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线阵CCD测径系统电路设计

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    正文

        摘要:研究了线阵ccd测径系统的硬件设计。从ccd传感器的电荷产生、转移原理入手,针结ccd传感器的信号特点进行系统硬件设计,完成ccd的驱动电路、信号放大电路、a/d转换电路、数据存储电路及与计算机的数据通信,将ccd表面的亮度变化再现于计算机上。测试结果表明,该系统成功实现了ccd的光电转换、串行数据输出、数据采集与显示,能够用于工业生产中的长度测量。

        关键词:ccd传感器 相关双采样 像素 势阱

    自二十世纪80年代开始,摄影技术出现了革命性的突破,即电荷耦合器件ccd(charged coupled device)的广泛应用。目前,ccd技术已发展成一项具有广泛应用前景的新技术,成为现代光电子与测试技术中最受关注的研究热点之一。例如,在国防军事领域,ccd成像技术在微光、夜视、遥感应用中发挥着巨大的作用,适应了现代高技术战争的需求,成为军事微电子学的研究热门;在科研领域,由于其灵敏度高、噪声低,成为研究宏观(如天体)和微观(如生物细胞)现象不可缺少的工具;ccd具有成本低、小而轻的特点,在图像通信领域也获得了广泛的用途;在工程测量领域,ccd在工件尺寸测量、工件表面质量检测、物体热膨胀系数测量、光强分布测量等方面都有很好的应用。

    在生产实际中,许多场合需要对一维尺寸进行测量,例如对带、管、条等的测。采取传统的先加工后测量的方法,劳动强度大,信息反馈慢,直接影响了线材的质量和生产效益。因此,必须有一套高精度的实时在线检测系统,一方面可使生产人员及时了解线径的大小及偏差,一方面给生产机构伺服系统提供正比于偏差的反馈量,实现反馈控制。

    本课题研制了一套用线阵ccd对线材直径进行非接触实时测量的系统,可应用于工业生产中。

    1 ccd电荷的产生、转移原理

    ccd是由一系列排得很紧密的mos电容器组成,每一个光敏像元就是一个mos电容器。它的突出特点是以电荷用为信号,实现电荷的存储和电荷的转移。

    1.1 ccd光电转换

    当在mos电容器的栅极上加上一个小的正电压时,半导体中的自由空穴被排斥到远离栅极的一边,在sio2的表面下形成一层电子的耗尽区,当栅压继续增加,耗尽层将进一步向半导体内延伸,这一耗尽层对于带负电荷的电子而言是一个势能特别低的区域,因此也叫做势阱[1]。正栅压进一步增加,在界面上的电子层形成反型层。

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