经由通用串行总线端口供电的轻便移动式扫描仪的制作方法

文档序号:7959606阅读:199来源:国知局
专利名称:经由通用串行总线端口供电的轻便移动式扫描仪的制作方法
技术领域
本发明涉及的是一个扫描系统,特别是涉及了一种移动式扫描仪,它能扫描透明物质和不透明物质,本身不具有单独的处理器,也没有单独的电源为其供给能量,其中,支持该移动扫描仪的运转所需的电源,得自于与一个计算装置相连的通用串行总线。
由于笔记本电脑的日益普及,极为需要一种用作为笔记本电脑的附件的便携式扫描仪。电池动力的手持式扫描仪已用作此用。为了使其小巧省电,许多手持式扫描仪都是用手操作的,也就是说,使用者需用手棒着扫描仪,对着有待扫描的文件,移动扫描仪从文件的这一头到那一头,以能把整个文件扫描下来。不过,图象的质量不能尽如人意,手工操作常常要发生抖动。
随着馈纸式扫描仪的面世,如Visioneer公司出品的Paper Port系列,手持式扫描仪渐渐地被馈纸式扫描仪所取代。因为馈纸式扫描仪操作是自动的,扫描文件在控制下通过馈纸式扫描仪的图象传感器;最终的图象通常效果令人满意。
目前市场上馈纸式扫描仪是独立的装置,但一般是与电脑一起进行工作的。除了图象传感器,照明源和传动机构外,一般馈纸式扫描仪具有微处理器,存储器,后处理电路和接口电路。还配备了一个外接电源适配器,把交流高电压转变成直流低电压,给扫描仪的各个部件提供电能。馈纸式扫描仪把所有的部件组成了一个自成一体的系统,并有一个接口以与计算机系统连接。
馈纸式扫描仪内通常有一个微处理器,控制所有部件同步地工作。为了降低扫描仪的成本,所用的微处理器一般为8位微处理器,例如英特尔的8088。现在看来,与市场上现有的32位,甚至64位微处理器相比,这是一种老式微处理器。由于8位微处理器的性能,整个系统的性能因此受到很大的限制。
需要有一种扫描仪,它小巧、低能耗,且切轻便得足以很好与膝上计算机相配。此外,还需要移动扫描仪不仅能扫描常规纸张,而且能扫描透明材料(如正、负胶片、投影仪用透明软片或是X光胶片)。无论是消费者还是商业市场,对具有双重扫描能力的扫描仪的需求,正在日益增加。
根据本发明的一个方面,本扫描仪自体包含一个图象传感模块,一个传动机构和一个接口引擎。作为本发明的一个重要特征,扫描仪不是由外部电源,而是通过与一主计算机相连的通用串行总线供电。由一个一维传感器,一个光学系统,一个第一照明源(对非透明扫描)和一选择性的第二照明源(对透明扫描)构成的图象传感模块,负责对包含在如文件之类媒质中的内容映像。传动机构则负责以均匀的速度移动文件通过图象传感模块。图象传感模块和传动机构两者耦合于接口引擎(interface engine),接口引擎带有一个控制电路。工作时,该电路通过通用串行总线连接接受来自计算装置的系统控制信号。它然后产生一个逻辑控制信号,使得图象传感模块和传动机构同步运转。而且,接口引擎从计算装置通过通用串行总线获得动力,以选择性地且可控制地向图象传感模块和传动机构提供能源,使它们运转。
根据本发明的另一方面,此台公开的扫描仪由两个可拆卸的壳体组成,主壳体装图象传感模块和传动机构,底壳装第二照明源。在图象传感模块内的第一照明源,向不透明扫描物提供前部照明,而第二照明源则向透明扫描物提供后照明。如此,该台公开的扫描仪就能够扫描透明和不透明物质,这就具有了扫描仪市场长期所追求的双重扫描功能。
由此可见,本发明的目的之一,就是要提供一台性能好,成本低,重量轻,可以适宜在各种场合使用的移动式扫描仪。
本发明的其它目的,连同上述目的,可从下面所叙述的本发明的实施以及伴有


的实施例来获得。
图2是现有技术扫描仪系统图,它把一个纸基扫描物转换成一个相应的数字图象。
图3是本发明的一实施例移动式扫描仪的方框图。
图4A是一台移动式扫描仪的断面图,它与图1中的扫描仪相对应。
图4B和图4C分别图解了一个图象传感器的前照明和后照明。
图4D至图4F是本发明一实施例移动式扫描仪的内部结构的三种不同的视图。
图5是在本发明中连接扫描仪与计算装置的一USB连接上的接口引擎的内部方框图。
图6是本发明一实施例的图象传感模块的内部功能图。
