CCD的应用(CCD固态图像传感器)
【精品】检测技术应用举例

CCD传感器及其应用研究一、引言图像传感器是利用光电器件的光一电转换功能,将其感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号“图像”的一种功能器件。
固态图像传感器是指在同一半导体衬底上布设的若干光敏单元与移位寄存器构成的集成化、功能化的光电器件。
光敏单元简称为“像素”或“像点”,它们本身在空间上、电气上是彼此独立的.固态图像传感器利用光敏单元的光电转换功能将投射到光敏单元上的光学图像转换成电信号“图像”,即将光强的空间分布转换为与光强成比例的、大小不等的电荷包空间分布.然后利用移位寄存器的功能将这些电荷包在时钟脉冲控制下实现读取与输出,形成一系列幅值不等的时序脉冲序列。
固态图像传感器与普通的图像传感器比,具有体积小、失真小、灵敏度高、抗振动、耐潮湿、成本低的特点。
这些特色决定了它可以广泛用于自动控制和自动测量,尤其是适用于图像识别技术中。
本文从分析固态图像传感器的原理出发,着重对它在测控及图像识别领域进行分析和探讨。
二、电荷祸合器件及工作原理电荷藕合器件〔ChargeCoupleDevices,简称CCD),是固态图像传感器的敏感器件,与普通的MOS,TTL等电路一样,属于一种集成电路,但CCD具有光电转换、信号储存、转移(传输)、输出、处理以及电子快门等多种独特功能。
电荷祸合器件CCD的基本原理是在一系列MOS电容器金属电极上,加以适当的脉冲电压,排斥掉半导体衬底内的多数载流子,形成“势阱”的运动,进而达到信号电荷(少数载流子)的转移。
如果所转移的信号电荷是由光像照射产生的,则CCD具备图像传感器的功能;若所转移的电荷通过外界注入方式得到的,则CCD还可以具备延时、信号处理、数据存储以及逻辑运算等功能.电荷祸合器件CCD的基本原理与金属一氧化物一硅(MOS)电容器的物理机理密切相关。
因此。
首先分析MOS电容器原理。
图1是热氧化P型Si(p-Si)衬底上淀积金属而构成的一只MOS电容器,若在某一时刻给它的金属电极加上正向电压咋,p—Si中的多数载流子(此时是空穴)便会受到排斥,于是,在Si表面处就会形成一个耗尽区。
CCD基本原理与应用

CCD基本原理与应用CCD(Charge Coupled Device)是一种电子器件,也是一种图像传感器。
它是由许多电荷传输电极、储存节点和输出寄存器组成的。
CCD原理基于光电效应,通过转换光子能量为电荷,进而将电荷转换为电信号。
CCD工作原理是通过感光元件接收光线,将光线中的不同颜色和亮度转化为电荷信号,进一步转化为电压信号。
CCD感光元件由排列在平面上的微小光敏单元(Pixel)组成,每个光敏单元可以转换接收到的光线为一定量的电荷。
当光线进入CCD感光元件时,光子会与感光元件上的硅原子相互作用,使电子从价带跃迁到导带,形成电荷。
光敏单元的形状和大小决定了CCD的空间分辨率。
在CCD感光元件的排列结构中,光敏单元被分成两个区域:感光区和储存区。
感光区接收到光线,产生的电荷被存储在相应的储存区。
当电荷存储完毕后,通过逆向偏置的输出寄存器完成信号的放大和读取。
读出的信号可以用来构建图像。
CCD的应用非常广泛。
最常见的应用之一是在数字相机和摄像机中充当图像传感器。
CCD感光元件可以捕捉到细节丰富的图像,并转换为数字信号。
这些数字信号可以通过影像处理、压缩和存储等方式进行后续的处理和使用。
CCD也在天文学中广泛应用。
天文学家使用CCD相机来观测和拍摄星体的图像。
由于CCD可以捕捉非常微弱的光信号,并具有较高的灵敏度和低噪声特性,所以CCD相机成为天文观测中不可或缺的工具。
CCD还广泛应用于光谱仪中。
光谱仪将光线分散为不同波长的光谱,CCD感光元件可以将光谱转换为电信号,并进行进一步的分析和测量。
这使得CCD成为光谱分析领域中的关键技术。
此外,CCD还被应用于医学成像、工业检测和科学研究等领域。
在医学成像中,CCD感光元件可以捕捉到医学图像,并帮助医生进行诊断。
