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

cmos和ccd相机的区别——结构区别

jf_64961214 ? 来源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-03-13 06:38 ? 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

1.内部结构(传感器本身的结构)

CCD的成像点为X-Y纵横矩阵排列,每个成像点由一个光电二极管和其控制的一个邻近电荷存储区组成。光电二极管将光线(光量子)转换为电荷(电子),聚集的电子数量与光线的强度成正比。在读取这些电荷时,各行数据被移动到垂直电荷传输方向的缓存器中。每行的电荷信息被连续读出,再通过电荷/电压转换器放大器传感。这种构造产生的图像具有低噪音、高性能的特点。但是生产CCD需采用时钟信号、偏压技术,因此整个构造复杂,增大了耗电量,也增加了成本。

CMOS传感器周围的电子器件,如数字逻辑电路、时钟驱动器以及模/数转换器等,可在同一加工程序中得以集成。CMOS传感器的构造如同一个存储器,每个成像点包含一个光电二极管、一个电荷/电压转换单元、一个重新设置和选择晶体管,以及一个放大器,覆盖在整个传感器上的是金属互连器(计时应用和读取信号)以及纵向排列的输出信号互连器,它可以通过简单的X-Y寻址技术读取信号。

2.外部结构(传感器在产品上的应用结构)

CCD电荷耦合器需在同步时钟的控制下,以行为单位一位一位地输出信息,速度较慢;而CMOS光电传感器采集光信号的同时就可以取出电信号,还能同时处理各单元的图像信息,速度比CCD电荷耦合器快很多。

CMOS光电传感器的加工采用半导体厂家生产集成电路的流程,可以将数字相机的所有部件集成到一块芯片上,如光敏元件、图像信号放大器、信号读取电路、模数转换器、图像信号处理器控制器等,都可集成到一块芯片上,还具有附加DRAM的优点。只需要一个芯片就可以实现很多功能,因此采用CMOS芯片的光电图像转换系统的整体成本很低。

CCD和CMOS在制造上的主要区别是CCD是集成在半导体单晶材料上,而CMOS是集成在被称做金属氧化物的半导体材料上,工作原理没有本质的区别。CCD只有少数几个厂商例如索尼、松下等掌握这种技术。而且CCD制造工艺较复杂,采用CCD的摄像头价格都会相对比较贵。事实上经过技术改造,目前CCD和CMOS的实际效果的差距已经减小了不少。而且CMOS的制造成本和功耗都要低于CCD不少,所以很多摄像头生产厂商采用的CMOS感光元件。成像方面:在相同像素下CCD的成像通透性、明锐度都很好,色彩还原、曝光可以保证基本准确。而CMOS的产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都不太好,由于自身物理特性的原因,CMOS的成像质量和CCD还是有一定距离的。但由于低廉的价格以及高度的整合性,因此在摄像头领域还是得到了广泛的应用。

审核编辑 黄宇

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
  • CMOS
    +关注

    关注

    58

    文章

    6058

    浏览量

    239428
  • CCD
    CCD
    +关注

    关注

    32

    文章

    894

    浏览量

    145162
  • 相机
    +关注

    关注

    4

    文章

    1487

    浏览量

    54835
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

    工业相机与智能相机区别

    在机器视觉领域,工业相机和智能相机是两种常见的设备,它们各自具有独特的特点和应用场景。了解这两者之间的差异有助于我们在实际应用中做出更合适的选择。本文将从多个角度详细解析工业相机与智能相机
    的头像 发表于 08-11 14:44 ?222次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>与智能<b class='flag-5'>相机</b>的<b class='flag-5'>区别</b>

    如何提升科研级CCD相机成像信噪比?

    如何提升科研级CCD相机成像信噪比? 如果希望提升科研级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
    的头像 发表于 06-09 07:55 ?368次阅读
    如何提升科研级<b class='flag-5'>CCD</b><b class='flag-5'>相机</b>成像信噪比?

