日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁 > 顯示光電 > 顯示光電
[導(dǎo)讀]μPD3575D是NEC公司生產(chǎn)的一種高靈敏度、低暗電流、1024像元的內(nèi)置采樣保持電路和放大電路的線陣CCD圖像傳感器。

   摘要:μPD3575D是NEC公司生產(chǎn)的一種高靈敏度、低暗電流、1024像元的內(nèi)置采樣保持電路和放大電路的線陣CCD圖像傳感器。文章介紹了μPD3575D的主要特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)原理、引腳功能、光學(xué)/電子特性、驅(qū)動(dòng)時(shí)序以及驅(qū)動(dòng)電路。

    關(guān)鍵詞:μPD3575D CCD 驅(qū)動(dòng)脈沖 圖像傳感器

1 概述

μPD3575D是NEC公司生產(chǎn)的一種高靈敏度、低暗電流、1024像元的內(nèi)置采樣保持電路和放大電路的線陣CCD圖像傳感器。該傳感器可用于傳真、圖像掃描和OCR。它內(nèi)部包含一列1024像元的光敏二極管和兩列525位CCD電荷轉(zhuǎn)移寄存器。該器件可工作在5V驅(qū)動(dòng)(脈沖)和12V電源條件下。

μPD3575D的主要特性如下:

*像敏單元數(shù)目:1024像元;

*像敏單元大?。?4μm×14μm×14μm(相鄰像元中心距為14μm);

*光敏區(qū)域:采用高靈敏度和低暗電流PN結(jié)作為光敏單元;

*時(shí)鐘:二相(5V);

*內(nèi)部電路:采樣保持電路,輸出放大電路;

*封裝形式:20腳DIP封裝。

2 內(nèi)部原理和引腳功能

μPD3575D的封裝形式為20腳DIP封裝,其引腳排列如圖1所示,引腳功能如表1所列。圖2為μPD3575D的內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理圖,中間一排是由多個(gè)光敏二極管構(gòu)成的光敏陣列,有效單元為1024位,它們的作用是接收照射到CCD硅片的光,并將之轉(zhuǎn)化成電荷信號(hào),光敏陣列的兩側(cè)為轉(zhuǎn)移柵和模擬寄存器。在傳輸門時(shí)鐘φTG的作用下,像元的光電信號(hào)分別轉(zhuǎn)移到兩側(cè)的CCD轉(zhuǎn)移柵。然后CCD的MOS電容中的電荷信號(hào)在φIO的作用下串行從輸出端口輸出。上述驅(qū)動(dòng)脈沖由專門的驅(qū)動(dòng)電路產(chǎn)生。

表1 μPD3575D的引腳功能

引腳名 功    能
IO 時(shí)鐘
TG 轉(zhuǎn)移時(shí)鐘
RO 復(fù)位時(shí)鐘
SHO 采樣保持時(shí)鐘
G1 測試端
G2 測試端
ID 測試端
OV 測試端
VOUT 信號(hào)輸出
RD 復(fù)位漏極電壓
OD 輸出漏極電壓
VGC 電源電壓
GND
NC 未連接

3 光電特性參數(shù)

μPD3575D的光學(xué)/電子特性參數(shù)如表2所列。表中的工作條件為:溫度在25℃左右,工作電壓VOD=VRD=VGC=12V,頻率fSHO為0.5MHz,tint(積分時(shí)間)=10ms,光源為2856K的鎢絲燈。

表2 光/電子特性參數(shù)

