CCD传感器

发布时间:2022-10-12 16:08
作者:Ameya360
来源:网络
阅读量:2836

    电荷耦合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图像。

CCD传感器

CCD传感器结构

    CCD是由许多个光敏像元按一定规律排列组成的。每个像元就是一个MOS电容器(大多为光敏二极管),它是在P 型Si衬底表面上用氧化的办法生成1层厚度约为1000A~1500A的SiO2,再在SiO2表面蒸镀一金属层(多晶硅),在衬底和金属电极间加上1个偏置电压,就构成1个MOS电容器。当有1束光线投射到MOS电容器上时,光子穿过透明电极及氧化层,进入P型Si衬底,衬底中处于价带的电子将吸收光子的能量而跃入导带。光子进入衬底时产生的电子跃迁形成电子-空穴对,电子-空穴对在外加电场的作用下,分别向电极的两端移动,这就是信号电荷。这些信号电荷储存在由电极形成的“势阱”中。

    MOS电容器的电荷储存容量可由下式求得:

    QS=Ci×VG×A

    式中: QS是电荷储存量;

    CCD传感器

    Ci是单位面积氧化层的电容;VG是外加偏置电压;

    A是MOS电容栅的面积。

    由此可见,光敏元面积越大,其光电灵敏度越高。1个3相驱动工作的CCD中电荷转移的过程。

    (a)初始状态;(b)电荷由①电极向②电极转移;(c)电荷在①、②电极下均匀分布;

    (d)电荷继续由①电极向②电极转移;(e)电荷完全转移到②电极;(f)3相交叠脉冲。

    假设电荷最初存储在电极①(加有10V电压)下面的势阱中,加在CCD所有电极上的电压,通常都要保持在高于某一临界值电压Vth,Vth称为CCD阈值电压,设Vth=2V。所以每个电极下面都有一定深度的势阱。显然,电极①下面的势阱最深,如果逐渐将电极②的电压由2V增加到10V,这时,①、②两个电极下面的势阱具有同样的深度,并合并在一起,原先存储在电极①下面的电荷就要在两个电极下面均匀分布,(b)和(c)所示,然后再逐渐将电极下面的电压降到2V,使其势阱深度降低,(d)和(e)所示,这时电荷全部转移到电极②下面的势阱中,此过程就是电荷从电极①到电极②的转移过程。如果电极有许多个,可将其电极按照1、4、7…,2、5、8…和3、6、9…的顺序分别连在一起,加上一定时序的驱动脉冲,即可完成电荷从左向右转移的过程。用3相时钟驱动的CCD称为3相CCD。


CCD传感器特性

    ①调制传递函数MTF特性:固态图像传感器是由像素矩阵与相应转移部分组成的。固态的像素尽管己做得很小,并且其间隔也很微小,但是,这仍然是识别微小图像或再现图像细微部分的主要障碍。

    ②输出饱和特性:当饱和曝光量以上的强光像照射到图像传感器上时,传感器的输出电压将出现饱和,这种现象称为输出饱和特性。产生输出饱和现象的根本原因是光敏二极管或MOS电容器仅能产生与积蓄一定极限的光生信号电荷所致。

    ③暗输出特性:暗输出又称无照输出,系指无光像信号照射时,传感器仍有微小输出的特性,输出来源于暗〔无照)电流。

    ④灵敏度:单位辐射照度产生的输出光电流表示固态图象传感器的灵敏度,它主要与固态图像传感器的像元大小有关。

    ⑤弥散:饱和曝光量以上的过亮光像会在象素内产生与积蓄起过饱和信号电荷,这时,过饱和电荷便会从一个像素的势阱经过衬底扩散到相邻像素的势阱。这样,再生图像上不应该呈现某种亮度的地方反而呈现出亮度,这种情况称为弥散现象。

