and the LCD 4, and includes a camera I / F 65a, a display controller 65b, a scaler 65c, an enhancer 65d, and the like.
  • the camera I / F 65a drives the camera 31 via the drive circuit 71a for the camera 31 and the timing adjustment circuit 72a, and receives an imaging signal via the timing adjustment circuit 72a.
  • the timing adjustment circuit 72a includes an A / D converter that receives the image pickup signal.
  • a plurality of adjustment parameter data set in the register 73a is supplied, that is, transmitted to the drive circuit 71a.
  • the drive circuit 71a is a circuit for driving the camera 31 that outputs a drive signal OUT1 having a voltage corresponding to the supplied adjustment parameter data.
  • a plurality of adjustment parameter data set in the register 74a is supplied, that is, transmitted to the timing adjustment circuit 72a.
  • the timing adjustment circuit 72a is an adjustment circuit that is provided in the semiconductor device 22, adjusts the output timing of the drive signal of the drive circuit 71a, and adjusts the input timing of the input signal from the camera 31.
  • the program as the setting unit sets the adjustment parameter data in the timing adjustment circuit 72a, so that the timing of the input / output signals is adjusted according to the set adjustment parameter data.
  • the timing adjustment circuit 72a adjusts the timing of the reference signal of the various drive signals OUT1 at a timing according to the supplied adjustment parameter, outputs the various drive signals OUT1 at a timing according to the supplied adjustment parameter data, and The input signal INP1 is received at a timing according to the supplied adjustment parameter data.
  • the display controller 65b drives the drive circuit 71b for the LCD 4, and outputs display data to the LCD 4 via the timing adjustment circuit 72b.
  • a plurality of adjustment parameter data set in the register 73b is supplied to the drive circuit 71b.
  • the drive circuit 71b is a circuit for driving the LCD 4 as a display unit that displays an image of a subject obtained by imaging with the camera 31, and the drive circuit 71b has a voltage corresponding to the supplied adjustment parameter data.
  • Drive signal OUT4 is output.
  • the timing adjustment circuit 72b is supplied with a plurality of adjustment parameter data set in the register 74b. Similar to the timing adjustment circuit 71a, the timing adjustment circuit 72b outputs various drive signals OUT4 at a timing according to the supplied adjustment parameter data, and receives the input signal INP4 at a timing according to the supplied adjustment parameter data. To do.
  • the graphic processing unit 66 includes a character superimposing unit 66a.
  • the ID input circuit 67 inputs identification signals (voltage or data) from the identification units 3a, 4a and 34a of the scope unit 3, the LCD 4 and the touch panel 34, and generates data corresponding to the inputted identification signal. This is a circuit for outputting to the CPU core 61.
  • the other circuit 68 includes a memory card controller 66a, a parallel I / O 66b, a serial I / O 66c, a USB I / F 66d, a clock 66e, a touch panel controller 66f, and the like.
  • the memory card controller 66 a is a circuit that controls data input / output with the memory card 38.
  • the parallel I / O (PIO) 66b is an interface circuit for inputting an operation button signal from the operation unit 5 and inputting / outputting a parallel signal (not shown), and the serial I / O (SIO) 66c is a serial (not shown). It is an interface circuit for signal input / output.
  • the USB I / F 66d is an interface circuit for inputting / outputting data with a USB standard device.
  • the clock 66e is an internal time management circuit.
  • the touch panel controller 66f outputs the drive signal OUT3 to the touch panel 34 via the drive circuit 71c for the touch panel 34 and the timing adjustment circuit 72c, and inputs the input signal INP3 via the timing adjustment circuit 72c.
  • a plurality of adjustment parameter data set in the register 73c is supplied to the drive circuit 71c.
  • the drive circuit 71c is a circuit that drives an instruction unit that instructs the operation content of the endoscope apparatus 1, and outputs a drive signal OUT3 having a voltage corresponding to the supplied adjustment parameter data.
  • the timing adjustment circuit 72c is supplied with a plurality of adjustment parameter data set in the register 74c. Similar to the timing adjustment circuit 71a, the timing adjustment circuit 72c outputs various drive signals OUT3 at a timing according to the supplied adjustment parameter data, and receives the input signal INP3 at a timing according to the supplied adjustment parameter data. To do.
  • the above-described registers 73a, 73b, 73c, 74a, 74b, and 74c are one or more registers that can store one or more adjustment parameter data.
  • one register is provided for each driving circuit, and one register is provided for each timing adjustment circuit. However, a register is provided for each adjustment parameter. Yes.
  • a single register may be capable of storing a plurality of adjustment parameters.
  • timing adjustment may not be necessary for each input signal INP.
  • the input signal may be input to the video input processor 65 or other circuit 68 without going through the timing adjustment circuit.
  • the circuit such as LVDS is connected to each timing adjustment circuit 72 and the camera 31, LCD 4 or touch panel. 34 is provided.
  • the PWM driving I / F is included in the other circuit 68, and the semiconductor device 22 directly drives the LED 32 by PWM drive or is provided separately.
  • the LED 32 is driven through the circuit.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of table data in which adjustment parameters related to the camera corresponding to the type of the scope unit 3 are stored.
  • the table data shown in FIGS. 4 to 6 described below is stored in the flash memory 63 (or 40).
  • the table data 81 in FIG. 4 stores various adjustment parameters related to the scope unit in a table data format for each scope type indicating the type of the scope unit 3.
  • the CPU core 61 reads each adjustment parameter corresponding to the ID of the connected device (that is, the scope unit) from the flash memory 63 and sets it in the corresponding register.
  • ID 1 of the scope unit 3 is determined by the CPU core 61 based on an identification signal (voltage or data) from the identification unit 3 a input via the ID input circuit 67.
  • Each adjustment parameter stored in the table data 81 is used for properly operating each device in accordance with the length of the insertion portion 7 that differs for each device (that is, for each scope unit) and the content of EMC countermeasures.
  • Parameter value for example, an adjustment parameter value obtained as a result of adjustment by actually connecting each device is used.
  • Adjustment parameter 1 is the horizontal transfer pulse output voltage value
  • adjustment parameter 2 is the horizontal transfer pulse output timing value.
  • the device with the ID is connected to the main unit 2, the output voltage value and output timing of the horizontal transfer pulse are adjusted, and the values obtained by the adjustment are stored as adjustment parameters 1 and 2 in the table data 81. Yes.
  • the output voltage value of the adjustment parameter 1 is stored in the register 73a and output to the drive circuit 71a.
  • the output timing value of the adjustment parameter 2 is stored in the register 74a and output to the timing adjustment circuit 72a.
  • the drive circuit 71a has a voltage adjustment circuit that adjusts and outputs the output voltage according to the value of the input adjustment parameter 1. Therefore, the drive circuit 71a can adjust and output the output voltage of the horizontal transfer pulse according to the value of the adjustment parameter 1.
  • the gain of the amplifier is adjusted according to the bit value corresponding to the adjustment parameter data input from the register 73a.
  • the timing adjustment circuit 72a has a circuit for adjusting the output timing of the horizontal transfer pulse in accordance with the value of the input adjustment parameter 2. Therefore, the timing adjustment circuit 72a can adjust and output the output timing of the horizontal transfer pulse in accordance with the value of the adjustment parameter 2.
  • adjustment of the delay amount of the delay circuit, adjustment of the pulse width and pulse duty ratio, and the like are performed according to the bit value corresponding to the adjustment parameter data input from the register 74a.
  • adjustment parameters are stored in the register 73a or 74a as adjustment parameter 3, adjustment parameter 4, etc., and supplied to the drive circuit 71a or the timing adjustment circuit 72a. Then, the drive circuit 71a and the timing adjustment circuit 72a adjust the voltage and output timing of the drive signal OUT1 in accordance with the given adjustment parameter, and output to the camera 31.
  • the camera 31 can output various drive signals OUT1 at appropriate voltages and output timings according to the type of the scope unit 3, and can input various input signals INP1 at appropriate input timings.
  • the insertion portion 7 has a different length depending on the type of the scope unit 3, and EMC countermeasures are also different from other scope units. Therefore, a plurality of appropriate adjustment parameters are set in the registers 73a and 74a according to the type of the scope unit 3, and an appropriate drive signal OUT1 is output and an appropriate input signal INP1 is input. Works properly.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of table data in which adjustment parameters related to the monitor according to the monitor type are stored.
