CMOS和CCD的区别CMOS相机CCD相机哪个好

(本文主要讨论机器视觉成像普通工业相机(可见光波段)中CCD芯片与CMOS芯片的优劣,关于CMOS和CCD

2015年初,世界上最大的CCD感光芯片制造商Sony(索尼)宣布停产所有基于此技术的芯片。目前,很多用户都在询问

芯片的新相机提供建议。

目前市场上既有CCD(chargecoupleddevice,电荷耦合器件)成像芯片,也有CMOS(complementarymetaloxide

semiconductor,互补金属氧化物半导体)成像芯片。它们的任务是将光信号(光子)转换成电信号(电子)。然而,

两种芯片类型在传输这一信息时采用了不同的方法和手段,其各自的设计也是完全不同的。

在CCD芯片中,光敏像素的电荷发生移位并被转化为信号。像素电荷产生于对半导体的曝光,在许多非常小的移位操作

(垂直和水平移位寄存器)的支持下(类似于“斗链”),被传输到中央模数转换器。由芯片中的电极所产生的电场推动

电荷的传输:

在CMOS芯片中,并行于每个像素放置了存储电荷的电容。当每个像素曝光时,这个电容器被光电电流充电。电容器中产

过每个像素自己的关联电子电路直接转化为可测量的电压。然后,这个电压可用于模拟信号处理器。通过使用每像素额外

的电子电路,每个像素都可以被定位,而无需CCD中的电荷移位。由此,对图像信息的读取速度远远高于CCD芯片,且因

光晕和拖尾等过度曝光而产生的非自然现象的发生频率要低得多,也可能根本不会发生。其缺点是为每个像素电子电路提

供所需的额外空间不会作为光敏区域。由此,芯片表面上的光敏区域部分(定义为填充因子)小于CCD芯片。从理论上讲,

由于这个原因,可以收集的图像信息光子数会有所减少。不过,我们有方法削减这一劣势。

CCD芯片(左)和CMOS芯片(右)的设计。在CCD芯片中,电荷是逐像素进行进一步的移位。而CMOS芯片与此相反:

它每个像素的电荷是直接转换为电压和读数,这使得CMOS芯片的速度明显更快。

位操作送入中央放大器。这限制了最大帧速率。解决这个问题的技术手段是多抽头芯片。在多抽头芯片中,芯片表面被划分为多个抽头区域。每个抽头区域都有自己的电子电路,名叫抽头,可为每个抽头区域创

建信号和单个输出。出自抽头区域的图像信息被抽头在较短距离内同步进行移位、放大和选择,因此速度更快。这些区随

后必须重新组成一幅图像。多抽头过程提供了高分辨率和速度,但也有缺点:非常复杂。必须逐一对各个抽头电子电路进

行仔细调整。因为抽头区域的边界很明显,所以即使是最小的偏差都会导致图像中产生可见的差异:最重要的是人眼可见。

多抽头芯片的能耗通常较大,从而导致发热量增加。这往往会增加芯片的噪声,必要的时候必须适当采取降温措施。

得益于其高速度和内部设计,CMOS芯片也能提供更高的分辨率,

而不用多抽头体系结构。3.为什么在普通工业相机的应用中最新的CMOS芯片优于CCD芯片

新的CMOS芯片新的CMOS芯片快门全局快门全局快门或滚动快门同一分辨率的相机/芯片的成本非常高从中等(全局快门)到非常低(滚动快门芯片的成本最大读出速度通常不高于20fps非常高(例如400万像素的全局快门芯片可达180fps)电耗高低发热:如果不降温噪声会较高非常高低成像质量:动态范围高低到非常高成像质量:灵敏度高低到非常高成像质量:低噪点几乎没有几乎没有抽头配置的成像干涉可能需要,必须费力校准(只适用于多抽头CCD芯片)无成像非自然“光晕”有无成像非自然“拖尾”有无

传感器的情况。

高分辨率全局快门CMOS芯片是在最近才推出的。以前的许多芯片只使用滚动快门。今天许多CMOS芯片的成像质量

也已经优于CCD芯片的成像质量。CCD芯片市场的世界领导者索尼之所以会停产CCD芯片,并在未来完全集中于CMOS,

这也是原因之一。

4.何时应考虑更换相机技术?如果对以下一个或多个问题的答案是“是”,那么就应该更换为CMOS技术。这一原则既适用于现有系统,也适用于待开发

的新系统:

来自智能交通系统(ITS)的一个例子:左边的图像由4抽头CCD芯片(ONSemiconductor(原柯达)的KAI4050芯片)拍

摄。右边的图像由来自Sony的IMX174CMOS芯片拍摄。右边图像的动态范围显然更高,因为它可以在同一张图片中更好

地识别司机和牌照。此外,在设置几乎相同的情况下,该芯片显然更灵敏,相应地能在背景中提供更多细节。

要全面比较成像质量,应该看在其他设置相同的情况下芯片噪声增加的趋势。信噪比(SNR)最好由均匀浅灰色表面(下图)

的图像灰度目标尺寸级频谱(上图)来决定。灰色值频谱的宽度越低越好。示例中显示了浅灰色表面及其灰度级频谱的

图像:左边使用的是SonyICX625的CCD全局快门芯片,右边的是e2V的CMOS全局快门芯片EV76C560。像素大小的影响

已经消除。所需的分辨率取决于图像中要识别的细节。

5.就集成而言,选择基于CMOS的最新相机时应该考虑哪些方面?

6.总结

现代的CMOS芯片均普遍优于多抽头CCD或标准CCD芯片(在普通工业相机特别是可见光领域)。这不仅仅在理想情况下应

该更高(以实现系统中的性能改进)于价格方面,而且还因为明确的技术优势,包括更快的速度、更高的分辨率、更少的

图像干涉或极低的发热。使用新的基于CMOS相机EMVA数据的集成调换或替代CCD芯片可以非常简单,特别是如果用户

选择的应该相同或更好硬件和软件符合标准。对于您的应用程序,这意味着很多优势,比如检查零件的传输量可以显著增

加,而相机和检验系统的成本大大灵敏度/波长减少,同时不会降低图片质量。

THE END
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5.CMOS技术的优缺点有哪些–智畅行科技百科网CMOS技术的优缺点有哪些? CMOS(互补金属氧化物半导体)技术是一种广泛用于集成电路(IC)和电子设备的制造技术。它是一种使用金属氧化物半导体材料的制造技术,可以在各种电子设备中找到,如计算机、手机、相机和许多其他消费电子产品。本文将探讨CMOS技术的优缺点。 https://www.omkwdugww.cn/?p=15486
6.CMOSCMOS是一种电路技术,全称为"互补金属氧化物半导体"(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)。它是现代集成电路中最常用的制造技术之一。https://vebaike.com/doc-view-1678.html
7.什么是CMOS?CMOS工作原理及其应用特点CMOS技术利用了P沟道和N沟道半导体器件,当今最流行的MOSFET技术之一是互补MOS或CMOS技术,也是微处理器、微控制器芯片、RAM、ROM、EEPROM和专用集成电路 (ASIC) 等存储器的主要半导体技术。 MOS技术介绍 在IC设计中,最基本也是最重要的元件是晶体管,而MOSFET是一种在许多应用中使用的晶体管。这种晶体管的形成可以像三...https://www.mrchip.cn/newsDetail/418
8.集成电路的CMOS技术·互补结构:CMOS技术依赖于n沟道和p沟道MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的互补对,这意味着每个逻辑门都是由两种类型的晶体管组成,一种在正电压下导通,另一种在负电压下导通。 ·低静态功耗:在稳态条件下,CMOS逻辑门的输入和输出都处于稳定状态,两个晶体管都不会导通,因此几乎没有电流流过,导致极低的静态...https://so.lotut.com/news/detail.html?id=135019
9.CMOS传感器成像原理技术构成及未来应用分析另外CMOS是标准工艺制程,可利用现有的半导体制造流水线,不需额外投资生产设备,并且品质可随半导体技术的进步而提升,这点正是今年索尼IRCUT双滤光片对视频成像技术的影响文/彭中能够在很短时间内开发制造出CMOS芯片的原因。 从技术角度分析成像原理,核心结构上每单位像素点由一个感光电极、一个电信号转换单元、一个...http://www.afzhan.com/Technology/Detail/11343.html
10.MEMSCMOS兼容工艺技术MEMS-CMOS兼容技术(Integrated CMOS-MEMS Technology)在MEMS芯片制造领域中业内领先。通过CMOS逻辑电路与MEMS传感器的工艺集成,可以实现两者之间的优势互补,优化信噪比、减小器件尺寸、降低成本针对智能传感器、生物医疗和消费类电子等市场大方向的应用需求,通过建设多样化的MEMS-CMOS兼容工艺和尖端技术平台,包括选通阵列MEMS-CM...https://www.nisic.xin/index.php?c=article&a=type&tid=68