成像设备和成像设备的供电控制方法

申请号 CN201110033000.8 申请日 2011-01-30 公开(公告)号 CN102145668B 公开(公告)日 2016-05-11
申请人 索尼公司; 发明人 蜂须健司; 清水学; 阿川知典;
摘要 在此公开成像设备和成像设备的供电控制方法。所述成像设备包括成像元件,用于从被摄体接收光,并将所述光转换为电 信号 ; 视频信号 处理 电路 ,用于对基于所述 电信号 产生的视频信号执行 信号处理 ;供电电路,用于向所述视频信号处理电路供电;信号检测单元,用于从安装在车辆后部的倒车灯接收指示该倒车灯的开灯或关灯的倒车灯信号;以及供电控制单元,用于基于所述倒车灯信号来控制所述供电电路,以便在所述倒车灯开灯时开启供电,在所述倒车灯关灯之后的预设时间内开启供电,并且在已经经过了预设时间之后关闭供电。
权利要求

1.一种成像设备,包括:
成像元件,用于从被摄体接收光,并将所述光转换为电信号
视频信号处理电路,用于对基于所述电信号产生的视频信号执行信号处理
供电电路,用于向所述视频信号处理电路供电;
信号检测单元,用于从安装在车辆后部的倒车灯接收指示该倒车灯的开灯或关灯的倒车灯信号;
计时器,用于基于所述倒车灯信号对所述倒车灯关灯之后的经过时间进行计数,并且输出指示已经经过了预设时间的时间经过信号;以及
供电控制单元,用于基于所述倒车灯信号和时间经过信号来控制所述供电电路,以便在所述倒车灯开灯时开启供电,在所述倒车灯关灯之后的所述预设时间内开启供电,并且在已经经过了所述预设时间之后关闭供电,
其中,所述预设时间可改变。
2.根据权利要求1所述的成像设备,
其中,将所述计时器安排在所述视频信号处理电路中。
3.根据权利要求1所述的成像设备,
其中,在所述计时器中设置所述倒车灯关灯之后开启供电的时间。
4.根据权利要求1所述的成像设备,
其中,所述供电电路在连接到外部电池的同时被安排,并且在开启供电时开启输出电压,而在关闭供电时关闭输出电压。
5.一种成像设备的供电控制方法,包括以下步骤:
信号检测单元从安装在车辆后部的倒车灯接收指示该倒车灯的开灯或关灯的倒车灯信号;
供电电路基于所述倒车灯信号,在所述倒车灯开灯时开启关于视频信号处理电路的供电,所述视频信号处理电路对基于由成像元件在从被摄体接收光时转换的电信号所产生的视频信号执行信号处理;
计时器基于所述倒车灯信号对所述倒车灯关灯之后的经过时间进行计数,并且输出指示已经经过了预设时间的时间经过信号;
在所述倒车灯关灯之后的所述预设时间内,所述供电电路开启关于所述视频信号处理电路的供电;以及
在已经经过了所述预设时间之后,所述供电电路关闭关于所述视频信号处理电路的供电,
其中,所述预设时间可改变。

说明书全文

成像设备和成像设备的供电控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及成像设备和成像设备的供电控制方法。

背景技术

[0002] 已知这样的相机系统:在汽车的后部安装用于拍摄汽车后侧照片的倒车(backup)相机,以便驾驶员可以在车辆内部安装的屏幕上检查汽车的后侧。当汽车向后运动时,倒车相机拍摄的图像显示在汽车导航设备的显示器上或者显示在后视镜位置处安装的显示器上。
[0003] 图7所示的示例是用于拍摄汽车后侧照片的相机50连接到汽车导航设备20的相机系统1。图7是示出现有技术的相机系统1的框图。相机50包括相机供电电路54、视频信号处理电路(DSP)56、CCD图像传感器58、视频驱动器59等。汽车导航设备20包括控制单元22、显示器24等。在相机系统1中,倒档检测单元12检测排挡10的状态,并输出倒档ON信号,指示排挡10是否处于向后状态,并且汽车导航设备20的控制单元22基于倒档ON信号来控制相机50的电源的ON/OFF(开/关)。同时,汽车导航设备20的控制单元22控制显示器24的显示或不显示。
