WO2017163485A1 - アナログ/ディジタル変換装置およびその制御方法 - Google Patents

アナログ/ディジタル変換装置およびその制御方法 Download PDF

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善工 古田
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富士フイルム株式会社
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    • H03M1/50Analogue/digital converters with intermediate conversion to time interval
    • H03M1/56Input signal compared with linear ramp

Definitions

  • the present invention relates to an analog / digital conversion device and a control method thereof.
  • the object may be imaged in white. Therefore, there is a method of imaging so that the video signal obtained by imaging becomes small. In addition, when imaging is performed so that the video signal is small, the gradation is deteriorated, and the low-illuminance portion of the subject image may be crushed. If the gradation is improved, the amount of data increases, so that the time becomes longer when analog / digital conversion is performed.
  • an AD converter that operates in a 1-bit output mode during low-illuminance imaging and operates in a multi-bit resolution output mode during high-illuminance imaging (Patent Document 1), an AD converter that switches between normal operation and high-speed operation (Patent Document 1) Document 2), an AD converter AD converter (Patent Document 3) that combines the successive comparison method and the lamp comparison method is also considered.
  • JP 2013-90139 A JP 2012-23466 JP 2015-162751
  • An object of the present invention is to perform analog / digital conversion of analog signals having different levels using analog / digital conversion circuits having different accuracy.
  • the analog / digital conversion apparatus has a first analog / digital conversion circuit for converting an input analog signal into digital data, and the first analog / digital conversion accuracy for converting an analog signal higher than a threshold value into digital data.
  • a second analog / digital conversion circuit whose accuracy is lower than the accuracy of the digital / digital conversion circuit, and if the analog signal to be converted into digital data is higher than a threshold value, the analog signal is applied to the first analog / digital conversion circuit;
  • a first switching means for supplying the analog signal to the second analog / digital conversion circuit.
  • This invention also provides a method for controlling an analog / digital converter. That is, according to this method, the first analog / digital conversion circuit converts the input analog signal into digital data, and the accuracy with which the analog signal higher than the threshold value is converted into digital data is the first analog / digital conversion.
  • the second analog / digital conversion circuit whose accuracy is lower than the accuracy of the digital conversion circuit converts the input analog signal into digital data and the switching means has an analog signal converted into digital data higher than a threshold value Applies an analog signal to the first analog / digital conversion circuit, and applies an analog signal to the second analog / digital conversion circuit when the analog signal to be converted into digital data is lower than a threshold value.
  • the conversion time to digital data in the first analog / digital conversion circuit is longer than the conversion time to digital data in the second analog / digital conversion circuit.
  • the second analog / digital conversion circuit is, for example, a third analog / digital conversion circuit that converts an input analog signal into digital data, and the conversion accuracy to digital data is digital in the third analog / digital conversion circuit.
  • a fourth analog / digital conversion circuit having a higher conversion accuracy to data, and a third analog / digital conversion circuit and a fourth analog / digital conversion circuit are switched, and an input analog signal is converted to a third analog
  • It may further include a gamma correction circuit that performs gamma correction on the digital data converted by the first analog / digital conversion circuit or the second analog / digital conversion circuit according to a set gamma correction curve.
  • the first switching means applies an analog signal to the first analog / digital conversion circuit and sets the gamma correction circuit set in the gamma correction circuit.
  • the correction curve emphasizes low illuminance
  • an analog signal is given to the second analog / digital conversion circuit.
  • the timing of switching from the third analog / digital conversion circuit to the fourth analog / digital conversion circuit is earlier in the gamma correction curve that emphasizes high illuminance than in the gamma correction curve that emphasizes low illuminance.
  • the first analog / digital conversion circuit and the fourth analog / digital conversion circuit may be the same type of analog / digital conversion circuit.
  • the first analog / digital conversion circuit and the fourth analog / digital conversion circuit may be, for example, a single slope analog / digital conversion circuit or a double integration type analog / digital conversion circuit.
  • the third analog / digital conversion circuit is, for example, a successive approximation analog / digital conversion circuit.
  • the fourth analog / digital conversion circuit is, for example, a single slope analog / digital conversion circuit.
  • the first analog / digital conversion circuit and the second analog / digital conversion circuit are included.
  • the second analog / digital conversion circuit has a lower accuracy of conversion into digital data than the accuracy of the first analog / digital conversion circuit.
  • the analog signal is given to the first analog / digital conversion circuit with high accuracy.
  • the second analog / digital conversion with low accuracy is performed.
  • Two analog / digital conversion circuits can be used effectively. In general, the conversion time in the second analog / digital conversion circuit is shorter than the conversion time in the first analog / digital conversion circuit.
  • the time required for the analog / digital conversion can be shortened as compared with the case where the analog / digital conversion is performed in the first analog / digital conversion circuit.
  • the analog signal having a level higher than the threshold is high because the analog / digital conversion is performed using the first analog / digital conversion circuit having higher accuracy than the accuracy of the second analog / digital conversion circuit. The accuracy of the portion represented by the level analog signal can be maintained high.
  • the state of the analog / digital conversion of the single slope type analog / digital conversion circuit is shown.
  • the state of analog / digital conversion of the successive approximation type analog / digital conversion circuit is shown.
  • the state of analog / digital conversion of the hybrid type analog / digital conversion circuit is shown.
  • the state of analog / digital conversion of the hybrid type analog / digital conversion circuit is shown.
  • the state of analog / digital conversion of the hybrid type analog / digital conversion circuit is shown.
  • FIG. 1 shows an embodiment of the present invention, and is a block diagram showing an electrical configuration of a digital camera 1.
  • the overall operation of the digital camera 1 is controlled by the control device 2.
  • the digital camera 1 includes various switches such as a gamma correction curve setting switch 3, a mode setting button 4, and a shutter button 5.
  • the digital camera 1 includes a gamma correction circuit 21 that can set various gamma correction curves.
  • the gamma correction curve setting switch 3 is used when the user sets a desired gamma correction curve.
  • the mode setting button 4 is operated by the user when the user sets a desired imaging mode among various imaging modes. Output signals from these gamma correction curve setting switch 3, mode setting button 4 and shutter button 5 are input to the control device 2.
  • an analog signal Vsig representing the subject image is output from the image sensor 6.
  • the analog signal Vsig output from the image sensor 6 is input to the analog / digital converter 10 and converted into digital data.
  • the analog / digital conversion process in the analog / digital conversion apparatus 10 will be described in detail later.
  • the analog signal Vsig output from the image sensor 6 is also input to the control device 2.
  • Digital data output from the analog / digital converter 10 is input to the gamma correction circuit 21.
  • the digital data is gamma corrected.
  • the digital data output from the gamma correction circuit 21 is input to the signal processing circuit 22, and predetermined signal processing is performed.
  • the digital data output from the signal processing circuit 22 is input to the display control circuit 23.
  • the display device 24 is controlled by the display control circuit 23, and the captured subject image is displayed on the display screen of the display device 24.
  • the digital data output from the signal processing circuit 22 as described above is input to the recording control circuit 25.
  • Digital data representing the subject image is recorded on the memory card 26 by the recording control circuit 25.
  • the analog / digital conversion device 10 includes a single slope type analog / digital conversion circuit 11 (first analog / digital conversion circuit) and a hybrid type analog / digital conversion circuit 12 (second analog / digital conversion circuit). It is.
  • the conversion time to digital data in the single slope type analog / digital conversion circuit 11 is longer than the conversion time to digital data in the hybrid type analog / digital conversion circuit 12.
  • the analog / digital converter 10 includes a first changeover switch 15.
  • the analog signal Vsig output from the image sensor 6 is given to the input terminal of the first changeover switch 15.
  • a single / slope analog / digital conversion circuit 11 is connected to one output terminal S 1 of the first changeover switch 15.
  • a hybrid analog / digital conversion circuit 12 is connected to the other output terminal S2 of the first changeover switch 15.
