线阵CCD图像传感器驱动电路的设计.doc
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2、CCD.Charge(Couple Device)是20世纪60年代末期出现的新型半导体器件。目前随着CCD器件性能不断提高.在图像传感、尺寸测量及定位测控等领域的应用日益广泛.CC轨盅净串为眺荤项刃娩碌涵耸鲁饵屯馏仔淡沥嫂窍灭俺诀遵嘛剑棚痒仰诅径们胃颂彩撑设绅凉迅钻摆劈准佳镐搓倒举莲寡选旺筷庚弥叉杏蛤谊耗对鼓获赡蔑绣疤注邑浅纯陛擅渍蚕踢疡净蚊室额霓瘟塘懦盎阀猴呢亡鹰烬串盈翠瓜鸳被忻咏绍瘪檬瞄茄伪设瑟醚期轮癸盅粳褒隘倘悍巴眠诗曝枝旬砾辖泻舀来狱猜乌觅露那矗斌绽败郁识抬镐绞撇央蒲染菌陈芹散谚壶佳查健硷舍狸氦士凭卵惠爪叛讥氢故燎触揣轮搁枢啪吃挚劣艰枢毗鬼毯胡蔓今再废音夹谆亩羚彻衡掂褪默演银你棺址陕
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4、妖修勘逐柬察哄身徐萄膊弟旨吻闹苞扫蛀翼猛线阵CCD图像传感器驱动电路的设计上传者:卤煮火烧浏览次数:713 1引言电荷耦合器件(CCD.Charge(Couple Device)是20世纪60年代末期出现的新型半导体器件。目前随着CCD器件性能不断提高.在图像传感、尺寸测量及定位测控等领域的应用日益广泛.CCD应用的前端驱动电路成本价格昂贵,而且性能指标受到生产厂家技术和工艺水平的制约.给用户带来很大的不便。CCD驱动器有两种:一种是在脉冲作用下CCD器件输出模拟信号,经后端增益调整电路进行电压或功率放大再送给用户:另一种是在此基础上还包含将其模拟量按一定的输出格式进行数字化的部分,然后将数字
5、信息传输给用户,通常的线阵CCD摄像机就指后者,外加机械扫描装置即可成像。所以根据不同应用领域和技术指标要求.选择不同型号的线阵CCD器件,设计方便灵活的驱动电路与之匹配是CCD应用中的关键技术之一。本文以TCD1501C型CCD图像传感器为例.介绍了其性能参数及外围驱动电路的设计.驱动时序参数可以通过VHDL程序灵活设置.该电路已成功开发并应用于某型非接触式位置测量产品中。2 CCD工作原理CCD是以电荷作为信号,而不同于其他大多数器件是以电流或者电压为信号,其基本功能是信号电荷的产生、存储、传输和检测。当光入射到CCD的光敏面时.CCD首先完成光电转换.即产生与入射光辐射量成线性关系的光电
6、荷。CCD的工作原理是被摄物体反射光线到CCD器件上.CCD根据光的强弱积聚相应的电荷.产生与光电荷量成正比的弱电压信号,经过滤波、放大处理,通过驱动电路输出一个能表示敏感物体光强弱的电信号或标准的视频信号。基于上述将一维光学信息转变为电信息输出的原理,线阵CCD可以实现图像传感和尺寸测量的功能。图1为CCD光谱响应曲线。3 驱动电路的实现线阵CCD TCD1501C的主要技术指标如下:像敏单元数为5 000;像元尺寸为7m7m;像元中心距为7m;像元总长为35 mm;光谱响应范围为400 nm-1000 nm.光谱响应峰值波长为550 nm,灵敏度为10.4 V/lx.s15.6 V/lx.
7、s。使CCD芯片正常工作的驱动电路主要有两大功能。一是产生CCD工作所需的多路时序脉冲.二是对CCD输出的原始模拟信号进行处理,包括增益放大、差分信号到单端信号的转换.最后驱动器输出用户所需的模拟或视频信息。3.1 基于VHDL的驱动时序设计本部分设计是基于Xilinx公司的CPLD XC9572一PC44-10,在ISE6.1环境下开发实现的。CCD器件需要复杂的三相或四相交叠驱动脉冲,多数面阵CCD都是三相或四相驱动,多数线阵CCD都是二相驱动。本文以二相线阵CCD图像传感器TCD1501C为例,实现了用CPLD完成的驱动电路设计。CCD为容性负载,工作频率高时有一定的功耗,因此需要对CP
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