[0004] 图8所示的示例是这样的相机系统2:车辆未安装有汽车导航设备,并且相机50和显示器40相连接。图8是示出现有技术的相机系统2的框图。在相机系统2中,相机50连接到电池30,并且在稳定的基础上工作(conduct)。当显示器40基于倒档ON信号而检测到车辆的排挡的状态时,控制显示器40的显示或不显示。
[0005] 日本专利申请特开No.11-55656公开了检测倒档、倒车灯等的信号,并使得显示设备切换来自相机的视频和另一外部视频的显示。
[0006] 在日本专利申请特开No.7-236134中,公开了这样的相机系统3:其中,相机50包括供电控制单元52(=中继电路)、相机供电电路54、视频信号处理电路56、CCD图像传感器58等(如图9所示)。图9是示出现有技术的相机系统3的框图。相机供电电路54通过倒档ON信号的输入,将驱动电源提供到相机50。相机50和显示器40连接有用于传送视频信号的连接线缆。

发明内容

[0007] 在图7所示的示例中,相机50的ON/OFF控制依赖于汽车导航设备20,并且相机50不具有与相机50本身的电源ON/OFF有关的功能。因此,要向汽车导航设备20提供与相机50的电源ON/OFF控制有关的功能,以便执行相机50的电源ON/OFF控制。
[0008] 在图8所示的示例中,当相机50在稳定的基础上用在工作状态下时,不可消除由于消耗电流而引起的电池30的负荷。内部温度也由于相机50自身的热量产生而升高。此外,当汽车后侧的视频显示不必要时,由于相机50尽管未用作成像设备但仍工作,因此工作时间增大,从而影响产品的寿命。
[0009] 在日本专利申请特开No.7-236134中,相机50的驱动电源的提供基于倒档ON信号的输入。然而,信号线缆要从排挡10布线到汽车后部安装的相机50,以将倒档ON信号输入到相机50,这使得线缆长度很长。
[0010] 考虑到前述情况,期望提供相机本身(而非外部设备)可执行相机的电源ON/OFF控制并且可以在缩短线缆长度并实现更轻车辆重量的同时减小电池负荷的这种新颖且得到改进的成像设备以及该成像设备的供电控制方法。
[0011] 根据本发明的实施方式,提供了一种成像设备,包括:成像元件,用于从被摄体接收光,并将所述光转换为电信号;视频信号处理电路,用于对基于所述电信号产生的视频信号执行信号处理;供电电路,用于向所述视频信号处理电路供电;信号检测单元,用于从安装在车辆后部的倒车灯接收指示该倒车灯的开灯或关灯的倒车灯信号;以及供电控制单元,用于基于所述倒车灯信号来控制所述供电电路,以便在所述倒车灯开灯时开启供电,在所述倒车灯关灯之后的预设时间内开启供电,并且在已经经过了预设时间之后关闭供电。
[0012] 所述成像设备可进一步包括计时器,用于基于所述倒车灯信号,对所述倒车灯关灯之后的经过时间进行计数,并且将指示已经经过了所述预设时间的时间经过信号输出到所述供电控制单元。所述供电控制单元可以基于所述时间经过信号来控制所述供电电路。
[0013] 所述计时器可以安排在所述视频信号处理电路中。所述倒车灯关灯之后开启供电的时间可以在所述计时器中设置。
[0014] 可以在连接到外部电池的同时安排所述供电电路,并且在开启供电时开启输出电压,而在关闭供电时关闭输出电压。
[0015] 根据本发明的实施方式,提供了一种成像设备的供电控制方法,包括如下步骤:信号检测单元从安装在车辆后部的倒车灯接收指示该倒车灯的开灯或关灯的倒车灯信号;供电电路基于所述倒车灯信号,在所述倒车灯开灯时开启关于视频信号处理电路的供电,所述视频信号处理电路对基于由成像元件在从被摄体接收光时转换的电信号所产生的视频信号执行信号处理;在所述倒车灯关灯之后的预设时间内,所述供电电路开启关于所述视频信号处理电路的供电;以及在已经经过了所述预设时间之后,所述供电电路关闭关于所述视频信号处理电路的供电。
