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OV6930 文档.pdf

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数据表 基本规范 1 / 10“CMOS模拟输出的 VGA(400x400)像素的 OmniPixel3 -HS™技术的传感器 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
版权所有© 2009 OmniVision 图像技术有限公司保留所有权利。 这份文件是 “按原样”提供,不负责提供任何商业风险性担保,包括任何适销性的保 证。 必须是由非侵权的,没有任何特殊目的,或保证不会产生任何专利纠纷的注册公司,签 署具有法律效力的保密协议后,方可提供样品及相关技术文件。 OmniVision 图像技术公司及其所有附属公司不承担所有责任,包括对任何专有权利的 侵权责任,涉及到的信息在这个文件中使用,本公司不会有授意,明示或暗示。禁止散播或 以其他方式,向任何知识产权授予本技术内容。 在这份文件中包含的信息为 OmniVision 图像技术公司及其所有附属公司所专有。此信 息可能被分配给 OmniVision 图像技术公司授权的机构或者个人。 获得上述信息的个人和公司均不得再次对外散播上述信息。 商标信息 OmniVision 图像标识是 OmniVision 图像技术公司的注册商标,OmniPixel3 - HS 是其 中一个商标。 所有其他商标均为 OmniVision 图像技术公司的所有财产。 彩色 CMOS 模拟输出的 VGA(400x400)像素的 OmniPixel3 -HS™技术的传感器 数据表(CSP3) 初步的规范 版本:1.1 2009 年 5 月 要了解更多有关 OmniVision 图像技术,请访问 http://www.ovt.com。 OmniVision 图像技术公司在美国纳斯达克上市,代码:OVTI 2009 年 5 月 27 日首次发布的规范版本,OmniVision 图像技术公司专利技术 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
彩色 CMOS 模拟输出的 VGA(400x400)图像与 OmniPixel3 -协™技术的传感器 应用 医疗内窥镜 工业内窥镜 医疗和牙科设备的安全和监视 玩具及游戏 订购信息 OV06930 - A08A(彩色,无铅) 8 引脚 CSP3 特征 光学尺寸 1/10.6" 模拟输出 自动/手动曝光 增益控制 片上锁相环 低功耗 3.3V 单电源 SCCB 接口 OmniPixel3 - HS 的结构 采用 0.11 微米工艺™ 主要规格 像素大小:400 × 400 供电:模拟:3.3V + 5% I / O:3.3V + 5% 电源要求: 暂无特殊要求:待定 温度范围: 保存:-20 °至 70 ° C(见表 7-1) 工作:0 °到 50 ° C(见表 7-1) 输出格式:模拟信号输出 靶面大小:1/10.6“ 电子曝光:待定 帧速率: 标准 VGA(400×400):30 帧/秒 400x200:60 帧/秒 信噪比:待定 动态范围:待定 灵敏度:待定 扫描模式:逐行 彩色马赛克:RGB Bayer 模式 像素大小:3.0 微米× 3.0 微米 暗电流:待定 图像区域:1224 微米 × 1212 微米 包装尺寸:1815 微米 × 1815 微米 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
目录 1 信号描述 1-1 2 系统级描述 2-1 2.1 概述 2-1 2.2 架构 2-1 2.3 I / O 控制 2-3 2.4 系统时钟控制 2-3 2.5 SCCB 接口 2-3 2.6 上电顺序 2-3 3 功能模块的说明 3-1 3.1 像素阵列结构 3-1 4 数字图像传感器的核心职能 4-1 4.1 种植 4-1 4.2AEC/AGC 控制算法 4-1 4.2.1 概述 4-1 4.2.2 亮度为基础的算法 4-2 4.3 模拟输出规格 4-3 5 数字图像传感器输出接口功能 5-1 5.1 系统控制 5-1 5.2 格式说明 5-1 6 功能设置描述表 6-1 7 电气规范 7-1 8 机械规范 8-1 8.1 物理规格 8-1 8.2 红外回流焊规格 8-2 9 光学规格 9-1 9.1 传感器阵列中心 9-1 9.2 镜头的主光线角度(CRA) 9-2 9.3 光谱响应 9-2 数字列表 图 1-1OV6930 引脚图 1-1 图 2-1 OV6930 框图 2-2 图 2-2 OV6930 CSP3 参考设计原理图 2-2 图 3-1 彩色滤光片布局传感器阵列 3-1 图 4-1 图像剪裁 4-1 图 4-2 输出图 4-3 图 4-3 输出阻抗与输出电压 4-4 图 4-4 输出阻抗等效电路 4-4 图 8-1 包装规格 8-1 图 8-2 红外回流斜率要求 8-2 图 9-1 传感器阵列中心 9-1 图 9-2 光谱响应曲线图 9-2 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
