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基于CPLD的CCD信號發(fā)生器的研究

  • 1、引言CCD (Charge Coupled Devices)電荷藕合器件是20世紀70年代初發(fā)展起來(lái)的新型半導體器件。目前CCD作為光電傳感器由于其具有體積小、重量輕、功耗小、工作電壓低和抗燒毀 等優(yōu)點(diǎn)以及在分辨率、動(dòng)態(tài)范圍、靈敏度
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基于FPGA的高速長(cháng)線(xiàn)陣CCD驅動(dòng)電路

  • 高速長(cháng)線(xiàn)陣CCD(電荷耦合器)具有低功耗,小體積,高精度等優(yōu)勢,廣泛應用于航天退掃系統中的圖像數據采集。而CCD驅動(dòng)電路設計是CCD正常工作的關(guān)鍵問(wèn)題之一,CCD驅動(dòng)信號時(shí)序是一組相位要求嚴格的脈沖信號,只有時(shí)序信
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CMOS逐步替代CCD

  • CMOS相比CCD有一些明顯的優(yōu)勢,最大優(yōu)勢就是成本,還有就是采樣速度以及當前很多產(chǎn)品都比較看重的功耗。1、首先我們來(lái)說(shuō)說(shuō)CMOS相對CCD傳感器的最大優(yōu)勢,那就是成本。生產(chǎn)單位數量的CMOS的成本卻要比CCD容易很多,因
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CCD與CMOS的區別

  • 技術(shù)的角度比較,CCD與CMOS的區別有如下四個(gè)方面的不同:1.信息讀取方式CCD電荷耦合器存儲的電荷信息,需在同步信號控制下一位一位地實(shí)施轉移后讀取,電荷信息轉移和讀取輸出需要有時(shí)鐘控制電路和三組不同的電源相配
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圖像傳感器知識大全

  • 圖像傳感器*概述圖像傳感器是組成數字攝像頭的重要組成部分。根據元件的不同,可分為CCD(Charge Coupled Device,電荷耦合元件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金屬氧化物半導體元件)兩大類(lèi)。CCD
  • 關(guān)鍵字: 圖象傳感器  CCD  CMOS  

安森美半導體增強CCD圖像傳感器的近紅外性能

  •   推動(dòng)高能效創(chuàng )新的安森美半導體(ON Semiconductor),采用提升CCD圖像傳感器的近紅外靈敏度的技術(shù),增強在嚴格要求的工業(yè)應用中的成像性能。   800萬(wàn)像素(MP) KAI -08052圖像傳感器是安森美半導體CCD產(chǎn)品陣容中首款采用該新技術(shù)的器件,提供的近紅外(NIR)波長(cháng)靈敏度達公司標準的Interline Transfer CCD 像素設計的兩倍。此增強的靈敏度對以下應用非常關(guān)鍵:如科學(xué)和醫療成像等應用中在NIR波長(cháng)中取樣發(fā)光或發(fā)出熒光;或在機器視覺(jué)和智能交通系統(ITS)中,NI
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【E課堂】CCD攝像機的分類(lèi)與特性指標詳解

  •   市場(chǎng)上大部分攝像頭采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生產(chǎn)的芯片,現在韓國也有能力生產(chǎn),但質(zhì)量就要稍遜一籌。因為芯片生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生不同等級,各廠(chǎng)家獲得途徑不同等原因,造成CCD采集效果也大不相同?! ?nbsp;     CCD檢測方法  在購買(mǎi)時(shí),可以采取如下方法檢測:接通電源,連接視頻電纜到監視器,關(guān)閉鏡頭光圈,看圖像全黑時(shí)是否有亮點(diǎn),屏幕上雪花大不大,這些是檢測CCD芯片最簡(jiǎn)單直接的方法,而且不需要其它專(zhuān)用儀器。然后可以打開(kāi)光圈,看一個(gè)靜物,如果是彩色攝像頭,最好
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CCD與CMOS技術(shù),我們居然還有這么多不知道

  •   在工業(yè)應用中成像系統的廣泛采用持續擴展,不僅由新的影像感測器技術(shù)和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)所推動(dòng),還由支援平臺的進(jìn)步所推動(dòng),如電腦功率和高速數據介面。今天,成像系統的使用在各種領(lǐng)域很常見(jiàn),如配線(xiàn)檢查、交通監測/執法、監控和醫療及科學(xué)成像,由于影像感測器技術(shù)的進(jìn)步,使成像性能、讀取速度和解析度提高。隨著(zhù)影像感測器現在采用電荷耦合元件(CCD)和互補式金屬氧化物半導體(CMOS)技術(shù)設計,審視這兩大平臺對于選擇最適合特定應用的影像感測器很有幫助?! ‰娮映上窦夹g(shù)的發(fā)展始于上世紀60年代,諾貝爾獎得主Boyle和Smit
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工業(yè)成像的CCD及CMOS技術(shù)之對比

  • 在比較CCD和CMOS技術(shù)時(shí)試圖確定一個(gè)“贏(yíng)家”,但這真的對兩者都有損公正,因為每種技術(shù)都是獨一無(wú)二的,提供不同的終端用戶(hù)優(yōu)勢,東西好不好要看怎么用。
  • 關(guān)鍵字: CCD  CMOS  