  • the analog signal Vsig input to the analog / digital conversion device 10 is input to the hybrid analog / digital conversion circuit 12, and the hybrid analog / digital conversion circuit 12 is input.
  • analog / digital conversion is performed.
  • the output of the single slope type analog / digital conversion circuit 11 or the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 becomes the output of the analog / digital conversion device 10 and is input to the gamma correction circuit 21 as described above.
  • the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 includes a successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 (third analog / digital conversion circuit) and a single slope type analog / digital conversion circuit 14 (fourth analog / digital conversion circuit). ) And are included.
  • the hybrid analog / digital conversion circuit 12 includes a second changeover switch 16.
  • the output terminal S2 of the first changeover switch 15 is connected to the input terminal of the second changeover switch 16, and when the output terminal S2 of the first changeover switch 15 is turned on, it passes through the first changeover switch 15.
  • the analog signal Vsig is applied to the input terminal of the second changeover switch 16.
  • a successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 is connected to one output terminal S1 of the second changeover switch 16.
  • a single slope type analog / digital conversion circuit 14 is connected to the other output terminal S2 of the second changeover switch 16.
  • the analog signal Vsig inputted to the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 is inputted to the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13, and the successive approximation type analog / digital conversion circuit 12 is turned on. Analog / digital conversion is performed by the digital conversion circuit 13.
  • the analog signal Vsig inputted to the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 is inputted to the single slope type analog / digital conversion circuit 14 and single slope type.
  • the analog / digital conversion circuit 14 performs analog / digital conversion.
  • the output of the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 or the single slope type analog / digital conversion circuit 14 becomes the output of the hybrid type analog / digital conversion circuit 12.
  • FIG. 2 shows the state of analog / digital conversion in the single slope type analog / digital conversion circuit 11 (the same applies to the single slope type analog / digital conversion circuit 14).
  • the counter (not shown) counts until the reference signal Vref, which gradually decreases (may be increased), coincides with the analog signal Vsig. Is done.
  • the count value obtained by the counter corresponds to the digital data of the analog signal Vsig.
  • FIG. 3 shows the state of analog / digital conversion in the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13.
  • the reference signal Vref is used, and the analog / digital conversion is performed in order from the most significant bit of the digital data.
  • analog / digital conversion is performed sequentially from the 12th bit. For example, 12th bit digital data is obtained between time t1 and time t2, 11th bit digital data is obtained between time t2 and time t3, and 10 bits between time t3 and time t4.
  • the digital data of the eye is obtained, and the 9th bit of digital data is obtained between time t4 and time t5. The same applies to other digital data.
  • the analog / digital conversion in the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 has a feature that the accuracy of converting an analog signal into digital data is low, but the conversion into digital data takes relatively little time. In the successive analog / digital conversion circuit 13, the accuracy of converting an analog signal lower than a threshold value into digital data is particularly low. As shown in FIG. 1, when analog / digital conversion is performed on the analog signal Vsig output from the image sensor 6, the analog signal Vsig representing a low illuminance image has a lower accuracy of analog / digital conversion.
  • FIG. 4 shows the state of analog / digital conversion in the hybrid type analog / digital conversion circuit 12.
  • the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 is used for the conversion of upper bit digital data, and the conversion of digital data other than the upper bit is performed.
  • a single slope type analog / digital conversion circuit 14 is used.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a processing procedure of the analog / digital conversion apparatus 10.
  • Whether the level of the analog signal Vsig input to the analog / digital conversion device 10 is higher than a predetermined threshold value is determined by the control device 2 (step 31). Whether the level of the analog signal Vsig is higher than a predetermined threshold value may be determined by whether the average level of the analog signal Vsig is higher than the predetermined threshold value, or the minimum level or the maximum level of the analog signal Vsig may be determined. May be determined based on whether or not is higher than a predetermined threshold, or when the image represented by the analog signal Vsig is divided into a plurality of blocks, an average value is calculated for each block, and the calculated average value is calculated. It may be determined whether all or at least one of the above is higher than a predetermined threshold.
  • the predetermined threshold value may be an average value of the minimum and maximum values that the analog signal Vsig can take, or may be obtained by imaging in early morning, daytime, night, etc., imaging in different weather such as sunny weather, cloudy weather, and rainy weather.
  • the average value of the analog signal Vsig to be obtained may be used.
  • the average value of the analog signal Vsig obtained when shooting a relatively dark subject such as shooting at night, shooting in cloudy weather, shooting in rainy weather, or the like may not be used.
  • the output terminal S1 of the first changeover switch 15 is turned on by the control device 2 (step 32).
  • the analog signal Vsig to be converted into digital data is higher than the threshold value by the first changeover switch 15
  • the analog signal Vsig is a single slope type analog / digital conversion circuit 11 (first analog / digital conversion circuit). Will be given.
  • the output terminal S2 of the first changeover switch 15 is turned on by the control device 2. (Step 33).
  • the analog signal Vsig converted into digital data by the first changeover switch 15 is below a predetermined threshold value (lower than the predetermined threshold value)
  • the analog signal Vsig is hybridized.
  • Type analog / digital conversion circuit 12 second analog / digital conversion circuit.
  • the accuracy of the analog / digital conversion is higher in the single slope type analog / digital conversion circuit 11 than in the hybrid type analog / digital conversion circuit 12.
  • analog / digital conversion is performed in the single slope type analog / digital conversion circuit 11 with high accuracy. High-precision digital data can be obtained.
  • the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 For the analog signal Vsig below the threshold value (lower than the threshold value), the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 has a shorter time for analog / digital conversion than the single slope type analog / digital conversion circuit 11. Will be done. Analog / digital conversion can be performed in a relatively short time. Moreover, the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 has an analog / digital conversion accuracy for an analog signal Vsig higher than the threshold value compared to an analog / digital conversion accuracy for an analog signal Vsig lower than the threshold value. Since it is not so low, relatively high-precision digital data can be obtained.
  • Step 34 When the output terminal S2 of the first changeover switch 15 is turned on, the output terminal S3 of the second changeover switch 16 included in the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 is turned on by the control device 2 ( Step 34).
  • the analog signal Vsig is supplied to the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 (third analog / digital conversion circuit).
  • the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 obtains digital data of predetermined high-order bits (for example, 3 bits including the most significant bit) (step 35)
  • the second changeover switch 16 is controlled by the controller 2.
  • the output terminal S4 is turned on (step 36).
  • the conversion accuracy to digital data is converted to the successive approximation type analog / digital conversion.
  • This is applied to the single slope type analog / digital conversion circuit 14 (fourth analog / digital conversion circuit) lower than the circuit 13.
  • the second changeover switch 16 switches between the successive analog / digital conversion circuit 13 and the single slope analog / digital conversion circuit 14 included in the hybrid type analog / digital conversion circuit 12, and the analog signal Vsig. Is supplied to the single slope type analog / digital conversion circuit 14 after being supplied to the sequential type analog / digital conversion circuit 13.
  • the digital data output from the analog / digital converter 10 is gamma corrected in the gamma correction circuit 21 as described above.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the processing procedure of the analog / digital conversion apparatus 10 according to another embodiment.
  • the user uses the gamma correction curve setting switch 3 to set the gamma correction curve of the gamma correction circuit 21 (step 41).
  • the controller 2 determines whether the set gamma correction curve emphasizes high illuminance or emphasizes low illuminance (steps 42 and 44). Whether the gamma correction curve emphasizes high illuminance or the gamma correction curve emphasizes low illuminance is predetermined for each gamma correction curve.
  • a gamma correction curve that emphasizes high illuminance (high level emphasis) refers to a data that has a small compression ratio after gamma correction for high illuminance (high level) input data.
  • the low-illuminance (low-level) gamma correction curve refers to a low compression ratio of data after gamma correction for low-illuminance (low-level) input data. Whether the compression ratio of data after gamma correction is small or large for input data with high illuminance (high level) or low illuminance (low level) It is determined according to such as. If there are a plurality of gamma correction curves, a gamma correction curve that emphasizes relatively high illuminance or a gamma correction curve that emphasizes low illuminance will be determined.