特    性 符  號(hào) 最小值 典型值 最大值 單  位 注    釋
飽和輸出電壓 VOUT 1.5 2.3 - V  
飽和曝光量 SE - 0.45 - Ix·s 白色熒光燈
光響應(yīng)非均勻性 PRNU - 5 10 % VOUT=500mV白色熒光燈
平均暗信號(hào) ADS - 0.5 10 mV 遮光
光響應(yīng)不均勻性 DSNU - 0.5 10 mV 遮光
功耗 PN - 100 - mW  
輸出阻抗 Zo 0.5 1 8 Ω  
響應(yīng)度 R 9.8 14 18.2 V/Ix·s 鎢絲燈
R 3.5 5 6.5 V/Ix·s 白色熒光燈
峰值響應(yīng)波長   - 550 - nm  
輸出偏移電壓 Vos - 7.0 - V  
轉(zhuǎn)移柵輸入電容 CφIO - 5 10 pF  
復(fù)位端輸入電容 CφRO - 5 10 pF  
采樣保護(hù)端輸入電容 CφSHO - 5 10 pF  
傳輸門輸入電容 CφTG - 5 10 pF  
反饋通過電壓 VR - 100 200 mV  
輸出上升延遲時(shí)間 t3 - 50 100 ns  
輸出上升時(shí)間 t2 - 50 100 ns  
輸出下降時(shí)間 t1 - 50 100 ns  

其中,飽和輸出電壓Vout為響應(yīng)曲線失支直線形時(shí)的輸出信號(hào)電壓;飽和曝光量SE為輸出飽和時(shí)的照度(lx)和積累時(shí)間的乘積。

輸出電壓不均勻性PRNU是取全部有效位輸出電壓的峰、谷之比值。平均暗電流ADS指的是遮光時(shí)的平均輸出電流。暗信號(hào)不均勻性DSNU是遮光時(shí)的全部有效像元的輸出電壓最大或最小值與ADS的差。輸出阻抗Zo為從外部看時(shí)輸出端子的阻抗。響應(yīng)度R是曝光量除以輸出電壓的值。值得注意的是:使用其它光源時(shí),器件的響應(yīng)度會(huì)有所變化。

4 驅(qū)動(dòng)時(shí)序

CCD的驅(qū)動(dòng)需要四路脈沖,分別為轉(zhuǎn)移柵時(shí)鐘φIO、復(fù)位時(shí)鐘φRO、采樣保持時(shí)鐘φSHO和傳輸門時(shí)鐘φTG,將它們分別輸入到CCD芯片的2腳、3腳、4腳和8腳,并在相應(yīng)的管腳接上相應(yīng)的電壓就可以實(shí)現(xiàn)對(duì)CCD的驅(qū)動(dòng)。

實(shí)現(xiàn)對(duì)CCD驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵工作是如何產(chǎn)生以上的四路波形。圖3是該四路時(shí)序波形圖。

圖3

    四路脈沖的作用描述如下:當(dāng)傳輸門時(shí)鐘φTG脈沖高電平到來時(shí),正遇到φIO電極下形成深勢(shì)阱,同時(shí)φTG的高電平使φIO電極下的深勢(shì)阱與CMOS電容存儲(chǔ)勢(shì)阱(存儲(chǔ)柵)溝通。于是CMS電容中的信號(hào)電荷包全部轉(zhuǎn)移到φIO電極下的勢(shì)阱中。當(dāng)φTG變低時(shí),φTG低電平形式的淺勢(shì)阱將存儲(chǔ)柵下勢(shì)阱與φIO電極下的勢(shì)阱離開,存儲(chǔ)柵勢(shì)阱進(jìn)入光積分狀態(tài),而轉(zhuǎn)移柵則在轉(zhuǎn)移柵時(shí)鐘φIO脈沖作用下使轉(zhuǎn)移到φIO電極下勢(shì)阱中的信號(hào)電荷逐位轉(zhuǎn)稱,并經(jīng)過輸出電路輸出。采樣保持時(shí)鐘φSHO的作用是去掉輸出信號(hào)中的調(diào)幅脈沖成分,使輸出脈沖的幅度直接反映像敏單元的照度。

