TW201110683A - Focus control circuit - Google Patents

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TW201110683A
TW201110683A TW099118840A TW99118840A TW201110683A TW 201110683 A TW201110683 A TW 201110683A TW 099118840 A TW099118840 A TW 099118840A TW 99118840 A TW99118840 A TW 99118840A TW 201110683 A TW201110683 A TW 201110683A
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TW
Taiwan
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lens
circuit
focus control
control circuit
detecting element
Prior art date
Application number
TW099118840A
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English (en)
Inventor
Hiroyuki Tsuda
Takeshi Kura
Original Assignee
Sanyo Electric Co
Sanyo Semiconductor Co Ltd
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Description

201110683 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係有關一種實際使透鏡(lens)移動來决定焦 點位置的聚焦控制電路。 【先前技術】 一般的數位照相機以及行動電話中所搭載的照相機 模組中,大多搭載有自動聚焦功能。在這樣的小型照相機 中所搭載的自動聚焦功能中,大多採用對比度(contrast) 檢測方式。對比度檢測方式乃是實際使透鏡移動,從而檢 測攝像圖像内的被攝體的對比度成為最大的透鏡位置,並 使透鏡向該位置移動的方式(例如,參照下述之專利文獻 1) 0 (專利文獻1)日本特開2006-166403號公報 【發明内容】 (發明所欲解決之課題) 相較於向被攝體照射紅外線或超音波從而根據其反 射波測定到被攝體的距離的主動(act ive)方式,對比度檢 測方式能夠以低成本實現。但是,對比度檢測方式具有一 問題,即需要花費時間探測使被攝體的對比度最大化的透 鏡位置。期望在使用者半按下快門按鈕之後,能夠在1秒 以内完成到聚焦在被攝體上為止的所有處理。 而一般的數位照相機以及行動電話中所搭載的照相 機模組的像素數逐年增加,即使是這些小型照相機也變得 能夠拍攝高清晰的圖像。在高清晰的圖像中,焦點偏差容 4 322092 201110683 易顯現,需要更高精確度的自動聚焦控制。 本發明乃鑒于上述情况而研創者,其目的在於提供一 種在實際使透鏡移動來决定焦點位置的自動聚焦控制中使 對焦精確度提高的技術。 (解決課題的手段) 本發明的某形態的聚焦控制電路係在具備透鏡、用以 調整該透鏡的位置的驅動元件及用以檢測該透鏡的位置的 位置檢測元件的攝像裝置中所搭載的聚焦控制電路,具 備:反饋均衡器,該反饋均衡器根據由位置檢測元件的輸 出信號所特定透鏡的位置、與從外部設定的透鏡的目標位 置的差分,產生用以使透鏡的位置與目標位置一致的驅動 信號,並控制驅動元件。 