  • the first gamma correction curve has a higher illuminance (high level) input data than the second gamma correction curve and the compression ratio of the data after gamma correction is small
  • the first gamma correction curve is It becomes an important gamma correction curve.
  • the second gamma correction curve has a lower illuminance (low level) input data than the first gamma correction curve and the compression ratio of the data after gamma correction is small
  • the second gamma correction curve is a gamma that emphasizes low illuminance. It becomes a correction curve. Furthermore, whether the illumination is low or high is relatively determined.
  • FIG. 7 is an example of an image 50 that emphasizes high illuminance.
  • FIG. 8 is an example of the low illuminance emphasis image 60.
  • the high illuminance emphasis image 50 shown in FIG. 7 and the low illuminance emphasis image 60 shown in FIG. 8 are both obtained in the same imaging scene.
  • the 7 includes a sun image 51 and a person image 52.
  • the gradation is such that the high illuminance (high luminance) portion is not crushed.
  • the low-luminance emphasis image 60 shown in FIG. 8 includes a portion 61 (indicated by hatching) that is crushed with high brightness and a person image 62.
  • the collapsed portion 61 corresponds to the sun image 51 appearing in the high illuminance emphasis image 50 shown in FIG.
  • the high illuminance portion is not emphasized, so the high illuminance portion may be crushed.
  • a high-illuminance gamma correction curve is set, and when shooting a dark subject, a low-illumination gamma correction curve is set.
  • the analog signal Vsig represents a high illuminance image.
  • the output terminal S1 of the first changeover switch 15 is turned on (step 43).
  • the analog signal Vsig is given to the single slope type analog / digital conversion circuit 11 by the first changeover switch 15.
  • the single slope type analog / digital conversion circuit 11 can perform analog / digital conversion with higher accuracy than the hybrid type analog / digital conversion circuit 12.
  • the analog signal Vsig is low illuminance.
  • the output terminal S2 of the first changeover switch 15 is turned on (step 45).
  • the analog signal Vsig is given to the hybrid analog / digital conversion circuit 12 by the first changeover switch 15.
  • the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 has a relatively high accuracy because the accuracy of analog / digital conversion of the low illuminance analog signal Vsig is higher than the accuracy of analog / digital conversion of the high illuminance analog signal Vsig. ⁇ Data can be obtained. Moreover, since the time required for analog / digital conversion is short, digital data can be obtained quickly.
  • the output terminal S3 of the second changeover switch 16 included in the hybrid analog / digital conversion circuit 12 is turned on (step 46).
  • the analog signal Vsig is subjected to analog / digital conversion in the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 for a predetermined upper bit.
  • digital data of a predetermined upper bit is obtained for the analog signal Vsig input to the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 (YES in step 47)
  • the output terminal S4 of the second changeover switch 16 is turned on ( Step 47).
  • the single slope type analog / digital conversion circuit 14 performs analog / digital conversion of the analog signal Vsig. Since bits other than the predetermined upper bits (lower bits) represent low illuminance (low level), high-precision analog / digital conversion is performed on the low illuminance analog signal Vsig.
  • the analog / digital conversion circuit used for analog / digital conversion is selected according to the set gamma correction curve.
  • FIG. 9 is a flowchart showing a processing procedure of the analog / digital conversion apparatus 10.
  • the gamma correction curve used in the gamma correction circuit 21 is set by the user (step 71).
  • the controller 2 determines whether the analog signal Vsig output from the image sensor 6 is higher than a predetermined threshold (step 72).
  • the output terminal S1 of the first changeover switch 15 is turned on (step 73).
  • the analog signal Vsig is analog / digital converted in the single slope type analog / digital conversion circuit 11.
  • the output terminal S2 of the first changeover switch 15 is turned on (step 74).
  • the analog signal Vsig is analog / digital converted in the hybrid type analog / digital conversion circuit 12.
  • the output terminal S3 is turned on, and the analog signal is given to the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13.
  • the controller 2 determines whether or not the upper bit digital data defined from the gamma correction curve set by the user has been obtained by performing the analog / digital conversion. (Step 76).
  • FIG. 10 is an example of gamma correction curves 81 and 82 that can be set in the gamma correction circuit 21.
  • the input of the gamma correction circuit 21 is defined on the horizontal axis and the output of the gamma correction circuit 21 is defined on the vertical axis.
  • gamma correction input data is compressed and output. For example, when the input data is 12 bits, the data is corrected to 8 bits and output. Of course, it may be compressed at other ratios.
  • the gamma correction curve 81 has a lower compression ratio of data after gamma correction at a relatively low input level than at a relatively high input level. It means that the gradation of the image for low illuminance (low luminance) is high.
  • the gamma correction curve 81 is selected when obtaining an image that emphasizes low illuminance.
  • the gamma correction curve 82 does not have a high compression ratio of data after gamma correction even at a relatively high input level. This means that not only low illuminance but also image gradation for high illuminance (high luminance) is maintained.
  • the gamma correction curve 82 is selected when obtaining an image that emphasizes high illuminance.
  • the gamma correction curve 81 is a gamma correction curve emphasizing low illuminance
  • the gamma correction curve 82 is a gamma correction curve emphasizing high illuminance.
  • the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 performs analog / digital conversion.
  • the number of bits changes. This depends on whether the gamma correction curve set in the gamma correction circuit 21 by the user is based on whether high illuminance is important or low illuminance is important. This means that the switching timing to the slope type analog / digital conversion circuit 14 changes.
  • the gamma correction curve set in the gamma correction circuit 21 is a gamma correction curve that emphasizes high illuminance, the number of higher-order bits that are subjected to analog / digital conversion in the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 is reduced.
  • the gamma correction curve set to 21 is a low-illuminance-oriented gamma correction curve, the number of higher-order bits to which analog / digital conversion is performed in the successive approximation analog / digital conversion circuit 13 increases.
  • the gamma correction curve set in the gamma correction circuit 21 has a higher gamma correction curve that emphasizes higher illuminance than the low-level gamma correction curve, and the single-slope analog / digital conversion from the successive approximation analog / digital conversion circuit 13.
  • the switching timing to the circuit 14 is early.
  • FIG. 11 shows a state of analog / digital conversion in the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 when the gamma correction curve 81 emphasizing low illuminance is set.
  • FIG. 12 shows a state of analog / digital conversion in the hybrid analog / digital conversion circuit 12 when a gamma correction curve 82 emphasizing high illuminance is set.
  • the analog / digital conversion circuit 13 is used for the upper 3 bits from the 10th bit to the 12th bit.
  • the digital conversion is performed, and the remaining low-order 9 bits are controlled by the control device 2 so that the analog / digital conversion is performed using the single slope type analog / digital conversion circuit 14.
  • the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 is used for the upper 2 bits of the 11th and 12th bits.
  • the controller 2 controls the analog / digital conversion so that the remaining lower 10 bits are analog / digital converted using the single slope type analog / digital conversion circuit 14.
  • the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 is used for the digital data from the 12th bit to the 10th bit as shown in FIG.
  • the gamma correction curve 82 with high illuminance is set in the gamma correction circuit 21 while the analog / digital conversion is performed, the digital data up to the 12th and 11th bits as shown in FIG. Analog / digital conversion is performed using the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13.
  • the digital data from the 12th bit to the 10th bit representing the high-illuminance part is sequentially compared with a short analog / digital conversion time. Since the analog signal Vsig is analog / digital converted using the type analog / digital conversion circuit 13, digital data can be obtained relatively quickly.
  • the digital data from the 9th bit to the 1st bit representing the relatively low illuminance part is subjected to analog / digital conversion using the single slope type analog / digital conversion circuit 14, so the low illuminance part is For the digital data to be represented, an accurate one is obtained.
  • the 10-bit digital data (including the 9th to 1st bit digital data) Since the analog / digital conversion is performed using the slope type analog / digital conversion circuit 14, digital data with high accuracy can be obtained. Since the 10-bit digital data is also subjected to analog / digital conversion in the single slope type analog / digital conversion circuit 14, the accuracy of the 10-bit digital data is also improved.
