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CCD相機系統中驅動電路的設計

作者: 時間:2009-11-25 來源:網絡 收藏
0 引 言
電荷耦合器件()是一種轉換式圖像傳感器,是以電荷作為信號的MOS型半導體器件。其基本結構是一種密排的MOS電容器,能夠存儲由入射光在光敏單元激發而產生的電荷,并且能在適當的時鐘脈沖驅動下,把存儲的電荷以電荷包的形式定向傳輸轉移,從而完成從光信號到電信號的轉換。具有體積小、質量輕、功耗小、工作電壓低和抗燒毀等特點,在分辨率、動態范圍、靈敏度等方面的優越性也是很多其他器件無法比擬的,目前CCD器件已經廣泛地應用到各種各樣的成像中,成為現代電子學和現代測試技術中最活躍的傳感器之一。
電荷耦合器件不同于普通的MOS型半導體器件,它需要在較復雜的驅動脈沖下才能正常工作。在CCD應用技術中,用于產生CCD驅動時序的設計,是CCD數據采集電路設計的關鍵之一。產生驅動時序的方法多種多樣,常用的有下面幾種:EPROM方法、直接數字電路驅動方法、單片機、專用IC等,各有優缺點。由于CPLD的集成度高,在速度和時序控制上具有較大的優勢,而且在電路設計完成后,可以根據需要將CPLD邏輯重新編程,因此選用CPLD來設計CCD的驅動時序是一種不錯的選擇。目前,大多數CCD工作時序設計都是采用CPLD來實現和完成的。


1μPD795結構原理及驅動時序
1.1 μPD795結構原理

μPD795是NEC公司生產的高靈敏度、低暗電流、具有內置放大電路和采樣保持電路的線陣CCD圖像傳感器。它內部包含一列1 024像元的光敏二極管和兩列525位的電荷轉移寄存器。可以工作在5 V驅動(脈沖)和12 V電源條件下。同時μPD795具有出色的光電特性,很高的轉移效率,達到了99.996%。主要由三個模塊組成:表面積分單元,用于產生電荷信號;CCD移位寄存器,用于電荷信號轉移;輸出放大器,將電荷信號轉換成電壓信號。
結構原理圖如圖1所示,封裝形式為20腳DIP。中間一排是由光敏二極管構成的光敏陣列,有效單元為1 024位,其作用是接收外界的光信號,并轉換為相應的電荷信號,光敏陣列兩側分別為轉移柵和電荷轉移寄存器,在傳輸門時鐘信號φTGO的作用下,像元的光電信號分別轉移到位于其兩側的CCD轉移柵。而后CCD的MOS電容中的電荷信號在φIO的作用下從輸出端口串行輸出。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/188502.htm

1.2 驅動時序分析
CCD器件需要三路以上的驅動時序脈沖。各驅動脈沖必須嚴格滿足相位時序要求,才能保證CCD器件正常工作。該芯片正常工作需要四路脈沖,分別為電荷轉移寄存器時鐘φIO、復位時鐘φRO、采樣保持時鐘φSHO以及傳輸門時鐘φTGO。他們之間的時序關系如圖2所示。

CCD的驅動時序是一組周期性且關系比較復雜的脈沖信號,它是影響CCD器件的信號處理能力、轉移效率、信噪比等性能的一個重要因素。常規的設計有以下幾種方法:面陣CCD通常采用相應的專用驅動IC,但是難以調試,而且無法適應于其他CCD器件;線陣CCD可采用數字電路驅動、單片機I/O口驅動,或者選用可編程邏輯器件針對特定器件的驅動時序要求完成設計。為了使CCD器件在各種光強信號下正常工作,需要設置不同的積分時間和相應的驅動脈沖,傳統的單一驅動脈沖無法滿足工作要求,必須設計一種可提供多種驅動脈沖的電路。

2 框圖
整個可以分為四個部分;如圖3所示,包括脈沖發生電路、分頻電路、控制與分頻電路以及脈寬調制電路。脈沖發生電路可由74LS00和7.5 MHz的晶振以及相應的阻容電路組成,該部分相對簡單,電阻和電容的數目也不多。分頻電路可選用D觸發器/JK觸發器,如74LS(HC)74,74LS(HC)76,均帶置位、清零端,較易控制;采用同步計數器74LS163實現邏輯功能,該計數器為四位二進制可編程計數器。當然也可以采用82C54(10MHz可編程)。控制電路由μPD4011,μPD4012,μPD4013以及74LS27組成。μPD4011作為外部控制信號可以起到調整頻率的作用。脈寬調制電路由與非門、或非門和帶有直接清零功能的二進制同步計數器組成。

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