  • the table data 82 in FIG. 5 stores various adjustment parameters related to the monitor in a table data format for each monitor type indicating the type of the LCD 4.
  • the CPU core 61 reads each adjustment parameter corresponding to ID2 of the connected device (that is, the monitor) from the flash memory 63 and sets it in a predetermined storage area of the corresponding register.
  • the ID of the LCD 4 is determined by the CPU core 61 based on an identification signal (voltage or data) from the identification unit 4 a input via the ID input circuit 67.
  • Each adjustment parameter stored in the table data 82 allows each device to operate appropriately in accordance with the wiring length between the LCD 4 and the circuit board 21 and the contents of EMC countermeasures that are different for each device (that is, for each monitor).
  • Parameter value for Also for each parameter value for example, an adjustment parameter obtained as a result of adjustment by actually connecting each device is used.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of table data in which adjustment parameters related to the touch panel corresponding to the type of touch panel are stored.
  • the table data 83 in FIG. 6 stores various adjustment parameters related to the touch panel in a table data format for each type of the touch panel 34.
  • the CPU core 61 reads each adjustment parameter corresponding to ID3 of the connected device (ie, touch panel) from the flash memory 63 and sets it in a predetermined storage area of the corresponding register.
  • the ID of the touch panel 34 is determined by the CPU core 61 based on an identification signal (voltage or data) from the identification unit 34 a input via the ID input circuit 67.
  • Each adjustment parameter stored in the table data 82 is set so that each device operates properly according to the wiring length between the LCD 4 and the circuit board 21 and the contents of EMC countermeasures that are different for each device (that is, for each touch panel). Is the parameter value. Also for each parameter value, for example, an adjustment parameter obtained as a result of adjustment by actually connecting each device is used.
  • the CPU core 61 obtains the ID of each device by reading the data or signal of the identification unit provided in each device, but if the touch panel 34 can be used, the touch panel The IDs of the scope unit 3 and the LCD 4 may be input from 34.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an example of a flow of adjustment parameter setting processing at the time of manufacturing the endoscope apparatus 1.
  • the LCD 4, the scope unit 3, and the touch panel 34 are connected or attached to the main body unit 12 in this order, and the processing of FIG. 7 is executed for each connected device.
  • the adjuster of the production line is set up to set each adjustment parameter using the screen of a device such as a personal computer (PC) connected via the parallel I / O 66b or serial I / O 66c of the main unit 2. Done.
  • a device such as a PC is indicated by a dotted line in FIG.
  • the CPU core 61 When the power of the main body 12 is turned on and the adjustment parameter setting process is selected by the user, the CPU core 61 reads the adjustment parameter setting process program from the flash memory 63 and executes it. First, the CPU core 61 determines whether or not a device (initially the LCD 4) is connected or attached (step S11). The determination as to whether or not the device is connected is made, for example, by detecting the presence or absence of current conduction in the connection detection signal line provided in the connector portion.
  • step S11 determines whether or not the ID of the connected device has been read (step S12). If the device ID can be read, YES is determined in step S12, and the CPU core 61 reads the adjustment parameter corresponding to the read device ID (step S13).
  • the type of monitor is determined based on the information of device ID2.
  • Various adjustment parameters corresponding to the monitor type are read from the table data 82 of FIG. 5 stored in the flash memory 63 and written to the RAM 62.
  • the device ID data read in step S12 is also written in the RAM 62.
  • step S14 the CPU core 61 sets the read adjustment parameters in the drive circuit 71b and the timing adjustment circuit 72b by writing to the corresponding registers 73b and 74b in which the parameters are to be set, that is, storing them (step). S14).
  • the process of step S14 is provided in the semiconductor device 22, and constitutes a parameter setting unit that sets parameter data for adjusting at least one of the drive signal output timing and the input signal input timing of the drive circuit 71b.
  • the output voltage and output timing of the output signal and the input timing of the input signal are adjusted according to the set adjustment parameters, and the LCD 4 A predetermined image is displayed on the screen. If the displayed image is appropriate, the adjustment parameter is correctly set. Therefore, the adjustment process (step S15) is skipped, and the CPU core 61 uses the adjustment parameter written in the RAM 62 as the flash memory 63. And the device ID (here, ID2 of the LCD 4).
  • Instructions for skipping in step S15 and storage processing in step S16 are, for example, that a production line adjuster or inspector views the screen of the LCD 4 and performs a predetermined operation on the PC to perform a predetermined instruction to the CPU core 61. Is done by giving
  • step S14 various adjustment parameters are set in the drive circuit 71b and the timing adjustment circuit 72b. If a predetermined image is not properly displayed on the screen of the LCD 4, the adjustment process in step S15 is performed by the adjuster. Is called. This adjustment process is performed by the adjuster using a tester or the like.
  • the adjuster causes the RAM 62 to store various adjustment parameters set in the adjustment process (step S15) using a PC or the like connected to the main unit 2.
  • the PC or the like is configured such that an adjustment parameter setting screen as shown in FIG. 8 is displayed on the monitor screen of the PC or the like.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an adjustment parameter setting screen.
  • a coordinator who is a user can input an adjustment parameter in an input field 92 corresponding to each adjustment parameter displayed on the screen 91.
  • the adjustment parameter can be stored by clicking the setting button 93 or the like.
  • step S11 If no device (that is, LCD 4) is connected, NO is determined in step S11, and the process for LCD 4 is not performed. Further, when the device ID cannot be read (when the identification unit is abnormal, failed, etc., when the identification unit is not provided, etc.), NO is determined in step S12, and adjustment processing by the inspector is performed (step S12). S15).
  • the device ID includes not only information on the type such as the model number of the device but also unique information such as a manufacturing number for individual identification.
  • the device ID Information such as the model number indicating the type of device in the ID is used.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a memory map of various adjustment parameters and device IDs stored in the RAM 62.
  • the RAM 62 stores a storage area MR1 that stores adjustment parameters for the scope unit 3, a storage area MR2 that stores adjustment parameters for the LCD 4, and a storage area MR3 that stores adjustment parameters for the touch panel 34.
  • storage areas MR4, MR5, MR6 for storing a scope ID, a monitor ID, and a touch panel ID.
  • Various adjustment parameters related to the LCD 4 and device ID2 are stored in the storage areas MR2 and MR5 of the RAM 62, respectively.
  • the various parameter data stored in the RAM 62 is stored as the corresponding adjustment parameter data in the flash memory 63 (step S16).
  • the data of the table data 82 is updated.
  • the ID data of the LCD 4 stored in the RAM 62 is also stored in a predetermined storage area of the flash memory 63 in step S16.
  • the adjustment parameter setting process of FIG. 7 is performed for the scope unit 3, and FIG.
  • the adjustment parameter and device ID1 are stored in the storage areas MR1 and MR4 of the RAM 62, respectively, and stored or updated as the corresponding scope type adjustment parameters in the table data 81 of the flash memory 63.
  • adjuster can also determine whether or not the adjustment parameter setting for the scope unit 3 is appropriate by viewing the image displayed on the LCD 4.
  • the adjustment parameter and the device ID3 are stored in the storage areas MR3 and MR6 of the RAM 62 as shown in FIG.
  • the data 83 is stored or updated as a corresponding touch panel adjustment parameter.
  • the processing of the above-described step S14 performed on the camera 31 is provided in the semiconductor device 22, and the output timing of the drive signal of the drive circuit 71a or the input timing of the input signal of the image signal from the camera 31.
  • a parameter setting unit for setting parameter data for adjusting at least one of the above is configured.
  • step S14 performed on the touch panel 34 is provided in the semiconductor device 22 and adjusts at least one of the output timing of the drive signal of the drive circuit 71c or the input timing of the input signal from the touch panel 34.
  • each adjustment parameter as an initial value stored in the flash memory 63 is rewritten by a setting process at the time of manufacture, but the table data 81 to 83 in FIGS. 4 to 6 are stored as initial values.
  • the adjustment parameter determined by the setting may be stored in the flash memory 63 separately from the initial value.
  • the LCD 4 and the touch panel 34 attached to the main body 2 are rarely replaced at the site, and there are many cases when the scope unit 3 is replaced. Therefore, in such a case, the user can set parameters of the scope unit 3 using the LCD 4 or the touch panel 34. Even when the LCD 4 is replaced, the user can set the parameters of the LCD 4 using the touch panel 34.