    ⑥残像:对某像素扫描并读出其信号电荷之后,下一次扫描后读出信号仍受上次遗留信号电荷影响的现象叫残像。

    ⑦等效噪声曝光量:产生与暗输出(电压)等值时的曝光量称为传感器的等效噪声曝光量。


CCD传感器分类

    面阵CCD

    面阵CCD:允许拍摄者在任何快门速度下一次曝光拍摄移动物体。面阵CCD的结构一般有3种。

    第一种是帧转性CCD。它由上、下两部分组成,上半部分是集中了像素的光敏区域,下半部分是被遮光而集中垂直寄存器的存储区域。其优点是结构较简单并容易增加像素数,缺点是CCD尺寸较大,易产生垂直拖影。

    第二种是行间转移性CCD。它是目前CCD的主流产品,它们是像素群和垂直寄存器在同一平面上,其特点是在1个单片上,价格低,并容易获得良好的摄影特性。

    第三种是帧行间转移性CCD。它是第一种和第二种的复合型,结构复杂,但能大幅度减少垂直拖影并容易实现可变速电子快门等优点。

    线阵CCD

    线阵CCD:用一排像素扫描过图片,做三次曝光——分别对应于红、绿、蓝三色滤镜,正如名称所表示的,线性传感器是捕捉一维图像。初期应用于广告界拍摄静态图像,线性阵列,处理高分辨率的图像时,受局限于非移动的连续光照的物体。

    三线传感器CCD

    三线传感器CCD:在三线传感器中,三排并行的像素分别覆盖RGB滤镜,当捕捉彩色图片时,完整的彩色图片由多排的像素来组合成。三线CCD传感器多用于高端数码相机,以产生高的分辨率和光谱色阶。

    交织传输CCD:这种传感器利用单独的阵列摄取图像和电量转化,允许在拍摄下一图像时在读取当前图像。交织传输CCD通常用于低端数码相机、摄像机和拍摄动画的广播拍摄机。

    全幅面CCD

    全幅面CCD:此种CCD具有更多电量处理能力,更好动态范围,低噪音和传输光学分辨率,全幅面CCD允许即时拍摄全彩图片。全幅面CCD由并行浮点寄存器、串行浮点寄存器和信号输出放大器组成。全幅面CCD曝光是由机械快门或闸门控制去保存图像,并行寄存器用于测光和读取测光值。图像投摄到作投影幕的并行阵列上。此元件接收图像信息并把它分成离散的由数目决定量化的元素。这些信息流就会由并行寄存器流向串行寄存器。此过程反复执行,直到所有的信息传输完毕。接着,系统进行精确的图像重组。