    简单认识高压CMOS技术

    文介绍了高压CMOS技术与基础CMOS技术的区别与其应用场景。
    的头像 发表于 04-22 09:35 ?727次阅读
    简单认识高压<b class='flag-5'>CMOS</b>技术

    中达瑞和带你了解高光谱相机和多光谱相机区别以及如何选购

    高光谱相机和多光谱相机都是用于捕捉和分析物体光谱信息的成像设备,但它们在光谱分辨率、波段数量、应用场景等方面存在显著区别。本篇文章,中达瑞和就带大家从以上几点来介绍下。 1、光谱分辨率 高光谱
    的头像 发表于 02-07 17:01 ?529次阅读

    ccdcmos区别 和各自优点

    CCD(电荷耦合器件)与CMOS(互补金属氧化物半导体)是两种常见的图像传感器技术,它们在数字相机、摄像头、扫描仪、手机等设备中均有广泛应用。以下是关于CCD
    的头像 发表于 02-01 15:38 ?8637次阅读

    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
    的头像 发表于 01-29 16:27 ?1607次阅读

    RC水泥型防震基座与钢结构防震基座有哪些区别

    C水泥型防震基座与钢结构防震基座有以下区别
    的头像 发表于 01-08 15:10 ?426次阅读
    RC水泥型防震基座与钢<b class='flag-5'>结构</b>防震基座有哪些<b class='flag-5'>区别</b>?

    采用背照式技术的新型科学 CMOS 相机

    变体 -电子倍增 CCD (EMCCD)和增强型 CCD (ICCD)相机 - 提供了科学成像和光谱应用所需的单光子灵敏度和适中的帧速率。 最近,能够实现低读取噪声和更高帧速率的科学 CMOS
    的头像 发表于 11-26 06:22 ?1065次阅读
    采用背照式技术的新型科学 <b class='flag-5'>CMOS</b> <b class='flag-5'>相机</b>

    CCD传感器与CMOS传感器的相同之处与不同之处

    ? ? ? ?本文介绍了CCD传感器与CMOS传感器的相同之处与不同之处。 相对最早发展起来的模拟相机,数字相机也是一个很庞大的家族,早在20世纪70年代,
    的头像 发表于 11-24 10:39 ?3556次阅读

    CMOSCCD传感器的区别

    在数字摄影和视频捕捉领域,图像传感器是捕捉光线并将其转换为电子信号的核心组件。CMOSCCD是两种主要的图像传感器技术,它们在性能、成本、功耗和应用领域上有着显著的差异。 CMOS传感器 C
    的头像 发表于 11-14 09:51 ?4174次阅读

    C语言和C++中结构体的区别

    同样是结构体,看看在C语言和C++中有什么区别
    的头像 发表于 10-30 15:11 ?864次阅读

    感光元件ccdcmos哪个好

    CCDCMOS感光元件概述 1. 基本原理 CCD(Charge-Coupled Device) : CCD是一种半导体器件,能够将光信号转换为电信号。 它通过电荷的累积和转移来实现
    的头像 发表于 10-12 14:59 ?2823次阅读

    CMOS和非门电路的输入端电阻模式有什么区别

    CMOS和非门电路的输入端电阻模式之间存在一些关键的区别,这些区别主要体现在电阻的作用、连接方式以及对电路性能的影响上。
    的头像 发表于 10-01 17:32 ?1836次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b>和非门电路的输入端电阻模式有什么<b class='flag-5'>区别</b>

    CMOS晶体管和MOSFET晶体管的区别

    CMOS晶体管和MOSFET晶体管在电子领域中都扮演着重要角色,但它们在结构、工作原理和应用方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细阐述。
    的头像 发表于 09-13 14:09 ?4304次阅读

    CMOS逆变器和TTL逆变器有什么区别

    CMOS逆变器和TTL逆变器是数字电路中的两种重要逻辑门电路,它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种逆变器区别的详细解析。
    的头像 发表于 09-12 11:05 ?985次阅读