  • the user can set a parameter of the touch panel 34 by connecting a PC or the like to the main unit 2 as described above and using a screen of the PC or the like.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a flow of adjustment parameter setting processing when the endoscope apparatus 1 is ON.
  • the process of FIG. 10 is executed for each connected device.
  • the CPU core 61 executes the adjustment parameter setting processing program of FIG.
  • the CPU core 61 determines whether or not a device (initially the LCD 4) is connected to or attached to the main body 2 (step S21).
  • NO is determined in step S21, and the CPU core 61 outputs a predetermined alarm (step S22).
  • the predetermined alarm output is, for example, display output to the LCD 4 or the touch panel 34, sound output, beep sound output, and the like.
  • step S21 If the device is connected, YES is determined in the step S21, and the CPU core 61 determines whether or not the ID of the connected device has been read (step S23). If the device ID can be read, YES is determined in step S23, and the CPU core 61 reads the device ID2 of the connected device, here the LCD 4, and stores the device ID stored in the storage area MR5 of the flash memory 63. By comparing, it is determined whether or not there is a change in the connected device. The comparison is performed including not only comparison of device ID type information but also unique individual identification information such as a production number.
  • step S24 If there is no change in the connected device, YES is determined in step S24, and various adjustment parameters corresponding to the type of the connected device are read from the flash memory 63 and set in the drive circuit 71b and the timing adjustment circuit 72b ( Step S25).
  • the setting is performed by the CPU core 61 writing various adjustment parameters read from the flash memory 63 into the RAM 62 and further writing into the registers 73b and 74b.
  • the process of step S25 is provided in the semiconductor device 22 and constitutes a parameter setting unit that sets parameter data for adjusting at least one of the drive signal output timing and the input signal input timing of the drive circuit 71b.
  • step S24 If there is a change in the connected device, NO is determined in step S24, and the CPU core 61 executes the adjustment parameter setting processing program of FIG. 7 (step S26). At this time, since the parameters of the LCD 4 are set, adjustment parameter setting processing of the LCD 4 is executed.
  • the adjustment parameter can be set using the touch panel 34 when the touch panel 34 is usable. With the adjustment parameter setting processing program, a screen as shown in FIG. 8 is displayed on the touch panel 34, and the user can set adjustment parameters using the screen.
  • step S27 is the same process as step S15 of FIG.
  • the CPU core 61 stores various adjustment parameter data stored in the RAM 62 as corresponding adjustment parameter data in the flash memory 63 (step S28).
  • This step S27 is the same process as step S16 of FIG.
  • the adjustment parameters of the LCD 4 are first set, and then the processing of FIG. 10 is also executed for the scope unit 3 and the touch panel 34. As a result, appropriate adjustment parameters are set for each drive circuit and each timing adjustment circuit for the LCD 4, the scope unit 3, and the touch panel 34.
  • each adjustment parameter is set by software, so that circuit adjustment in the endoscope apparatus is easy.
  • the semiconductor device incorporates the drive circuit and timing adjustment circuit for each device. This configuration is also preferable for EMC countermeasures.
  • the drive circuit and the timing adjustment circuit are shown as separate circuits such as the drive circuits 71a, 71b, and 71c and the timing adjustment circuits 72a, 72b, and 72c.
  • the output timing of the drive signal OUT can also be adjusted. In such a case, part or all of the timing adjustment circuit is included in the drive circuit.

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Abstract

 内視鏡装置1は、カメラ31により被写体を撮像する内視鏡装置である。内視鏡装置1は、回路基板21上に搭載され、CPUコア61とカメラ31を駆動するための駆動回路71aとを含む半導体装置22と、半導体装置22内に設けられ、駆動回路71aの駆動信号の出力タイミング又はカメラ31からの画像信号の入力タイミングを調整するためのパラメータデータを設定するパラメータ設定部と、を有する。

