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cmos圖像傳感器的基本原理及設(shè)計(jì)(doc19)-經(jīng)營管理-全文預(yù)覽

2025-09-11 15:51 上一頁面

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【正文】 此資料來自企業(yè) 電功率測量 使負(fù)載電壓變換,令其與霍爾器件的工作電流成比例,將負(fù)載電流通入磁芯繞組中,作為霍爾電流傳感器的被測電流,即可構(gòu)成霍爾功率計(jì)。 圖 46 電網(wǎng)無功功率自動補(bǔ)償控制器的原理框圖 霍爾鉗形電流表 將磁芯做成張合結(jié)構(gòu),在磁芯開口處放置霍爾器件,將環(huán)形磁芯夾在被測電流流過的導(dǎo)線外,即可測出其中流過的電流。圖 45 示出一種霍爾接地故障監(jiān)測裝置?;魻柶骷妮?出和計(jì)算機(jī)連接起來,對用電情況進(jìn)行監(jiān)控,若發(fā)現(xiàn)過載,便及時使受控的線路斷開,保證用電設(shè)備的安全。由于霍爾電流傳感器的響應(yīng)時間短于 1μs,因此,出現(xiàn)過載短路時,在晶全管未達(dá)到極限溫度之前即可切斷電源,使晶體管得到可靠的保護(hù),如圖 43 所示。圖中, SCR1 是主串聯(lián)晶閘管, SCR2 為輔助晶閘管, Lo、 Co 組成輸入濾波器,Ls 是平滑扼流圈, M1~ M5 是霍爾電流傳感器。用霍爾電流傳感器進(jìn)行電流檢測,既可測量電流的真正瞬時值,又不致引入損耗,如圖 41 所示。由于其響應(yīng)速度快,特別適用于計(jì)算機(jī)中的不間斷電源。 此資料來自企業(yè) 圖 39 霍爾電流傳感器在逆變器中的應(yīng)用 ( CS 為霍爾電流傳感器) 圖 40 霍爾電流傳感器在 UPS 中的應(yīng)用 ( 3 均為霍爾電流傳感器) 圖 41 霍爾電流傳感器在電子點(diǎn)焊機(jī)中的應(yīng)用 在逆變器中的應(yīng)用 在逆變器中,用霍爾電流傳感器進(jìn)行接地故障檢測、直接側(cè)和交流側(cè)的模擬量傳感,以保證逆變器能安全工作。這些都得益于 CMOS APS為人們提供了高度集成化的系統(tǒng),如圖 4所示。因此,在設(shè)計(jì)時,除設(shè)計(jì)光敏感部分(即 CCD圖像傳感器)外,還要考慮設(shè)計(jì)提供信號和圖像處理的功能電路,即信號讀出和處理電路,這些電路需要在另外的基片上制備好后才能組裝在 CCD圖像傳感器的外圍;而 CMOS圖像傳感器則不同,特別是 CMOS APS 可以將所有的功能電路與光敏感部分(光電二極管)同時集成在同一基片上,制作成 高度集成化的單芯片攝像系統(tǒng)?,F(xiàn)在還存在許多非標(biāo)準(zhǔn)的接口系統(tǒng)。這個時 代對設(shè)計(jì)者來說是一個令人興奮和充滿挑戰(zhàn)的時代。采用 工藝將允許達(dá)到 5μm 的像素間距。 光柵信號電荷積分在光柵( PG)下,浮置擴(kuò)散點(diǎn)( A)復(fù)位(電壓為 VDD),然后改變光柵脈沖,收集在光柵下的信號電荷轉(zhuǎn)移到擴(kuò)散點(diǎn),復(fù)位電壓水平與信號電壓水平之差就是傳感器的輸出信號。 PDCMOSAPS的每個像素采用 3個晶體管,典型的像元間距為 15μm 。 1997年日本東芝公司研制成功了 640480 像素光敏二極管型 CMOS APS,其像素尺寸為 , 具有彩色濾色膜和微透鏡陣列。后來,這種像素結(jié)構(gòu)有所改進(jìn)。這種傳感器的另一個問題是,如何使傳感器的多通道放大器之間有較好的匹配,這可以通過降低殘余水平的固定圖形噪聲較好地實(shí)現(xiàn)。 PPS的結(jié)構(gòu)很簡單,它具有高填充系數(shù)。 