在工业检测中,CCD可以用来检测产品的表面缺陷和异常,提高生产质量。
在科学研究中,CCD可以用来观测微观现象和进行粒子探测。
总的来说,CCD基本原理是通过光电效应将光子能量转换为电荷,进而转换为电信号。
ccd应用场景

ccd应用场景CCD(Charge Coupled Device)是一种常用于图像传感器的技术,具有高灵敏度、高分辨率和低噪声的特点。
它在许多领域中都有广泛的应用场景。
本文将从医疗、农业、工业和安防四个方面,介绍CCD的应用场景。
一、医疗领域CCD技术在医疗领域中有着重要的应用。
例如,在医学影像诊断中,CCD传感器可以捕捉X射线或超声波等影像信息,通过数字化处理后,医生可以清晰地观察患者的内部结构,准确地判断疾病的情况。
此外,CCD还可以应用于内窥镜、显微镜等医疗设备中,帮助医生进行病灶检测和手术操作。
二、农业领域CCD技术在农业领域也有着广泛的应用。
例如,农业无人机配备了CCD传感器,可以通过拍摄农田的高清图像,帮助农民判断作物生长情况、测量土壤水分含量、检测病虫害等。
这些信息可以帮助农民制定科学的农业生产计划,提高农作物的产量和质量,减少资源的浪费。
三、工业领域在工业领域,CCD技术被广泛应用于质量检测、自动化生产等方面。
例如,CCD传感器可以用于检测产品的表面缺陷、尺寸偏差等质量问题,提高产品的合格率和生产效率。
此外,CCD还可以用于机器人视觉系统中,实现对工件的精确定位、抓取和组装等自动化操作。
四、安防领域CCD技术在安防领域中也有着重要的应用。
例如,CCD摄像头可以用于监控系统,实时监测公共场所、商业建筑、居民小区等区域的安全情况。
通过CCD摄像头拍摄的图像和视频可以提供给安防人员进行监控和查证。
此外,CCD还可以用于人脸识别、车牌识别等安防技术中,提高安全性和便利性。
总结起来,CCD技术在医疗、农业、工业和安防等领域中都有着重要的应用场景。
随着技术的不断进步,CCD传感器的性能将进一步提升,应用范围也将更加广泛。
相信在不久的将来,CCD技术将在更多的领域中发挥重要作用,为人们的生活带来更多的便利和进步。
CCD图象传感器的应用技术 -尺寸测量

小尺寸的检测
信号处理
计
L
n·p
数 显
示
控制器
•
L==(
a f'
+1)·np
例子:钢珠直径,小轴承内外径,小轴径、孔径,小玻 璃管直径,微小位移测量,机械振动测量。
大尺寸检测(或高精度工件检测)
CCD1 β
CCD2 β
公称尺寸L0
右误差LX
结语
图像传感器用于尺寸测量的技术是非常有 效的非接触检测技术,被广泛应用于各种加工 件的在线检测和高精度、高速度检测技术领域。 由于CCD图像传感器具有高分辨率、高灵敏度、 象素位置信息强、结构紧凑等特征,因而,由 线阵CCD、光学成像系统、计算机数据采集和 处理系统构成的尺寸测量仪器,具有高精度、 速度快、应用方便等特点,是现有机械式、光 学式和电磁式测量仪器无法比拟的。 •
高速铣削给落地式铣镗床带来了结构 上的变 化,主 轴箱居 中的结 构较为 普遍, 其刚性 高,适 合高速 运行。 滑枕驱 动结构 采用线 性导轨 ,直线 电机驱 动,这 种结构 是高速 切削所 必需的 ,国外 厂家在 落地式 铣镗床 上都已 采用, 国内同 类产品 还不
多见,仅在中小规格机床上采用线性 导轨。 高速加 工还对 环境、 安全提 出了更 高的要 求,这 又产生 了宜人 化生产 的概念 ,各厂 家都非 常重视 机床高 速运行 状态下 ,对人 的安全 保护与 可操作 性,将 操作台 、立柱 实行全 封闭式 结构, 既安全 又美观 。
传统的铣削是通过镗杆进行加工, 而现代 铣削加 工,多 由各种 功能附 件通过 滑枕完 成,已 有替代 传统加 工的趋 势,其 优点不 仅是铣 削的速 度、效 率高, 更主要 是可进 行多面 体和曲 面的加 工,这 是传统 加工方 法无法 完成的 。因此 ,现在 ,很多 厂家都 竞相开 发生产 滑枕式 (无镗 轴)高速 加工中 心,在 于它的 经济性 ,技术 优势很 明显, 还能大 大提高 机床的 工艺水 平和工 艺范围 。同时 ,又提 高了加 工精度 和加工 效率。 当然, 需要各 种不同 型式的 高精密 铣头附 件作技 术保障 ,对其 要求也 很高。
