CMOS圖像傳感器產生于20世紀80年代,由于當時CMOS工藝的制造技術不高,以至于傳感器在應用中的雜訊較大,商品化的進程一直很慢。至今,隨著工藝的不斷提高,CMOS圖像傳感器的應用范圍也不斷擴大,涉及到數碼產品、通訊、工業(yè),醫(yī)療等各領域。與CCD相比,CMOS圖像傳感器具有體積小,功耗低,成本低等特點。Cypress公司的CMOS圖像傳感器IBIS5-B-1300是一款高性能、大動態(tài)范圍的圖像傳感器。圖像傳感器的正常工作需要有正確的驅動時序信號,本文就圖像傳感器IBIS5-B-1300,給出采用VHDL語言設計的驅動時序和仿真結果。
1 IBIS5-B-1300圖像傳感器
1.1 芯片簡介
Cypress公司的IBIS5-B-1300將模擬圖像獲取、數字化和數字信號處理的功能集成在單一芯片中,是一款高性能的CMOS圖像傳感器。這款130萬像素(1 280×1 024)的圖像傳感器可以采用SXGA或VGA格式輸出,幀頻可達27.5 f/s(1 280×1 024)或106 f/s(640×480)。
其主要特點如下:
(1)6.7μm的高填充因子像素單元。它可使器件的靈敏度較高,噪聲較小。
(2)高的動態(tài)范圍(單斜率積分下為64 dB)。當采用雙斜率積分或多斜率積分時,動態(tài)范圍可進一步提高。
(3)片載可調整增益和偏置的輸出放大器。它能使信號的抖動限制在片載10 b ADC的輸入范圍之內。
(4)片載40 MHz的10 b ADC。它可直接對輸出模擬信號進行模/數轉換,該ADC在電氣上與圖像傳感器分離,如果需要,可選擇不經模/數轉換而直接輸出模擬信號。
(5)隨機開窗模式和亞采樣模式。隨機開窗模式可以只對感興趣的區(qū)域進行讀出;亞采樣模式可以很好地滿足圖像壓縮的需要。
(6)片載時序與控制邏輯序列發(fā)生器、內部寄存器。它可使得設計者用較少的信號來控制傳感器的工作。
1.2 工作原理
IBIS5-B-1300內部有12個寄存器,提供傳感器工作所需的參數及工作方式。對寄存器寫入的數據決定了傳感器的工作狀態(tài)。寄存器的數據寫入接口有3種:并行接口、串行三線接口、串行兩線接口?赏ㄟ^芯片的IF_MODE和SER_MODE管腳接不同的值來選擇不同的數據接口模式(如表1所示)。
并行接口使用16 b并行輸入來載入新的寄存器值。串行3線接口(或串轉并接口)使用串行接口將數據移入寄存器緩沖器,當完整的數據字移入寄存器緩沖器時,數據字才被載入當前正在編碼的寄存器。串行2線是一個單向的接口,本文暫不做分析。
IBIS5-B-1300具有兩種快門方式:卷簾快門和同步快門,用寄存器(0000)的bitO進行設定,“1”為卷簾快門,“0”為同步快門。時序如圖1,圖2所示。
在卷簾快門模式下,幀頻Frame period=(Nr.Lines×(RBT+Pixel Period*Nr.Pixels))。
在同步快門模式下,幀頻Frame period=Tint+Tread out=Tint+(Nr.Lines×(RBT+Pixel Period×Nr.Pixels))。其中,Tint為積分(曝光)時間;Nr.Lines為每幀讀出的行數;Nr.Pixels為每行讀出的像素數;RBT為行空白時間(典型值為3.5 ms);Pixel Period為1/40 MHz=25 ns。