資料介紹
描述
成像過程
光電轉換CMOS VS CCD圖像傳感器的原理是一樣的。它們的主要區別在于信號的讀出過程不同。
CCD只有一個(或幾個)輸出節點統一讀出,其信號輸出的一致性很好。在CMOS芯片中,每個像素都有自己的信號放大器,進行電荷-電壓轉換,其信號輸出的一致性較差。但是,為了讀出整個圖像信號。CCD 要求輸出放大器具有較寬的信號帶寬。在CMOS芯片中,每個像素對放大器的帶寬要求較低,大大降低了芯片的功耗。這是 CMOS 比 CCD 功耗低的主要原因。盡管功耗降低了,但數百萬放大器的不一致性導致了更高的靜態噪聲,這也是 CMOS 相對于 CCD 的固有缺點。
2.整合
從制造工藝上看,CCD中的電路和器件都是由半導體單晶材料廠家集成的,工藝比較復雜。世界上只有少數幾家廠商可以生產CCD晶圓,如DALSA、SONY、Panasonic等。CCD只能輸出模擬電信號,需要經過地址譯碼器、模擬轉換器和圖像信號處理器進行后續處理。它還需要提供三組不同電壓的電源同步時鐘控制電路,因此集成度很低。
CMOS 集成到稱為金屬氧化物的單一材料中。這個過程與生產計算機芯片、存儲設備等數以萬計的半導體集成電路的過程是一樣的。因此,CMOS的生產成本遠低于CCD。同時,CMOS芯片可以將圖像信號放大電路、信號讀取電路、A/D轉換電路、圖像信號處理器、控制器集成在一個芯片中。只需一顆芯片即可實現相機的所有基本功能,集成度非常高。高芯片級相機概念由此誕生。
隨著CMOS成像技術的不斷發展,越來越多的公司能夠提供高質量的CMOS成像芯片,包括Micron、CMOSIS、Cypress等。
3.速度
CCD采用光敏輸出,逐一輸出,只能按指定程序輸出,速度相對較慢。
CMOS 相機具有更高幀速率的潛力,因為與 CCD 傳感器移位寄存器中的電荷轉移相比,讀取每個像素的過程可以更快地完成。對于數碼相機,曝光時間可以從幾十秒到幾分鐘不等,但最長的曝光時間只有 CCD 相機才有可能,與 CMOS 相比,CCD 相機的暗電流和噪聲更低。CMOS 成像器固有的噪聲將它們的有用曝光限制在幾秒鐘內。
4.噪音
CCD技術發展較早,比較成熟。它采用PN結或二氧化硅(SiO2)隔離層隔離噪聲,成像質量較CMOS光電傳感器有一定優勢。
由于CMOS圖像傳感器集成度高,元器件和電路之間的距離很近,因此會產生一定的干擾,其中噪聲對圖像質量影響很大。近年來,隨著CMOS電路降噪技術的不斷發展,為生產高密度、高質量的CMOS圖像傳感器提供了良好的條件。
隨著CMOS圖像傳感器技術的進步,它具有成像速度快、功耗低、成本低等優點。因此,現在市面上的工業相機大多采用CMOS圖像傳感器。
5.應用
在很多應用中,這兩種技術都很重要。一般而言,生命科學以及高端檢測應用(即需要高圖像質量的應用,例如顯微鏡)以及需要較長曝光時間的應用通常都需要 CCD 技術一個重要的角色。在這里,CCD 可以利用其暗電流較低的優勢。
全局快門 CMOS 技術的應用范圍很廣:從傳統的生產線自動化檢測到交通應用。我們還看到許多 3D 掃描儀應用程序引起了人們的極大興趣。在那里,CMOS 技術是首選,因為它具有較低的功耗和通常較低的成本。雖然并非不可能,但使用滾動快門進行 3D 掃描會更加困難。因此,全局快門 CMOS 傳感器對于任何類型的 3D 掃描應用都特別值得。
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