從以上描述和對(duì)波形的分析可以看出,復(fù)位脈沖φRO每觸發(fā)一次,φIO脈沖翻轉(zhuǎn)一次,并轉(zhuǎn)移一個(gè)像元的信號(hào)電荷,因此φIO脈沖的周期為φRO的2倍。采樣保持時(shí)間φSHO的周期和φRO的周期相同,但相位有一定的時(shí)間延遲。傳輸門時(shí)鐘φTG脈沖控制線陣CCD整行的轉(zhuǎn)移時(shí)間間隔,可作為行同步脈沖,其低電平持續(xù)的時(shí)間為φIO的整數(shù)倍,倍數(shù)由CCD的像元數(shù)決定。圖4給出了μPD3575D的脈沖時(shí)序關(guān)系圖,該圖中為負(fù)極性邏輯,與前邊圖3的正極性邏輯正好相反,在編程過程中,我們可以先實(shí)現(xiàn)正極性邏輯,然后通過反向器將極性反過來。

圖4

    從波形圖可以看出,當(dāng)轉(zhuǎn)移時(shí)鐘φIO變化(人“1”變到“0”或從“0”變到“1”)后,經(jīng)過t1時(shí)間(最小值200ns,典型值300ns),采樣保持時(shí)鐘φSHO從高電平變低電平,低電平維持時(shí)間為t2(最小值100ns,典型值300ns),當(dāng)φRO翻轉(zhuǎn),使之由高電平變?yōu)榈碗娖?,觸發(fā)的間隔時(shí)間為t3(最小值3ns,典型值100ns)。復(fù)位脈沖φRO翻轉(zhuǎn)后維持的時(shí)間為t4(最小值30ns,典型值100ns),當(dāng)它由低電平變回高電平時(shí),觸發(fā)轉(zhuǎn)移時(shí)鐘φIO翻轉(zhuǎn),其觸發(fā)間隔為t5(最小值0ns,典型值50ns)。這樣,一個(gè)循環(huán)結(jié)束,輸出一個(gè)像元。如此不斷循環(huán),直至完全輸出所有的像元。

那么,如何控制循五泊開始和結(jié)束呢?傳輸門時(shí)鐘φTG起的就是這一作用,當(dāng)φTG由低電平變?yōu)楦唠娖讲⒔?jīng)過一定的時(shí)延(最小值50ns)后,轉(zhuǎn)移時(shí)鐘φIO開始按周期翻轉(zhuǎn),每翻轉(zhuǎn)一次,輸出一個(gè)像元。所有像元輸出完畢,φTG再由高電平變?yōu)榈碗娖?。圖4中φTG只給出了開始部分的波形,后面表示積分時(shí)間的波形沒有給出,因此后面的積分時(shí)間長短可以根據(jù)對(duì)積分時(shí)間的需要自行設(shè)定。但積分時(shí)間內(nèi)的φIO數(shù)目也是有要求的。因?yàn)樵揅CD芯片的有效單元為1024,加上虛設(shè)單元、暗信號(hào)和空驅(qū)動(dòng)等共有12613個(gè)光電二極管,由于該器件是兩列并行分奇偶傳輸?shù)?,所以一個(gè)φTG周期至少要有630個(gè)φIO脈沖,即φTG>630φIO。

    如將其準(zhǔn)時(shí)鐘頻率確定為8.000MHz,即周期為125ns,那么,根據(jù)給出的最小值就可算出四路波形的周期和占空經(jīng),具體列于表3。

表3 四路驅(qū)動(dòng)波形的周期的占空比

  φIO φTG φRO φSHO
周期(ns) 1750 1313000 875 875
占空比 1/2 1/751 6/7 5/7

根據(jù)各路波形的周期、占空經(jīng)和它們之間存在的關(guān)系所給出的典型驅(qū)動(dòng)電路如圖5所示。

5 CCD數(shù)據(jù)采集

CCD可用于位置、尺寸和圖像的檢測,根據(jù)CDD傳感器視頻信號(hào)應(yīng)用的差異,CCD視頻信號(hào)的處理有兩種方法:一是對(duì)CCD視頻信號(hào)進(jìn)行二值化處理后,再進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;二是對(duì)CCD視頻信號(hào)采樣、量化編碼后再采集到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。