Description

内視鏡装置
 本発明は、内視鏡装置に関する。
 内視鏡装置は、工業分野及び医療分野において広く利用されている。内視鏡装置は、先端部にカメラが設けられた挿入部を有する。ユーザは、挿入部の先端部に設けられたカメラを被写体の近傍に接近させ、そのカメラにより撮像された画像をモニタに表示させることができる。例えば、日本特開2001-145099号公報に提案されているように、内視鏡装置は、各種機能を制御する制御部と、カメラを制御するカメラコントロールユニットとを含む。内視鏡装置は、細長な挿入部の先端部に設けられたカメラにより撮像して得られた被写体の画像をモニタに表示するだけでなく、その画像を記憶装置に記憶することもできる。
 カメラの高画素化に伴い内視鏡装置のEMC(Electromagnetic Compatibility)対策が望まれている。 
 例えば、内視鏡装置の個々の回路ユニット等から発せられるノイズの抑制や、外部から受けるノイズに対する対策が挙げられる。
 特に、内視鏡装置の場合は、挿入部は細長く、その細長い挿入部への外部からのノイズ対策が望まれる。挿入部には、短いものだけでなく、長いものもあるので、その対策は、カメラの駆動に関係する回路毎の調整として行われていた。
 内視鏡装置の製造時には、カメラの駆動回路の調整だけでなく、モニタの駆動回路の調整等も駆動回路毎にハードウェア回路の調整作業として行われ、その調整作業は、繁雑であった。すなわち、検査者あるいは調整者は、接続すべき機器を本体装置に取り付ける度に、それぞれの駆動回路等の調整が行われていた。
 また、内視鏡装置の挿入部が着脱可能で、現場で挿入部が交換されて別な挿入部に変更された場合、交換された別な挿入部に対するカメラの駆動回路の調整も必要な場合があり、それもまた、繁雑で時間の掛かる作業となっていた。
 そこで、高画素化した撮像素子を用いても、簡易な構成で、回路調整の容易な内視鏡装置が望まれていた。
 本発明の一態様によれば、撮像素子により被写体を撮像する内視鏡装置であって、回路基板上に搭載され、CPU及び前記撮像素子を駆動するための第1の駆動回路を有する半導体装置と、前記半導体装置内に設けられ、前記第1の駆動回路の駆動信号の出力タイミング、又は前記撮像素子からの画像信号の入力タイミングを調整するための第1のパラメータデータを設定する第1のパラメータ設定部と、を具備した内視鏡装置を提供することができる。
本発明の実施の形態に係わる内視鏡装置の外観構成図である。 本発明の実施の形態に係わる内視鏡装置1の本体部2の内部の回路構成を説明するためのブロック図である。 本発明の実施の形態に係わる半導体装置22の内部構成を示すブロック図である。 本発明の実施の形態に係わるスコープユニット3の種類に応じたカメラに関連する調整パラメータが記憶されたテーブルデータの例を示す図である。 本発明の実施の形態に係わるモニタの種類に応じたモニタに関連する調整パラメータが記憶されたテーブルデータの例を示す図である。 本発明の実施の形態に係わるタッチパネルの種類に応じたタッチパネルに関連する調整パラメータが記憶されたテーブルデータの例を示す図である。 本発明の実施の形態に係わる内視鏡装置1の製造時の調整パラメータの設定処理の流れの例を示すフローチャートである。 本発明の実施の形態に係わる調整パラメータの設定画面の例を示す図である。 本発明の実施の形態に係わるRAM62に記憶される各種調整パラメータ及び機器IDのメモリマップの例を示す図である。 本発明の実施の形態に係わる、内視鏡装置1のON時の調整パラメータの設定処理の流れの例を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。 
1.全体構成
 まず図1に基づき、本実施の形態に係わる内視鏡装置の構成を説明する。図1は、本実施の形態に係わる内視鏡装置の外観構成図である。 
 図1に示すように、内視鏡装置1は、メインユニットである本体部2と、本体部2に接続されるスコープユニット3とを含んで構成される。本体部2は、内視鏡画像、操作メニュー等が表示される表示装置としての液晶パネル(以下、LCDと略す)4を有する。LCD4には、後述するようにタッチパネル(図2)が取り付けられている。スコープユニット3は、操作部5と、接続ケーブルであるユニバーサルケーブル6により、本体部2と接続され、可撓性の挿入チューブからなる挿入部7とを有する。挿入部7の先端部8には、図示しない撮像素子、例えばCCD等、が内蔵され、撮像素子の撮像面側には、レンズ等の撮像光学系が配置されている。先端部8の基端側には、湾曲部9が設けられている。先端部8には、光学アダプタ10が取り付け可能になっている。レリーズボタン、上下左右(U/D/L/R)方向湾曲ボタン、等の各種操作ボタンが、操作部5に設けられている。
 ユーザは、操作部5の各種操作ボタンを操作して、被写体の撮像、静止画記録等を行うことができる。また、ユーザは、タッチパネルを操作して、内視鏡装置1の種々の操作を指示することができる。すなわち、タッチパネルは、内視鏡装置1の動作内容を指示する指示部を構成する。
 撮像して得られた画像データは、検査対象の検査データであり、メモリカード等の記録媒体に記録され、そのメモリカード(図2)は、本体部2に対して着脱可能となっている。
 スコープユニット3は、本体部2に着脱可能となっている。また、LCD4及びLCD4に取り付けられるタッチパネルも、本体部2に対して着脱可能となっている。よって、スコープユニット3は、製造時あるいは使用時に、製品の種類あるいは使用目的に応じて、交換可能となっている。スコープユニット3は、その種類によって、挿入部7の長さ等が異なる。また、LCD4とタッチパネルは、製造時に、製品の種類に応じて、本体部2に取り付けられる。LCD4とタッチパネルも、それぞれ、種類に応じて、本体部2の回路基板(図2)との接続ケーブルの長さ等が異なる。
 スコープユニット3、LCD4及びタッチパネルは、後述するように、本体部2への接続時に、それぞれの種類を判別するための識別部を有している。本体部2は、スコープユニット3、LCD4及びタッチパネルが接続されると、それぞれの識別部の状態あるいは識別データ(すなわちIDデータ)を検出あるいは読み出して、それぞれの種類を判別するように構成されている。ここでは、IDは、機器の型番等の種類の情報だけでなく、個体識別のための製造番号等のユニークな情報も含んでいる。
2.回路構成
 図2は、内視鏡装置1の本体部2の内部の回路構成を説明するためのブロック図である。図3は、半導体装置22の内部構成を示すブロック図である。 
 本体部2の内部には、回路基板21に、後述する各種機能を内蔵する半導体装置22が搭載されている。半導体装置22は、1チップの半導体装置である。半導体装置22は、カメラコントロールユニットと制御部の機能を有する1チップICである。
 半導体装置22は、駆動回路あるいはコネクタを介して、カメラ、LCD等の機器と接続されている。半導体装置22とカメラ等の機器は、1枚の回路基板21上の配線とその配線と接続された信号ケーブルとによって電気的に接続されている。 
 カメラ31は、挿入部7の先端部8内に設けられており、半導体装置22と接続されている。半導体装置22は、各種駆動信号OUT1をカメラ31へ出力し、カメラ31は、映像信号等の各種入力信号INP1を半導体装置22へ出力する。カメラ31は、ここでは、CMOSセンサである。
 従って、半導体装置22は、挿入部7のカメラ31と信号線により電気的に接続され、カメラ31へ駆動信号を直接供給するようにその駆動回路を内部に含み、CMOSセンサを含むカメラからの撮像信号が直接入力される。
 LED32は、観察対象の被写体を照明する照明部として、挿入部7の先端部8内に設けられており、DC駆動回路33を介して接続されている。半導体装置22は、LED32の駆動信号OUT2をDC駆動回路33へ出力し、DC駆動回路33の出力によりLED32は駆動される。DC駆動回路33は、回路基板21上に搭載されている。
 操作部5は、半導体装置22と接続されている。操作部5は、操作部5に対する操作内容を示す各種操作信号である入力信号INP2を半導体装置22へ出力する。
 タッチパネル34は、LCD4の表面に配置されて取り付けられ、タッチパネル用コネクタ35とDC電極駆動回路36を介して半導体装置22と接続されている。半導体装置22は、タッチパネル34の各電極を駆動するための駆動信号OUT3をDC電極駆動回路36へ出力し、DC電極駆動回路36の出力によりタッチパネル用コネクタ35を介してタッチパネル34は駆動される。タッチパネル用コネクタ35とDC電極駆動回路36は、回路基板21上に搭載されている。DC電極駆動回路36は、半導体装置22からの駆動信号OUT3を、タッチパネル34の各電極を駆動できる電圧信号に変換する回路である。
 タッチパネル34からのタッチ位置の検出信号である入力信号INP3は、タッチパネル用コネクタ35を介して半導体装置22へ出力される。
 従って、半導体装置22は、タッチパネル34と信号線により電気的に接続され、タッチパネル34へ駆動信号を供給するようにその駆動回路を含み、タッチパネル34からの入力信号を直接入力する。
 LCD4は、LCD用コネクタ37を介して半導体装置22に接続されている。LCD用コネクタ37には、バックライト用のDC電源が与えられている。LCD用コネクタ37は、回路基板21上に搭載されている。半導体装置22は、LCD4との間で各種コマンド信号を通信すると共に、LCD4からの入力信号INP4を入力し、各種駆動信号OUT4をLCD4へ出力する。