本發明的另一形態是攝像裝置。該攝像裝置係具備: 透鏡;將穿透透鏡的光轉換為電信號的攝像元件;用以調 整透鏡的位置的驅動元件;用以檢測透鏡的位置的位置檢 測元件;根據攝像元件的輸出信號决定透鏡的目標位置的 圖像信號處理部;及聚焦控制電路,該聚焦控制電路包括 反饋均衡器,該反饋均衡器根據由位置檢測元件的輸出信 號所特定的透鏡的位置、與由圖像信號處理部所設定的透 鏡的目標位置的差分,產生用于使透鏡的位置與目標位置 一致的驅動信號,並控制驅動元件。 (發明效果) 根據本發明,在實際使透鏡移動來决定焦點位置的自 動聚焦控制中,能夠提高對焦精確度。 5 322092 201110683 【實施方式】 第1圖係顯示搭載了實施方式1的聚焦控制電路100 的攝像裝置500的構成的圖。攝像裝置5〇〇具備透鏡10、 驅動元件12、位置檢測元件14、攝像元件16、圖像信號 處理部(ISP . Image Signal Processor)50 以及聚焦控制 電路100 °在第1圖中係省略了圖像編碼引擎或記錄媒體 等與自動聚焦控制沒有關聯的構成要素。 攝像元件16係將穿透屬於光學零件的透鏡1〇的光信 號轉換為電信號’並輸出給圖像信號處理部5〇。攝像元件 16可以採用CCD感測器或者CM0S圖像感測器。 驅動元件12乃是調整透鏡10的位置的元件,根據從 聚焦控制電路1〇〇提供的驅動信號,使透鏡1〇向光軸方向 移動。藉此’調整透鏡1〇和攝像元件16的焦點距離。驅 動元件12可以採用音圈馬達(vcm,voice coil motor)。 位置檢測元件14乃是用於檢測透鏡ι〇的位置的元 件。位置檢測元件14可以採用霍爾(Hall)元件。以下,說 明利用包括音圈馬達和霍爾元件的致動器(actuat〇r)構成 驅動元件12以及位置檢測元件14的例。 圖像信號處理部50係處理從攝像元件16輸出的圖像 、唬。在本實施方式中,主要根據從攝像元件16輸出的圖 像信號,决定透鏡10的目標位置。 第2圖係用於說明圖像信號處理部進行的透鏡1〇 的目標位置的决定處理的圖。半按下㈣独等使自動聚 焦功能有效化時’圖像信號處理部50係向聚焦控制電路 6 322092 201110683 100發送用以使透鏡10以預定步長移動的控制信號。此 時,圖像信號處理部50計算出在透鏡10的各位置所拍攝 的各圖像信號的清晰度(sharpness)。例如,清晰度可以藉 由對各圖像信號實施高通濾波,提取各圖像信號的邊緣 (edge)成分,並對各圖像信號的邊緣成分進行累計來求 得。圖像信號處理部50係將清晰度成為最大值的透鏡10 的位置决定為對焦位置。 返回第1圖,聚焦控制電路100具備差動放大電路 20、低通濾波器22、類比/數位轉換電路(ADC)24、均衡 器(equal izer)30、PWM調變電路40以及Η橋式驅動器42。 另外,在聚焦控制電路100由單晶片LSI構成的情况下, 低通濾波器22也可以設置在晶片外。 差動放大電路20係對位置檢測元件14(在此是霍爾元 件)的輸出端子間的電位差進行放大,並作為位置信號來輸 出。該霍爾元件係輸出與上述音圈馬達所生成的磁場的磁 通密度相應的電壓。因為音圈的移動而導致磁通密度變化 時,該霍爾元件的輸出電壓也與其變化成比例地發生變 化。因此,可以根據該霍爾元件的輸出電壓,推測透鏡10 的位置。 低通濾波器22係去除從差動放大電路20輸出的位置 信號的高頻成分。類比/數位轉換電路24係將從低通濾波 器22輸出的位置信號從類比值轉換為數位值。 均衡器30包括前饋均衡器31和反饋均衡器35。前饋 均衡器31係在由圖像信號處理部50所設定的透鏡10的目 7 322092 201110683 標位置”用以使透鏡1。從舊目標位置向新目桿