5. 2CMOSAPS的像素結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 幾乎在 CMOSPPS像素結(jié)構(gòu)發(fā)明的同時,科學(xué)家很快認(rèn)識到在像素內(nèi)引入緩沖器或放大器可以改善像素的性能。 單管的 PDCMOSPPS 允許在給定的像素尺寸下有最高的設(shè)計(jì)填充系數(shù),或者在給定的設(shè)計(jì)填充系數(shù)下,可以設(shè)計(jì)出最小的像素尺寸。它由一個反向偏置的光敏二極管和一個開關(guān)管構(gòu)成。 8)測試、評價和鑒定該器件的性能。 4)研制和開發(fā)耐輻射(單一擾動環(huán)境)的定時和控制裝置。 3)在模 /數(shù)轉(zhuǎn)換電路中,定時和控制中的信號閉鎖和單一擾動問題。 2)工作電流很小,可以防止單一振動和信號閉鎖。設(shè)計(jì)者力求使有關(guān)圖像的應(yīng)用 此資料來自企業(yè) 更容易實(shí)現(xiàn)多功能,包括自動增益控制( AGC)、自動曝光控制( AEC)、自動平衡( AMB)、伽瑪樣正、背景補(bǔ)償和自動黑電平校正。根據(jù)實(shí)際要求,數(shù)字電壓和模擬電壓之間盡可能地分離開以防止串?dāng)_。例如,將 的尺寸稱為 ,理由很簡單: 寸的圖像傳感器的價格要比 多,但是這對系統(tǒng)工作性能產(chǎn)生不利影響。采用向上舍入的方法,先以毫米為單位測量圖像傳感器的對角線除以 16,就能得到以英寸為單位的光學(xué)尺寸。同時我們也應(yīng)清楚地認(rèn)識到,當(dāng)圖像傳感器具有多個可調(diào)模擬增益設(shè)置時,模擬 /數(shù)字轉(zhuǎn)換器的分辨率不會對圖像傳感器的動態(tài)范圍產(chǎn)生限制。 所以,信噪比 應(yīng)該將所有的噪聲源都考慮在內(nèi),有些資料一覽表中常常忽略散粒噪聲,而它恰恰是中、高信號電平的主要噪聲來源。然而對于象戶外攝影一類的中、高照度級的應(yīng)用,比較大的最大勢阱容量就顯得更為重要。因此,這就要求設(shè)計(jì)者們能夠判斷哪一個參數(shù)對他們最重要,并且盡可能充分利用多產(chǎn)品的 CMOS圖像傳感器家族。然而,隨著 CMOS圖像傳感器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造工藝的不斷改進(jìn),這種效應(yīng)已經(jīng)得到顯著弱化。不過,隨著像素內(nèi) 電路數(shù)量的不斷增加,留給感光二極管的空間逐漸減少,為了避免這個比例(又稱占空因數(shù)或填充系數(shù))的下降,一般都使用微透鏡,這是因?yàn)槊總€像素位置上的微小透鏡都能改變?nèi)肷涔饩€的方向,使得本來會落到連接點(diǎn)或晶體管上的光線重回到對光敏感的二極管區(qū)域。這種被稱為 PPS的技術(shù),噪聲性能很不理想,而且還引來對 CMOS圖像傳感器的種種干擾。與傳統(tǒng)的 CCD圖像系統(tǒng)相比,把整個圖像系統(tǒng)集成在一塊芯片上不僅降低了功耗,而且具有重量較輕,占用空間減少以及總體價格更低的優(yōu)點(diǎn)。現(xiàn)在, CMOS 圖像傳感器的畫面質(zhì)量也能與 CCD圖像傳感器相媲美,這主要?dú)w功于圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)的改進(jìn),以及亞微米和深亞微米級設(shè)計(jì)增加了像素內(nèi)部的新功能。 CMOS 圖像傳感器以其體積小、功耗低在圖像傳 感器市場上獨(dú)樹一幟。 此資料來自企業(yè)
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