 従って、半導体装置22は、LCD4と信号線により電気的に接続され、LCD4へ駆動信号を直接供給するように、その駆動回路を含む。
 メモリカード38は、内視鏡画像を記録するための記憶媒体であり、メモリカード用コネクタ39を介して半導体装置22に接続されている。メモリカード用コネクタ39は、回路基板21上に搭載されている。
 回路基板21には、フラッシュメモリ40が搭載されており、フラッシュメモリ40は、半導体装置22に接続されている。なお、後述する半導体装置22に内蔵されているフラッシュメモリ63(図3)で、各種処理に必要な記憶容量が足りている場合は、フラッシュメモリ40は、省略してもよい。
 バッテリ41は、回路基板21上の1又は2以上のDC/DC回路(図示せず)に電源を供給し、各DC/DC回路が、回路基板21上の各回路に必要な電源を供給している。
 なお、上述した例では、タッチパネル用コネクタ35、LCD用コネクタ37及びメモリカード用コネクタ39は、回路基板21上に設けられているが、これらのコネクタは回路基板21上になくてもよい。
 本体部12に対して着脱可能なスコープユニット3,LCD4及びタッチパネル34は、上述したように、それぞれ種類を識別するための識別部3a、4a、34aを有する。各識別部は、抵抗器、IDデータが記憶されたメモリ等である。スコープユニット3,LCD4及びタッチパネル34が本体部2あるいは回路基板21に接続されると、半導体装置22は、接続された各機器の識別部の抵抗値を検出し、あるいはIDデータを読み出すことによって、接続された機器の種類を判別することができる。
 ここで、上述した入力信号と出力信号の中で、調整パラメータに関連するものの例を説明する。なお、調整パラメータは、接続された機器あるいはその機器に含まれる回路、素子等についての設定データである。 
 カメラ31がCCD撮像素子である場合、駆動信号OUT1に関する映像信号調整パラメータは、例えば、駆動信号OUT1のタイミングの基準信号である水平同期信号(Hsync)、垂直同期信号(Vsync)のタイミングや、CCD撮像素子へ出力する水平転送パルス、垂直転送パルス、リセットパルス、電子シャッターに使用するサブパルス(SUB)の出力タイミング及び電圧である。入力信号INP1に関する映像信号調整パラメータは、例えば、CDS(相関二重サンプリング)のサンプルホールドパルス、A/Dのサンプリングクロック、オプティカルブラックパルス、プリブランキングパルスのタイミング及び電圧である。
 また、カメラがCMOSの撮像素子である場合、駆動信号OUT1に関する調整パラメータは、例えば、CMOS動作クロックの出力タイミングである。入力INP1に関する調整パラメータは、ピクセルクロック(PxClk)、水平同期信号、垂直同期信号、ビデオ入力フォーマットの8ビットのデジタル映像信号に対して1ビットずつタイミングを調整する信号、水平有効画像データ信号(V offset)、及び垂直有効画像データ信号(H offset)の入力タイミング及び電圧である。
 LCD4に関する調整パラメータは、例えば、水平同期信号、垂直同期信号、映像データ有効信号、LCD駆動クロック信号、及びRGB24ビット信号に対して1ビットずつタイミングを調整する信号の入出力タイミング及び電圧である。 
 タッチパネル34に関する調整パラメータは、電極駆動信号、タッチ位置検出信号(例えば、タッチパネル電極信号あるいはペンダウン信号)の入出力タイミング及び電圧である。
 次に、図3を用いて、半導体装置22の内容を説明する。 
 半導体装置22は、上述したように1チップICである。半導体装置22は、内部に、中央処理装置(CPU)のコア部であるCPUコア61、RAM62、不揮発性の書き換え可能なメモリとしてのフラッシュメモリ63と、映像処理部64と、ビデオ入出力プロセッサ65と、グラフィック処理部66と、ID入力回路67と、その他回路68とを有する。CPUコア61と各回路部は、内部バスあるいは信号線群によって接続され、回路部間も内部バスあるいは信号線群によって接続されている。半導体装置22は、上述したように、内視鏡装置1全体を制御するとともに、従来のカメラコントロールユニットの機能も有する。後述するように、半導体装置22には、各機器の駆動回路とタイミング調整回路が内蔵されているので、各機器の駆動回路とタイミング調整回路を内蔵する半導体装置22は、EMC対策上でも好ましい。
 CPUコア61は、各種演算等の処理を行う制御部であり、内視鏡装置1の各機能の動作を実行する。RAM62は、CPUコア61の作業用の記憶領域のためのメモリである。フラッシュメモリ63には、後述する各駆動回路及び各タイミング調整回路に各種調整パラメータを設定するためのプログラムを含む各種プログラム、および各種パラメータデータが予め記憶されている。調整パラメータを設定するプログラムは、各種調整パラメータを設定するパラメータ設定部として機能する。CPUコア61は、その処理プログラム等を、フラッシュメモリ63から読み出してRAM62に展開して実行する。 
 なお、RAM62は、半導体装置22の外部にあってもよい。
 映像処理部64は、カメラ31により撮像して得られた動画及び静止画の処理を行う回路であり、静止画符号化部64a、静止画復号化部64b、動画符号化部64c及び動画復号化部64dを含む。映像処理部64は、入力されたJPEGフォーマット等の静止画及びMPEG4フォーマット等の動画の画像データの符号化を行い、メモリカード38に記憶された画像データを復号化する。符号化されたデータは、メモリカード38に記憶され、復号化されたデータは、LCD4に出力されて画面上に画像が表示される。
 ビデオ入出力プロセッサ65は、カメラ31やLCD4に対する映像データの入出力を制御するプロセッサであり、カメラI/F65a、ディスプレイコントローラ65b、スケーラ65c、エンハンサ65d等を含む。
 カメラI/F65aは、カメラ31用の駆動回路71aとタイミング調整回路72aを介してカメラ31を駆動し、かつタイミング調整回路72aを介して撮像信号を受信する。
 なお、カメラ31からの撮像信号がアナログ信号の場合は、その撮像信号を受信するA/D変換器が、タイミング調整回路72aに含まれる。
 駆動回路71aには、レジスタ73aに設定された複数の調整パラメータデータが供給すなわち伝送される。駆動回路71aは、供給された調整パラメータデータに応じた電圧の駆動信号OUT1を出力するカメラ31を駆動するための回路である。
 タイミング調整回路72aには、レジスタ74aに設定された複数の調整パラメータデータが供給すなわち伝送される。 
 タイミング調整回路72aは、半導体装置22内に設けられ、駆動回路71aの駆動信号の出力タイミングを調整し、かつカメラ31からの入力信号の入力タイミングを調整する調整回路であり、後述するようにパラメータ設定部としてのプログラムが調整パラメータのデータをタイミング調整回路72aに設定することによって、入出力信号のタイミングが、その設定された調整パラメータのデータに応じて調整される。タイミング調整回路72aは、供給された調整パラメータに応じたタイミングで各種駆動信号OUT1の基準信号のタイミングを調整したり、供給された調整パラメータデータに応じたタイミングで各種駆動信号OUT1を出力し、かつ供給された調整パラメータデータに応じたタイミングで入力信号INP1を受信する。
 駆動回路71aとタイミング調整回路72aでは、それぞれレジスタ73aと74aから入力された調整パラメータデータに対応したビット値に応じて、アンプのゲイン調整、遅延回路の遅延量の調整やパルス幅やパルスのデューティー比の調整等が行われる。 
 ディスプレイコントローラ65bは、LCD4用の駆動回路71bを駆動して、タイミング調整回路72bを介して、LCD4へ表示用データを出力する。駆動回路71bには、レジスタ73bに設定された複数の調整パラメータデータが供給される。駆動回路71bは、カメラ31によって撮像して得られた被写体の画像を表示する表示部としてのLCD4を駆動するための回路であり、駆動回路71bは、供給された調整パラメータデータに応じた電圧の駆動信号OUT4を出力する。
 タイミング調整回路72bには、レジスタ74bに設定された複数の調整パラメータデータが供給される。タイミング調整回路72bは、タイミング調整回路71aと同様に、供給された調整パラメータデータに応じたタイミングで各種駆動信号OUT4を出力し、かつ供給された調整パラメータデータに応じたタイミングで入力信号INP4を受信する。 
 グラフィック処理部66は、キャラクタ重畳部66aを含む。
 ID入力回路67は、スコープユニット3、LCD4及びタッチパネル34のそれぞれの識別部3a、4a、34aからの識別信号(電圧あるいはデータ)を入力して、入力された識別信号に応じたデータを生成して、CPUコア61に出力する回路である。 
 その他回路68は、メモリカードコントローラ66a、パラレルI/O66b、シリアルI/O66c、USBI/F66d、時計66e、タッチパネルコントローラ66f等が含まれる。
 メモリカードコントローラ66aは、メモリカード38とのデータの入出力を制御する回路である。 
 パラレルI/O(PIO)66bは、操作部5からの操作ボタン信号の入力や、図示しないパラレル信号の入出力のためのインターフェース回路であり、シリアルI/O(SIO)66cは、図示しないシリアル信号の入出力のためのインターフェース回路である。USBI/F66dは、USB規格の機器とのデータの入出力のためのインターフェース回路である。時計66eは、内部の時間管理のための回路である。