表格目录 表 1-1 信号描述 1-1 表 4-1 AEC/AGC 控制功能 4-1 表 4-2 输出时序 4-3 表 4-3 数据类型 4-4 表 5-1 系统控制寄存器 5-1 表 5-2 系统控制寄存器 5-1 表 6-1 系统控制寄存器 6-1 表 7-1 最大绝对额定值 7-1 表 7-2 直流特性 7-2 表 7-3 时序特征 7-2 表 8-1 包装尺寸 8-1 表 8-2 回流条件 8-2 表 9-1 CRA 资料库与光谱曲线图 9-2 1 信号的描述 表 1-1 列出了 OV6930 图像传感器的信号描述和相应的管脚功能。 引脚号码 A1 A2 A3 B1 B3 C1 C2 C3 信号名称 AGND AVDD VN DOVDD SIOC VOUT SIOD XVCLK 引脚功能 接地 电源 参考 电源 输入 视频输出 I/O 输入 图 1-1 OV6930 引脚图 类型说明 模拟地 模拟电源 内部参考 I/O 口电源 SCCB 时钟输入 模拟输出 SCCB 数据 系统时钟输入 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
2.1 概述 该颗 OV6930(彩色)图像传感器是一个低电压、高性能、1/10.6 英寸的 VGA 格式 CMOS 图像传感器,它提供了一个单芯片的 VGA(400x400)摄像功能,充分利用一颗 CSP3 封装的 OmniPixel3 -HS™技术。它提供了通过串行相机控制总线(SCCB)接口控制,输出全帧或 RAW 、 RGB 格式的模拟图像。 该颗 OV6930 图像阵列已高达每秒 30 帧(fps)的曝光控制,而且它还是可以编程的, 可以通过 SCCB 接口调整 VGA 分辨率。此外,OmniVision 公司的图像传感器使用专有的传感 器技术,来改善、减少或消除常见的照明、电器干扰源对图像质量的影响 和污染,如固定 模式噪声,条纹等,产生一个画面干净的,完全稳定的彩色图像。 2.2 结构 OV6930 传感器可以模拟输出恒定帧率像素数据。图 2-1 是 OV6930 图像传感器框图。 时序发生器的输出信号,以获取图像的数组的行,预充及抽样串联传感器阵列的行。在 与预充电和连续采样时间,在像素电荷减少暴露在与入射光的时间。这就是所谓的暴露时间。 曝光时间的控制,通过调整之间的预充和取样的时间间隔。经过该行的像素数据被采样,它 是通过模拟电路处理,纠正失调和增益乘以相应的数据。 图 2-1 OV6930框图 图 2-2 OV6930 CSP3 参考设计原理图 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
2.3 I / O 控制 该 OV6930 的 I / O 口支持模拟输出,并已具有固定的驱动能力。 2.4 系统时钟控制 该 OV6930 锁相环允许输入典型值的时钟频率,并可保证在 4MHz-32MHz 频率范围的 VCO 下, 该 PLL 能够不被绕过。 2.5 SCCB 接口 串行相机控制总线(SCCB)接口控制图像传感器的运作。 串行相机控制总线技术(SCCB)规范的串行控制端口的详细用法。 2.6 上电顺序 接通 OV6930 传感器不需要特殊的电源序列。该传感器内部有一个片上初始上电复位功能。 上电时,它会重置整个芯片。在电力供应手动运用了软复位 建议即使芯片上电复位内。 3 模块描述 3.1 像素阵列结构 该 OV6930 传感器有一个由 408 行(166464 像素)的 408 列的图像阵列。图 3-1 显示了一个 断面 该图像传感器阵列。 颜色过滤器都被排列在一个拜耳模式。主要颜色 BG/ GR 的数组是一致的,按交替的方式安 排的。 在这 166464 像素,164832(408x404)像素,并活跃可输出。其他像素用于黑电平校准和内 插。 该传感器阵列的设计是在一个领域一体化的读出系统为基础,每行独立的奇偶传输,线路逐 线转移的数组和一个电子快门同步像素读出计划。 图 3-1 传感器阵列上的彩色滤光片布局 阵列图 4 数字图像传感器的核心职能 4.1 感光 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
有效靶面的图像是在(400x200)像素的中心区域位于活跃。输出数组大小后便 会减半,同时,相应的帧速率将翻番,达到 60fps。 图 4-1 图像剪裁 4.2 AEC/AGC 控制算法 4.2.1 概述 自动曝光控制(AEC)和自动增益控制(AGC)使图像传感器调整图像亮度 到所需的范围内通过设置适当的曝光时间,并取得应用到图像。此外自动控制,曝光时间,增益 可以设置为从外部控制手动。 表 4-1AEC/AGC 控制功能(表 2 1 ) 表 4-1AEC/AGC 控制功能(表 2 2 ) PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
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