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基于電動(dòng)汽車(chē)電機驅動(dòng)的功率模塊

本文介紹了三種 CCD(電荷耦合器件)圖像傳感器體系結構的特點(diǎn)、優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),涉及全幀(FF)、幀傳輸(FT)和行間傳輸(IT)三種 CCD 的架構。

全幀(Full-Frame)CCD

半導體區域既可以作為光電元件,也可以作為電荷轉移器件,這有點(diǎn)違反直覺(jué),但這正是 FF CCD 中發(fā)生的事情。在集成過(guò)程中,像素位置響應入射光子積累電荷,在集成之后,電荷包垂直地通過(guò)像素位置向水平移位寄存器移動(dòng)。

一般情況下,我們通過(guò)應用精心定時(shí)的時(shí)鐘信號來(lái)獲得 CCD 像素數據,這些時(shí)鐘信號依次在器件的電荷傳輸結構中產(chǎn)生電位阱和電位屏障。在全幀 CCD 中,我們需要能夠將這些控制電壓應用到同樣起光電探測器作用的區域,因此,柵極電極由透明多晶硅制成。

全幀 CCD 相對而言比較簡(jiǎn)單且易于制造,并a且它們允許整個(gè) CCD 表面具有光敏性。這使硅的給定區域中可以包含的像素數量大化,同時(shí)也使每個(gè)像素中實(shí)際上能夠將光子轉換為電子的部分大化。

然而,一個(gè)主要的限制是需要一個(gè)機械快門(mén)(或一個(gè)同步的、短時(shí)間的光源稱(chēng)為頻閃)。CCD 的光激活區并不會(huì )因為你已經(jīng)決定是時(shí)候執行讀出而停止光激活。如果沒(méi)有在曝光周期完成后阻擋入射光的機械快門(mén),則在(有意)集成期間生成的電荷包將被讀出期間到達的光損壞。


這是全幀 CCD 的基本架構

幀傳輸(Frame-Transfer)CCD

一般來(lái)說(shuō),我們更喜歡用電子方式控制曝光,快門(mén)(像任何其他快速移動(dòng)的高精度機械設備一樣)使設計更加復雜,產(chǎn)品更加昂貴,整個(gè)系統更容易出現故障。在電池供電的應用中,驅動(dòng)物理物體所需的額外能量也是不可取的。

FT-CCD 允許我們保持 FF-CCD 的一些優(yōu)點(diǎn),同時(shí)(幾乎)不需要快門(mén)。這是通過(guò)將 FF CCD 分成兩個(gè)大小相等的部分來(lái)實(shí)現的。其中一個(gè)部分是普通的光敏成像陣列,另一個(gè)部分是屏蔽入射光的存儲陣列。

在集成之后,用于所有像素的電荷包被快速地傳輸到存儲陣列,然后在存儲陣列中發(fā)生讀出。當讀取存儲位置時(shí),活動(dòng)像素可以為下一圖像累積電荷,這使得幀傳輸 CCD 能夠獲得比全幀 CCD 更高的幀速率。

說(shuō) FT 架構幾乎消除了快門(mén),因為無(wú)快門(mén)設計會(huì )遇到一個(gè)稱(chēng)為垂直涂抹的問(wèn)題。電荷包從活動(dòng)像素到存儲位置的傳輸很快,但不是瞬間發(fā)生的,因此在垂直傳輸期間到達傳感器的光可以改變圖像信息。

FT 架構的主要缺點(diǎn)是成本較高,并且相對于圖像質(zhì)量而言面積增大,因為基本上是使用 FF 傳感器,然后將像素數減少兩倍。


幀傳輸 CCD 在全幀架構中增加了一個(gè)存儲陣列

線(xiàn)間傳輸(Interline-Transfer)CCD

我們需要的一個(gè)主要的架構改進(jìn)是將集成電荷快速轉移到存儲區域,從而將污跡降低到可以忽略的程度。線(xiàn)間傳輸 CCD 通過(guò)提供與每個(gè)光活動(dòng)位置相鄰的存儲(和傳輸)區域的網(wǎng)絡(luò )來(lái)實(shí)現這一點(diǎn)。曝光完成后,傳感器中的每個(gè)電荷包同時(shí)傳輸到非光敏垂直移位寄存器中。

因此,它的 CCD 能夠以小的拖影實(shí)現電子快門(mén),并且像 FT-ccd 一樣,它們可以在讀出期間集成,從而保持較高的幀速率能力。然而,如果光生電荷在讀出過(guò)程中從光活性柱泄漏到相鄰的垂直移位寄存器中,則可能發(fā)生一些涂抹。如果應用程序不需要高幀速率,則可以通過(guò)延遲積分直到讀出完成來(lái)消除此問(wèn)題。

線(xiàn)間 CCD 不需要幀傳輸 CCD 中使用的大存儲部分,但它們引入了一個(gè)新的缺點(diǎn):傳感器成為將光子轉換為電子的效率較低的手段,因為每個(gè)像素位置現在都由光電二極管和垂直移位寄存器的一部分組成。換言之,部分像素對光不敏感,因此相對于落在像素區域上的光的量產(chǎn)生較少的電荷。這種靈敏度的損失通過(guò)在傳感器上添加將入射光集中到每個(gè)像素的光活動(dòng)區域的微小透鏡而大大減輕,但是這些“微透鏡”有其自身的一系列困難。

在行間傳輸架構中,存儲(和垂直傳輸)區域位于光活性柱之間。

結論

希望這篇文章能幫助理解在設計 CCD 圖像傳感器時(shí)所涉及的權衡。全幀 CCD 可能看起來(lái)是“原始”的類(lèi)型,但它們仍然是不需要高幀速率的系統中的優(yōu)選,并且可以容忍閃光燈或機械快門(mén)的使用。幀傳輸 CCD 和線(xiàn)間傳輸 CCD 具有更多的用途,在某些應用中具有關(guān)鍵的優(yōu)勢。 



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