图7A-图7C是计算装置中执行的一程序流程图,该程序用来控制图5的接口引擎。
当通用串行总线电缆113上的连接器115安装在计算装置102上的通用串行总线端口中,不仅在扫描仪100中的一接口引擎从计算系统中获得电源,一般5V,而且它会组合到计算系统中,从计算装置102中的微处理器中接受系统控制信号。通过通用串行总线电缆113和相连的接口引擎,移动式扫描仪100就能与计算装置102互通。而且,计算装置102在一个操作系统,例如微软视窗98或Linux中运行一个应用程序。该应用程序在下面还会作进一步的叙述。它是一个经编译和连接的程序,通过通用串行总线连接驱动程序控制着移动式扫描式100的运作。
扫描仪100一行行地扫描着扫描物110,比如一张其上带有文字和图示的纸或是胶片。扫描的结果往往是数字表示的扫描物110,通过通用串行总线电缆113被转送到计算装置102。该数字表示可由应用程序转换到一个标准图象形式,如TIFF(标记图象文件格式)或BMP(位图文件格式),它们通过另一个应用程序,如阿多比系统(Adobe Systems)的PhotoShop5.0,可以产生出理想的图象效果。该数字表示或转换产生的数字图象能在显示监视器上显示。
计算装置102还带有一个或多个可更换的存储装置,它可读出或写到一个硬盘驱动器(图中未示)用于储存图象文件和应用程序文件,键盘106允许控制文本数据的输入,如扫描图象文件的标题和名称,以及定位装置108,如鼠标等,也被提供用来执行指令,诸如,在显示监视器104上显示扫描物及其已转换的图象。
图2显示一个现有技术扫描仪200的系统图,它把一个纸基扫描物220转换成相应的数字图象222。扫描仪200包括一个图象传感模块204,一个模拟—数字电路206、一个传动机构208,一个微处理器210和存储器212。受控于微处理器210的传动机构208,与图象传感模块204同步工作,这样,在以均匀速度通过图象传感模块204时,模块204把扫描物220映成图象。
来自图象传感模块204的图象信号而后由模拟—数字电路206数字化,产生表示扫描物220的数字信号(原始数据)。为了对大部分计算装置有一个共同的接口,扫描仪200还带有一个后信号处理电路214和接口216。后信号处理电路214通常有增强数字信号的功能,而且常常以标准图象形式如用TIFF或BMP把数字信号表示出来。接口216使图象准备好,使其通过一个标准接口,如IEEE RS-232作实时传送,经由串行端口到达计算装置。另外,扫描仪200装有通常是又重又大的电源218,给扫描仪200所有的部件提供能量,使其运转。
再看图3,它显示的是根据本发明的一个实施例的移动式扫描仪300的方框图。移动式扫描仪300包括比图2扫描仪200较少的部件。扫描仪300的主要部件是图象传感模块304,和传动机构312。要说明的是,并没有配置另外的电源向图象传感模块304和传动机构312提供电能使其工作。不用单独电源就大大地减小了扫描仪的重量和体积。下面对此还有进一步的叙述,图象传感模块304和传动装置312的工作能源,来自于与扫描仪300一起运转的计算装置302。
图象传感模块304包括一个图象传感器306,一个光学透镜308和一个照明系统310。图象传感器306最好是互补型金属氧化物半导体光检测器的一个阵列,当向入射光曝光时每个光检器产生一个电荷信号。通常,阵列中光检测器的数量取决于所设计的扫描仪要容纳的扫描文件的最大尺寸以及最终图象的清晰度。例如纸张的常见尺寸是8.5×11英寸。对每英寸300点(dpi)清晰度,光检测器的数量为9×300=2700,其中加了0.5英寸,是作为8.5英寸宽度的边。
光学透镜308收集落在图象传感器306上的入射光,它来自于被照明光源310所照射的扫描物。因此,就产生了扫描物的图象。传动机构312负责把扫描物传送过图象传感器306,这样,整个扫描物都能得到扫描。根据本发明的一个实施例,图象传感模块304和传动机构312装在一个紧凑的机壳里,其材料可以是一种又轻又硬的塑料。