(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

上一篇:火焰探测器

下一篇:ABS传感器

在线留言询价

相关阅读
轨对轨Hall传感器芯片的优势有哪些?
  轨对轨霍尔传感器(Rail-to-Rail Hall Sensor)相较于非轨对轨霍尔传感器,在输出动态范围、信号精度、抗干扰能力及应用适应性等核心性能上具有显著优势,尤其适用于工业控制、汽车电子、精密测量等对信号质量和动态范围要求较高的场景。以下从具体技术特性和应用价值展开详细说明:  PART01 输出动态范围更大,信号利用率更高:  轨对轨霍尔传感器的核心优势在于其输出电压能覆盖电源轨的绝大部分范围(通常可达90%Vcc以上)。通过单极磁场响应设计,将输出电压摆幅最大化,使信号从接近地(GND)到接近电源(Vcc)的宽范围内变化。而非轨对轨霍尔传感器的输出范围通常仅覆盖电源轨的中间部分(如30%~70%Vcc),导致信号动态范围受限。这种宽动态范围的优势在于:  提升信号分辨率  更大的输出摆幅意味着更精细的信号层次,能更准确地反映磁场强度的微小变化(如0.1Gs级别的磁场差异),适用于需要高精度检测的场景(如工业扳机的行程控制、游戏键盘的按键力度检测)。  兼容更多信号处理电路  宽输出范围可直接与后续的ADC(模数转换器)、放大器等电路匹配,无需额外的电平转换电路,简化系统设计并降低成本。  PART02 信号精度与线性度更优,适合精密测量  轨对轨霍尔传感器通常采用先进的信号调理电路(如激光修整的薄膜电阻、温度补偿模块),确保输出电压与磁场强度的线性关系更精准。通过轨对轨操作和温度稳定性设计,实现高精度的磁场-电压转换,其线性度和温度稳定性远优于非轨对轨产品。具体表现为:  高线性度  轨对轨霍尔传感器的线性误差通常小于0.1%/FS(满量程),而非轨对轨产品的线性误差可能高达0.5%/FS以上,更适合需要精确测量磁场强度或物理量(如位置、位移、角度)的场景。  低失调电压  轨对轨设计通过优化电路布局和工艺,降低失调电压(通常小于10mV),减少零点漂移,提高长期稳定性。  PART03 抗干扰能力更强,适应复杂环境:  轨对轨霍尔传感器普遍集成降噪技术(如先进的滤波电路、屏蔽结构),能有效抑制环境中的电磁干扰(EMI)、电源噪声和机械振动噪声。通过低输出噪声设计(通常小于1mVrms),确保在工业环境(如电机、变频器附近)中仍能输出稳定的信号。  相比之下,非轨对轨霍尔传感器由于输出范围小,信号容易被噪声淹没,导致测量误差增大。轨对轨设计的宽输出范围使信号与噪声的比值(SNR)更高,抗干扰能力更强。  PART04 应用适应性更广,满足专业场景需求:  轨对轨霍尔传感器的宽动态范围和高精度特性,使其能覆盖更多专业应用场景,而非轨对轨产品通常仅适用于对信号要求较低的场合(如简单的开关控制)。具体应用包括:  工业控制领域:  精准位置检测  如工业扳机的行程控制、游戏键盘的按键力度检测,需要传感器输出与机械位置线性相关的信号,轨对轨霍尔传感器的高线性度和宽动态范围能满足这一需求。  电流/电压测量  如变频器中的电流传感器、电源中的电压监测,需要传感器能处理宽范围的输入信号(如0-50A电流、0-100V电压),轨对轨霍尔传感器的高动态范围能直接对应这些信号,无需额外的放大电路。  汽车电子领域  位置/角度传感  如曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器,需要传感器在高温(-40°C至150°C)、高振动环境下保持稳定输出,轨对轨霍尔传感器的高温度稳定性和抗干扰能力能满足汽车级要求。  电机控制  如无刷直流电机(BLDC)的换向控制,需要传感器精确检测转子位置,轨对轨霍尔传感器的高线性度和快速响应(带宽>1MHz)能确保电机运行的平稳性和效率。  消费电子领域  精密输入设备  如游戏手柄的摇杆位置检测、笔记本电脑的触摸板压力感应,需要传感器能检测微弱的磁场变化(如0.01Gs级别的磁场差异),轨对轨霍尔传感器的高分辨率能满足这一需求。  总而言之,轨对轨霍尔传感器的优势可概括为“更宽的动态范围、更高的精度、更强的抗干扰能力和更广的应用适应性”。这些优势使其在工业控制、汽车电子、消费电子等专业领域中,能替代非轨对轨霍尔传感器,成为高精度测量和控制的核心器件。  对于需要高精度、宽动态范围、复杂环境适应的应用场景(如工业扳机、汽车曲轴位置检测、精密输入设备),轨对轨霍尔传感器是更优的选择;而非轨对轨霍尔传感器则更适合对信号要求较低的简单场景(如普通的开关控制、低精度位置检测)。
2025-09-15 16:12 阅读量:413
应变传感器的组成及分类及工作原理介绍
