CCD与CMOS技术,这些是你所不了解的!

发布者:innovation2最新更新时间:2024-09-06 来源: elecfans关键字:CCD  CMOS技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在工业应用中成像系统的广泛采用持续扩展,不仅由新的影像感测器技术和产品的开发所推动,还由支援平台的进步所推动,如电脑功率和高速数据介面。今天,成像系统的使用在各种领域很常见,如配线检查、交通监测/执法、监控和医疗及科学成像,由于影像感测器技术的进步,使成像性能、读取速度和解析度提高。随着影像感测器现在采用电荷耦合元件(CCD)和互补式金属氧化物半导体(CMOS)技术设计,审视这两大平台对于选择最适合特定应用的影像感测器很有帮助。


电子成像技术的发展始于上世纪60年代,诺贝尔奖得主Boyle和Smith开发出第一个CCD。这些元件是利用掺杂矽的固有能力将光子转换成电子,并用得到的画素等级电荷来测量光强度而运作。在架构上,这个设计的最大优势是简单,整个画素区域可用来检测光子和存储电荷,提供最大讯号级别,支援高动态范围。


相同的画素区域用于将电荷传送到有限的输出端,其中电荷被转换为电压。随时间推移,这架构已细化到包括Interline Transfer CCD设计,其中包含画素等级的一个电子快门,无需相机设计中的机械快门。今天,CCD是采用订制的半导体制程,高度优化于成像应用,并需要外部电路将类比输出电压转换为数位讯号以用于后续处理。一般而言,CCD的典型特点是高效的电子快门能力、宽动态范围和出色的影像均匀性。


相比之下,CMOS影像感测器设计最初是利用为主流半导体元件的制造而开发的工艺,如用于逻辑晶片、微处理器和记忆体模组的工艺。这点形成巨大的优势,如数位处理功能可直接纳入晶片中,以增强影像感测器功能。CMOS影像感测器不像CCD将电荷传送到有限的输出端,而是把电晶体放置在每一画素内(或每组画素),来进行电荷、电压之间的转换。这么一来,电压(而不是电荷)可经由整个元件传输,使得影像读取变得更快、更灵活。此外,高端处理可直接结合至晶片,如果需要的话,影像感测器可输出完全处理的JPEG影像,甚至是H.264视讯流。


虽然CCD影像感测器历来提供比CMOS元件更好的成像性能,但近年来差距已大大缩小,CMOS影像感测器可提供的影像品质现在已胜任多种应用。这可从用于工业成像的最新一代CMOS元件看出,如安森美半导体的PYTHON CMOS影像感测器系列。


尽管最好的CCD可提供的一些成像参数可能仍然超越这一系列,但这些PYTHON元件的影像品质已适用于线上检测、交通监测/收费、运动分析等等。这使CMOS技术的其他性能优势更加显着,如更快的帧率、更低的功耗、感兴趣区域(ROI)的成像 。每一项性能对提升产量和支援这些应用都至关重要。


因为这些内在优势,有人预计CCD影像感测器最终将消亡,因为CMOS技术不断进步且最终将在所有面向使CCD性能黯然失色。但是,以后CCD和CMOS技术无疑将继续发展,CCD的基础架构表明某些区域将继续保持特定的性能优势,使CCD成为要求最高成像性能的工业应用的首选技术。


虽然影像均匀性随着CMOS技术的进步不断改善,但最高的性能水准仍是在CCD影像感测器应用。这是这些技术架构的直接结果:虽然CMOS元件有数以千计的单独放大器(每列一个,或甚至每画素一个),CCD可将电荷从画素路由至单个放大器,感测器读取无需藉由任何放大器来放大变化。影像的高均匀性对医疗和科学成像等应用很重要,甚至关键的成品检测,其中这些应用的定量性是提供清晰、未处理的影像的关键。此外,使用CCD往往比CMOS元件更容易在缩放至高解析度和大光学格式时保持均匀性。


CCD设计的类比性也令CCD相机能为特定的终端应用“微调”,优化特定的成像特性。例如针对天文摄影的应用,摄影机制造商可选择充分优化感测器的能力(扩展动态范围),以牺牲抗溢光为代价(这可能对此应用不是那么重要)。其他科学成像应用也可得益于CCD提供的极低暗电流,并可能需要长达一个小时以上的曝光时间以侦测极微弱的讯号。