一个接口引擎,如USB接口316,装有全部电子元件,例如A/D转换器,处理器,存储器等等,以便除支持与主计算装置数据通信外,控制图象传感模块304和传动机构312同步工作。或者,接口引擎可如图示装在单独的与串行连接电缆相连的壳体中。
图4A显示根据本发明的一台移动式扫描仪400的断面图。扫描仪400可对应于图1中的扫描仪100。如图所示,扫描仪400成圆三角形,包括两个可脱卸的部分,主机壳402和底壳404,它们最好用相同的材料来做。主机壳402内装着图象传感模块406和传动机构,但只能看到它的一根橡胶面杆408。从接受口422接收到扫描物420,然后,转动杆408把它送过光学通道426,从出口424出来。当扫描物420通过光学通道426,扫描物420得到前照明源428的照明,扫描物420的反射光被透镜412所收集,并聚焦在图象传感器410上,要注意到,照明源428指的是前照明源,因为它为不透明的扫描物提供前照明。也就是说,当扫描物420是透明的,从被照明源428照明的扫描物420上收集不到反射光。
底壳404装有一个第二照明源432,提供后照明,在需要扫描一个透明扫描物时,底壳可以活动地装到主机壳402上。该透明的纸状扫描物可以是负或正胶片,也可是用于投影仪的透明软片或X光底片。
图4B和图4C从光学透视角度分别显示用于不透明扫描物的前照明和用于透明扫描物的后照明。图4B中,扫描物420是一不透明的扫描物,如一张纸,它的正面对着图象传感器410。前照明源428照明扫描物420的正面,该表面的反射光为光学透镜412所收集,并聚焦在图象传感器410上,因此就获得该表面的图象。在图4B中,扫描物420是一透明的扫描物,如一张胶片。后照明源432从透明扫描物420后面提供照明,这样,通过透明扫描物420而传播的光,即透射光,由光学透镜402收集,并聚焦在图象传感器410上,结果就获得该透明扫描物的图象。
应该指出,底壳组件404是本发明显著特点之一。把底壳组件404装到主机组件402上后,移动式扫描仪400就能扫描透明和不透明两类扫描文件。通常,使用者用主机组件402扫描纸张物件,在此情况下,照明源428给通过光学通道426的物件提供前照明。当使用者决定扫描透明物体,底壳组件404能够装到主机组件402上,这种情况下,照明源432打开,向透明物体提供后照明。那些精于本技术的人都知道,在主机组件402的底部可放一个开关,该开关要设计成在底壳组件404装到主机组件402上时,能自动打开,把电源从照明源428转向照明源432。
按照本发明的另一个实施例,一光源(发射器)434和一光检测器436用来检测扫描物是不透明的还是透明的。光源434和光检测器436最好排成一线,这样,光源434就始终在激发着光检测器436。当接受口422接收到一张不透明的纸,光检测器436因为不透明纸遮挡了光源434而不被激发,一控制电路能够自动打开前照明源428,此电路未在图中显示而却为懂本技术的人所理解。同样,当一张透明的纸插入扫描缝隙,光检测器436仍处于激发状态,因为光源434可以通过该透明的纸。所以,同样的控制电路能自动打开后照明源432。
为全面了解,图4D至图4F显示主机组件402内部结构的顶视图,侧视图和正视图。长条形部分452对应于图4A的图象传感模块406,它包括一个图象传感器,一个(前)照明源和一个杆透镜阵列。带有一个或若干个胶面管456的轴承454是由马达458通过变速箱460来驱动的。当一个扫描物(图中未示)插入扫描仪,马达458使轴承454开始转动,其速度由变速箱460调节,扫描物然后由胶面管456带入,对着长条形部分452移动,这样,里面的图象传感器能完全地对该扫描物映像。需要指出,与市场上的扫描仪的基本不同点是,在主机组件402内不用微处理器及其它电子部件去控制该图象传感器和该照明源的工作。扫描仪整个系统的运转性能并不是那么固定不变,而是依赖于连接着该扫描仪一起运作的主电脑。
现在看图5,它显示的是用通用串行总线连接502和通用串行总线接口504实现的接口引擎500的内部方框图。通用串行总线连接器504最好满足众知的通用串行总线(USB)标准,其由通用串行总线规范1.1规定,作为参考结合于本文。通用串行总线连接器502包括差分数据输入/输出线,接地基准GNP,以及电源结节,所有这些结节最好通过通用串行总线接口与所示装置线路相连。