[0016] 根据本发明,如上所述,相机本身(而非外部设备)可以执行相机的电源ON/OFF控制,并且可以在缩短线缆长度并取得车辆更轻重量的同时减小电池的负荷。附图说明
[0017] 图1是示出汽车100的后部的外观视图;
[0018] 图2是示出根据本发明一种实施方式的相机110和包括相机110的相机系统的框图;
[0019] 图3是示出根据该实施方式的相机110的供电控制单元112的框图;
[0020] 图4是示出根据该实施方式的相机110的供电控制单元112的电路示例的电路图;
[0021] 图5是示出与根据该实施方式的相机110的电源ON/OFF控制有关的操作的流程图
[0022] 图6是示出与根据该实施方式的相机110的电源ON/OFF控制有关的操作的时序图;
[0023] 图7是示出现有技术的相机系统1的框图;
[0024] 图8是示出现有技术的相机系统2的框图;
[0025] 图9是示出现有技术的相机系统3的框图;以及
[0026] 图10是示出现有技术的相机系统4的框图。

具体实施方式

[0027] 下文参照附图详细描述本发明的优选实施方式。注意,在本说明书和附图中,具有基本上相同功能和结构的结构要素由相同的附图标记表示,并且省略这些结构要素的重复说明。
[0028] 将以如下顺序进行描述。
[0029] 1.一种实施方式的配置
[0030] 2.一种实施方式的操作
[0031] <1.一种实施方式的配置>
[0032] [相机110的外观示例]
[0033] 首先参照图1描述根据本发明的一种实施方式的相机110的外观示例。图1是示出汽车100的后部的外观视图。
[0034] 相机110和倒车灯70安排在汽车100的后部,如图1所示。
[0035] 相机110是拍摄汽车100的后侧的照片的倒车相机(倒车相机或后视相机)。当汽车100向后运动时在车辆内部安装的显示器上显示相机110所拍摄的视频,由此向驾驶员提供汽车100后侧的被摄体图像,并辅助向后驾驶。
[0036] 当汽车100向后运动时,倒车灯70(转向灯或倒车镜)向汽车100后侧发出光,由此向汽车100后侧的其他驾驶员、行人等通知汽车100正在向后运动。
[0037] 相机110和倒车灯70用信号线缆连接,以便从倒车灯70向相机110发送指示倒车灯70的开灯或关灯的信号。与用于连接相机110和排挡的信号线缆相比,用于连接相机110和倒车灯70的线缆可以很短,这是由于相机110和倒车灯70两者均安装在汽车100的后部。
[0038] [相机110的配置]
[0039] 现在参照图2描述根据本实施方式的相机110以及包括相机110的相机系统的配置。图2是示出根据本实施方式的相机110和包括相机110的相机系统的框图。
[0040] 如图2所示,汽车100安装有排挡10、倒档检测单元12、倒车灯70、噪声滤波器72、显示器40和相机110以配置相机系统。
[0041] 倒档检测单元12检测排挡10从倒退以外的状态到倒退(后退)的切换或者排挡10从倒退状态到倒退以外状态的切换。倒档检测单元12根据排挡10的状态输出指示排挡
10处于倒退状态的倒档信号。
[0042] 一旦从倒档检测单元12接收到倒档信号,倒车灯70在排挡10处于倒退状态时开启,而在排挡10处于倒退以外的状态时关闭。倒车灯70输出指示倒车灯70的开灯或关灯的倒车灯信号。倒车灯信号经由噪声滤波器72输出到相机110。噪声滤波器72防止噪声进入倒车灯信号或者噪声泄漏到外部。
[0043] 电池30是汽车100上安装的电源,其将电源提供到需要电源的汽车的每一个组成元件(如,相机110)。在本实施方式中,电池30和相机110直接连接,而没有外部设备(如,显示器40)和汽车导航设备,以便直接从电池30向相机110提供电源。由此相机110自身可以控制相机110的供电的ON/OFF,并且外部设备(如,显示器40)和汽车导航设备不需要控制相机110的供电的ON/OFF。
