0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

探讨半导体和电路级CCD动态范围

454398 来源:alpha007 作者:alpha007 2022-12-09 16:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

本文介绍了 CCD 的结构、工作参数和外部信号处理电路如何影响 CCD 成像硬件可以捕获的最大亮度变化的。

我们已经了解了动态范围的一般概念,也知道了动态范围作为成像系统中的性能规格。在本文中,我们将探讨半导体和电路级的 CCD 动态范围。我们将考虑以下问题:是什么决定了 CCD 及其相关信号处理电路所能记录的亮度范围?

最大信号和本底噪声
在 CCD 中,输入信号是电磁辐射,输出信号是电荷包,其数量与该电磁辐射的强度相对应。


输入信号的动态范围本质上是无限的:亮度可以从零变化(这意味着完全没有光子)到宇宙中最亮的物体产生的强度。但是,输出信号的动态范围是有限的。

由于噪声,零亮度不会产生零电荷。由于具有完整的阱容量,亮度增加到某个点以上将不再产生相应的电荷增加。因此,CCD 的动态范围是满阱容量与本底噪声的比值,即像素可以产生的最大输出信号电平除以即使像素没有入射光也将产生的信号电平。

如果你一直在关注图像传感器技术,就会知道 CCD 中的主要噪声源是暗噪声,光子噪声和读取噪声。但是,在计算动态范围时,我们仅考虑暗噪声和读取噪声。我发现有两个原因:首先,光子噪声不是 CCD 或随附的读出电路的特性 - 它是光的本质所固有的,并且在一个系统之间不存在差异。其次,光子噪声不会影响最小的输出信号电平,因为入射光为零时,光子噪声也为零。这使我们得出以下公式:

其中 NSATURATION 是满阱容量(即,输出信号饱和的电子数),而 NNOISE 是暗噪声和以电子 RMS 表示的读取噪声之和。如果你更喜欢使用分贝或止损而不是普通比率,则我们具有以下公式:

CCD 的满阱容量
影响满阱容量的重要因素是像素的面积,或者如果只有一部分像素对光敏感的话,则是光电二极管的面积。较大的光敏元件对应于其中可以集成电荷的较大的硅部分。因此,我们可以通过增加像素大小来扩展动态范围。鉴于在不改变传感器的总面积的情况下,这样做会导致分辨率降低,因此,如果要增加动态范围并保持分辨率,则需要更大的传感器。

物理上较大的光电二极管为光生自由电子的积累提供了更多空间。当前市场上的 CCD 在满阱容量上具有广泛的变化。例如,牛津仪器的器件范围从 25,000 个电子(像素面积= 100 µm2,动态范围= 64 dB)到 510,000 个电子(像素面积= 676 µm2,动态范围= 94 dB)。

有效满阱容量
工作条件可能会影响满阱容量。例如,ON Semi 公司的 KAI-2020 CCD 的满阱容量为 20,000 电子或 40,000 电子。实际的物理容量接近 40,000 电子,但是输出放大器在 40 MHz 的全读出速度下无法处理 40,000 电子。因此,在计算动态范围时,我们需要考虑有效的满阱容量,而不是仅与像素的物理特性相对应的电子容量。同样,KAI-2020 光电二极管的有效满阱容量取决于所施加的基板电压。较低的基板电压会产生较大的满阱容量(因此会产生较大的动态范围),但同时也会使传感器更容易出现光晕。

动态范围和模数转换
尽管 CCD 的动态范围取决于满阱容量和噪声,但我们必须记住,相机必须先对 CCD 的数据进行数字化处理,然后再对其进行处理。CCD 信号通过 ADC 到达系统的其余部分,因此,我们需要确保模数转换器提供足够的动态范围。

如果你花钱买了具有 90 dB 动态范围的高性能 CCD,然后将其与 8 位 ADC 配对,则图像数据的最终动态范围就是 ADC 的动态范围,只有 8 位分辨率,实际上约为 48 dB。你损失了 42 dB。幸运的是,从 ADC 获得足够的动态范围通常不是主要挑战。许多 CCD 的动态范围约为 60–70 dB,你可以通过 12 位 ADC 分辨率来保持这种动态范围性能。ADI 公司和德州仪器(TI)销售高度集成的 CCD 信号处理器,支持 12 位 A / D 转换。

结论
我们已经看到,动态范围是由 CCD 的满阱容量和噪声特性决定的。但是,需要记住的一点是,动态范围并不总是最关键的性能指标。动态范围可帮助相机捕捉高对比度场景,但有时候,我们可能对阱容量或低噪声更感兴趣,而不是去追求最大的动态范围而需要兼顾噪声性能和满阱容量。

审核编辑黄昊宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • CCD
    CCD
    +关注

    关注

    32

    文章

    902

    浏览量

    148628
  • 半导体
    +关注

    关注

    336

    文章

    30014

    浏览量

    258570
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    是德科技Keysight B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机

    一台半导体参数分析仪抵得上多种测量仪器Keysight B1500A 半导体参数分析仪是一款一体化器件表征分析仪,能够测量 IV、CV、脉冲/动态 I-V 等参数。 主机和插入式模块能够表征大多数
    发表于 10-29 14:28