CCD图像传感器

显微镜下的MOS元表面 显微镜下的MOS元表面 MOS
CCD结构示意图 CCD结构示意图
CCD图像传感器的结构及工作原理 CCD图像传感器的结构及工作原理
是由规则排列的金属—氧化物—半导体( CCD 是由规则排列的金属—氧化物—半导体(Metal Semiconductor,MOS)电容阵列组成。 Oxide Semiconductor,MOS)电容阵列组成。
概述
四、固态图像传感器所用的敏感器件
电荷耦合器件( 电荷耦合器件(CCD) ) 电荷注入器件(CID) 电荷注入器件( ) 戽链式器件( 戽链式器件(BBD) ) 金属氧化物半导体器件( 金属氧化物半导体器件(MOS) )
CCD图像传感器 CCD图像传感器
CCD,英文全称:ChargeCCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电荷耦合元件。 Device,中文பைடு நூலகம்称:电荷耦合元件。也 称CCD图像传感器,是一种大规模金属 CCD图像传感器, 图像传感器 氧化物半导体集成电路光电器件, 氧化物半导体集成电路光电器件,是贝 尔实验室的于1970年发明的。 尔实验室的于1970年发明的。 1970年发明的 它能够把光学影像转化为数字信号。 它能够把光学影像转化为数字信号。
CCD图像传感器的结构及原理 CCD图像传感器的结构及原理
三、信号电荷的传输(读出移位寄存器) 信号电荷的传输(读出移位寄存器) 读出移位寄存器也是MOS结构,由金属电极、氧化物、 读出移位寄存器也是MOS结构,由金属电极、氧化物、半 MOS结构 导体三部分组成。它与MOS光敏元的区别在于, 导体三部分组成。它与MOS光敏元的区别在于,半导体底 MOS光敏元的区别在于 部覆盖了一层遮光层,防止外来光线干扰。 部覆盖了一层遮光层,防止外来光线干扰。 由三个十分邻近的电极 组成一个耦合单元; 组成一个耦合单元; 在三个电极上分别施加 脉冲波三相时钟脉冲 Φ1Φ2Φ3。 Φ1Φ2Φ3。
ccd图像传感器的工作原理及应用

CCD图像传感器的工作原理及应用1. CCD图像传感器简介CCD(Charge-Coupled Device)是一种光电器件,可以将光信号转换成电信号,并进行捕获和存储图像数据。
CCD图像传感器广泛应用于相机、摄像机、扫描仪和图像处理等领域。
2. CCD图像传感器的工作原理CCD图像传感器的工作原理基于光电效应和电荷耦合技术。
2.1 光电效应当光照射到CCD上时,光子将激发CCD芯片中的光敏元件产生电子-空穴对。
光电效应的强弱与光的强度成正比,光的能量越高,激发的电子-空穴对越多。
2.2 电荷耦合技术CCD图像传感器中对光电效应产生的电子进行耦合和传输的是电荷。
CCD芯片由一系列电荷传输区域组成,其中包括感光区、垂直传输区和水平传输区。
在感光区,电荷被积累,并且与光照的强度成正比。
然后,电荷被垂直传输区逐行传输到水平传输区。
在水平传输区,电荷被逐列传输到输出端,由模数转换器将其转换为数字信号。
3. CCD图像传感器的应用CCD图像传感器在许多领域中都有广泛的应用,下面列举了几个典型的应用领域。
3.1 摄影和摄像CCD图像传感器是数码相机和摄像机的核心部件。
它们能够捕捉细节丰富、高质量的图像和视频,成像效果较好。
3.2 扫描仪CCD图像传感器还被广泛用于扫描仪,用于将纸质文件和照片转换为数字形式。
CCD的高分辨率和色彩还原能力使其成为扫描仪最佳的图像采集技术之一。
3.3 星光相机CCD图像传感器在天文学中也有重要应用。
由于其高灵敏度和低噪声性能,CCD被广泛用于天文图像的采集,尤其是星光相机。
星光相机能够捕捉到微弱的星光,从而探测远离地球的天体。
