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有很多种滤色器和光电二极管 。使用称为“单板”的过滤器将光处理成三种原色是很流行的:红色、绿色和蓝色 。只要快门松开一次 , 就能成像 。大多数数码相机都采用这种类型 。此外 , 虽然只有一个光接收部分 , 但滤光器分为R、G和B三种 , 称为“3CCD”型 。此外 , 还有扫描仪采用的“线阵CCD”方法 。
光电信号转换结构图
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光接收光电二极管随着光的强度产生电荷 。然而 , 每个电荷太弱 , 不能用于图像处理 。其实在图像处理电路中 , 安装了一个放大器(放大装置)对信号进行放大 , 过程是一个转移桶的消防转移方式 , 这是CCD的一个明显特点 。
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当快门关闭时 , 每个光电二极管的电荷保持微弱 。当快门打开 , 光线进入时 , 光电二极管会随着光线强度产生电荷 , 并开始积累 。当快门再次关闭时 , 累积电荷将转移到下部 , 因为累积电荷部分旁边的电荷较低 。当这个动作重复时 , 电荷耦合器件将电荷转移到放大器 , 并将其转换成放大的电信号 。
■cmosの·朗とこれから
互补金属氧化物半导体的特性和未来趋势
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说起CMOS , 一方面是CMOS(互补金属氧化物半导体)的组成 , 但另一方面 , 它的工作结构原理也是通过光电二极管和放大器将电荷转化为电信号的工作流程 。“CMOS”本身是指半导体的组成和结构 , 广泛应用于存储器等各个领域 。事实上 , 官方称数码相机中使用的组件为“CMOS图像传感器”更为合适 。
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互补金属氧化物半导体图像传感器被构造成使得每个光电二极管具有其自己相应的独立放大器 。这是与CCD图像传感器最大的区别 。当来自每个元件的电荷转移到图像处理部分时 , 它已经提前处于被放大器放大的状态 , 因此在转移过程中不会受到噪声的影响 。
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CMOS图像传感器最大的特点是可以实现高集成度 。简而言之 , 因为它可以通过与计算机芯片组合相同的制造工艺生产 , 不仅是光电二极管 , 还有用于信号放大、传输电路等的放大器 。、以及用于摄像的各种结构都可以集成到一个半导体中 。
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所谓的单芯片可以在一定程度上实现量产规模 , 从而大大降低制造成本 , 从成本层面来说是非常有利的 。因为处理系统实现了单片机功能的集成 , 所以在功耗方面也很有优势 。随着制造程序的细化 , 读取/传送速度也很容易达到高速 。高分辨率摄影的前提是必须能够在短时间内处理海量数据 , 这比以前的CCD要好 , 对吧?这是很多人提到的一个特点 。