    类比半导体高速模数转换器的作用

    类比半导体的模拟数字转换器常被用于汽车电池管理系统(BMS)应用,作为汽车单通道同步24位高精度ADC,它具有宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入等特性。英尚微作为类比
    的头像 发表于 10-28 15:17 245次阅读

    华大半导体旗下飞锃半导体获评国家专精特新“小巨人”企业

    近日,工业和信息化部正式公布第七批国家专精特新“小巨人”企业名单, 华大半导体旗下飞锃半导体(上海)有限公司凭借在宽禁带半导体材料与器件领域的突出技术创新能力、深厚产业积累与广阔市场
    的头像 发表于 10-27 15:44 343次阅读

    泰克示波器如何精准测量半导体SiC的动态特性

    随着第三代半导体材料SiC在新能源汽车、5G通信和工业控制等领域的广泛应用,其动态特性的精准测量成为保障系统可靠性的关键。泰克示波器凭借高带宽、高速采样率和专业的分析功能,为SiC器件的动态参数测试
    的头像 发表于 10-17 11:42 197次阅读
    泰克示波器如何精准测量<b class='flag-5'>半导体</b>SiC的<b class='flag-5'>动态</b>特性

    深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块

    深爱半导体推出新品IPM模块 IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块) 是集成了功率器件、驱动电路、保护功能的“系统”功率半导体方案。其高度集成方案可
    发表于 07-23 14:36

    现代集成电路半导体器件

    目录 第1章 半导体中的电子和空穴第2章 电子和空穴的运动与复合 第3章 器件制造技术 第4章 PN结和金属半导体结 第5章 MOS电容 第6章 MOSFET晶体管 第7章 IC中的MOSFET
    发表于 07-12 16:18

    功率半导体器件——理论及应用

    本书较全面地讲述了现有各类重要功率半导体器件的结构、基本原理、设计原则和应用特性,有机地将功率器件的设计、器件中的物理过程和器件的应用特性联系起来。 书中内容由浅入深,从半导体的性质、基本的半导体
    发表于 07-11 14:49

    如何提升科研CCD相机成像信噪比?

    如何提升科研CCD相机成像信噪比? 如果希望提升科研CCD相机成像的信噪比,改善信号较弱时的成像质量,在相机选型、使用中我们要注意哪些因素呢?大致可以从以下6个方面来综合考虑:曝光
    的头像 发表于 06-09 07:55 759次阅读
    如何提升科研<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>CCD</b>相机成像信噪比?

    是德示波器如何精准测量第三代半导体SiC的动态特性

    第三代半导体材料SiC(碳化硅)凭借其高击穿电压、低导通电阻、耐高温等特性,在新能源汽车、工业电源、轨道交通等领域展现出显著优势。然而,SiC器件的高频开关特性也带来了动态测试的挑战:开关速度可达纳
    的头像 发表于 04-22 18:25 639次阅读
    是德示波器如何精准测量第三代<b class='flag-5'>半导体</b>SiC的<b class='flag-5'>动态</b>特性

    会展动态|TMC2025车规功率半导体论坛「初步日程+展览」首发

    将聚焦车规功率半导体前沿技术,汇聚全球顶尖企业与行业领袖。两天议程覆盖四大核心板块: >第三、四代车规功率半导体全球发展趋势 >主驱功率半导体
    发表于 04-17 13:50 803次阅读
    会展<b class='flag-5'>动态</b>|TMC2025车规<b class='flag-5'>级</b>功率<b class='flag-5'>半导体</b>论坛「初步日程+展览」首发

    北京市最值得去的十家半导体芯片公司

    突出表现的半导体企业。以下是基于技术创新、市场地位及发展潜力综合评估的十家最值得关注的半导体芯片公司(按领域分类): 1. 芯驰科技(SemiDrive) 领域 :车规主控芯片 亮点 :专注于智能
    发表于 03-05 19:37

    华大半导体与湖南大学成功举办SiC功率半导体技术研讨会

    近日,华大半导体与湖南大学在上海举办SiC功率半导体技术研讨会,共同探讨SiC功率半导体在设计、制造、材料等领域的最新进展及挑战。
    的头像 发表于 02-28 17:33 1089次阅读

    半导体存储电路讲课资料

    半导体存储电路讲课资料
    发表于 02-21 17:53 1次下载

    深入唠唠动态范围在音频中的意义

    体验感。今天,纳祥科技就来带大家探讨一下:什么是动态范围动态范围为何对声音如此重要?动态
    的头像 发表于 02-05 17:25 1970次阅读
    深入唠唠<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>在音频中的意义

    线阵ccd和面阵ccd区别

    电荷耦合器件(CCD)自20世纪70年代初问世以来,已发展成为图像采集领域不可或缺的核心组件。其中,线阵CCD和面阵CCD作为两种主要的CCD类型,各自拥有独特的结构和功能特性,适用于
    的头像 发表于 01-29 16:27 2313次阅读