只读存储器(ROM)508向计算装置提供有关通用串行总线接口504完成什么功能或程序,以及它需要什么系统资源(I/O,IRQ等)的信息。时钟510通常是一个振荡电路,向所有部件提供一个中心时间信号,因此,相连的诸部件同步工作。
按照一个实施例,在图象传感器受到入射光(反射光或透射光)照射时,图象传感模块514输出来自图象传感器的光检测器中的电荷信号的模拟信号。模拟—数字(A/D)转换器512从模拟信号线接收到模拟信号,且最后的数字化(数字)信号经由通用串行总线连接加载到计算装置。图象传感模块514中的照明源由来自控制信号电路506的控制信号所控制并同步化,该控制信号电路506是根据通过USB接口504来自相连的计算装置的系统控制信号而运转的。通常,该照明源含有三种基色的光,如红、绿、蓝。为了再现彩色图象,必须要能获得三基色亮度图象。换句话说,A/D转换器512分别要为每个彩色光接收三个模拟信号,并产生三个相应的数字信号。
控制信号电路506上的控制信号,要保证这三色光中每次只有一种是“开”的,且打开一段规定的时间,以及每种光是依次打开的。同样,为了保证驱动机构520与图象传感模块514同步工作,马达驱动器518接受来自控制信号电路506的控制信号。精于本技术的人都懂得,控制信号电路506是受到经由通用串行总线连接产生于计算装置的系统控制信号506控制的,并且它包含有许多逻辑电路,以便在不同时间产生控制信号。如下所解说的,该系统控制信号产生于操作一个应用程序的计算装置,该应用程序执行一个过程,利用计算装置最终去控制扫描仪的运转。接到系统控制信号时,通常为ASIC电路的USB接口504,产生接口控制信号,使接口引擎内的所有部件同步运转。根据这些接口控制信号,控制信号电路506产生一组扫描仪控制信号。
每一个扫描仪控制信号都用来同步一个特定部件的运转。例如,三种照明控制信号生成出来去控制含有三色光的照明源的运作。照明控制信号内的时间设置是如此设计的,每次只有一种光开一段时间,而这三种光则依次开启。同样地,传感器控制信号和马达控制信号是按照照明控制信号而产生的,结果,图象传感模块与传动机构能和谐地工作,产生出扫描物的图象。附加地,顺序功率调节器(sequential power regulator)526按照从控制信号电路506收到的指令,依次地给系统各部件供电,以使总的功率要求最小化。
根据情况,从控制信号电路506至马达驱动器518可设置一个保护控制信号。该保护控制信号用于保护马达驱动机构520。比方,文件扫描至一半,工作发生异常时,该保护控制信号立即就可以命令马达驱动器518停止驱动机构520中马达的运转。
为了更深入地理解本发明的原则,图6根据本发明的一个实施例,显示了传感模块600的内部功能图。可以看到有两个照明源,第一个602用于后照明,第二个605用于前照明。前照明源设有一个红色发光二极管(LED)604,一个绿发光二极管606和一个蓝发光二极管608,它们在各自的连接器上,分别被控制信号GLED,RLED或BLED控制着。
为简明计,后照明源602只显示出一个光源和一个连接器603。懂本技术的人都明白,后照明源602可以是单独发光二极管或荧光管,由连接器603的“开”信号控制,或者采用三种颜色的光,类似于红LED604,绿LED606和蓝LED608,在这种情况中,连接器603应该装有三个单独的连接器,且对应的控制信号可以由图5中USB接口504提供。如上所述,或者是照明源602打开用于透明扫描物,或者各发光二极管相继打开用于不透明扫描物。
杆透镜阵列610收集不透明扫描物在红发光二极管604、绿发光二极管606和蓝发光二极管608其中之一的照明下的反射光,或是来自透明扫描物在后照明源602的照明下的透射光,再让光聚焦在图象传感器612上。图象传感器612包括,例如,N个光检测器。在每个集成过程中每个光检测器收集照在其自身的光,产生一个像素信号。在集成过程完成时,各个光检测器分别产生的诸像素信号,通过图5中由USB接口504的控制信号所控制的读出开关阵列614,被依次地读入视频总线616,作为扫描信号。应该注意,图象传感器612可以为一个互补型金属氧化物半导体(CMOS)型的传感器,但懂本技术的人明白,上述的情况对电荷耦合器件(CCD)型传感器也同样是有效的。