 タッチパネルコントローラ66fは、タッチパネル34用の駆動回路71cとタイミング調整回路72cを介して、タッチパネル34への駆動信号OUT3を出力し、タイミング調整回路72cを介して入力信号INP3を入力する。駆動回路71cには、レジスタ73cに設定された複数の調整パラメータデータが供給される。駆動回路71cは、駆動回路71cは、内視鏡装置1の動作内容を指示する指示部を駆動する回路であり、供給された調整パラメータデータに応じた電圧の駆動信号OUT3を出力する。
 タイミング調整回路72cには、レジスタ74cに設定された複数の調整パラメータデータが供給される。タイミング調整回路72cは、タイミング調整回路71aと同様に、供給された調整パラメータデータに応じたタイミングで各種駆動信号OUT3を出力し、かつ供給された調整パラメータデータに応じたタイミングで入力信号INP3を受信する。
 以上のように、上述したレジスタ73a,73b、73c、74a、74b、74cは、それぞれ1又は2以上の調整パラメータデータをストア可能な1又は2以上のレジスタである。図3では、駆動回路毎に1つのレジスタが設けられ、さらに、タイミング調整回路毎に1つのレジスタが設けられているようにレジスタが図示されているが、各調整パラメータ毎にレジスタが設けられている。なお、1つのレジスタの中に複数の調整パラメータが記憶できるものであってもよい。
 なお、各入力信号INPについてタイミング調整の必要の無い場合がある。そのような場合は、図3において2点鎖線で示すように、入力信号は、タイミング調整回路を介さずに、ビデオ入力プロセッサ65あるいはその他回路68に入力するようにしてもよい。
 また、カメラ31、LCD4あるいはタッチパネル34と半導体装置22間とのデータの送受信が、LVDS等のシリアル通信により行われる場合、そのLVDS等の回路は、各タイミング調整回路72とカメラ31,LCD4あるいはタッチパネル34の間に設けられる。
 さらになお、照明用のLED32をPWM駆動する場合、そのPWM駆動用のI/Fは、その他回路68の中に含まれ、半導体装置22は、LED32を直接PWM駆動する、あるいは別途設けられた駆動回路を介してLED32を駆動する。
3.調整パラメータの初期値とその設定
 各調整パラメータは、初期設定値として、接続される機器の種類に応じて設定される。図4は、スコープユニット3の種類に応じたカメラに関連する調整パラメータが記憶されたテーブルデータの例を示す図である。なお、以下に説明する図4から図6のテーブルデータは、フラッシュメモリ63(あるいは40)に記憶されている。
 図4のテーブルデータ81は、スコープユニットに関する各種調整パラメータを、スコープユニット3の種類を示すスコープタイプ毎に、テーブルデータ形式で記憶する。後述するように、CPUコア61は、接続された機器(すなわちスコープユニット)のIDに対応する各調整パラメータをフラッシュメモリ63から読み出して、対応するレジスタに設定する。スコープユニット3のID1は、ID入力回路67を介して入力された識別部3aからの識別信号(電圧あるいはデータ)に基づいて、CPUコア61により判定される。
 テーブルデータ81に記憶される各調整パラメータは、機器毎に(すなわちスコープユニット毎に)異なる挿入部7の長さ等及びEMC対策内容に応じて、各機器が適切に動作するようにするためのパラメータ値である。各パラメータ値は、例えば、各機器を実際に接続して調整した結果、得られた調整パラメータ値が使用される。
 調整パラメータ1は、水平転送パルスの出力電圧値であり、調整パラメータ2は、水平転送パルスの出力タイミング値である。そのIDの機器を本体部2に接続し、水平転送パルスの出力電圧値と出力タイミングを調整し、その調整して得られた値が、テーブルデータ81に、調整パラメータ1及び2として記憶されている。
 調整パラメータ1の出力電圧値は、レジスタ73aにストアされ、駆動回路71aに出力される。調整パラメータ2の出力タイミング値は、レジスタ74aにストアされ、タイミング調整回路72aに出力される。
 駆動回路71aは、入力された調整パラメータ1の値に応じて出力電圧を調整して出力する電圧調整回路を有している。よって、駆動回路71aは、調整パラメータ1の値に応じて、水平転送パルスの出力電圧を調整して出力することができる。駆動回路71aでは、レジスタ73aから入力された調整パラメータデータに対応したビット値に応じて、アンプのゲイン調整等が行われる。
 タイミング調整回路72aは、入力された調整パラメータ2の値に応じて水平転送パルスの出力タイミングを調整する回路を有している。よって、タイミング調整回路72aは、調整パラメータ2の値に応じて、水平転送パルスの出力タイミングを調整して出力することができる。タイミング調整回路72aでは、レジスタ74aから入力された調整パラメータデータに対応したビット値に応じて、遅延回路の遅延量の調整やパルス幅やパルスのデューティー比の調整等が行われる。
 同様に他の調整パラメータも、調整パラメータ3,調整パラメータ4等として、レジスタ73aあるいは74aにストアされ、駆動回路71aあるいはタイミング調整回路72aに供給される。そして、駆動回路71a及びタイミング調整回路72aは、それぞれ、与えられた調整パラメータに応じて、駆動信号OUT1の電圧及び出力タイミングを調整してカメラ31へ出力する。
 カメラ31は、スコープユニット3の種類に応じて、各種駆動信号OUT1を、適切な電圧及び出力タイミングで出力し、かつ各種入力信号INP1を、適切な入力タイミングで入力することができる。
 特に、挿入部7は、スコープユニット3の種類によって、長さが異なっており、かつEMC対策も他のスコープユニットとは異なっている。よって、複数の適切な調整パラメータが、スコープユニット3の種類に応じて、レジスタ73a及び74aに設定されて、適切な駆動信号OUT1が出力され、適切な入力信号INP1が入力されるので、カメラ31は適切に動作する。
 図5は、モニタの種類に応じたモニタに関連する調整パラメータが記憶されたテーブルデータの例を示す図である。 
 図5のテーブルデータ82は、モニタに関する各種調整パラメータを、LCD4の種類を示すモニタタイプ毎に、テーブルデータ形式で記憶する。CPUコア61は、接続された機器(すなわちモニタ)のID2に対応する各調整パラメータをフラッシュメモリ63から読み出して、対応するレジスタの所定の記憶領域に設定する。LCD4のIDは、ID入力回路67を介して入力された識別部4aからの識別信号(電圧あるいはデータ)に基づいて、CPUコア61により判定される。
 テーブルデータ82に記憶される各調整パラメータは、機器毎に(すなわちモニタ毎に)異なるLCD4と回路基板21間の配線長等及びEMC対策内容に応じて、各機器が適切に動作するようにするためのパラメータ値である。この各パラメータ値も、例えば、各機器を実際に接続して調整した結果、得られた調整パラメータが使用される。
 同様に、図6は、タッチパネルの種類に応じたタッチパネルに関連する調整パラメータが記憶されたテーブルデータの例を示す図である。 
 図6のテーブルデータ83は、タッチパネルに関する各種調整パラメータを、タッチパネル34の種類毎に、テーブルデータ形式で記憶する。CPUコア61は、接続された機器(すなわちタッチパネル)のID3に対応する各調整パラメータをフラッシュメモリ63から読み出して、対応するレジスタの所定の記憶領域に設定する。タッチパネル34のIDは、ID入力回路67を介して入力された識別部34aからの識別信号(電圧あるいはデータ)に基づいて、CPUコア61により判定される。
 テーブルデータ82に記憶される各調整パラメータは、機器毎に(すなわちタッチパネル毎に)異なるLCD4と回路基板21間の配線長及びEMC対策内容に応じて、各機器が適切に動作するようにするためのパラメータ値である。この各パラメータ値も、例えば、各機器を実際に接続して調整した結果、得られた調整パラメータが使用される。
 なお、本実施の形態では、CPUコア61は、各機器のIDを、各機器に設けられた識別部のデータあるいは信号を読み出すことによって得ているが、タッチパネル34が使用可能であれば、タッチパネル34からスコープユニット3及びLCD4の各IDを入力するようにしてもよい。
4.調整パラメータの設定処理
 次に、上述した各調整パラメータの設定処理について説明する。 
4.1 製造時のパラメータ設定
 図7は、内視鏡装置1の製造時の調整パラメータの設定処理の流れの例を示すフローチャートである。LCD4、スコープユニット3及びタッチパネル34の順で、本体部12に接続あるいは取り付けられ、図7の処理は、それぞれの接続された機器毎に実行される。
 製造ラインの調整者は、本体部2のパラレルI/O66bあるいはシリアルI/O66cを介して接続されたパソコン(PC)等の装置の画面を用いて、各調整パラメータの設定を行うようにセットアップが行われる。PC等の装置は、図2において、点線で示されている。
 本体部12の電源がオンされて、調整パラメータの設定処理がユーザによって選択されると、CPUコア61は調整パラメータの設定処理プログラムを、フラッシュメモリ63から読み出して実行する。 
 まず、CPUコア61は、機器(最初は、LCD4)が接続あるいは取り付けられたか否かを判定する(ステップS11)。機器が接続されたか否かの判断は、例えば、コネクタ部に設けられた接続検知用の信号線における電流の導通の有無を検出することによって行われる。
 機器が接続されていれば、ステップS11でYESとなり、CPUコア61は、接続された機器のIDが読み取れたか否かを判定する(ステップS12)。 