  • the 10-bit digital data is a value from 512 to 1024 as input data, and if it is considered to represent a relatively high illuminance part, the input data 512 to 1024 representing the high illuminance part is a highly accurate digital data. ⁇ It can be said that data can be obtained.
  • the analog signal to be converted into digital data when the analog signal to be converted into digital data is higher than the threshold value, the analog signal is supplied to the single slope type analog / digital conversion circuit 11 and the analog signal to be converted into digital data is output. If it is lower than the threshold value, an analog signal is supplied to the hybrid type analog / digital conversion circuit 12, but the single slope type analog / digital conversion circuit 11 and the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 are not necessarily used. .
  • analog / digital conversion is performed using the first analog / digital conversion circuit, and the analog signal to be converted to digital data is lower than the threshold value
  • a second analog / digital conversion circuit that has a lower accuracy than the first analog / digital conversion circuit for converting an analog signal higher than the threshold value into digital data may be used.
  • a double integration type analog / digital conversion circuit can be used instead of the single slope type analog / digital conversion circuit 11 as the first analog / digital conversion circuit.
  • a double integration type analog / digital conversion circuit can also be used as the fourth analog / digital conversion circuit.
  • the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 includes a successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 and a single slope type analog / digital conversion circuit 14, and the output terminal S1 of the first changeover switch 15 is Single slope type analog / digital conversion circuit 11 to which the analog signal Vsig is turned on and the output terminal S2 of the first changeover switch 15 is turned on, and the output terminal S4 is turned on and the single slope type to which the analog signal Vsig is given.
  • the same type of analog / digital conversion circuit is used as the analog / digital conversion circuit 13, the same type of analog / digital conversion circuit is not necessarily used.
  • the analog / digital conversion circuit 11 to which the output terminal S1 of the first changeover switch 15 is turned on and the analog signal Vsig is applied is the single slope type analog / digital conversion circuit 11, and the output terminal S2 of the first changeover switch 15 is provided.
  • An analog / digital conversion circuit in which the output terminal S2 of the second changeover switch 16 is turned on and the analog signal Vsig is applied may be a double integration type analog / digital conversion circuit.
  • the hybrid type analog / digital conversion circuit 12 includes a successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 and a single slope type analog / digital conversion circuit 14, but the successive approximation type analog / digital conversion circuit 13 is not necessarily required. And the single slope type analog / digital conversion circuit 14 need not be used.
  • the output terminal S2 of the first changeover switch 15 is turned on and the output terminal S3 of the second changeover switch 16 is turned on, the analog signal Vsig is given to the third analog / digital conversion circuit, and thereafter
  • the output terminal S4 of the second changeover switch 16 is turned on, the accuracy of converting the input analog signal into digital data is higher than the accuracy of conversion into digital data in the third analog / digital conversion circuit. What is necessary is just to give to a 4th analog / digital conversion circuit.

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Abstract

レベルの異なるアナログ信号について異なるアナログ/ディジタル変換回路を用いてアナログ/ディジタル変換するアナログ/ディジタル変換装置およびその制御方法を提供する。アナログ信号(Vsig)がしきい値より高い場合には,第1の切替スイッチ(15)の出力端子S1がオンとされる。アナログ信号(Vsig)がシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路(11)においてディジタル・データに変換される。アナログ信号(Vsig)がしきい値より低い場合には,第1の切替スイッチ(15)の出力端子(S2)がオンとされる。しきい値より高いアナログ信号(Vsig)をディジタル・データに変換する精度がシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路の精度よりも低いハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路(12)において,アナログ信号(Vsig)が,ディジタル・データに変換される。

Description

アナログ/ディジタル変換装置およびその制御方法
 この発明は,アナログ/ディジタル変換装置およびその制御方法に関する。
 一定の明るさ以上の被写体を撮像すると,被写体が真っ白に撮像されてしまうことがあるので,撮像により得られる映像信号が小さくなるように撮像する方法がある。また,映像信号が小さくなるように撮像すると,階調が悪くなり被写体像のうち低照度の部分がつぶれてしまうことがある。階調を良くするとデータ量が増えるので,アナログ/ディジタル変換した場合に,その時間が長くなってしまう。
 さらに,低照度撮像時は1ビット出力モードで動作し,高照度撮像時は多ビット解像度出力モードで動作するAD変換装置(特許文献1),通常動作と高速動作とで切り替わるAD変換器(特許文献2),逐次比較方式とランプ比較方式との2つを組み合わせたAD変換方式のAD変換器(特許文献3)なども考えられている。
特開2013-90139号公報 特開2012-23466号公報 特開2015-162751号公報
 しかしながら,特許文献1から3のいずれにおいても,アナログ信号のレベルに着目してアナログ/ディジタル変換が行われていない。このため,低いレベルのアナログ信号について高精度のアナログ/ディジタル変換が要求されていない場合であっても,高いレベルのアナログ信号と同様の精度をもつアナログ/ディジタル変換回路によってアナログ/ディジタル変換が行われてしまう。
 この発明は,レベルの異なるアナログ信号について精度の異なるアナログ/ディジタル変換回路を用いてアナログ/ディジタル変換することを目的とする。
 この発明によるアナログ/ディジタル変換装置は,入力するアナログ信号をディジタル・データに変換する第1のアナログ/ディジタル変換回路,しきい値より高いアナログ信号をディジタル・データに変換する精度が第1のアナログ/ディジタル変換回路の精度よりも低い第2のアナログ/ディジタル変換回路,およびディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より高い場合にはアナログ信号を第1のアナログ/ディジタル変換回路に与え,ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より低い場合にはアナログ信号を第2のアナログ/ディジタル変換回路に与える第1の切り替え手段を備えていることを特徴とする。