  应变传感器是一种广泛应用于工程领域的传感器,用于测量物体受力后产生的应变变化。本文将详细介绍应变传感器的组成、分类以及工作原理。  1. 组成  应变传感器通常由以下几个基本部分组成:  应变片(Strain Gauge):这是应变传感器的核心部件,用于测量物体表面的微小变形。应变片通常由金属薄膜制成,其电阻值随外力引起的应变而变化。  支撑结构:用于支持和固定应变片,保证其在受力时能够准确感知应变。  连接线:将应变片与测量仪器或数据采集系统相连,传递应变片所测得的信号。  2. 分类  根据不同的工作原理和应用场景,应变传感器可以分为以下几种主要类型:  电阻式应变传感器:最常见的应变传感器类型,利用应变片的电阻值变化来测量应变。  压电应变传感器:利用压电效应来转换机械应变为电荷输出。  电容式应变传感器:利用电容变化来测量应变,通过电容的变化来获取应变信息。  光纤应变传感器:利用光学原理来测量应变,通过光纤中的光信号变化来检测应变。  3. 工作原理  3.1 电阻式应变传感器工作原理  当物体受力导致应变时,应变片上的电阻值发生微小变化。  连接线传递这一变化至电桥电路或测量仪器。  通过测量电桥中电阻的变化或电流的变化来确定物体受力情况。  3.2 压电应变传感器工作原理  压电材料会因应变而产生电位差。  当物体受力产生应变时,压电材料会产生电荷输出。  通过测量电荷输出来确定物体的应变状态。  3.3 电容式应变传感器工作原理  应变导致电容器介电常数发生变化。  电容变化会导致整个电路的频率或幅度变化。  通过测量电路中频率或幅度的变化来判断应变情况。  3.4 光纤应变传感器工作原理  光纤中的光信号会随应变导致光程长度的微小变化。  通过监测光信号的强度或频率变化来测量应变量。  适用于需要高精度和远距离传输的应变测量场合。  4. 应用领域  应变传感器在各行业中具有广泛的应用,包括但不限于以下领域:  航空航天:用于监测飞机结构的应变情况,确保航空器的安全运行。  汽车工程:用于测试汽车零部件的强度和耐久性,优化设计和改进性能。  土木工程:用于监测建筑结构、桥梁和道路的应变情况,确保结构的稳固和安全。  制造业:用于监测设备和机械零部件的应变,预防故障和提高生产效率。  地震监测:用于监测地壳运动产生的应变,预警地震风险并保护人们生命财产安全。
2024-12-04 09:37 阅读量:1034
姿态传感器的工作原理和作用
2024-11-21 11:25 阅读量:1135
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
TL431ACLPR Texas Instruments
型号 品牌 抢购
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
BP3621 ROHM Semiconductor
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
TPS63050YFFR Texas Instruments
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
相关百科
电感式传感器 生物型传感器 有源传感器 分布式传感器 磁性开关传感器 磁阻传感器 物联网传感器 颜色识别传感器 压阻式力传感器 胎压传感器 重力传感器 电动式传感器 状态监测传感器 传感器控制器 ToF传感器 激光测距传感器 应变传感器 霍尔扭矩传感器 自感式传感器 恒压供水传感器 灰度传感器 电容式油位传感器 高压温度传感器 测长传感器 太阳传感器 测力传感器 恒压传感器 应变片传感器 微位移传感器 转角传感器 近距离传感器 光电传感器 轴振动传感器 载重传感器 高精度电涡流传感器 发动机传感器 车高传感器 磁电转速传感器 盘式扭矩传感器 高压传感器 负载传感器 反射取样式光电传感器 光耦传感器 光传感器 热敏传感器 压磁式传感器 模拟传感器 功率传感器 热流传感器 低温液位传感器 数字传感器 运动控制传感器 变压器式传感器 压电式加速度传感器 交流漏电流传感器 热电偶传感器 热释电传感器 磁场传感器 光导纤维传感器 雨滴传感器 电容式物位传感器 金属传感器 ICP传感器 应变式传感器 照度传感器 重量传感器 振弦式传感器 颜色传感器 霍尔式传感器 温度传感器 电容位移传感器 电容式差压传感器 压电式传感器 数字温度传感器 惯性传感器 倾角传感器 冲击加速度传感器 压差传感器 土壤湿度传感器 光纤振动传感器 光纤应变传感器 分布式光纤传感器 光纤温度传感器 光纤液位传感器 压电压力传感器 转速光电传感器 数字液位传感器 声敏传感器 荧光传感器 水流传感器 光电式转速传感器 张力传感器 氧气传感器 冷却液温度传感器 光学溶解氧传感器 光纤生物传感器 半导体气体传感器 光电转速传感器 光电式传感器 核辐射传感器
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码