 機器のIDが読み取れた場合は、ステップS12でYESとなり、CPUコア61は、読み取れた機器IDに対応する調整パラメータを読み出す(ステップS13)。まず、モニタの種類が、機器ID2の情報に基づいて判定される。モニタの種類に対応する各種調整パラメータが、フラッシュメモリ63に記憶された図5のテーブルデータ82の中から読み出されて、RAM62に書き込まれる。ステップS12で読み取れた機器IDのデータも、RAM62に書き込まれる。
 そして、CPUコア61は、読み出された各種調整パラメータを、それぞれのパラメータを設定すべき対応するレジスタ73b、74bに書き込むすなわちストアすることによって、駆動回路71bとタイミング調整回路72bに設定する(ステップS14)。ステップS14の処理が、半導体装置22内に設けられ、駆動回路71bの駆動信号の出力タイミングあるいは入力信号の入力タイミングの少なくとも一方を調整するためのパラメータデータを設定するパラメータ設定部を構成する。
 各種調整パラメータが駆動回路71bとタイミング調整回路72bに設定されることによって、出力信号の出力電圧と出力タイミング、及び入力信号の入力タイミングは、その設定された各調整パラメータに応じて調整され、LCD4の画面上には、所定の画像が表示される。表示された画像が適切なものであれば、正しく調整パラメータが設定されているので、調整処理(ステップS15)は、スキップされて、CPUコア61は、RAM62に書かれた調整パラメータをフラッシュメモリ63に機器ID(ここでは、LCD4のID2)と共に記憶する。
 ステップS15のスキップ及びステップS16の記憶処理の指示は、例えば、製造ラインの調整者あるいは検査者が、LCD4の画面を見て、PCに対して所定の操作を行ってCPUコア61に所定の指示を与えることによって行われる。
 なお、ステップS14において各種調整パラメータが駆動回路71bとタイミング調整回路72bに設定されたが、LCD4の画面上に所定の画像が適切に表示されない場合に、ステップS15の調整処理は、調整者によって行われる。この調整処理は、調整者によって、テスタ等を用いて行われる。
 調整者は、本体部2に接続されたPC等を用いて、調整処理(ステップS15)において設定された各種調整パラメータを、RAM62に記憶させる。そのPC等のモニタの画面上には、図8に示すような調整パラメータ設定画面が表示されるように、PC等は構成されている。図8は、調整パラメータの設定画面の例を示す図である。ユーザである調整者は、画面91上に表示された各調整パラメータに対応する入力フィールド92に、調整パラメータを入力できる。調整パラメータの記憶は、設定ボタン93をクリック等することによって行うことができる。
 なお、機器(すなわちLCD4)が接続されていないときは、ステップS11でNOとなり、LCD4についての処理は、行われない。 
 また、機器IDが読み取れない場合(識別部が異常、故障等している場合、識別部が設けられていない場合、等々)は、ステップS12でNOとなり、検査者による調整処理が行われる(ステップS15)。
 上述したように、機器IDは、機器の型番等の種類の情報だけでなく、個体識別のための製造番号等のユニークな情報も含んでいるが、ステップS13において、調整パラメータを読み出すときには、機器IDの中の機器の種類を示す型番等の情報を使用する。
 図9は、RAM62に記憶される各種調整パラメータ及び機器IDのメモリマップの例を示す図である。 
 図9に示すように、RAM62は、スコープユニット3についての調整パラメータを記憶する記憶領域MR1と、LCD4についての調整パラメータを記憶する記憶領域MR2と、タッチパネル34についての調整パラメータを記憶する記憶領域MR3と、スコープID、モニタID及びタッチパネルIDを記憶する記憶領域MR4,MR5,MR6を含む。
 LCD4に関する各種調整パラメータと機器ID2は、それぞれ、RAM62の記憶領域MR2とMR5に記憶される。 
 RAM62に記憶された各種パラメータのデータは、フラッシュメモリ63の対応する調整パラメータのデータとして記憶される(ステップS16)。図7の処理の調整処理(ステップS15)により、一旦設定された各種調整パラメータが変更されたときは、テーブルデータ82のデータは、更新される。そして、RAM62に記憶されたLCD4のIDデータも、ステップS16において、フラッシュメモリ63の所定の記憶領域に記憶される
 次に、スコープユニット3について図7の調整パラメータの設定処理を行い、図9に示すように調整パラメータと機器ID1が、それぞれ、RAM62の記憶領域MR1とMR4に記憶され、フラッシュメモリ63のテーブルデータ81の対応するスコープタイプの調整パラメータとして記憶あるいは更新される。
 なお、調整者は、LCD4に表示される画像を観ることによっても、スコープユニット3についての調整パラメータの設定が適切か否かを判断することができる。
 さらに、タッチパネル34について図7の調整パラメータの設定処理を行うことにより、図9に示すように、調整パラメータと機器ID3が、それぞれ、RAM62の記憶領域MR3とMR6に記憶され、フラッシュメモリ63のテーブルデータ83の対応するタッチパネルの調整パラメータとして記憶あるいは更新される。 
 以上のように、カメラ31に対して行われる上述したステップS14の処理が、半導体装置22内に設けられ、駆動回路71aの駆動信号の出力タイミングあるいはカメラ31からの画像信号の入力信号の入力タイミングの少なくとも一方を調整するためのパラメータデータを設定するパラメータ設定部を構成する。同様に、タッチパネル34に対して行われる上述したステップS14の処理が、半導体装置22内に設けられ、駆動回路71cの駆動信号の出力タイミングあるいはタッチパネル34からの入力信号の入力タイミングの少なくとも一方を調整するためのパラメータデータを設定するパラメータ設定部を構成する。
 なお、上述した例では、フラッシュメモリ63に記憶された初期値としての各調整パラメータは、製造時の設定処理によって書き換えられるが、図4から図6のテーブルデータ81から83は、初期値として記憶しておき、設定により確定した調整パラメータは、フラッシュメモリ63に初期値とは別に記憶するようにしてもよい。
4.2 電源ON時のパラメータ設定
 内視鏡装置1は、製造時に、図7の処理により正しく調整され、その調整されたときの調整パラメータが、フラッシュメモリ63に記憶されている。内視鏡装置1が実際に現場で使用されるときには、電源がONされて、内視鏡装置1が起動する。
 通常、工業用内視鏡装置では、本体部2に取り付けられたLCD4及びタッチパネル34は、現場で交換されることは少なく、スコープユニット3が交換される場合は、少なくない。よって、そのような場合は、ユーザは、LCD4あるいはタッチパネル34を用いて、スコープユニット3のパラメータ設定を行うことができる。 
 なお、LCD4の交換をする場合も、ユーザは、タッチパネル34を用いて、LCD4のパラメータ設定を行うことができる。タッチパネル34の交換をする場合は、ユーザは、上述したようにPC等を本体部2に接続して、PC等の画面を用いて、タッチパネル34のパラメータ設定を行うことができる。
 図10は、内視鏡装置1のON時の調整パラメータの設定処理の流れの例を示すフローチャートである。図10の処理は、それぞれの接続された機器毎に実行される。 
 本体部12の電源がオンされると、CPUコア61は、図10の調整パラメータの設定処理プログラムを実行する。 
 まず、CPUコア61は、機器(最初は、LCD4)が本体部2に接続あるいは取り付けられているか否かを判定する(ステップS21)。機器が取り付けられていないときは、ステップS21でNOとなり、CPUコア61は、所定のアラームを出力する(ステップS22)。所定のアラームの出力は、例えば、LCD4あるいはタッチパネル34への表示出力、音声出力、ビープ音出力、等々である。
 機器が接続されていれば、ステップS21でYESとなり、CPUコア61は、接続された機器のIDが読み取れたか否かを判定する(ステップS23)。 
 機器のIDが読み取れた場合は、ステップS23でYESとなり、CPUコア61は、接続されている機器ここではLCD4の機器ID2を読み込んで、フラッシュメモリ63の記憶領域MR5に記憶されている機器IDと比較することによって、接続されている機器に変更がないか否かを判定する。比較は、機器IDの種類情報の比較だけでなく製造番号等のユニークな個体識別情報も含めて行われる。
 接続されている機器に変更が無ければ、ステップS24でYESとなり、接続されている機器の種類に対応する各種調整パラメータをフラッシュメモリ63から読み出して、駆動回路71b及びタイミング調整回路72bに設定する(ステップS25)。その設定は、CPUコア61が、フラッシュメモリ63から読み出した各種調整パラメータをRAM62に書き込み、さらにレジスタ73b、74bに書き込むことによって、行われる。ステップS25の処理が、半導体装置22内に設けられ、駆動回路71bの駆動信号の出力タイミングあるいは入力信号の入力タイミングの少なくとも一方を調整するためのパラメータデータを設定するパラメータ設定部を構成する。
 また、接続されている機器に変更が有れば、ステップS24でNOとなり、CPUコア61は、図7の調整パラメータの設定処理プログラムを実行する(ステップS26)。このとき、LCD4のパラメータの設定なので、LCD4の調整パラメータの設定処理が実行される。調整パラメータの設定は、タッチパネル34が使用可能な場合は、タッチパネル34を用いて行うことができる。調整パラメータの設定処理プログラムにより、タッチパネル34には、図8で示したような画面が表示され、ユーザは、その画面を用いて調整パラメータを設定することができる。