由于诸如此类的架构优势,安森美半导体如今继续选择投资CCD技术和产品。可在最近宣告的新CCD技术平台中找到一个重要的例子,这平台结合Interline TransferCCD的成像性能和可从电子倍增(EMCCD)输出获取的极低感光度。


interline TransferEMCCD的结合能让一个摄影机同时捕捉到影像场景的一部分(如一个小巷)在极低光照水准下(低至月光或甚至星光),而另一部份处于明亮的光照下(路灯)。这个性能使一个独立摄影机捕捉到从白天到星光的光照水准影像,是CCD技术所独有,因为它利用了EMCCD输出的电荷倍增性 ,也正是CMOS元件限于工作电压范围无法提供的特性。结合了这个技术的产品具备1080p解析度以及 30 fps帧率,针对极低光照的监控、科学成像和医疗成像等应用。


尽管我们在比较CCD和CMOS技术时试图确定一个“赢家”,但这真的对两者都有损公正,因为每种技术都是独一无二的,提供不同的终端用户优势。虽然采用CMOS技术的产品显然越来越广泛,但CCD影像感测器仍然在某些方面保持优势,使其比CMOS元件更适合某些应用。因此,与其寻找最佳的技术,不如确定考虑中的特定终端应用情况的关键性能参数,然后结合这些关键需求与不同产品的特性和性能。


虽然某些情况下,基于一种技术的产品可能提供最佳匹配,但在其他可能不是那么明确的情况下,与可提供两种技术的公司合作就格外重要,以便获得客观的看法。通过获取同时基于CCD和CMOS两种技术的广泛产品阵容的资讯,终端客户就可确定并选择真正适合他们特定的终端应用的产品, 而成为真正的赢家。


关键字:CCD  CMOS技术 引用地址:CCD与CMOS技术,这些是你所不了解的!