开关阵列614具有与图象阵列612中光检测器数量相等的读出开关。懂本技术的人很好理解,读出开关可以装有一个二极管,当图5中USB接口504输出一个适当的电压给它,它就转向“开”或“通过”的位置。图中显示,扫描信号连接着一个增益和补偿控制电路618,在该增益和补偿控制电路618中,扫描信号按一个要求的调节进行处理,包括放大和补偿,再依次读出为Vout信号,输向图5中的USB接口500。
图7A至7C是程序流程图,该程序可用来控制接口控制卡的运作,进而图象传感模块和传动机构的运作,并应结合图5一起来理解。根据本发明的一个实施例,在与扫描仪一起运转的计算装置中执行了该程序的一个经编译和连接版本。
图7A中,该程序开始即是校正步骤,以得到各种校正数据,它们用来在真正的图象获取过程中去改进图象原始数据。因为各种实际的原因,图象传感模块中的图象传感器不可能从所有的光检测器中产生出亮度信号和有效信号。为了避免不理想(坏)的信号,在704截取一行或多行扫描信号,用以探测在获得的扫描信号里有没有坏信号。如前所述,这是由接口引擎来完成的,它产生扫描信号的数字信号。任何数字信号,它的值如果超过数字信号全行平均值的±50%以上,这些像素即是“坏”的。
在706,该程序用来求得三种各别的颜色光的正确曝光次数。这三色光通常为红、绿、蓝光管,受到各自的一个或几个红、绿、蓝LEDS(发光二极管)的激发。已经清楚,图象传感器对三种颜色的敏感度和来自这三种颜色光的光亮度是不同的。为了避免偏照明,必须从实际测试中取得一组校正定时参数。有很多方法可以取得这组定时参数。按照一种作法,依据这三种颜色光各自独立照明获得三种各自的信号行的最大值,就得到了这一组定时参数。
在708,该程序用来从实际信号获得最适当的增益和补偿。最好在同样照明条件(降至已调正满功率的5%)下,从同样的扫描行数中,能获得几百行的信号。这些信号然后取平均去得到三种颜色光的每一个偏差,称作为黑数据(BlackData)。在710,该程序又转用来从同样条件(已调正满功率)下获得的几百行信号中,取得各自的最大值,称作为白数据(WhiteData)。所以,为每一种颜色的照明取得了一组白数据和黑数据。
在712,该程序转到用来计算增益值,称作为增益数据,这是根据各自已获得的一组白数据和黑数据算出来的。
图7B显示控制照明源和传动机构的程序(获得图象)。应该说明,该程序不需确认哪一个照明源在工作,通常在获得图象程序之前,在720有一个清理步骤。清理步骤的目的是要保证在图象传感器内没有信号残余。在722,对于每一扫描行,颜色光按照从校正程序中得到的各自曝光定时参数,各自连续地打开一段规定的时间。具体地说一个实际应用,绿光在绿LED打开(GLEDOntime)期间保持着“打开”、红光在红LED打开(RLEDOntime)期间保持“打开”,蓝光在蓝LED打开(BLEDOntime)期间保持“打开”。在传动机构把扫描物送向在724的下一步扫描之前,在各自的照明情况下,就能分别依次获得三行数字信号。
图7C显示获得图象程序,根据从校正步骤获得的各自曝光定时参数,在732获得各图象数据行。在734,那些标注“坏的”信号,被平均邻近信号所替换。
一般,扫描仪设计成以固定的清晰度进行扫描,如定在每英寸300点(dpi)或600点(dpi)。如果用户决定所需的图象清晰度超过了扫描仪的设计标准,扫描数字信号则在736得以内推或外推,以求得所需的清晰度。在数字信号最终输出例如来显示之前,该数字信号则根据以往的增益和偏差的经验数据进行校正。在740,该校正的数字信号(图象像素)根据传统RGB数据形式重新编组。
本发明已经做了充分的叙述,并具有一定程度的特殊性。对本技术明理人士自然明了,现在公开的这些实施例仅仅是作为例子而已,在部件的安排和组合中还会出现很多的变化,而不会偏离本发明权利要求所阐明的精神和范畴。所以本发明的范畴由随后的权利要求,而非之前的实施例的叙述作出界定。
权利要求
1.一种移动式扫描仪,包括一图象传感模块,包括一维图象传感阵列;一装在该图象传感阵列前面的透镜;以及一第一照明源,由三色光组成,该三色光由一照明控制信号在扫描文件是不透明时独立地、依次地打开;一传动机构,其与图像传感模块同步工作,该传动机构使由该第一照明源照明的扫描文件通过该透验,因此,该扫描文件被该图像传感器阵列成像;以及一通用串行总线接口模块,将图像传感模块和传动机构与一计算装置相连,且从它接收电源和系统控制信号。
2.根据权利要求1所述的移动式扫描仪,其特征是,还包括一第二照明源,由三色光组成,该三色光由该照明控制信号在扫描文件是透明时独立地、依次地打开。
3.根据权利要求1或2所述的移动式扫描仪,其特征是,该传感器阵列,第一照明源和传动机构,通过一顺序功率调节器接收功率,该顺序功率调节器从一与该计算装置相连的通用串行端口接收控制信号。
4.根据权利要求3所述的移动式扫描仪,其特征是,该顺序功率调节器响应该计算装置的功率状态。
5.根据权利要求1或2所述的移动式扫描仪,其特征是,该图像传感器阵列,当第一照明源的三色光独立且依次地由该照明控制信号打开时,分别产生三个强度信号。
6.根据权利要求5所述的移动式扫描仪,其特征是,该三个强度信号用来导出三个相应的数字信号,其通过通用串行总线加载到该计算装置作进一步处理。
7.根据权利要求1或2所述的移动式扫描仪,其特征是,所述的通用串行总线接口模块包括一控制电路,从计算装置接收系统控制信号并产生照明控制信号,以控制第一或第二照明源工作;传感器控制信号,以控制图象传感器阵列的运转;马达控制信号,以控制传动机构的运转与第一和第二照明源以及图像传感器阵列的运转同步;一用于顺序功率调节器的控制信号,使得送至第一照明源、第二照明源、传感器阵列和传动机构的电源分别相配合。
8.根据权利要求1所述的移动式扫描仪,其特征是,在该计算装置中执行一控制程序并且引起通过通用串行总线接口完成图像传感模块的校准程序;对彩色图像传感模块中的照明源提供曝光定时参数,准备对于扫描文件的受控照明;以及同步传动机构的动作。
9.一种移动式扫描仪,包括一主机壳,包括一图像传感模块和一传动机构;一接口引擎,与该图像传感模块和传动机构相连接,该接口引擎包括支持该图像传感模块和传动机构运作的电子部件;一通用串行总线,将该接口引擎与一计算装置相连接,因此,该接口引擎从该计算装置得到电压以对其中的电子部件供电,并支持图像传感模块和传动机构同步运转,以及其中,在该计算装置中执行一控制程序,并引起通过通用串行总线接口完成图像传感模块的校准程序;对彩色图像传感模块中的照明源提供曝光定时参数,准备对于扫描文件的受控照明;以及同步传动机构的动作。
10.根据权利要求9所述的移动式扫描仪,其特征是,该接口引擎包括一A/D转换器,它从该图像传感模块接收模拟信号,并将其转换成数字信号,该数字信号经由通用串行总线传输到该计算装置作进一步处理。
11.根据权利要求9或10所述的移动式扫描仪,还包括一底壳,其能移动地安置在该主机壳里,以及其中该主机壳包括一第一照明源,该底壳包括一第二照明源;该第一照明源当扫描目标是不透明时打开,该第二照明源当扫描目标是透明时打开。
全文摘要
本发明公开一种便携式扫描仪,能通过通用串行总线连接供电,该便携式扫描仪的各单个部件被选择地且可控制地驱动,而不会明显降低所捕获图象的质量,不论图像是记录在透明的(如负片)或非透明的媒质(如纸张)。便携式扫描仪中的校准程序在一计算装置中起动,所产生的图像信号通过通用串行总线连接传送至该计算装置。
文档编号H04N1/04GK1367607SQ01137769
公开日2002年9月4日 申请日期2001年11月2日 优先权日2000年11月2日
发明者D·胡, A·侯 申请人:矽感科技(深圳)有限公司
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