對比工業(yè)成像中的CCD及CMOS技術(shù)

  • 在工業(yè)應用的成像系統中,CCD是采用定制的半導體工藝生產(chǎn),高度優(yōu)化于成像應用,并需要外部電路將模擬輸出電壓轉換為數字信號用于后續處理。具有高效的電子快門(mén)能力、寬動(dòng)態(tài)范圍和出色的圖像均勻性。而CMOS圖像傳感器不像CCD將電荷傳送到有限的輸出端,而是放置晶體管在每一像素內,來(lái)進(jìn)行電荷——電壓轉換。這令電壓在整個(gè)器件中傳輸,使更快和更靈活的圖像讀取成為可能。
  • 關(guān)鍵字: 成像系統  圖像傳感器  CCD  CMOS  201604  

安森美半導體推出最高分辨率的行間轉移CCD 圖像傳感器用于高要求的工業(yè)成像應用

  •   推動(dòng)高能效創(chuàng )新的安森美半導體(ON Semiconductor),推出世界上分辨率最高的行間轉移CCD器件KAI-47051圖像傳感器,為嚴格的工業(yè)檢測和測繪應用中獲得性能和能效的新水平。     這4700萬(wàn)像素(MP) KAI-47051圖像傳感器提高如生產(chǎn)線(xiàn)終端平板檢測和航拍等應用的分辨率,較當今在這些應用中廣泛使用的KAI-29050圖像傳感器的分辨率超過(guò)50%;且同時(shí)保留這些應用所需的CCD級圖像均勻性和全局快門(mén)架構。新的器件旨在配合更高分辨率的智能手機、平板電腦、電腦顯示
  • 關(guān)鍵字: 安森美  CCD  

25億美元CIS大項目開(kāi)創(chuàng )南京新產(chǎn)業(yè)板塊

  •   上周五,德科碼“CMOS圖像傳感器芯片(CIS)產(chǎn)業(yè)園”項目正式落戶(hù)南京開(kāi)發(fā)區。該項目總投資約25億美元,建成后將填補中國CIS產(chǎn)業(yè)的空白,主導中國的CIS市場(chǎng)?! D像傳感器是數字攝像頭的重要組成部分。根據元件不同,可分為CCD(電荷耦合元件)和CMOS(金屬氧化物半導體元件)兩大類(lèi)。相機和智能手機的拍照 功能離不開(kāi)圖像傳感器芯片,市場(chǎng)很大。但CIS所屬的集成電路產(chǎn)業(yè)是內地的薄弱產(chǎn)業(yè),芯片目前已超過(guò)石油,成為我國第一大進(jìn)口商品?!  爸袊仨殦碛凶约旱腃IS設計、生產(chǎn)和自主品牌?!毕愀鄣驴拼a科技有限
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安森美半導體CCD圖像傳感器增加天文攝影和科學(xué)影像的選擇

  •   推動(dòng)高能效創(chuàng )新的安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號: ON),正擴大圖像捕獲用于高要求的天文攝影和科學(xué)影像的陣容,提供新的1620萬(wàn)像素的電荷耦合器件(CCD)圖像傳感器?! ?nbsp;     新的KAF-16200 CCD圖像傳感器利用安森美半導體先進(jìn)的設計和制造能力,能捕獲最高質(zhì)量的圖像。該器件的全幀CCD架構提供同類(lèi)最佳的圖像均勻性和暗電流,并使用6.0微米(μm)像素與透明的門(mén)電極提供高靈敏度、高動(dòng)態(tài)范圍
  • 關(guān)鍵字: 安森美  CCD  

CCD傳感器在中階與利基市場(chǎng)保有競爭優(yōu)勢

  •   感光耦合元件(Charge Coupled Device;CCD)影像傳感器近年雖被互補性氧化金屬半導體(Complementary Metal-Oxide Semiconductor;CMOS)搶盡鋒頭,卻仍是天文儀器與光譜儀應用首選,預料未來(lái)有望提升在一般性中階市場(chǎng)與利基市場(chǎng)的應用規模。   據Photonics Spectra網(wǎng)站報導,過(guò)去數十年,CCD影像感測元件逐漸被CMOS元件取代,后者已成為手機相機、監控系統等應用的主流選擇。CCD感光元件敏感度高、讀出雜訊(readout noise
  • 關(guān)鍵字: CCD  傳感器  

CCD傳感器在中階與利基市場(chǎng)保有競爭優(yōu)勢

  •   感光耦合元件(Charge Coupled Device;CCD)影像傳感器近年雖被互補性氧化金屬半導體(Complementary Metal-Oxide Semiconductor;CMOS)搶盡鋒頭,卻仍是天文儀器與光譜儀應用首選,預料未來(lái)有望提升在一般性中階市場(chǎng)與利基市場(chǎng)的應用規模。   據Photonics Spectra網(wǎng)站報導,過(guò)去數十年,CCD影像感測元件逐漸被CMOS元件取代,后者已成為手機相機、監控系統等應用的主流選擇。CCD感光元件敏感度高、讀出雜訊(readout noise
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