    在檢測鋼軌不平順的設(shè)計(jì)中要檢測運(yùn)動(dòng)光源的瞬時(shí)位置,只需要測定光源在CCD上的成像位置,即光源成像在第幾個(gè)像元上。圖6為CCD數(shù)據(jù)采集原理圖,采用二值化方法。

由于線陣CCD既具有高靈敏度的光電轉(zhuǎn)換功能,又具有光電信號(hào)的存儲(chǔ)和快速讀出功能,所以通過一組時(shí)序脈沖的驅(qū)動(dòng)控制(驅(qū)動(dòng)器),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)光源的實(shí)時(shí)光電轉(zhuǎn)換與信號(hào)讀出。當(dāng)入射在CCD像元上成像時(shí),入射光子被CCD像元吸收并產(chǎn)生相應(yīng)數(shù)量的光生電荷。在光積分期間,光生電荷被積累并存儲(chǔ)在彼此隔離的相應(yīng)像元的勢(shì)阱中,在每個(gè)像元?jiǎng)葳逯兴e累的信號(hào)電荷數(shù)與照射在該像元面上的平均照度和光積分時(shí)間的乘積成正比。在電荷轉(zhuǎn)移期間,光生電荷依次轉(zhuǎn)移稱至輸出區(qū),通過復(fù)位脈沖的控制,在輸出極形成視頻信號(hào),每次積分的輸出波形代表目標(biāo)光圖像在CCD采樣方向的瞬態(tài)強(qiáng)度的空間分布,輸出視頻信號(hào)經(jīng)過低噪聲寬帶放大器放大處理后,每個(gè)光斑的輸出波形如圖7(a)所示。然后,對(duì)CCD的視頻信號(hào)進(jìn)行二值化處理,原理如圖7(b)所示,二值化的前沿和后沿分別對(duì)應(yīng)CCD像元的信號(hào),計(jì)算出這兩個(gè)像元位置的平均值,即為光線的中心位置,這即是一個(gè)檢測數(shù)據(jù)。在CCD連續(xù)工作下,所有的檢測數(shù)據(jù)經(jīng)數(shù)據(jù)處理后,通過串行通訊電路將結(jié)果傳送給單片機(jī)。

    在進(jìn)行CCD在線檢測時(shí),干擾光線較難克服,而且光源使用一段時(shí)間,光強(qiáng)也會(huì)變?nèi)?,這樣會(huì)引起CCD輸出信號(hào)幅度變化,從而導(dǎo)致測量誤差,因此對(duì)上邊的電路作了一定改進(jìn),即讓閾值電壓隨CCD視頻信號(hào)的幅值變化,改進(jìn)后的浮動(dòng)閾值電路如圖8所示。當(dāng)光源強(qiáng)度變化引起CCD視頻信號(hào)變化時(shí),可以通過電路CCD視頻信號(hào)的起伏反饋到閾值上,使閾值電壓隨之改變,從而保證在光較弱時(shí),二值化電路仍能輸出合適的二值化信號(hào)。

    二值化處理后輸出的信號(hào)稱為二值化信號(hào)。二值化信號(hào)為一個(gè)方波,該波形的前沿和后沿分別對(duì)應(yīng)CCD像元的序號(hào),計(jì)算出兩個(gè)像元位置的平均值,即為線光源在CCD上成像的中心位置,從而獲得一個(gè)檢測數(shù)據(jù)。在CCD連續(xù)工作下,所有的檢測數(shù)據(jù)經(jīng)處理后,再經(jīng)過串行通訊電路將結(jié)果傳給單片機(jī)做進(jìn)一步的處理。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

武漢2025年9月9日 /美通社/ -- 7月24日,2025慧聰跨業(yè)品牌巡展——湖北?武漢站在武漢中南花園酒店隆重舉辦!本次巡展由慧聰安防網(wǎng)、慧聰物聯(lián)網(wǎng)、慧聰音響燈光網(wǎng)、慧聰LED屏網(wǎng)、慧聰教育網(wǎng)聯(lián)合主辦,吸引了安防、...

關(guān)鍵字: AI 希捷 BSP 平板

上海2025年9月9日 /美通社/ -- 9月8日,移遠(yuǎn)通信宣布,其自研藍(lán)牙協(xié)議棧DynaBlue率先通過藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟(SIG)BQB 6.1標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。作為移遠(yuǎn)深耕短距離通信...

關(guān)鍵字: 藍(lán)牙協(xié)議棧 移遠(yuǎn)通信 COM BSP

上海2025年9月9日 /美通社/ -- 為全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院和上海市委、市政府關(guān)于加快發(fā)展人力資源服務(wù)業(yè)的決策部署,更好發(fā)揮人力資源服務(wù)業(yè)賦能百業(yè)作用,8月29日,以"AI智領(lǐng) HR智鏈 靜候你來&quo...

關(guān)鍵字: 智能體 AI BSP 人工智能

慕尼黑2025年9月8日 /美通社/ -- 2025年9月8日德國國際汽車及智慧出行博覽會(huì)(IAA MOBILITY)于慕尼黑開幕,廣汽攜旗下五款新能源明星車型亮相,正式發(fā)布未來移動(dòng)出行的"廣汽方案"...

關(guān)鍵字: 廣汽 IO AI 移動(dòng)

北京2025年9月8日 /美通社/ -- 近日,易生支付與一汽出行達(dá)成合作,為其自主研發(fā)的"旗馭車管"車輛運(yùn)營管理平臺(tái)提供全流程支付通道及技術(shù)支持。此次合作不僅提升了平臺(tái)對(duì)百余家企業(yè)客戶的運(yùn)營管理效率...

關(guān)鍵字: 一汽 智能化 BSP SAAS

深圳2025年9月8日 /美通社/ -- 晶泰科技(2228.HK)今日宣布,由其助力智擎生技制藥(PharmaEngine, Inc.)發(fā)現(xiàn)的新一代PRMT5抑制劑PEP0...

關(guān)鍵字: 泰科 AI MT BSP

上海2025年9月5日 /美通社/ -- 由上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、上海市發(fā)展和改革委員會(huì)、上海市商務(wù)委員會(huì)、上海市教育委員會(huì)、上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)指導(dǎo),東浩蘭生(集團(tuán))有限公司主辦,東浩蘭生會(huì)展集團(tuán)上海工業(yè)商務(wù)展覽有...

關(guān)鍵字: 電子 BSP 芯片 自動(dòng)駕駛

推進(jìn)卓越制造,擴(kuò)大產(chǎn)能并優(yōu)化布局 蘇州2025年9月5日 /美通社/ --?耐世特汽車系統(tǒng)與蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)正式簽署備忘錄,以設(shè)立耐世特亞太總部蘇州智能制造項(xiàng)目。...

關(guān)鍵字: 智能制造 BSP 汽車系統(tǒng) 線控

慕尼黑和北京2025年9月4日 /美通社/ -- 寶馬集團(tuán)宣布,新世代首款量產(chǎn)車型BMW iX3將于9月5日全球首發(fā),9月8日震撼亮相慕尼黑車展。中國專屬版車型也將在年內(nèi)與大家見面,2026年在國內(nèi)投產(chǎn)。 寶馬集團(tuán)董事...

關(guān)鍵字: 寶馬 慕尼黑 BSP 數(shù)字化

北京2025年9月4日 /美通社/ --?在全球新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的澎湃浪潮中,人工智能作為引領(lǐng)創(chuàng)新的核心驅(qū)動(dòng)力,正以前所未有的深度與廣度重塑各行業(yè)發(fā)展格局。體育領(lǐng)域深度融入科技變革浪潮,駛?cè)霐?shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型快車...

關(guān)鍵字: 人工智能 智能體 AI BSP
關(guān)閉