[发明专利]影像传感器有效
申请号: | 201310103956.X | 申请日: | 2013-03-28 |
公开(公告)号: | CN104079840B | 公开(公告)日: | 2017-05-17 |
发明(设计)人: | 王佳祥 | 申请(专利权)人: | 恒景科技股份有限公司 |
主分类号: | H04N5/335 | 分类号: | H04N5/335;H04N5/378 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司72002 | 代理人: | 张伟,王英 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 影像 传感器 | ||
技术领域
本发明是关于一种影像传感器,特别关于一种可有效避免电源电压降(IR-drop)的影像传感器。
背景技术
影像感应器(Image Sensor)已成为现今电子产品必备的一部份,从手机照相模块、笔记型计算机网络摄影机、数字相机、摄影机到保全监控系统等,都有其相关应用。
影像感应器通过像素阵列产生影像。像素阵列是由多个行与多个列的感光元件所组成,各感光元件用以接收光线并产生与光线强度成比例的电压(电荷),用以反映出被拍摄的物体的影像。
然而,由于影像感应器的分辨率需求越来越高,因此像素阵列的行数量与列数量也随之提升。当像素阵列的列数量提升时,用以为耦接至像素阵列的后端读取电路电源的电源线的长度也必须被延长,进而产生不容忽视的电源电压降(IR-drop)的问题,使得读取电路中各个相同的列放大器可能会产生不同的行为,进而折损所产生的影像品质。
因此,需要一种可有效避免电源电压降的影像传感器。
发明内容
根据本发明的一实施例,一种影像传感器,包括像素阵列、读取电路以及压降控制电路。像素阵列由多个行与多个列的感光元件所组成。读取电路耦接至像素阵列,包括多个列放大器,其中各列放大器分别耦接至像素阵列的一列感光元件,用以产生对应的一感测电压。压降控制电路耦接于该读取电路与一电源线之间,用以为读取电路隔绝电源线所产生的一电源电压降,使得读取电路的各列放大器均通过压降控制电路接收到大小相等的区域电压,其中读取电路的列放大器均耦接至压降控制电路。
根据本发明的另一实施例,一种影像传感器,包括像素阵列、读取电路以及压降控制电路。像素阵列由多个行与多个列的感光元件所组成。读取电路耦接至像素阵列,包括多个列放大器,其中各列放大器分别耦接至像素阵列的一列感光元件,用以产生对应的一感测电压。压降控制电路包括多个晶体管平行耦接于读取电路与一电源线之间,用以为读取电路隔绝电源线所产生的一电源电压降,使得读取电路的各列放大器均通过压降控制电路接收到大小相等的区域电压,其中读取电路的列放大器均耦接至晶体管之一。
附图说明
图1是显示根据本发明的一实施例所述的影像传感器方块图。
图2是显示根据本发明的一实施例所述的影像传感器的部分电路图。
图3是显示根据本发明的另一实施例所述的影像传感器的部分电路图。
图4是显示根据本发明的又另一实施例所述的影像传感器的部分电路图。
图5是显示根据本发明的又另一实施例所述的影像传感器的部分电路图。
具体实施方式
为使本发明的制造、操作方法、目标和优点能更明显易懂,下文特举几个较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下:
实施例:
图1是显示根据本发明的一实施例所述的影像传感器方块图。值得注意的是,为简化说明,图1中仅显示与本发明相关的区块与元件。如同熟习此项技艺者所理解,影像传感器当可包括其它未显示于图1中的区块与元件,因此本发明并不限于图1所示的内容。
根据本发明的一实施例,影像传感器100可至少包括像素阵列110、读取电路120以及电源供应电路130。像素阵列110可由多个列(column)与多个行(row)的感光元件所组成,用以接收光线并产生与光线强度成比例的电压(电荷),用以反映出被拍摄的物体的影像。读取电路120耦接至像素阵列110,并且包括多个列放大器(column amplifier)120-(1)、120-(2)、120-(3)…120-(n-1)以及120-(n),其中各列放大器具有相同的电路结构,并且分别耦接至像素阵列110的一列感光元件,用以产生对应的一感测电压。电源供应电路130耦接至读取电路120,用以供应电源给读取电路120,并可避免电源线所产生的电源电压降(IR-drop)。
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