3.4 医学成像CCD图像传感器也被应用于医学成像领域。
例如,在X射线成像中,CCD传感器能够捕捉到X射线影像,用于医学诊断和治疗。
3.5 工业视觉CCD图像传感器在工业视觉应用中起着关键作用。
它们可以检测和测量产品中的缺陷、尺寸和形状,并用于自动化生产线上的质量控制。
ccd图像传感器的原理和应用
CCD图像传感器的原理和应用1. 引言CCD (Charge-Coupled Device) 图像传感器是一种常用的光电转换器件,具有高灵敏度、低噪音等特点,广泛应用于数字摄像机、摄像监控、光学传感器等领域。
本文将介绍CCD图像传感器的原理和应用。
2. CCD图像传感器的原理CCD图像传感器是利用光电效应将光信号转换为电信号的器件。
其原理可分为以下几个步骤:2.1 光电转换光通过CCD图像传感器的光敏表面,激发光敏材料中的电子,形成光生载流子对。
光生载流子对的产生与光的能量和波长有关。
2.2 光电荷转移光敏表面形成的光生载流子对被电场作用下转移到表面下方的感光区域。
这一步骤是通过电场的调制将光电荷转移到后续电荷转移阶段。
2.3 电荷积分光电荷在感光区域累积,其数量与光照强度成正比。
该阶段称为电荷积分。
2.4 电荷读出通过移动电荷或光电荷势阱的方式,将电荷沿电荷传输路径传输到输出节点。
最后,电荷通过放大电路放大为电压信号。
3. CCD图像传感器的应用3.1 数字摄像机CCD图像传感器是数字摄像机中的核心部件。
它能够将光信号转换为电信号,并通过后续的编码和压缩处理产生数字图像,实现高质量的图像捕捉和录制。
3.2 摄像监控CCD图像传感器在摄像监控领域广泛应用。
它可以实时拍摄监控区域的图像,并将图像通过监控器或网络传输到监控中心。
CCD图像传感器的高灵敏度和低噪音特性,使得摄像监控系统能够在低光照条件下获取清晰的图像。
3.3 光学传感器光学传感器是利用CCD图像传感器感知环境中的光照强度和光照分布的设备。
光学传感器可以用于测量光线强度、测距、物体识别等应用。
通过对CCD图像传感器输出图像的处理,可以获取物体的形状、颜色和光照分布等信息。
3.4 科学研究CCD图像传感器在科学研究领域也得到广泛应用。
例如,在天文学中,CCD图像传感器可以用于拍摄星系、星云等天体图像。
在生物医学领域,CCD图像传感器可以用于显微镜图像的采集和分析。
CCD影像测量原理及应用
CCD影像测量原理及应用CCD(Charge-Coupled Device)是一种常用的光电转换器件,用于将光信号转换为电信号。
无论是在医学影像、工业检测还是生物学研究等领域,CCD影像测量已经得到广泛应用。
本文将介绍CCD影像测量的原理及其应用。
CCD图像传感器由大量光电二极管组成,在光线照射下会产生电荷。
一次电荷转移到下一个电荷的同时,也会由暗随阳,整体产生一个像差。
CCD图像测量就是基于这一原理。
通过CCD设备捕捉目标物体反射或透过的光线,获得图像信息。
然后,利用图像处理算法,提取目标物体的形状、颜色等特征。
1.工业检测:CCD影像测量广泛应用于工业领域,包括电子制造、汽车制造、食品加工等。
通过CCD设备,可以检测产品的尺寸、位置、形状等参数,以保证产品质量。
例如,在电子制造上,CCD影像测量可以用于检测PCB板上的元器件焊接情况,以及电路板的尺寸精度等;在汽车制造上,CCD影像测量可以用于检测汽车外观缺陷、悬挂系统的调整等。
2.医学影像:CCD影像测量在医学影像领域也有重要应用。
例如,CCD影像测量可以用于患者的CT扫描、MRI扫描等影像模态,通过CCD图像处理算法可以提取病灶的位置、大小等信息,协助医生进行诊断。
此外,CCD影像测量还可以用于光学成像,如眼底成像、内窥镜等。
3.生物学研究:在生物学研究中,CCD影像测量可以用于细胞观察、蛋白质鉴定、DNA测序等。
通过CCD图像处理算法,可以提取细胞的形状、大小、数量等信息,帮助科研人员研究细胞的结构和功能。
4.地质勘探:地球物理勘探中,CCD影像测量可以应用于地震勘探、地质结构监测等。