[0044] 一旦从相机110接收到视频信号,显示器40显示相机110拍摄的被摄体图像。当相机110的电源处于ON状态时,相机110将视频信号输出到显示器40,并且显示器40显示来自相机110的视频。当相机110的电源处于OFF状态时,相机110不输出视频信号,并且显示器40不显示来自相机110的视频。因此,通过相机110的电源的ON/OFF来控制显示器40处来自相机110的视频的显示或不显示。
[0045] 如图2所示,相机110例如包括供电控制单元112、相机供电电路114、视频信号处理电路116、CCD图像传感器118和视频驱动器122。
[0046] 供电控制单元112基于倒车灯信号来控制相机供电电路114。供电控制单元112控制相机供电电路114以便当倒车灯70开启时启动供电。供电控制单元112控制相机供电电路114以便在倒车灯70关闭之后的预设时间内启动供电,并且在已经经过了预设时间之后关闭供电。预设时间是从几秒到多于十几秒的时间段。
[0047] 相机供电电路114连接到电池30,并且向相机110的每一个组成元件(如,视频信号处理电路116)提供电源。基于供电控制单元112的控制来执行相机供电电路114的供电的ON/OFF。在连接到外部电池30的同时安排相机供电电路114。当需要供电且启动供电时,供电控制单元112开启相机供电电路114,而当不需要供电且关闭供电时,供电控制单元112关闭相机供电电路114。相机供电电路114在开启时从相机供电电路114输出电压,而在关闭时不从相机供电电路114输出电压。在本实施方式中,控制相机供电电路114来ON/OFF控制电压输出,而不是连接或断开电池30和相机供电电路114。
[0048] 视频信号处理电路116基于CCD图像传感器118中产生的电信号,对视频信号执行各种类型的信号处理。可以将普通技术应用于视频信号处理电路116中的信号处理,因此在说明书中将省略其详细描述。视频信号处理电路116例如是微计算机,并且包括计时器117。计时器117基于倒车灯信号,对倒车灯70关闭之后经过的时间进行计数,并且将时间经过信号(其指示已经经过了预设时间)输出到供电控制单元112。在计时器117中设置在倒车灯70关闭之后启动供电的时间。
[0049] CCD图像传感器118用作成像元件的示例,其从被摄体接收光,并将从被摄体接收到的光转换为电信号。CCD图像传感器118将产生的电信号输出到视频信号处理电路116等。
[0050] 视频驱动器122从视频信号处理电路116接收视频信号,并产生用于在显示器40上显示视频的显示信号。视频驱动器122将产生的显示信号输出到显示器40。
[0051] [供电控制单元112]
[0052] 下面将参照图3描述根据本实施方式的相机110的供电控制单元112。图3是示出根据本实施方式的相机110的供电控制单元112的框图。
[0053] 供电控制单元112包括供电电路控制信号检测电路132、NOR电路134、供电电路控制电路136、计时器启动定时检测电路138等。
[0054] 供电电路控制信号检测电路132接收倒车灯信号,并检测倒车灯70开启还是倒车灯70关闭。供电电路控制信号检测电路132将检测结果输出到NOR电路134。供电电路控制信号检测电路132在倒车灯70开启时输出True(真),而在倒车灯70关闭时输出False(假)。
[0055] 计时器启动定时检测电路138用作信号检测单元的示例,其接收倒车灯信号,并检测倒车灯70开启还是倒车灯70关闭。当倒车灯70关闭时,计时器启动定时检测电路138将开始信号输出到视频信号处理电路116。视频信号处理电路116的计时器117基于从计时器启动定时检测电路138输出的开始信号而开始计数经过的时间。
