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            • CCD固體成像器件綜述
                CCD圖像傳感器摘 要                                電荷耦合器件(Charge Coupled Devices,CCD)自70年代初誕生以來,已迅速發(fā)展成為最常用的固體圖像傳感器,且廣泛應用于
              時間:2023-06-09  熱度:17℃
            • 線陣CCD原理及應用報告
              線陣CCD一、概述電荷耦合器件(CCD, Charge Coupled Device)是一種以電荷包的形式存儲和傳遞信息的半導體器件,它是由美國貝爾實驗室的W. S. Boyle和G.E. Smith在1970年前后發(fā)明的。它經(jīng)歷了以研究為主的發(fā)展階段,在五年左右的時間內(nèi),建立了以一維空阱模型為基礎的CCD基本理論,這個理論與實驗結果大致相符,并滿足了指導器件進一步發(fā)展的需要。與此同時,依靠成熟的
              時間:2023-06-09  熱度:39℃
            • CCD工作原理
              CCD工作原理一個完整的CCD器件由光敏單元、轉移柵、移位寄存器及一些輔助輸入、輸出電路組成。CCD工作時,在設定的積分時間內(nèi)由光敏單元對光信號進行取樣,將光的強弱轉換為各光敏單元的電荷多少。取樣結束后各光敏元電荷由轉移柵轉移到移位寄存器的相應單元中。移位寄存器在驅(qū)動時鐘的作用下,將信號電荷順次轉移到輸出端。將輸出信號接到示波器、圖象顯示器或其它信號存儲、處理設備中,就可對信號再現(xiàn)或進行存儲處理。
              時間:2023-06-09  熱度:11℃
            • CCD的基本結構和工作原理
              CCD的基本結構和工作原理電荷耦合器件的突出特點是以電荷作為信號,而不同于其他大多數(shù)器件是以電流或電壓為信號。CCD的基本功能是電荷的存儲和電荷的轉移。因此,CCD工作過程的主要問題是信號電荷的產(chǎn)生、存儲、傳輸和檢測。CCD有兩種基本類型:一是電荷包存儲在半導體與絕緣體之間的界面,并沿界面?zhèn)鬏敚@類器件稱為表面溝道CCD(簡稱SCCD);二是電荷包存儲在離半導體表面一定深度的體內(nèi),并在半導體體內(nèi)沿
              時間:2023-06-09  熱度:14℃
            • CCD的基本結構和工作原理
              CCD的基本結構和工作原理電荷耦合器件的突出特點是以電荷作為信號,而不同于其他大多數(shù)器件是以電流或電壓為信號。CCD的基本功能是電荷的存儲和電荷的轉移。因此,CCD工作過程的主要問題是信號電荷的產(chǎn)生、存儲、傳輸和檢測。CCD有兩種基本類型:一是電荷包存儲在半導體與絕緣體之間的界面,并沿界面?zhèn)鬏敚@類器件稱為表面溝道CCD(簡稱SCCD);二是電荷包存儲在離半導體表面一定深度的體內(nèi),并在半導體體內(nèi)沿
              時間:2023-06-09  熱度:7℃
            • CCD工作原理
              CCD工作原理一個完整的CCD器件由光敏單元、轉移柵、移位寄存器及一些輔助輸入、輸出電路組成。CCD工作時,在設定的積分時間內(nèi)由光敏單元對光信號進行取樣,將光的強弱轉換為各光敏單元的電荷多少。取樣結束后各光敏元電荷由轉移柵轉移到移位寄存器的相應單元中.移位寄存器在驅(qū)動時鐘的作用下,將信號電荷順次轉移到輸出端.將輸出信號接到示波器、圖象顯示器或其它信號存儲、處理設備中,就可對信號再現(xiàn)或進行存儲處理。
              時間:2023-06-09  熱度:10℃
            • 電荷轉移器件
              341第十章  電荷轉移器件為謀求IC 設計的簡化,導致一類新功能結構的發(fā)明,這類結構稱為電荷轉移器件(CTD )。在CTD 器件中,按工作原理劃分,有兩類不同的器件:電荷耦合器件()CCD 和斗鏈器件()BBD 。 10.1 電荷轉移電荷轉移的概念可以用增益為1以及輸入阻抗無窮大的一系列放大器連成的鏈來說明,如圖10-1a 所示。當接通開關1S 時,輸入訊號以電荷束(電荷包)的形式存貯
              時間:2023-06-09  熱度:76℃
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