 この発明は,アナログ/ディジタル変換装置の制御方法も提供している。すなわち,この方法は,第1のアナログ/ディジタル変換回路が,入力するアナログ信号をディジタル・データに変換し,しきい値より高いアナログ信号をディジタル・データに変換する精度が上記第1のアナログ/ディジタル変換回路の精度よりも低い第2のアナログ/ディジタル変換回路が,入力するアナログ信号をディジタル・データに変換し,切り替え手段が,ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より高い場合にはアナログ信号を第1のアナログ/ディジタル変換回路に与え,ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より低い場合にはアナログ信号を第2のアナログ/ディジタル変換回路に与えるものである。
 たとえば,第1のアナログ/ディジタル変換回路におけるディジタル・データへの変換時間は,第2のアナログ/ディジタル変換回路におけるディジタル・データへの変換時間よりも長い。
 第2のアナログ/ディジタル変換回路は,たとえば,入力するアナログ信号をディジタル・データに変換する第3のアナログ/ディジタル変換回路,ディジタル・データへの変換精度が第3のアナログ/ディジタル変換回路におけるディジタル・データへの変換精度よりも高い第4のアナログ/ディジタル変換回路,および第3のアナログ/ディジタル変換回路と第4のアナログ/ディジタル変換回路とを切り替えて,入力するアナログ信号を第3のアナログ/ディジタル変換回路に与えた後に第4のアナログ/ディジタル変換回路に与える第2の切り替え手段を備えている。
 第1のアナログ/ディジタル変換回路または第2のアナログ/ディジタル変換回路によって変換されたディジタル・データを,設定されたガンマ補正曲線にしたがってガンマ補正するガンマ補正回路をさらに備えてもよい。
 第1の切り替え手段は,たとえば,ガンマ補正回路に設定されたガンマ補正曲線が高照度重視の場合には,アナログ信号を第1のアナログ/ディジタル変換回路に与え,ガンマ補正回路に設定されたガンマ補正曲線が低照度重視の場合には,アナログ信号を第2のアナログ/ディジタル変換回路に与える。
 第2の切り替え手段は,たとえば,低照度重視のガンマ補正曲線よりも高照度重視のガンマ補正曲線ほど第3のアナログ/ディジタル変換回路から第4のアナログ/ディジタル変換回路に切り替えるタイミングが早い。
 第1のアナログ/ディジタル変換回路と第4のアナログ/ディジタル変換回路とは同一タイプのアナログ/ディジタル変換回路でもよい。
 第1のアナログ/ディジタル変換回路と第4のアナログ/ディジタル変換回路とは,たとえば,シングル・スロープ・アナログ/ディジタル変換回路でもよいし,二重積分型アナログ/ディジタル変換回路でもよい。
 また,第3のアナログ/ディジタル変換回路は,たとえば,逐次比較アナログ/ディジタル変換回路である。
 さらに,第4のアナログ/ディジタル変換回路は,たとえば,シングル・スロープ・アナログ/ディジタル変換回路である。
 この発明によると,第1のアナログ/ディジタル変換回路と第2のアナログ/ディジタル変換回路とが含まれている。第2のアナログ/ディジタル変換回路は,アナログ信号がしきい値より高い場合にはディジタル・データに変換する精度が第1のアナログ/ディジタル変換回路の精度よりも低い。アナログ信号がしきい値より高い場合には精度の高い第1のアナログ/ディジタル変換回路にアナログ信号が与えられ,アナログ信号がしきい値より低い場合には精度の低い第2のアナログ/ディジタル変換回路に与えられる。2つのアナログ/ディジタル変換回路を有効に利用できる。一般的には,第2のアナログ/ディジタル変換回路における変換時間は,第1のアナログ/ディジタル変換回路における変換時間よりも短い。アナログ信号のレベルにかかわらず,第1のアナログ/ディジタル変換回路においてアナログ/ディジタル変換した場合に比べてアナログ/ディジタル変換にかかる時間を短縮できる。しかも,しきい値より高いレベルのアナログ信号については,第2のアナログ/ディジタル変換回路の精度よりも精度の高い第1のアナログ/ディジタル変換回路を用いてアナログ/ディジタル変換が行われるから,高いレベルのアナログ信号によって表される部分の精度を高く維持できる。
ディジタル・カメラの電気的構成を示すブロック図である。 シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路のアナログ/ディジタル変換の様子を示している。 逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路のアナログ/ディジタル変換の様子を示している。 ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路のアナログ/ディジタル変換の様子を示している。 アナログ/ディジタル変換装置の処理手順を示すフローチャートである。 アナログ/ディジタル変換装置の処理手順を示すフローチャートである。 高照度重視画像の一例である。 低照度重視画像の一例である。 アナログ/ディジタル変換装置の処理手順を示すフローチャートである。 ガンマ補正曲線の一例である。 ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路のアナログ/ディジタル変換の様子を示している。 ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路のアナログ/ディジタル変換の様子を示している。
 図1は,この発明の実施例を示すもので,ディジタル・カメラ1の電気的構成を示すブロック図である。
 ディジタル・カメラ1の全体の動作は,制御装置2によって統括される。
 ディジタル・カメラ1には,ガンマ補正曲線設定スイッチ3,モード設定ボタン4,シャッタ・ボタン5などの様々なスイッチ等が含まれている。ディジタル・カメラ1には,様々なガンマ補正曲線を設定可能なガンマ補正回路21が含まれている。ガンマ補正回路21に設定可能なガンマ補正曲線のうち,ユーザが所望のガンマ補正曲線を設定する場合に利用されるのがガンマ補正曲線設定スイッチ3である。モード設定ボタン4は,様々な撮像モードのうち,所望の撮像モードをユーザが設定する場合にユーザによって操作される。これらのガンマ補正曲線設定スイッチ3,モード設定ボタン4およびシャッタ・ボタン5からの出力信号は,制御装置2に入力する。
 撮像素子6によって被写体が撮像されると被写体像を表すアナログ信号Vsigが撮像素子6から出力する。撮像素子6から出力したアナログ信号Vsigは,アナログ/ディジタル変換装置10に入力し,ディジタル・データに変換される。アナログ/ディジタル変換装置10におけるアナログ/ディジタル変換処理について詳しくは後述する。撮像素子6から出力したアナログ信号Vsigは,制御装置2にも入力する。
 アナログ/ディジタル変換装置10から出力したディジタル・データは,ガンマ補正回路21に入力する。ガンマ補正回路21に設定されているガンマ補正曲線にしたがって,ディジタル・データがガンマ補正される。ガンマ補正回路21から出力されたディジタル・データは,信号処理回路22に入力し,所定の信号処理が行われる。
 信号処理回路22から出力したディジタル・データは,表示制御回路23に入力する。表示制御回路23によって表示装置24が制御され,撮像した被写体像が表示装置24の表示画面に表示される。
 シャッタ・ボタン5が押されると,上述のようにして信号処理回路22から出力したディジタル・データは,記録制御回路25に入力する。記録制御回路25によって被写体像を表すディジタル・データがメモリ・カード26に記録される。
 アナログ/ディジタル変換装置10には,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11(第1のアナログ/ディジタル変換回路)およびハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12(第2のアナログ/ディジタル変換回路)が含まれている。シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11におけるディジタル・データへの変換時間は,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12におけるディジタル・データへの変換時間よりも長い。
 アナログ/ディジタル変換装置10には,第1の切替スイッチ15が含まれている。撮像素子6から出力されたアナログ信号Vsigは,第1の切替スイッチ15の入力端子に与えられる。第1の切替スイッチ15の一方の出力端子S1には,シングル/スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11が接続されている。第1の切替スイッチ15の他方の出力端子S2には,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12が接続されている。第1の切替スイッチ15の出力端子S1がオンすることにより,アナログ/ディジタル変換装置10に入力したアナログ信号Vsigは,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11に入力し,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11によってアナログ/ディジタル変換が行われる。第1の切替スイッチ15の出力端子S2がオンすることにより,アナログ/ディジタル変換装置10に入力したアナログ信号Vsigは,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に入力し,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12によってアナログ/ディジタル変換が行われる。シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11またはハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12の出力がアナログ/ディジタル変換装置10の出力となり,上述のようにガンマ補正回路21に入力する。
 ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12には,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13(第3のアナログ/ディジタル変換回路)とシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14(第4のアナログ/ディジタル変換回路)とが含まれている。
 ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12には,第2の切替スイッチ16が含まれている。第1の切替スイッチ15の出力端子S2は,第2の切替スイッチ16の入力端子に接続されており,第1の切替スイッチ15の出力端子S2がオンとなると,第1の切替スイッチ15を通ったアナログ信号Vsigは,第2の切替スイッチ16の入力端子に与えられる。第2の切替スイッチ16の一方の出力端子S1には,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13が接続されている。第2の切替スイッチ16の他方の出力端子S2には,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14が接続されている。第2の切替スイッチ16の出力端子S1がオンすることにより,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に入力したアナログ信号Vsigは,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13に入力し,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13によってアナログ/ディジタル変換が行われる。第2の切替スイッチ16の出力端子S2がオンすることにより,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に入力したアナログ信号Vsigは,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14に入力し,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14によってアナログ/ディジタル変換が行われる。逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13またはシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14の出力がハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12の出力となる。
 図2は,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11(シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14も同じである)におけるアナログ/ディジタル変換の様子を示している。
 シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11におけるアナログ/ディジタル変換においては,徐々に減少(増加でもよい)していく基準信号Vrefがアナログ信号Vsigと一致するまでの間,カウンタ(図示略)によって計数される。カウンタによって得られた計数値がアナログ信号Vsigのディジタル・データに対応する。
 シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11(シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14)におけるアナログ/ディジタル変換においては,ディジタル・データへの変換に時間がかかるが,アナログ信号をディジタル・データに変換する精度が高いという特徴がある。
 図3は,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13におけるアナログ/ディジタル変換の様子を示している。
 逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13におけるアナログ/ディジタル変換においては,基準信号Vrefが利用され,ディジタル・データの最上位ビットから順にアナログ/ディジタル変換が行われる。変換後のディジタル・データが12ビットであるとすると,12ビット目から順にアナログ/ディジタル変換が行われる。たとえば,時刻t1から時刻t2の間に12ビット目のディジタル・データが得られ,時刻t2から時刻t3の間に11ビット目のディジタル・データが得られ,時刻t3から時刻t4の間に10ビット目のディジタル・データが得られ,時刻t4から時刻t5の間に9ビット目のディジタル・データが得られる。その他のディジタル・データについても同様である。
 逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13におけるアナログ/ディジタル変換においては,アナログ信号をディジタル・データに変換する精度は低いが,ディジタル・データへの変換に比較的時間がかからないという特徴がある。逐次型アナログ/ディジタル変換回路13においては,特に,しきい値より低いアナログ信号をディジタル・データに変換する精度が低い。図1に示したように撮像素子6から出力されるアナログ信号Vsigをアナログ/ディジタル変換する場合,低照度の画像を表すアナログ信号Vsigほどアナログ/ディジタル変換の精度が低い。
 図4は,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12におけるアナログ/ディジタル変換の様子を示している。
 ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12におけるアナログ/ディジタル変換においては,上位ビットのディジタル・データの変換については逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13が用いられ,上位ビット以外のディジタル・データの変換についてはシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14が用いられる。ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12を用いてアナログ/ディジタル変換が行われることにより,上位ビットについては迅速にディジタル・データが得られる。上位ビット以外のディジタル・データについてはシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14を用いてアナログ/ディジタル変換が行われるので,精度の高いディジタル・データが得られる。このことは,低照度の画像を表すアナログ信号Vsigなど,しきい値より低いアナログ信号については精度の高いディジタル・データが得られることを意味する。
 図5は,アナログ/ディジタル変換装置10の処理手順を示すフローチャートである。
 アナログ/ディジタル変換装置10に入力するアナログ信号Vsigのレベルが所定のしきい値より高いかどうかが制御装置2によって判断される(ステップ31)。アナログ信号Vsigのレベルが所定のしきい値より高いかどうかは,アナログ信号Vsigの平均レベルが所定のしきい値より高いかどうかで判断してもよいし,アナログ信号Vsigの最小レベルまたは最大レベルが所定のしきい値より高いかどうかで判断してもよいし,アナログ信号Vsigによって表される画像を複数のブロックに分けた場合に,ブロックごとに平均値を算出し,算出された平均値のすべてまたは少なくとも一つが所定のしきい値より高いかどうかで判断してもよい。所定のしきい値は,アナログ信号Vsigがとり得る最小値と最大値の平均値でもよいし,早朝,昼間,夜間などでの撮像,晴天,曇天,雨天など異なる天気などでの撮像などにより得られるアナログ信号Vsigの平均値などでもよい。もっとも,夜間における撮影,曇天における撮影,雨天における撮影など,比較的暗い被写体を撮影する場合に得られるアナログ信号Vsigの平均値を用いてもよいし,平均値を用いなくともよい。
 アナログ信号Vsigのレベルが所定のしきい値より高い場合には(ステップ31でYES),第1の切替スイッチ15の出力端子S1が制御装置2によってオンとされる(ステップ32)。第1の切替スイッチ15によって,ディジタル・データに変換するアナログ信号Vsigがしきい値より高い場合にはアナログ信号Vsigがシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11(第1のアナログ/ディジタル変換回路)に与えられることとなる。アナログ信号Vsigのレベルが所定のしきい値以下(所定のしきい値より低い)の場合には(ステップ31でNO),第1の切替スイッチ15の出力端子S2が制御装置2によってオンとされる(ステップ33)。第1の切替スイッチ15(第1の切替手段)によって,ディジタル・データに変換するアナログ信号Vsigが所定のしきい値以下(所定のしきい値より低い)の場合には,アナログ信号Vsigがハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12(第2のアナログ/ディジタル変換回路)に与えられることとなる。アナログ/ディジタル変換の精度は,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12よりもシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11の方が高い。しきい値より高いアナログ信号Vsigについては,精度の高いシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11においてアナログ/ディジタル変換が行われることとなる。高精度のディジタル・データが得られる。また,しきい値以下(しきい値より低い)のアナログ信号Vsigについては,アナログ/ディジタル変換に係る時間がシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11よりも短いハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12において行われることとなる。比較的短時間でアナログ/ディジタル変換を行うことができる。しかも,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12は,しきい値より高いアナログ信号Vsigについてのアナログ/ディジタル変換の精度が,しきい値より低いアナログ信号Vsigについてのアナログ/ディジタル変換の精度に比べて,あまり低くないから比較的高精度のディジタル・データが得られる。
 第1の切替スイッチ15の出力端子S2がオンとされると,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に含まれている第2の切替スイッチ16の出力端子S3が制御装置2によってオンとされる(ステップ34)。アナログ信号Vsigは,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13(第3のアナログ/ディジタル変換回路)に与えられることとなる。逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13において,所定の上位ビット(たとえば,最上位ビットを含む3ビット)のディジタル・データが得られると(ステップ35),第2の切替スイッチ16は制御装置2によって出力端子S4がオンとされる(ステップ36)。第2の切替スイッチ16(第2の切替手段)によって,アナログ信号Vsigは,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13に与えられた後に,ディジタル・データへの変換精度が逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13よりも低いシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14(第4のアナログ/ディジタル変換回路)に与えられることとなる。このように,第2の切替スイッチ16により,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に含まれる逐次型アナログ/ディジタル変換回路13とシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14とを切り替えて,アナログ信号Vsigを逐次型アナログ/ディジタル変換回路13に与えた後にシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14に与えることとなる。
 アナログ/ディジタル変換装置10から出力したディジタル・データは,上述したように,ガンマ補正回路21においてガンマ補正される。
 図6は,他の実施例を示すもので,アナログ/ディジタル変換装置10の処理手順を示すフローチャートである。
 ユーザは,ガンマ補正曲線設定スイッチ3を用いてガンマ補正回路21のガンマ補正曲線を設定する(ステップ41)。設定されたガンマ補正曲線が高照度重視であるか,低照度重視であるかが制御装置2によって判断される(ステップ42,44)。高照度重視のガンマ補正曲線であるか,低照度重視のガンマ補正曲線であるかは,ガンマ補正曲線ごとに,あらかじめ定められている。高照度重視(高レベル重視)のガンマ補正曲線とは,高照度(高レベル)の入力データについてのガンマ補正後のデータの圧縮の割合が小さいものをいう。また,低照度重視(低レベル重視)のガンマ補正曲線とは,低照度(低レベル)の入力データについてのガンマ補正後のデータの圧縮の割合が小さいものをいう。どの程度であれば,高照度(高レベル)または低照度(低レベル)の入力データについてのガンマ補正後のデータの圧縮の割合が小さいか,大きいか,ということは対象となる被写体,撮影状況などに応じて定められる。また,複数のガンマ補正曲線が存在する場合,相対的に高照度重視のガンマ補正曲線か,低照度重視のガンマ補正曲線かが決定されることとなろう。たとえば,第1のガンマ補正曲線が,第2のガンマ補正曲線よりも高照度(高レベル)の入力データについてガンマ補正後のデータの圧縮の割合が小さければ,第1のガンマ補正曲線は高照度重視のガンマ補正曲線となる。第2のガンマ補正曲線が,第1のガンマ補正曲線よりも低照度(低レベル)の入力データについてガンマ補正後のデータの圧縮の割合が小さければ第2のガンマ補正曲線は低照度重視のガンマ補正曲線となる。さらに,低照度か高照度かも相対的に決定される。
 図7は,高照度重視画像50の一例である。図8は,低照度重視画像60の一例である。図7に示す高照度重視画像50および図8に示す低照度重視画像60はいずれも同一の撮像シーンで得られたものである。
 図7に示す高照度重視画像50には,太陽の画像51および人物の画像52が含まれている。高照度重視画像50においては,高照度(高輝度)の部分がつぶれないような階調となっている。
 図8に示す低照度重視画像60には,輝度が高くつぶれている部分61(ハッチングで示す)と人物の画像62が含まれている。つぶれている部分61は,図7に示す高照度重視画像50に現れている太陽の画像51に対応する。低照度重視画像では,高照度部分を重視していないので高照度部分についてはつぶれてしまうことがある。
 一般には,明るい被写体を撮像する場合には高照度重視のガンマ補正曲線が設定され,暗い被写体を撮像する場合には低照度重視のガンマ補正曲線が設定される。
 図6に戻って,ユーザによってガンマ補正回路21に設定されたガンマ補正曲線が高照度重視の場合には(ステップ42でYES),アナログ信号Vsigが高照度の画像を表す場合とされ,アナログ第1の切替スイッチ15の出力端子S1がオンとされる(ステップ43)。第1の切替スイッチ15によってアナログ信号Vsigが,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11に与えられることとなる。シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11は,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に比べて精度の高いアナログ/ディジタル変換を行うことができる。
 ユーザによってガンマ補正回路21に設定されたガンマ補正曲線が低照度重視の場合には(高照度重視では無い場合には)(ステップ42でNO,ステップ44でYES),アナログ信号Vsigが低照度の画像を表す場合として,第1の切替スイッチ15の出力端子S2がオンされる(ステップ45)。第1の切替スイッチ15によってアナログ信号Vsigが,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に与えられることとなる。ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12は,低照度のアナログ信号Vsigのアナログ/ディジタル変換の精度は,高照度のアナログ信号Vsigのアナログ/ディジタル変換の精度と比べて高いので,比較的高い精度のディジタル・データが得られる。しかも,アナログ/ディジタル変換にかかる時間が短いので,迅速にディジタル・データが得られる。
 第1の切替スイッチ15の出力端子S2がオンとされると,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に含まれている第2の切替スイッチ16は出力端子S3がオンとされる(ステップ46)。所定の上位ビットについて,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13においてアナログ信号Vsigのアナログ/ディジタル変換が行われる。逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13に入力したアナログ信号Vsigについて所定の上位ビットのディジタル・データが得られると(ステップ47でYES),第2の切替スイッチ16の出力端子S4がオンとなる(ステップ47)。シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14においてアナログ信号Vsigのアナログ/ディジタル変換が行われる。所定の上位ビット以外のビット(下位ビット)は低照度(低レベル)を表しているので,低照度のアナログ信号Vsigについて高精度のアナログ/ディジタル変換が行われる。
 設定されたガンマ補正曲線に応じて,アナログ/ディジタル変換に利用されるアナログ/ディジタル変換回路が選択される。
 図9から図13は,さらに他の実施例を示している。
 図9は,アナログ/ディジタル変換装置10の処理手順を示すフローチャートである。
 図6に示す処理と同様に,ユーザによってガンマ補正回路21において利用されるガンマ補正曲線が設定される(ステップ71)。
 撮像素子6から出力されるアナログ信号Vsigが所定のしきい値より高いかどうかが制御装置2によって判断される(ステップ72)。
 アナログ信号Vsigが所定のしきい値より高ければ(ステップ72でYES),第1の切替スイッチ15は出力端子S1がオンとなる(ステップ73)。アナログ信号Vsigは,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11においてアナログ/ディジタル変換される。
 アナログ信号Vsigが所定のしきい値以下であれば(しきい値より小さければ)(ステップ72でNO),第1の切替スイッチ15は出力端子S2がオンとなる(ステップ74)。アナログ信号Vsigは,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12においてアナログ/ディジタル変換される。ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に含まれる第2の切替スイッチ16は,出力端子S3がオンとなり,アナログ信号は逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13に与えられる。逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13においてアナログ/ディジタル変換が行われることにより,ユーザによって設定されたガンマ補正曲線から規定される上位ビットのディジタル・データが得られたかどうかが制御装置2において判断される(ステップ76)。
 図10は,ガンマ補正回路21に設定可能なガンマ補正曲線81および82の一例である。図10においては,ガンマ補正回路21の入力が横軸に,ガンマ補正回路21の出力が縦軸に規定されている。
 ガンマ補正においては,入力するデータが圧縮されて出力される。例えば,入力データが12ビットの場合に8ビットのデータに補正されて出力される。もちろん,そのほかの割合で圧縮されるようにしてもよい。ガンマ補正曲線81は,ガンマ補正曲線82に比べて,比較的高い入力レベルよりも比較的低い入力レベルの方がガンマ補正後のデータの圧縮の割合が低い。低照度(低輝度)についての画像の階調が高いことを意味する。ガンマ補正曲線81は,低照度重視画像を得る場合に選択される。これに対してガンマ補正曲線82は,ガンマ補正曲線81と比べて,比較的高い入力レベルであってもガンマ補正後のデータの圧縮の割合は高くない。低照度だけでなく,高照度(高輝度)についての画像の階調も維持されることを意味する。ガンマ補正曲線82は,高照度重視画像を得る場合に選択される。ガンマ補正曲線81が低照度重視のガンマ補正曲線であり,ガンマ補正曲線82が高照度重視のガンマ補正曲線である。
 この実施例においては,ユーザによってガンマ補正回路21に設定されたガンマ補正曲線が高照度重視か低照度重視かに応じて,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13においてアナログ/ディジタル変換が行われる上位ビットのビット数が変わる。このことは,ユーザによってガンマ補正回路21に設定されたガンマ補正曲線が高照度重視か低照度重視かに応じて,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12における逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13からシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14への切り替えタイミングが変わることを意味する。ガンマ補正回路21に設定されたガンマ補正曲線が高照度重視のガンマ補正曲線ほど,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13においてアナログ/ディジタル変換が行われる上位ビットのビット数が少なくなり,ガンマ補正回路21に設定されたガンマ補正曲線が低照度重視のガンマ補正曲線ほど,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13においてアナログ/ディジタル変換が行われる上位ビットのビット数が多くなる。したがって,ガンマ補正回路21に設定されたガンマ補正曲線が低度重視のガンマ補正曲線よりも高照度重視のガンマ補正曲線ほど,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13からシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14への切り替えタイミングが早い。
 図11は,低照度重視のガンマ補正曲線81が設定された場合のハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12におけるアナログ/ディジタル変換の様子を示している。図12は,高照度重視のガンマ補正曲線82が設定された場合のハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12におけるアナログ/ディジタル変換の様子を示している。
 図11を参照して,低照度重視のガンマ補正曲線81が設定された場合には,10ビット目から12ビット目までの上位3ビットについて逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13を用いてアナログ/ディジタル変換が行われ,その残りの下位9ビットについてシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14を用いてアナログ/ディジタル変換が行われるように制御装置2によって制御される。
 これに対して,図12を参照して,高照度重視のガンマ補正曲線82が設定された場合には,11ビット目および12ビット目の上位2ビットについて逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13を用いてアナログ/ディジタル変換が行われ,その残りの下位10ビットについてシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14を用いてアナログ/ディジタル変換が行われるように制御装置2によって制御される。