[0056] 当倒车灯70开启并且经过时间的计数停止时,视频信号处理电路116的计时器117输出True。计时器117还在经过时间的计数已经开始时且已经经过了预设时间之前输出True,并在已经经过了预设时间之后输出False。
[0057] NOR电路134是实现逻辑加法之非的电路。NOR电路134仅在两个输入为False时输出True。NOR电路134接收来自供电电路控制信号检测电路132的信号以及来自视频信号处理电路116的信号。
[0058] 当倒车灯70开启且计时器117停止时,由于从供电电路控制信号检测电路132输入True且还从计时器117输入True,因此NOR电路134输出False。当倒车灯70关闭,计时器117的计数已经开始,且在已经经过了预设时间之前时,由于从供电电路控制信号检测电路132输出False且从计时器117输入True,因此NOR电路134输出False。当倒车灯70关闭,计时器117的计数已经开始,且在已经经过了预设时间之后时,由于从供电电路控制信号检测电路132输出False且从计时器117输入False,因此NOR电路134输出True。
[0059] 供电电路控制电路136接收来自NOR电路134的信号,并产生用于开启通过相机供电电路114的供电的控制信号以及用于关闭通过相机供电电路114的供电的控制信号。
[0060] 当倒车灯70开启且计时器117停止时,以及当倒车灯70关闭,计时器117的计数已经开始,且在已经经过了预设时间之前时,供电电路控制电路136接收来自NOR电路134的False。因此,供电电路控制电路136产生控制信号以开启供电。当倒车灯70关闭,计时器117的计数已经开始,且在已经经过了预设时间之后时,供电电路控制电路136接收来自NOR电路134的True。因此,供电电路控制电路136产生控制信号以关闭供电。供电电路控制电路136将控制信号输出到相机供电电路114。
[0061] [相机110的电路示例]
[0062] 现在参照图4描述根据本实施方式的相机110的供电控制单元112的电路示例。图4是示出根据本实施方式的相机110的供电控制单元112的电路示例的电路图。
[0063] 相机供电电路114和视频信号处理电路116例如是IC(集成电路)。相机供电电路114包括INPUT端、OUTPUT端、Enable端和GND端。视频信号处理电路116包括Vcc端、GND端、INPUT端和OUTPUT端。
[0064] 供电控制单元112包括电阻器R503、R504、R505、R506、R507、R508、R509、电容器C502、数字晶体管Q502、Q503、Q504、Q505等。
[0065] 在相机供电电路114中,INPUT端连接到来自电池30的供电输入。OUTPUT端连接到视频信号处理电路116的Vcc端和电阻器R507的输出端。Enable端连接到电阻器R504的输入端,并且连接到电阻器R503的输出端与数字晶体管Q502的集电极端之间。GND端是GND连接的。
[0066] 在视频信号处理电路116中,Vcc端连接到相机供电电路114的OUTPUT端。GND端是GND连接的。INPUT端连接在电阻器R507的输入端和数字晶体管Q505的集电极端之间。OUTPUT端连接到电阻器R506的输入端以及数字晶体管Q503的基极端。
[0067] 在供电控制单元112中,电阻器R503具有连接到来自电池30的供电输入的输入端,以及连接到电阻器R504的输入端以及数字晶体管Q502的集电极端的输出端。电阻器R504具有连接到相机供电电路114的Enable端的输入端以及GND连接的输出端。电阻器R505具有连接到来自电池30的供电输入的输入端,以及连接到数字晶体管Q502的基极端、数字晶体管Q503的集电极端和数字晶体管Q504的集电极端的输出端。电阻器R506具有连接到视频信号处理电路116的OUTPUT端和数字晶体管Q503的基极端的输入端以及GND连接的输出端。