利用CCD影像测量的技术,可以获得地下油气、岩层结构等信息,为地下资源勘探提供重要依据。
CCD影像测量具有非接触、快速、高精度等优势。
相较于传统手工测量方法,CCD影像测量不需要直接接触测量对象,可以保护目标物体的表面不受损伤。
同时,CCD影像测量可以实现快速测量,减少了人工操作的繁琐过程,提高了测量效率。
CCD传感器及应用
CCD传感器及应用电荷藕合器件〔ChargeCoupleDevices,简称CCD),是固态图像传感器的敏感器件,与普通的MOS,TTL等电路一样,属于一种集成电路,但CCD具有光电转换、信号储存、转移(传输)、输出、处理以及电子快门等多种独特功能。
电荷祸合器件CCD的基本原理是在一系列MOS电容器金属电极上,加以适当的脉冲电压,排斥掉半导体衬底内的多数载流子,形成“势阱”的运动,进而达到信号电荷(少数载流子)的转移。
如果所转移的信号电荷是由光像照射产生的,则CCD具备图像传感器的功能;若所转移的电荷通过外界注入方式得到的,则CCD还可以具备延时、信号处理、数据存储以及逻辑运算等功能。
从使用观点,可将固态图像传感器分为线型和面型固态图像传感器两类。
根据所用的敏感器件不同,又可分为CCD,MOS线型传感器以及CCD,MOS面型传感器等线型固态图像传感器主要用于测试、传真和光学文字识别技术等方面,面型固态图像传感器的发展方向主要用作磁带录像的小型照相机。
本文主要介绍工程测试中常用到的线型固态图像传感器结构。
线型固态图像传感器的结构感光部是光敏二极管线阵列,1728个PD作为感光像素位于传感器中央,两侧设置CCD转换寄存器。
寄存器上面覆以遮光物。
奇数号位的PD的信号电荷移往下侧的转移寄存器;偶数号位则移往上侧的转移寄存器。
以另外的信号驱动CCD转移寄存器,把信电荷经公共输出端,从光敏二极管PD上依次读出。
通常把感光部分的光敏二极管作成MOS形式,电极用多晶硅,多晶硅薄膜虽能透过光像。
但是,它对蓝色光却有强烈的吸收作用,特别以荧光灯作光源应用时,传感器的蓝光波谱响应将变得极差。
为了改善一情况,可在多晶硅电极上开设光窗。
由于这种构造的传感器的光生信号电荷是在MOS电容器内生成、积蓄的,所以容量加大,动态范围也因此而大为扩展。
图5是它的光谱响应特性。
图中虚线表示只用多晶硅电极而未开设光窗的CCD的传感器特性;实线表示开设光窗形成的PD,信号电荷在MOS容器内积蓄的CCD传感器特性,显然,后者的蓝色光谱响应特性得到明显提高和改善,故称后者为高灵敏度线型固态图像传感器。
CCD图像传感器的原理及应用
CCD图像传感器的原理及应用摘要:随着科技的迅猛发展,人们希望在生活生产中更多地实现自动化,而在实现自动化的过程中,传感器起着举足轻重的地位。
传感器其实就是人类感官的延伸,因此也叫“电五官”。
而图像传感器就是“电视觉”,本文就图像传感器中的一种——CCD图像传感器的原理及应用做一介绍。
关键字:CCD图像传感器原理应用CCD图像传感器是通过将光学信号转换为数字电信号来实现图像的获取、存储、传输、处理和复现。
光学信号转化为数字信号主要由CCD感光片完成。
CCD感光片由三部分组成,即镜片,彩色滤镜和感应电路,如下图。
镜片和彩色滤镜主要是对接受的光线(即图像)进行一定的预处理,感应电路为CCD传感器的核心,它又可分为光敏元件阵列和电荷转移器件两部分。
下面我们介绍一下感应电路的构成,CCD的感应电路是由若干个电荷耦合单元组成,该单元的结构如图所示。
其最小单元是在P型(或N型)硅衬底上生长一层厚度约为120nm的SiO2作为光敏器件,再在SiO2层上依次沉积铝电极而构成MOS的电容式转移器。
将MOS阵列加上输入、输出端,便构成了CCD的感应电路。
当光照射到CCD硅片上时,在栅极附近的半导体体内产生电子-空穴对,其多数载流子被栅极电压排开,少数载流子则被收集在势阱中形成信号电荷。
当向SiO2表面的电极加正偏压时,P型硅衬底中形成耗尽区(势阱),耗尽区的深度随正偏压升高而加大。