位置移動且具有尚通遽波特性的驅動信號,並元 件12。 _切7G 以下,更具體地進行說明。前饋均衡器31包括高通 遽波器32。在高通遽波器32中,經由從介面等介面, 由圖像健處理部5G設定目標位置信號。使㈣聚舞功能 有效時,圖像信號處理部5G係向前饋均衡器3ι輸出“ 使透鏡置依次變化的目標位置信號。該目標位置信 號乃是數值以預定步長逐漸增加或减小的信號。高通遽波 器32係向PWM調變電路40輸出該目標位置信號的值 化量。 該高通遽波器32的輸出信號乃是表示上述音圈馬達 的移動量的信號。該高通遽波器32的輸出信號因為具有微 分特性,所以是具有_的上升邊緣的信號,可以使透鏡 10從當前位置向新的目標位置高速地移動。 反饋均衡器35係根據由位置檢測元件14的輸出信號 所特定的透鏡10的位置、與由圖像信號處理部5〇所設定 的透鏡10的目標位置的差分,I生用以使透鏡1〇的位置 與目標位置一致的驅動信號,並控制驅動元件12。如上所 述,在反饋均衡器35中,輸入經過低通濾波器22以及類 比/數位轉換電路24之後的從位置檢測元件14輸出的位 置信號。此外,在反饋均衡器35中,從圖像信號處理部 50輸入透鏡1〇的目標位置信號。 以下,更具體地進行說明。反饋均衡器35包括减法 8 322092 201110683 電路36和伺服電路37。减法電路36係計算出從位置檢測 元件14輸出的位置信號與從圖像信號處理部50輸入的目 標位置信號的差分,並作為誤差信號來輸出。在透鏡10 的位置位於目標位置時,該差分係成為零。伺服電路37 產生用以抵消從减法電路36輸出的誤差信號的信號,並輸 出給PWM調變電路40。 PWM調製電路40係將從前饋均衡器31以及反饋均衡 器35輸入的信號轉換為具有與其數位值相應的工作比 (duty ratio)的脈波信號。Η橋式驅動器42係至少包括四 個電晶體,藉由對角線上的兩個電晶體導通(on),可以使 電流流過上述音圈馬達。此外,藉由另一對角線上的其他 兩個電晶體導通,可以使流過上述音圈馬達的電流的方向 反向。 Η橋式驅動器42係以與從PWM調變電路40輸入的脈 波信號相應的電流的方向以及電流量使電流流過上述音圈 馬達,從而使上述音圈馬達向預定方向移動預定距離。藉 此,可以使透鏡10向目標位置移動以及到達。 根據以上說明的實施方式1,在實際使透鏡移動來决 定焦點位置的自動聚焦控制中,能夠提高對焦精確度。即, 藉由設置位置檢測元件14來檢測薄鏡10的當前位置從而 進行反饋控制,能夠使透鏡10高精確度地到達目標位置。 此外,在利用專用的硬體實現該反饋控制時,與利用圖像 信號處理部50的韌體(firmware)實現該反饋控制的情况 相比,可以進行高速處理,而可以縮短到達目標位置的時 9 322092 201110683 卜可以抑制圖像信號處理部5〇的負荷增加。 心:藉由與反饋控制系統分開設置前鑛控制系統, ==0高速地到達目標位置。反饋控制系統的驅動 U因為具有低通濾波特性,所以使驅動元件_動作更 穩定,但與前饋控制系統相比,驅動元件12的動作會變 k。另;ίτ面,前饋控制系統的驅動信號因為具有高通遽 ㈣性,所以驅動元件12的動作急遽,但與反饋控制系統 目比,精確度會降低。如此,藉由併用反饋控制系統和前 饋控制系統,互補二者的短處,能夠使透鏡1Q高精確度且 尚速地到達目標位置。 此外,在採用音圈馬達作為驅動元件12的情况下, 在保持透鏡的目標位置時’無需使電流流過,僅在移動時 使電流流過即可,所以能夠降低消耗功率。關於這點,在 採用彈簧式致動H的情况下,在抵抗彈簧的彈力而保持目 標位置時,也需要使電流流過。 ▲此外,圖像信號處理部50不需要干預反饋控制以及 前饋控制’只要將透鏡1〇的目標位置輸出給聚焦控制電路 100即可。因此,能夠在不使圖像信號處理部5〇的負荷增 大的情况下,即,不使圖像信號處理部5〇的消耗功率增又 的情况下,高精確度且高速地使透鏡1〇到達目標位置。 