 また、機器IDすなわちLCD4の識別部4aのIDが読み取れない場合、ステップS23においてNOとなり、CPUコア61は、調整処理を実行する(ステップS27)。このステップS27は、図7のステップS15と同様の処理である。
 そして、CPUコア61は、RAM62に記憶された各種調整パラメータのデータを、フラッシュメモリ63の対応する調整パラメータのデータとして記憶する(ステップS28)。このステップS27は、図7のステップS16と同様の処理である。
 以上のようにして、まずLCD4の調整パラメータの設定が行われ、続いて、スコープユニット3及びタッチパネル34についても、図10の処理が実行される。 
 その結果、LCD4、スコープユニット3及びタッチパネル34について、適切な調整パラメータが、各駆動回路及び各タイミング調整回路に設定される。
 以上のように、本実施の形態によれば、装置内の回路調整の容易な内視鏡装置を提供することができる。特に、上述した例では、各調整パラメータは、ソフトウエアにより設定されるので、内視鏡装置内の回路調整は、容易である。 
 また、上述した本実施の形態の内視鏡装置には、半導体装置に各機器の駆動回路とタイミング調整回路が内蔵されているので、半導体装置が各機器の駆動回路とタイミング調整回路を内蔵するという構成は、EMC対策上でも好ましい。
 なお、上述した例では、駆動回路71a、71b、71cとタイミング調整回路72a、72b、72cのように、駆動回路とタイミング調整回路は別々の回路として示してあるが、駆動回路を調整することによって、駆動信号OUTの出力タイミングも併せて調整できる場合があるので、そのような場合は、タイミング調整回路の一部又は全部は、駆動回路に含まれる。
 以上のように、上述した本実施の形態によれば、高画素化した撮像素子を用いても、簡易な構成で、回路調整の容易な内視鏡装置を実現することができる。
 本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。
 本出願は、2010年1月20日に日本国に出願された特願2010-10295号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範囲に引用されるものとする。

Claims (19)

  1.  撮像素子により被写体を撮像する内視鏡装置であって、
     回路基板上に搭載され、CPU及び前記撮像素子を駆動するための第1の駆動回路を有する半導体装置と、
     前記半導体装置内に設けられ、前記第1の駆動回路の駆動信号の出力タイミング、又は前記撮像素子からの画像信号の入力タイミングを調整するための第1のパラメータデータを設定する第1のパラメータ設定部と、
     を具備した内視鏡装置。
  2.  前記半導体装置内に設けられ、前記被写体の画像を表示する表示部を駆動するための第2の駆動回路と、
     前記半導体装置内に設けられ、前記第2の駆動回路の駆動信号の出力タイミング、又は前記表示部からの入力信号の入力タイミングを調整するための第2のパラメータデータを設定する第2のパラメータ設定部と、
     をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  3.  前記半導体装置内に設けられ、内視鏡システムを操作するための第3の駆動回路と、
     前記半導体装置内に設けられ、前記第3の駆動回路の駆動信号の出力タイミング、又は前記指示部からの入力信号の入力タイミングを調整するための第3のパラメータデータを設定する第3のパラメータ設定部と、
     をさらに備えたことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の内視鏡装置。
  4.  前記第1のパラメータデータを記憶する不揮発性メモリをさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  5.  前記内視鏡装置の起動時に、前記第1のパラメータ設定部は、前記不揮発性メモリから前記第1のパラメータデータを読み出して前記設定を行うことを特徴とする請求項4に記載の内視鏡装置。
  6.  前記半導体装置内に設けられ、前記第1の駆動回路の駆動信号の出力タイミングを調整する第1のタイミング調整回路をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  7.  前記第1の駆動回路の駆動信号の出力タイミングの調整は、前記第1のパラメータ設定部が、前記第1のパラメータデータを前記第1のタイミング調整回路に伝送することによって行われることを特徴とする請求項6に記載の内視鏡装置。
  8.  前記半導体装置内に設けられ、前記第1のパラメータデータを記憶する第1のレジスタをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  9.  前記第1の駆動回路の駆動信号の出力タイミング、又は前記撮像素子からの画像信号の入力タイミングの調整は、前記第1のパラメータ設定部が前記第1のパラメータデータを前記第1のレジスタに設定することによって行われることを特徴とする請求項8に記載の内視鏡装置。
  10.  前記半導体装置は、1チップICであることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。
  11.  内視鏡の挿入部の先端部に設けられた撮像素子により被写体を撮像する内視鏡装置であって、
     回路基板上に搭載された1チップICにより構成され、CPU及び前記撮像素子を駆動するための第1の駆動回路を有する半導体装置と、
     前記半導体装置内に設けられ、前記第1の駆動回路の駆動信号の出力タイミングを調整する第1のタイミング調整回路と、
     前記半導体装置内に設けられ、前記第1の駆動回路の駆動信号の出力タイミングを調整するための第1のパラメータデータを、前記第1のパラメータデータを前記第1のタイミング調整回路に伝送することによって設定する第1のパラメータ設定部と、
     を具備した内視鏡装置。
  12.  前記半導体装置内に設けられ、前記被写体の画像を表示する表示部を駆動するための第2の駆動回路と、
     前記半導体装置内に設けられ、前記第2の駆動回路の駆動信号の出力タイミングを調整する第2のタイミング調整回路と、
     前記半導体装置内に設けられ、前記第2の駆動回路の駆動信号の出力タイミングを調整するための第2のパラメータデータを、前記第2のパラメータデータを前記第2のタイミング調整回路に伝送することによって設定する第2のパラメータ設定部と、
     をさらに備えたことを特徴とする請求項11に記載の内視鏡装置。
  13.  前記半導体装置内に設けられ、内視鏡システムを操作するための第3の駆動回路と、
     前記半導体装置内に設けられ、前記第3の駆動回路の駆動信号の出力タイミングを調整する第3のタイミング調整回路と、
     前記半導体装置内に設けられ、前記第3の駆動回路の駆動信号の出力タイミングを調整するための第3のパラメータデータを、前記第3のパラメータデータを前記第3のタイミング調整回路に伝送することによって設定する第3のパラメータ設定部と、
     をさらに備えたことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の内視鏡装置。
  14.  前記第1のパラメータデータを記憶する不揮発性メモリをさらに備え、
     前記内視鏡装置の起動時に、前記第1のパラメータ設定部は、前記不揮発性メモリから前記第1のパラメータデータを読み出して前記設定を行うことを特徴とする請求項11に記載の内視鏡装置。
  15.  前記不揮発性メモリは、前記第2のパラメータデータを記憶し、
     前記内視鏡装置の起動時に、前記第2のパラメータ設定部は、前記不揮発性メモリから前記第2のパラメータデータを読み出して前記設定を行うことを特徴とする請求項12に記載の内視鏡装置。
  16.  前記不揮発性メモリは、前記第3のパラメータデータを記憶し、
     前記内視鏡装置の起動時に、前記第3のパラメータ設定部は、前記不揮発性メモリから前記第3のパラメータデータを読み出して前記設定を行うことを特徴とする請求項13に記載の内視鏡装置。
  17.  前記半導体装置内に設けられ、前記第1のパラメータデータを記憶する第1のレジスタをさらに備え、
     前記第1の駆動回路の駆動信号の出力タイミングの調整は、前記第1のパラメータ設定部が前記第1のパラメータデータを前記第1のレジスタに設定することによって行われることを特徴とする請求項14に記載の内視鏡装置。
  18.  前記半導体装置内に設けられ、前記第2のパラメータデータを記憶する第2のレジスタをさらに備え、
     前記第2の駆動回路の駆動信号の出力タイミングの調整は、前記第2のパラメータ設定部が前記第2のパラメータデータを前記第2のレジスタに設定することによって行われることを特徴とする請求項15に記載の内視鏡装置。
  19.  前記半導体装置内に設けられ、前記第3のパラメータデータを記憶する第3のレジスタをさらに備え、
     前記第3の駆動回路の駆動信号の出力タイミングの調整は、前記第3のパラメータ設定部が前記第3のパラメータデータを前記第3のレジスタに設定することによって行われることを特徴とする請求項16に記載の内視鏡装置。
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