[0068] 电阻器R507具有连接到视频信号处理电路116的INPUT端的输入端以及连接到相机供电电路114的OUTPUT端的输出端。电阻器R508具有连接在电阻器R509的输出端与数字晶体管Q504的基极端、数字晶体管Q505的基极端和电容器C502的输入端之间的输入端,并且具有GND连接的输出端。电阻器R509具有连接到倒车灯信号的输入的输入端,以及连接到电阻器R508的输入端、数字晶体管Q504的基极端、数字晶体管Q505的基极端和电容器C502的输入端的输出端。电容器C502具有连接到电阻器R509的输出端的输入端,以及GND连接的输出端。
[0069] 数字晶体管Q502具有连接到电阻器R505的输出端的基极端,以及连接到电阻器R503的输出端且连接在相机供电电路114的Enable端与电阻器R504的输入端之间的输出端。数字晶体管Q503具有连接到视频信号处理电路116的OUTPUT端和电阻器R506的输入端的基极端,以及连接到电阻器R505的输出端、数字晶体管Q502的基极端和数字晶体管Q504的集电极端的集电极端。数字晶体管Q504具有连接到电阻器R509的输出端的基极端,以及连接到电阻器R505的输出端、数字晶体管Q502的基极端和数字晶体管Q503的集电极端的集电极端。数字晶体管Q505具有连接到电阻器R509的输出端的基极端,以及连接到电阻器R507的输入端和视频信号处理电路116的INPUT端的集电极端。数字晶体管Q502、Q503、Q504、Q505的发射极端全部是GND连接的。
[0070] <2.一种实施方式的操作>
[0071] 现在参照图5和6描述相机110的操作。图5是示出与根据本实施方式的相机110的电源ON/OFF控制有关的操作的流程图。图6是示出与根据本实施方式的相机110的电源ON/OFF控制有关的操作的时序图。在图6中,数字晶体管Q中的“-B”指的是基极端,而“-C”指的是集电极端。此外,在图6中,“DSP”指的是视频信号处理电路116,而“IC 502”指的是相机供电电路114。
[0072] 首先描述电池30的单元启动。一旦单元启动,电池30的电压施加到相机110(步骤S1)。在这种情况下,数字晶体管Q502开启(步骤S2)。数字晶体管Q503、Q504关闭。相机供电电路114的Enable变为Low(低),并且相机供电电路114的输出电压关闭(步骤S3)。
[0073] 然后相机110检测倒车灯70的状态(步骤S4),并且在倒车灯70关闭时持续检测倒车灯70的状态。当检测到倒车灯70开灯时,数字晶体管Q504开启(步骤S5)。此时,数字晶体管Q505不运行。然后数字晶体管Q502关闭(步骤S6)。然后相机供电电路114的Enable变为High(高),并且相机供电电路114的输出电压开启(步骤S7)。结果,向相机110的每一个组成元件施加供电电压(Vcc),并且提供电源。
[0074] 然后视频信号处理电路116开始运行,并且相机110开始驱动。在施加供电电压(Vcc)时,数字晶体管Q505同时进入运行状态(ON)(步骤S8)。结果,视频信号处理电路116的INPUT端保持在Low状态,该状态由视频信号处理电路116检测,并且OUTPUT端变为High(步骤S9)。然后数字晶体管Q503开启(步骤S10)。
[0075] 相机110检测倒车灯70的状态(步骤S11),并且在倒车灯70开启时持续检测倒车灯70的状态。当检测到倒车灯70关灯时,数字晶体管Q504、Q505关闭(步骤S12)。在这种情况下,由于数字晶体管Q503开启,因此相机供电电路114的Enable维持在High状态,并且相机供电电路114持续供电。