第3圖係顯示搭載了實施方式2的聚焦控制電路刚 的攝像裝置500的構成的圖。實施方式2的聚焦控制電路 1〇〇是在實施方式1的聚焦控制電路1〇〇中増加了調整電 路60的構成。調整電路60係對位置檢測元件14的增益以 322092 10 201110683 及偏移量 败雷技fin r )的至少一方進行調整。更具體而言,調 一 、―▲糸對位置檢測元件14的增益以及偏移量的至少 龆T二使得位置檢測元件14的輸出信號的電壓範 ^ 數位轉換電路24的輸入容許電壓範圍内。 第4圖係显§ ; & _ , 于4不位置檢測元件14、差動放大電路 低通濾波器22 Π 3R ·χ«η & 中,採用H 電路6G的構成例的圖。在第4圖 * 711件14a作為位置檢測元件14。調整電路6〇 包括數位/類比轉換電路(_6卜差動放大電路犯 衝器63。 吸 霍爾元件14a白勺帛1輸入端子連接在構成差動放大電 路62的運算放大器的輸出端子,霍爾元件14a的第2輸入 端子經由第1電阻器而接地。霍爾元件14a的第i輸出 端子經由第2a電阻器R2a而連接在構成差動放大電路2〇 的運算放大器20a的非反相輸入端子,霍爾元件14a的第 2輸出端子經由第2b電阻器R2b而連接在該運算放大器 20a的反相輸入端子。 霍爾元件14a的輸出電壓V由下式(1)來定義。 V= α · I . B ...(式 1) 其中’ 表示元件參數,I表示偏壓電流(bias current),B表示磁通密度。 在本實施方式中,霍爾元件14a被定電流驅動。即, 構成差動放大電路62的運算放大器將施加在霍爾元件 的輸入端子間的電壓保持一定’藉此控制為使定電流的偏 壓電流流過霍爾元件14a。 322092 11 201110683 構成差動放大電路62的運算放大器的非 子連接在數位/類比轉換電路61,該運算放1輪入端 入端子連接在霍爾元件14a的第2輸人端子。二的反相輸 器的輸出端子連接在霍爾元件14a的第j輪入^算放大 算放大器的非反相輸入端子從數位/類比轉換°該運 收增益調整值。該運算放大器對該增益調整值^一接 14a的第2輸入端子的電壓值進行差動放大, 70 霍爾元件1如的第i輸人端子。 ♦提供給 構成緩衝器63的運算放大器的非反相輪入蠕 在數位/類比轉換電路61,該運算放大器的輪出端連, 第4電阻器R4而連接在構成差動放大電路的運算^大 器20a的非反相輸入端子。構成緩衝器63的運算玫大时白, 輸出端子連接在其反相輸入端子。該運算放大器的 輸入端子從數位/類比轉換電路61接收偏移量調整^二 運异放大器將該偏移量調整值加到霍爾元件丨4a的輸出^ 上0 構成差動放大電路20的運算放大器2〇a的非反相輸 入端子係經由第2a電阻器R2a而與霍爾元件i4a的第i 輪出端子連接,以及經由第4電阻器R4而與構成緩衝器 63的運算放大器的輸出端子連接。構成差動放大電路2〇 的運算放大器20a的反相輸入端子經由第2b電阻器R2b 而與霍爾元件14a的第2輸出端子連接。該運算放大器2〇a 的輸出端子經由構成低通濾波器22的第5電阻器,連接在 類比/數位轉換電路24。該運算放大器2〇a的輸出端子與 12 322092 201110683 其反相輸入端子經由第3電阻器R3而連接。 該運算放大器20a對霍爾元件14a的輸出端子間的電 位差進行放大,之後輸出給類比/數位轉換電路24。此 時,該運算放大器20a在輸出給類比/數位轉換電路24 的輸出電壓加上述偏移量調整值。 低通濾波器22由第5電阻器R5和電容器C1構成, 並對構成差動放大電路20的運算放大器20a的輸出電壓進 行積分,之後輸出給類比/數位轉換電路24。 圖像信號處理部50向數位/類比轉換電路61提供霍 爾元件14a的增益調整值以及偏移量調整值。