上一篇:D级放大器在设备中将如何提高音质?
下一篇:基于Kinetis微控制器和16位/24位MAX5556的立体声音频接口设计

推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:48

3-D轮廓测量中相位解包裹应用
在对微/纳机电系统(micro/nano electro me-chanical system,MEMS/NEMS)结构的特性参数进行测量和MEMS/NEMS可靠性进行测试的过程中,常要求对结构表面的三维轮廓、粗糙度、微小的位移和变形等物理量做精密测量 。目前显微干涉法凭借其高精度、高垂直分辨率、测量简单快捷、无损等优点,成为这类测量中最常用的手段之一 。 在使用相移显微干涉法对MEMS/NEMS结构表面进行测量时,先通过驱动电路驱动参考镜产生次波长量级的光程变化,即可由电荷耦合器件摄像机(CCD)和图像采集卡获得一组时间序列上的相关干涉图像,然后由干涉图的光强信息解算出被测表面的相位值,提取包裹的相位信息,最后通过一定的相位解
[测试测量]
3-D轮廓测量中相位解包裹应用
高清CCD摄像机基础上的电子警察方案设计
近年来,我国社会经济和城市建设等方面都已得到飞速发展,与此同时,随着机动车总量的逐年增加,机动车交通事故和违法行为也明显增多。机动车违章行为已成为造成交通秩序混乱、交通堵塞及引发交通事故的重要原因。 从发展历程来看,电子警察经历了“数码相机+地感线圈”、“标清摄像机+数码相机”、“高清CMOS摄像机”、“高清CCD摄像机”几个阶段,数码相机因无法实现连续抓拍,电子警察也就只能实现单一的对闯红灯违法行为的抓拍,同时数码相机为非工业化产品,系统运维也是一个重大的问题;高清CMOS摄像机对光线变化不敏感,抓拍图片有时辨不清红绿灯,影响事后处罚,此外,由于CMOS摄像机图像捕获帧率低,无法对高速车辆的违法过程进行记录。目前高清电
[安防电子]
Sony活用CMOS独家技术强化自动驾驶安全性
  不论软件或硬件,许多尖端科技技术都集结并展现于汽车上,自动驾驶技术亦不例外。而为了发展自动驾驶技术,相关组件更是不可或缺。SankeiBiz报导, Sony 等大厂开始着手研发自动驾驶技术所需要的产品。 Sony 虽然积极布局智能型手机,但智能型手机市场变动激烈,获利并不稳定,未来将调度资源转为布局车用领域,盼营收更上一层楼。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 Sony活用CMOS独家技术强化自动驾驶安全性    Sony 布局车用领域早有准备,推出高感度的 CMOS 传感器,能清楚拍摄使用LED的红绿灯,以及行驶在车辆前方的车尾灯。当LED快速闪烁时,安装既有传感器的车用镜头可能会无法正确辨识,导致自动驾
[嵌入式]
基于LabVIEW的光谱数据采集与分析
1.引言 随着科学技术的发展和光谱分析系统的广泛研究,人们对光谱分析系统的主要指标,如光谱测量范围、分辨率、精度等方面,都提出了越来越高的要求,光谱仪现在的发展方向是微型化、自动化和高精度化。因此,本文引入了新兴的虚拟仪器技术,设计了一个基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统,使光谱分析系统整体性能有所提高,并且操作简单,功能较强。 2.系统设计 2.1系统结构 根据光谱分析采集系统的工作流程,将整个系统分为光学系统设计、硬件设计及应用程序设计三部分工作。光谱分析系统是典型的基于光电探测器进行测量的光电检测仪器,所以结合系统的设计要求,为了满足微型化以及低成本的要求,考虑使用线阵CCD探测器。光栅分出的光由TCD1304AP型
[测试测量]
基于LabVIEW的光谱数据采集与分析
嵌入式系统中CMOS图像传感器接口技术
背 景 目前数字摄像技术,主要采用两种方式:一种是使用CCD(电容耦合器件)图像传感器,另一种是使用CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器。 CCD图像传感器具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的CMOS技术集成于同一芯片之中。因而CCD图像传感器具有体积大、功耗高等缺点。 CMOS 图像传感器是近些年发展较快的新型图像传感器,由于采用了CMOS技术,可以将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和模数转换器)集成在同一块芯片上。因此与CCD相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易于控制等优点。
[单片机]
嵌入式系统中<font color='red'>CMOS</font>图像传感器接口<font color='red'>技术</font>
供应如何清洗工业相机CCD?
为了工业相机CCD不容易迅速老化,下面成都西旺就告诉大家如何清洗工业相机CCD: 1.缩空气清洗 一般情况下,压缩空气足以清除掉CCD工业相机芯片内部的所有杂质。但不推荐喷雾剂类型的压缩空气,因为喷雾剂中的压缩空气往往含有水、油等可能损坏CCD表面的物质。 2.微纤维材料 微纤维可以深入CCD工业相机的表面清楚杂质,从而达到达到清洁目的. 3.纯酒精(浓度90%以上) 该材料可在几乎所有的化学试剂店内买到。但注意,不要使用异丙醇,因为异丙醇会吸收空气中的水分,在CCD工业相机表面留下液体痕迹。 4.酒精替代品 除酒精外,甲醇或一种叫做Eclipse的液体也可被用来清洁CCD工业相机表面。但我们不推荐使用
[嵌入式]
瑞萨科技与松下开发新SRAM制造技术 可实现45nm工艺传统下CMOS稳定工作
-新设计方法可保持温度和工艺变化条件下的SRAM稳定性,同时实现全球最小的0.245μm2的存储单元面积- 2007年2月13日,瑞萨科技(Renesas Technology Corp.)与松下电器产业有限公司宣布,共同开发出一种新技术,可以使45nm工艺传统CMOS的SRAM(静态随机存取存储器)稳定工作。这种SRAM可嵌入在SoC(系统(集成)芯片)器件和微处理器(MPU)当中。经测试证实,采用该技术的512Kb SRAM的实验芯片,可以在宽泛的温度条件下(-40℃-125℃)稳定工作,而且在工艺发生变化时具有较大的工作电压范围裕量。用于实验的SRAM芯片采用45nm CMOS工艺生产,集成了两种不同的存储单元设计,一个元
[焦点新闻]
基于CPLD的CCD采集系统设计
      摘要 介绍CCD驱动信号的VHDL语言设计方法。应用CPLD构建CCD采集系统的核心,由1片EPM7128S产生整个系统的时序逻辑,包括CCD时序信号发生、模拟开关切换信号、A/D转换控制信号、数据存储读写控制信号。    关键词 VHDL CPLD CCD MAXPLUSII   CCD(Charge Coupled Devices)即电荷耦合器件,是20世纪70年代初开始发展起来的半导体器件。作为一种高灵敏光电传感器,在科学、天文、工业等领域有广泛的应用。本文采用线阵CCD,研制一种眼镜自动检测仪器。   复杂可编程逻辑器件CPLD(Complex Programmable Logic Device)规模大
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved