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线阵CCD输出信号相关双取样处理技术探讨

一、相关双取样的基本原理 通常线阵CCD的输出检测结构都采用选通电荷积分器,以二相CCD为例,其电路原理图如图1所示。 每一次信息的取样,以单个电荷包的形式出现在放大器的栅节点A上。每个信号电荷包产生的电压变化被读出后,栅极节点需加以复位,于是输出波形中夹杂了复位噪声。实际上由于A点与Vcc之间存在导通电阴,听令习卜州卜 图1电路原理图以便产生了复位热噪声加在电容Cs(包括二极管电容和栅电容)两端。复位过程等效于一个电阻对一个电容充电,等效电路如图2所示。其中电阻R表征复位MOSFET的沟道导通电阻,电容Cs是反偏二极管D结电容和源极跟随器栅电容之和。当复位开关K断开时,对复位热噪声Q。的取样就贮存在栅节点A上,因此复位噪声就附加到了下一个信号电荷中。山噪声计算公式可得:~10pF。所以RC约为10一’~10“s。这就表明复位FE’r开启后,电路很快达到平衡。当复位FET关断后,输出电压因时钟馈入而有一下降,这个过程的时间常数为...  (本文共4页) 阅读全文>>

《半导体光电》1989年04期
半导体光电

相关双取样电路的研究和进展

引言 众所周知,“选通电荷积分器”是CCD最普通的输出结构。在这一结构中,信号电荷包在电齐上积分并转变为电压变化量读出。这种形式具有输出波形好、时钟串扰低、结构简单等优点,已成为儿乎所有成像类器件的标准输出形式。然而,在这种电荷泵形式卜工作,输出波形被复位噪声所调制。只有恰当地设计相关双取样电路,才能消除复位噪声,恢复J击准电平。笔者在数年从事红外CCp测试的经历中,认真分析了CCD器件的输出结构和噪声机理,先后设计J‘于三利,类型的电路,在实际中取得了较为满意的结果。在这一高阻抗点上。_直到功:变为低电平时,信号电荷包由泵压进节点A的电容上。电荷世转变为节点A的电压变化量:堵 电荷检测和噪声刀VA= QCd+C‘(1) 电荷祸合器件,是在周期性电场的作用l4’,通过电荷的存贮和传输来完成各种功能的。就其墓本工作原理来说,相当于一个模拟移位寄存器。代表信息的电荷包在输出部分检测读出,其最常用的结构便是所谓“选通电荷积分器”。 卜...  (本文共6页) 阅读全文>>

《临沂师专学报》1950年50期
临沂师专学报

常见彩电电源取样电路原理分析及调整方法

常见彩电电源取样电路原理分析及调整方法张凤传(临沂师专物理系)摘要分析了开关电源取样电路的基本原理,结合故障实例给出调整方法.关键词取样电路,调整放大,开关管,饱和,截止1基本原理概述由于开关电源效率高,调整范围宽而在彩电中广泛运用.它是将整流滤波以后的直流电压,利用开关管的开关特性转换成频率很高(15625HZ)的脉冲电压,再经过整流滤波而得到的直流输出电压.输出电压的稳定是通过控制开关管导通与截止时间的比来完成的.开关管导通时间增长输出电压增高,反之,输出电压降低.取样电路取出输出电压的变化量经放大后去控制开关管的导通时间.具体地说就是当输出电压升高时,使开关管的导通时间缩短,截止时间增长.虽然机型不同电路各异,但其基本方法都是通过调整开关管的基极电流来完成的.当输出电压升高时,减小开关管的基极电流,缩短导通时间,使输出电压降低.具体的电路就是通过分流基极电流(或降低基极电压)来实现的.而当输出电压降低时则是增大基极电流(或...  (本文共3页) 阅读全文>>

《现代通信》1996年03期
现代通信

整点报时信号取样电路

整点报时信号取样电路蒋敏为了弥补数字电子钟存在大小不等的误差,本文介绍一个利用广播电台报时信号自动校正计时误差的电路。附图为整点报时信号取样电路的电原理图。广播电台的报时信号通过磁棒线圈、调谐...  (本文共1页) 阅读全文>>

《低压电器》1991年02期
低压电器

功率因数自动补偿仪取样电路

一、概述的这两个界限值信号,必须灵敏、i丁浓,否则整个补偿仪就会产生误动作, 目前国内低压功率因数补偿仪己普遍使用,生产补偿仪的厂家也很多。为了不影响补偿效果,补偿柜都必须加装手动控制,以便在自动部分失灵后进行手动操作。根据实际调查,我们发现很多补偿柜已改用手动控制。自动补偿仪失灵有多方面的原因,如管理较差、维修不及时等。出了一点故障不能及时维修就改为手动。而其中一个重要原因就是补偿仪的取样电路不可靠,事故较多。 本文将我们研制的一种自动补偿仪的取样电路作一介绍,以供同行参考。三、取样原理和电汁二、自动补偿仪框图 自动补偿仪的框图如图l所示。众多的补偿仪(包括微机控制)大多由三个基本部分组成,即取样电路、投切信号处理和执行投切信号处理及执行投切电容器组的电路。取样的目的是根据cos甲的大小或无功功率的多少确定输出两个界限值信号。即当c 05甲下降到规定值之后,应给出投电容器组的信号,而当甲是超前的或当中虽是滞后的,但“os甲接近...  (本文共5页) 阅读全文>>

《中国煤炭》2001年07期
中国煤炭

短路取样电路的研究和应用

目前 ,煤矿电气设备的短路检测分为相敏检测和过流检测。功率因数接近于 1的电网只能采用过流检测 ,利用电网中的电流是否超过规定值作为鉴别电网是否正常的判据。过流检测多采用“单相整定 ,两相运行”的方式。该种方式电路简单 ,但单相整定电流值比三相动作电流值高出 50 % ,致使一些电网单相过载严重 ,造成一些机电事故的发生。为了解决这一问题 ,本文提出了“单相整定 ,单相运行”的过流检测的新方法 ,并且取得了很好的实效。1 普通的短路取样电路原理及特点目前国内用过流保护作为短路保护的电器设备多采用两相整流电路作为短路保护的取样电路。当电网中的负载电流达到最大允许值后 ,R两端电压值U3达到电压比较电路的翻转值 ,比较电路的输出状态发生改变 ,执行机构动作 ,切断电源 ,实现短路保护 ,其原理图和波形图如图 1所示。( 1)三相平衡负载。从图 1可知 :U3 电压值是两相线电流整流后的叠加。设互感器的二次输出电压U3 与原边电流i3...  (本文共2页) 阅读全文>>