數位/類比 轉換電路61將由圖像信號處理部50提供的增益調整值從 數位值轉換為類比值,之後提供給差動放大電路62。此 外,數位/類比轉換電路61將由圖像信號處理部50提供 的偏移量調整值從數位值轉換為類比值,之後提供給緩衝 器63。 在此,所謂霍爾元件14a的偏移量,是指無磁場時在 輸出端子間産生的電壓,也稱為不平衡電壓。在霍爾元件 中,因為製造偏差或溫度特性,在其靈敏度中會發生偏差。 該偏差成為類比/數位轉換電路24中的位元誤差的原 因,並成為使反饋控制的精確度降低的原因。 因此,在本實施方式中,藉由調整電路60對霍爾元 件14a的增益以及偏移量進行調整,從而進行校準 (calibration),使得霍爾元件14a的輸出電壓範圍與類比 /數位轉換電路24的輸入容許電壓範圍一致。調整電路 13 322092 201110683 60藉由s周整流過霍爾元件14a的偏壓電流,從而調整霍爾 元件14a的輸出電壓範圍。更具體而言,藉由使該偏壓電 流增大,能夠使該輸出電壓範圍變寬,藉由使該偏壓電流 减小’能夠使該輸出電壓範圍變窄。 此外,調整電路60藉由對輸入到差動放大電路2〇的 一方輸入端子的電壓值進行調整,從而調整霍爾元件 的偏移量。更具體而言,藉由使流過第4電阻器的電流 增大,能夠使霍爾元件14a的輸出電壓範圍向高電位側移 動,藉由使該電流减小,能夠使該輸出電壓範圍向低電位 側移動。 上述增益調整值以及上述偏移量調整值能夠在出廠 時算出。更具體而言,在出廠時,根據透鏡1〇離攝像元件 16最近時的霍爾元件i4a的輸出值、和最遠時的輸出值, 檢查霍爾元件14a的輸出電壓範圍。 並且’ 5十算出用以使霍爾元件1 的輸出電壓範圍的 寬度與類比/數位轉換電路24的輸入容許電壓範圍的寬 度相對應的增益調整值。另外,若霍爾元件丨4&的輸出電 壓範圍的寬度在類比/數位轉換電路24的輸入容許電壓 範圍的寬度内,則誤動作的可能性變小,但從類比/數位 轉換電路24的有效利用的觀點出發,較佳為使其實質上一 致。此外,計算出用以使所檢查到的霍爾元件14a的偏移 的位置與類比/數位轉換電路24的偏移的位置實質上一 致的偏移量調整值。 如上述計算出的增益調整值以及偏移量調整值係被 322092 14 201110683 保持在圖像信號處理部50,每當啓動聚焦控制電路100 時,從圖像信號處理部50向調整電路60進行設定。另外, 若聚焦控制電路100中搭載有非揮發性記憶體,則也可以 在該非揮發性記憶體中保持該增益調整值以及該偏移量調 整值。此外,也可以每當啓動聚焦控制電路100時,利用 上述的方法,計算出該增益調整值以及該偏移量調整值並 設定在調整電路60中。 根據以上說明的本實施方式,藉由對位置檢測元件14 的增益以及偏移量的至少一方進行調整,能夠提高位置檢 測元件14的輸出信號的精確度,並能夠提高上述反饋控制 的精確度。因此,能夠提高上述自動聚焦控制中的對焦精 確度。 此外,藉由用硬體實現調整電路60,能夠高速地進行 位置檢測元件14的校準。此外,在每當啓動聚焦控制電路 100時計算出該增益調整值以及該偏移量調整值的情况 下,除了靈敏度偏差之外,還能夠校準溫度或濕度等環境 特性。 以上,根據幾個實施方式說明了本發明。該實施方式 僅是例示,本發明領域具有通常知識者當能夠理解:對這 些各構成要素以及各處理程序的組合,可以進行各種變形 例;並且該些變形例也在本發明的範圍内。 在以上的實施方式中,驅動元件12雖然採用為音圈 馬達,但也可以利用壓電元件或步進馬達等。此外,位置 檢測元件14雖然採用為霍爾元件,但也可以利用MR元件 15 322092 201110683 或光屏二極體(photo screen diode)等。此外,作為用以 驅動驅動元件12的驅動電路,雖然採用了 pWM調變電路 40以及Η橋式驅動器42,但在採用由類比信號而非脈波信 號進行驅動的驅動元件時,作為其驅動電路,採用數位/ 類比轉換電路以及放大電路。 【圖式簡單說明】 第1圖係顯示搭載了實施方式丨的聚焦控制電路的攝 像裝置的構成的圖。 第2圖係用於說明圖像信號處理部進行的透鏡的目標 位置的决定處理的圖。 第3圖係顯示搭載了實施方式2的聚焦控制電路的攝 像裝置的構成的圖。 第4圖係顯示位置檢測元件、差動放大電路、低通濾 波器以及調整電路的構成例的圖。 【主要元件符號說明】 10 透鏡 12 驅動元件 14 位置檢測元件 14a 霍耳元件 16 攝像元件 20 差動放大電路 20a 運算放大器 22 低通濾波器 24 類比/數位準換器 30 均衡器 31 前饋均衡器 32 高通濾波器 35 反饋均衡器 36 減法電路 37 伺服電路 40 PWM調變電路 42 Η橋式驅動器 50 圖像信號處理部 322092 16 201110683 60 調整電路 61 數位/類比轉換 電路 62 差動放大電路 63 缓衝器 100 聚焦控制電路 500 攝像裝置 R1 > R2a 、 R2b 、 R3 、 R5 電阻器 Cl 電容器 17 322092

Claims (1)

  1. 201110683 七、申請專利範圍: 1. 一種聚焦控制電路,係搭載在具備透鏡、用以調整該透 鏡的位置的驅動元件及用以檢測該透鏡的位置的位置 檢測元件的攝像裝置,該聚焦控制電路係具備: 反饋均衡器’根據由前述位置檢測元件的輸出信號 所特定的前述透鏡的位置、與從外部設定的前述透鏡的 目標位置的差分,產生用以使前述透鏡的位置與前述目 標位置一致的驅動信號,並控制前述驅動元件。 2. 如申請專利範圍第丨項之聚焦控制電路,其中,復具備: 前饋均衡器’在從外部設定的前述透鏡的目標位置 發生變化時’產生用以使前述透鏡從舊目標位置向新目 軚位置移動且具有高通濾波特性的驅動信號,並控制前 述驅動元件。 3·如申請專利範圍第1項或第2項之聚焦控制電路,其 中,在前述反饋均衡器輸入經過了低通濾波器之後的前 述位置檢測元件的輸出信號。 4.種聚焦控制電路,係搭載在具備透鏡、用以調整該透 鏡的位置的驅動元件及用以檢測該透鏡的位置的位置 檢測元件的攝像裝置t,該聚焦控制電路係具備·· 均衡器’根據由前述位置檢測元件的輸出信號所特 定的前述透鏡的位置、與從外部設定的前述透鏡的目標 位置的差分’產生用以使前述透鏡的位置與前述目標位 置一致的驅動信號,並輸出給前述驅動元件;及 調整電路’用以對前述位置檢測元件的增益以及偏 18 322092 201110683 移量的至少一方進行調整β 5.如申請專利範圍第4項之聚焦控制電路,其中,復具備: 類比/數位轉換電路,將前述位置檢測元件的輸出 .信號彳^類比值轉換為數位值,之後輸出給前述均衡器; 剛述調整電路按照使前述位置檢測元件的輸出信 號的電壓範圍限縮在前述類比/數位轉換電路的輸入 容許電職圍内的方式,對前述位置檢測it件的增益以 及偏移量的至少一方進行調整。 6.如ΐ請專利範圍第5項之聚焦控制電路,其中, 前述位置檢測元件是霍爾元件; 、别述聚焦控制電路復具備:差動放大電路,其將前 述霍爾元件的輸出端子間的電位差進行放大之後,輸出 給前述類比/數位轉換電路; 剷述。周整電路藉由對輸入到前述差動放大電路的 一個輸入端子中的電壓值進行調整,從而調整前述霍爾 元件的輸出信號的偏移量。 7.如申5月專利乾圍第5項之聚焦控制電路,其中, 前述位置檢測元件是霍爾元件, 前述調整電路藉由對施加在前述霍爾元件的輸入 端子間的電壓進行調整,從而調整前述霍爾元件的增 益〇 322092 19
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