 低照度のガンマ補正曲線81がガンマ補正回路21に設定された場合には,図11に示すように12ビット目から10ビット目までのディジタル・データについて逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13を用いてアナログ/ディジタル変換が行われるのに対し,高照度のガンマ補正曲線82がガンマ補正回路21に設定された場合には,図12に示すように12ビット目および11ビット目までのディジタル・データについて逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13を用いてアナログ/ディジタル変換が行われる。低照度のガンマ補正曲線81がガンマ補正回路21に設定された場合には,高照度の部分を表す12ビット目から10ビット目までのディジタル・データについてはアナログ/ディジタル変換の時間が短い逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13を用いてアナログ信号Vsigがアナログ/ディジタル変換されるので,比較的早くディジタル・データが得られる。相対的に低照度の部分を表す9ビット目から1ビット目までのディジタル・データについてはシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14を用いてアナログ/ディジタル変換が行われるので,低照度の部分を表すディジタル・データについては精度ものが得られる。これに対し,高照度のガンマ補正曲線82がガンマ補正回路21に設定された場合には,10ビット目のディジタル・データ(9ビット目から1ビット目までのディジタル・データも)は,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14を用いてアナログ/ディジタル変換されるので,精度の高いディジタル・データが得られる。10ビット目のディジタル・データもシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14においてアナログ/ディジタル変換が行われるので,10ビット目のディジタル・データの精度も高くなる。10ビット目のディジタル・データは,入力データとして512から1024までの値であり,相対的に高照度の部分を表すと考えると,高照度の部分を表す入力データ512から1024について精度の高いディジタル・データが得られるということができる。
 上述の実施例においては,ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より高い場合にはアナログ信号をシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11に与え,ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より低い場合にはアナログ信号をハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12に与えているが,必ずしもシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11とハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12を利用しなくともよい。ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より高い場合には,第1のアナログ/ディジタル変換回路を用いてアナログ/ディジタル変換を行い,ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より低い場合には,しきい値より高いアナログ信号をディジタル・データに変換する精度が第1のアナログ/ディジタル変換回路よりも低い第2のアナログ/ディジタル変換回路を用いればよい。例えば,第1のアナログ/ディジタル変換回路として,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11の代わりに二重積分型アナログ/ディジタル変換回路を用いることもできる。また,第4のアナログ/ディジタル変換回路として,二重積分型アナログ/ディジタル変換回路を用いることもできる。
 また,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12は,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13とシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14とから構成されており,第1の切替スイッチ15の出力端子S1がオンとなりアナログ信号Vsigが与えられるシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11と第1の切替スイッチ15の出力端子S2がオンとなり,かつ出力端子S4がオンとなりアナログ信号Vsigが与えられるシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路13とは同じタイプのアナログ/ディジタル変換回路が用いられているが,必ずしも同じタイプのアナログ/ディジタル変換回路が用いられなくともよい。たとえば,第1の切替スイッチ15の出力端子S1がオンとなりアナログ信号Vsigが与えられるアナログ/ディジタル変換回路は,シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路11とし,第1の切替スイッチ15の出力端子S2がオンとなり,かつ第2の切替スイッチ16の出力端子S2がオンとなりアナログ信号Vsigが与えられるアナログ/ディジタル変換回路を二重積分型アナログ/ディジタル変換回路としてもよい。
 さらに,ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路12は,逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13とシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14とから構成されているが,かならずしも逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路13とシングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路14とを用いる必要は無い。第1の切替スイッチ15の出力端子S2がオンとなっている場合に,第2の切替スイッチ16の出力端子S3がオンとなると第3のアナログ/ディジタル変換回路にアナログ信号Vsigが与えられ,その後第2の切替スイッチ16の出力端子S4がオンとなることにより,入力するアナログ信号を,ディジタル・データに変換する精度が第3のアナログ/ディジタル変換回路におけるディジタル・データへの変換精度よりも高い第4のアナログ/ディジタル変換回路に与えればよい。
 1 カメラ,2 制御装置,3 ガンマ補正曲線設定スイッチ,4 モード設定ボタン,5 シャッタ・ボタン,6 撮像素子,10 アナログ/ディジタル変換装置,11 シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路,12 ハイブリッド型アナログ/ディジタル変換回路,13 逐次比較型アナログ/ディジタル変換回路,14 シングル・スロープ型アナログ/ディジタル変換回路,15 第1の切替スイッチ,16 第2の切替スイッチ,21 ガンマ補正回路,22 信号処理回路,23 表示制御回路,24 表示装置,25 記録制御回路,26 メモリ・カード,50 高照度重視画像,51 太陽の画像,52 人物の画像,60 低照度重視画像,61 輝度が高くつぶれている部分,62 人物の画像,81 ガンマ補正曲線, 82 ガンマ補正曲線,S1-S4 出力端子,Vref 基準信号,Vsig アナログ信号

Claims (9)

  1.  入力するアナログ信号をディジタル・データに変換する第1のアナログ/ディジタル変換回路,
     しきい値より高いアナログ信号をディジタル・データに変換する精度が上記第1のアナログ/ディジタル変換回路の精度よりも低い第2のアナログ/ディジタル変換回路,および
     ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より高い場合にはアナログ信号を上記第1のアナログ/ディジタル変換回路に与え,ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より低い場合にはアナログ信号を上記第2のアナログ/ディジタル変換回路に与える第1の切り替え手段,
     を備えたアナログ/ディジタル変換装置。
  2.  上記第1のアナログ/ディジタル変換回路におけるディジタル・データへの変換時間は,上記第2のアナログ/ディジタル変換回路におけるディジタル・データへの変換時間よりも長い,
     請求項1に記載のアナログ/ディジタル変換装置。
  3.  上記第2のアナログ/ディジタル変換回路は,
     入力するアナログ信号をディジタル・データに変換する第3のアナログ/ディジタル変換回路,
     ディジタル・データへの変換精度が上記第3のアナログ/ディジタル変換回路におけるディジタル・データへの変換精度よりも高い第4のアナログ/ディジタル変換回路,および
     上記第3のアナログ/ディジタル変換回路と上記第4のアナログ/ディジタル変換回路とを切り替えて,入力するアナログ信号を上記第3のアナログ/ディジタル変換回路に与えた後に上記第4のアナログ/ディジタル変換回路に与える第2の切り替え手段,
     を備えた請求項1または2に記載のアナログ/ディジタル変換装置。
  4.  上記第1のアナログ/ディジタル変換回路または上記第2のアナログ/ディジタル変換回路によって変換されたディジタル・データを,設定されたガンマ補正曲線にしたがってガンマ補正するガンマ補正回路,
     をさらに備えた請求項3に記載のアナログ/ディジタル変換装置。
  5.  上記第1の切り替え手段は,
     上記ガンマ補正回路に設定されたガンマ補正曲線が高照度重視の場合には,アナログ信号を第1のアナログ/ディジタル変換回路に与え,
     上記ガンマ補正回路に設定されたガンマ補正曲線が低照度重視の場合には,アナログ信号を第2のアナログ/ディジタル変換回路に与える,
     請求項4に記載のアナログ/ディジタル変換装置。
  6.  上記第2の切り替え手段は,
     低照度重視のガンマ補正曲線よりも高照度重視のガンマ補正曲線ほど上記第3のアナログ/ディジタル変換回路から上記第4のアナログ/ディジタル変換回路に切り替えるタイミングが早い,
     請求項3または4に記載のアナログ/ディジタル変換装置。
  7.  上記第1のアナログ/ディジタル変換回路および上記第4のアナログ/ディジタル変換回路は,シングル・スロープ・アナログ/ディジタル変換回路または二重積分型アナログ/ディジタル変換回路である,
     請求項3から6のうち,いずれか一項に記載のアナログ/ディジタル変換装置。
  8.  上記第3のアナログ/ディジタル変換回路は,逐次比較アナログ/ディジタル変換回路であり,
     上記第4のアナログ/ディジタル変換回路は,シングル・スロープ・アナログ/ディジタル変換回路である,
     請求項3から6のうち,いずれか一項に記載のアナログ/ディジタル変換装置。
  9.  第1のアナログ/ディジタル変換回路が,入力するアナログ信号をディジタル・データに変換し,
     しきい値より高いアナログ信号をディジタル・データに変換する精度が上記第1のアナログ/ディジタル変換回路の精度よりも低い第2のアナログ/ディジタル変換回路が,入力するアナログ信号をディジタル・データに変換し,
     切り替え手段が,ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より高い場合にはアナログ信号を上記第1のアナログ/ディジタル変換回路に与え,ディジタル・データに変換するアナログ信号がしきい値より低い場合にはアナログ信号を上記第2のアナログ/ディジタル変換回路に与える,
     アナログ/ディジタル変換装置の制御方法。
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