其中的少数载流子(电子)被吸收到最高正偏压电极下的区域内,形成电荷包(势阱)电荷转移的控制方法,类似于步进电极的步进控制方式。
也有二相、三相等控制方式之分。
下面以三相控制方式为例说明控制电荷定向转移的过程。
三相控制是每一排像素上有三个金属电极P1,P2,P3,依次施加三个相位不同的脉冲,使得每排电极下电荷包向一侧移动,如下页图。
随着控制脉冲的分配,电荷包从一侧转移到最终端,由输出二极管收集后送给放大器处理,实现电荷移动。
当各排电荷全部移出感应区即扫描完成一幅画面,这些电荷最终以二进制的形式存储或修改。
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CCD的应用(CCD固态图像传感器)
电荷耦合器件用于固态图像传感器中, 作为摄像或像敏的器件。
CCD固态图像传感器由
感光部分和移位寄存器组成。
感光部分是指在同一半导体衬底上布设的若干光敏单元组成的阵列元件, 光敏单元简称“像素”。
固态图像传感器利用光敏单元的光电转换功能将投射到光敏单元上的光学图像转换成电信号“图像”, 即将光强的空间分布转换为与光强成比例的、大小不等的电荷包空间分布, 然后利用移位
寄存器的移位功能将电信号“图像”转送, 经输出放大器输出。
根据光敏元件排列形式的不同, CCD固态图像传感器可分为线型和面型两种。
(1)线型CCD图像传感器线型CCD图像传感器结构如图8 - 21 所示。
光敏元件作为光敏像素位于传感器中央, 两侧设置CCD移位寄存器, 在它们之间设有转移控制栅。
在每一个光敏元件上都有一个梳状公共电极, 在光积分周期里, 光敏电极电压为高电平,光电荷与光照强度和光积分时间成正比, 光电荷存储于光敏像敏单元的势阱中。
当转移脉冲到来时, 光敏单元按其所处位置的奇偶性, 分别把信号电荷向两侧移位寄存器转送。
同时, 在CCD移位寄存器上加上时钟脉冲, 将信号电荷从CCD中转移, 由输出端一行行地输出。
线型CCD图像传感器可以直接接收一维光信息, 不能直接将二维图像转变为视频信号输出, 为了得到整个二维图像的视频信号, 就必须用扫描的方法来实现。
线型CCD图像传感器主要用于测试、传真和光学文字识别技术等方面。
(2)面型CCD图像传感器按一定的方式将一维线型光敏单元及移位寄存器排列成二维阵列, 即可
以构成面型CCD图像传感器。
面型CCD图像传感器有三种基本类型: 线转移、帧转移和隔列转移, 如图8 - 22 所示。
图8 - 22(a)为线转移面型CCD的结构图。
它由行扫描发生器、感光区和输出寄存器组成。
行扫描发生器将光敏元件内的信息转移到水平(行)方向上, 驱动脉冲将信号电荷一位位地按箭头方向转移, 并移入输出寄存器, 输出寄存器亦在驱动脉冲的作用下使信号电荷经输出端输出。
这种转移方式具有有效光敏面积大、转移速度快、转移效率高等特点, 但电路比较复杂, 易引起图像模糊。
图8 - 22(b)为帧转移面型CCD的结构图。
它由光敏区(感光区)、存储区和水平读出寄存器三部分构成。
图像成像到光敏区, 当光敏区的某一相电极(如P)加有适当的偏压时, 光生电荷将被收集到这些光敏单元的势阱里, 光学图像变成电荷包图像。
当光积分周期结束时,信号电荷迅速转移到存储区中, 经输出端输出一帧信息。
当整帧视频信号自存储区移出后, 就开始下一帧信号的形成。
这种面型CC
D的特点是结构简单, 光敏单元密度高, 但增加了存储区。
图8 - 22(c)所示结构是用得最多的一种结构形式。
它将一列光敏单元与一列存储单元交替排列。
在光积分期间, 光生电荷存储在感光区光敏单元的势阱里; 当光积分时间结束, 转移栅的电位由低变高, 电荷信号进入存储区。
随后, 在每个水平回扫周期内,存储区中整个电荷图像一行一行地向上移到水平读出移位寄存器中, 然后移位到输出器件, 在输出端得到与光学图像对应的一行行视频信号。
这种结构的感光单元面积减小, 图像清晰, 但单元设计复杂。
面型C
CD图像传感器主要用于摄像机及测试技术。