[0076] 当数字晶体管Q505关闭时,视频信号处理电路116的INPUT端变为High,并且内置于视频信号处理电路116中的计时器117开始计数经过的时间(步骤S13)。计时器117检查是否已经经过了预设时间(步骤S14)。重复步骤S14直到已经经过了预设时间为止。
[0077] 在已经经过了预设时间之后,视频信号处理电路116的OUTPUT端被设置为Low(步骤S15),并且数字晶体管Q503关闭(步骤S16)。然后数字晶体管Q502开启(步骤S17)。然后相机供电电路114的Enable变为Low,并且相机供电电路114的输出电压关闭(步骤S18)。结果,施加到相机110的每一个组成元件的供电电压(Vcc)关闭,并且供电停止。
[0078] 如上所述,本实施方式通过将检测倒车灯70开灯或关灯的电路和相机内部视频信号处理电路(DSP)116的微计算机的功能进行组合,可以实现开启/关闭相机110中并入的电源的功能。当倒车灯70开启时,相机110开启其电源,以便从而输出视频信号,并且在显示器40上显示视频。当倒车灯70关闭时,相机110在已经经过了设置时间之后关闭其电源。在倒车灯70关闭之后,相机110运行并且在显示器40上显示视频达几秒至多于几十秒,以便即使对于汽车100的向后运动停止之后的一会儿,驾驶员也在可以以相机110拍摄的视频来检查汽车100的后侧。可以由视频信号处理电路(DSP)116中内置的计时器117等自由地设置倒车灯70关闭之后直到相机110关闭为止的时间。
[0079] 根据本实施方式,仅相机110的供电控制单元112在稳定的基础上工作,并且与图8所示的现有技术示例相反,相机供电电路114不在稳定的基础上工作。结果,可以节约能量,并且可以减轻电池30的负荷。此外,由于缩短了工作时间,因此相机110本身的寿命变得更长。此外,因为可以抑制相机110内部的温度升高,因此相机110的可靠性可以提高。
[0080] 相机110和包括相机110的相机系统可以不需要诸如汽车导航设备之类的外部设备,其中相机110可以安装在未装配有汽车导航设备的汽车中,并且可以容易地执行相机110的电源ON/OFF控制。
[0081] 在本实施方式中,鉴于汽车100中的信号线缆的布线,相机110的供电以来自倒车灯70的信号作为触发而开启和关闭。换言之,与检测排挡的倒档并开启和关闭相机的供电时相比,本实施方式可以缩短信号线缆的线缆长度。
[0082] 根据本实施方式的相机110的供电直接供有来自电池30的电源,而不用与倒车灯70共享。与本实施方式相反,图10示出当相机110的供电与倒车灯70共享时的相机系统
4。图10是示出现有技术的相机系统4的框图。
[0083] 在相机系统4中,基于倒档ON信号,控制单元60执行倒车灯70的ON/OFF控制以及相机50的供电的ON/OFF控制。在图10所示的这种示例中,相机50可影响倒车灯70的开灯和关灯控制,这引起了确保安全性的问题。在本实施方式中,由于相机110的供电直接供有来自电池30的电源而不与倒车灯70共享,因此安全性的问题可以得到避免。
[0084] 在图10所示的示例中,同时控制倒车灯70的ON/OFF和相机50的ON/OFF。因此,如在本实施方式中那样,可以不执行在倒车灯70关闭且已经经过了预设时间之后关闭相机50的控制。另一方面,根据本实施方式,可以与倒车灯70的ON/OFF独立地控制相机110的ON/OFF。
[0085] 本领域的技术人员应当理解,根据设计要求和其他因素,可以出现各种修改、组合、部分组合和变更,只要它们在所附权利要求书及其等价物的范围内即可。
[0086] 本申请包含与2010年2月10日向日本专利局提交的日本优先权专利申请JP2010-027580中公开的主题有关的主题,其全部内容通过引用的方式合并在此。
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