浅析CCD视频信号处理电路的设计
基于CPLD的CCD视频信号处理电路的设计与硬件实现

E EACC: 2 0; 4 0 7 2性能优越 的空 间面 阵 C D在卫星监控 , C 空间遥感成像和对地观测等领
i i e n o EP 7 6 S C8 — 0 H a d r x e i e t h w h tt eCC vd o sg a r c s ig cr ut Sf td i t M 1 0 L 4 1 . r wa ee p r t m n ss o t a h D ie in l o e sn ic i p
中图分类 号 :N 8. T 3 65
文 献标识 码 : A
文章 编号 :o 599 (O8 O-870 lo—4O 2O )30 0-4
近3 O年 来 , C cag ope ei ) 件 C D(hrecu ldd vc 器 e 及其 应用 技术 的研 究 取 得 了惊 人 的进 展 , 别 是在 特
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第3 1卷
第 3期
电 子 器 件
C iee J unlOfEeto vcs hn s o ra lcr n Deie
V0 . 1 No 3 13 .
20 0 8年 6月
J n. 0 8 u 2 0
De ine n Vi e r u tf r CCD m e a n a d r s d o sg d o d o Cic i o Ca r sa d H r wa eBa e n CPLD
述 。并针对 A T R L E A公 司的 E M7 6S C 41 进行 了 R L级仿真及配置 。 P 10L 8—0 T 硬件实验结果表明 , 所研制 的 C D视频信号处 C 理电路不仅可以满足 C D成 像系统视频信 号处 理的要求 , C 而且集成度 高, 应用方便 。
CCD相机驱动电路设计和信号处理技术研究

第35卷,增刊、b1.35S uppl e m ent红外与激光工程I n厅a r e d锄d Las er E ngi ne er i ng2006年10月O ct.2006 C C D相机驱动电路设计和信号处理技术研究林秋月,宋秋冬,刘会通,李金龙(中国航天科工集团津航物理技术研究所,天津300192).。
摘要:介绍了一种ccD相机前端电路的软硬件设计与实现。
对ccD时序驱动电路和信号处理电路进行了分析‘,对拖影(§m e砷处理等难点问题进行了讨论,并介绍了针对B a yer彩色滤波阵列的彩色图像还原方法,给出了处理结果.关键词:C C D;驱动电路;信号处理;拖影;彩色插值中图分类号:TN7文献标识码:A文章编号:1007—2276(2006)增A-0476一07C CD cam er a dr i V i ng ci r cui t des i gn and r es ear ch ofs i gnal pr oces s i ng t e chnol ogyLI N Q i u一”e,SO N G Q i u—dong,LIU H i u-t on g,LI m-l ong(J i n h柚g I n鲥t ut e ofTe c h ni c al Ph ys i cs,C A SI C,Ti姐j in300192,C hi m)A bs t r act:TI l e des研锄d i l l l pl em ent at i on of C C D c锄era仔ont chui t ar e m ai l l l y desc曲ed,i ncludi ng C C D dr i Vi I l gci rcui t柚d s i gIl al proce ss i l l g c i rc ui t.T he s m ear pr ob l em is a l so de t a i l e dl y di s cus sed.Fi nal l y'i m ag e c ol or re st or at i on f or B ay er c ol or f i lt er a rr ay i s d印i cted and t he r e sul t i s pr esen t ed.K e y w or ds:C C D;D r i V证g ci rcui t;Si gnal pm ces s i ng;Sm ear;C ol or i nt e巾ol a t i onO引言C CD数字相机是可见光成像系统的核心,与传统胶片相机相比,其优点是:(a)容量大,处理周期短,实时性好。
基于CPLD的CCD视频信号处理电路的设计与硬件实现

基于CPLD的CCD视频信号处理电路的设计与硬件实现陈学飞;汶德胜;郑培云;马涛;梁义涛【期刊名称】《电子器件》【年(卷),期】2008(031)003【摘要】在分析VSP1012型CCD视频信号处理芯片工作原理的基础上,设计了CCD成像系统的视频信号处理电路及其硬件电路.选用CPLD器件作为硬件设计载体,使用VHDL语言对VSP1012的初始化设置和驱动时序发生器进行了硬件描述.并针对ALTERA公司的EPM7160SLC84-10进行了RTL级仿真及配置.硬件实验结果表明,所研制的CCD视频信号处理电路不仅可以满足CCD成像系统视频信号处理的要求,而且集成度高,应用方便.【总页数】4页(P807-810)【作者】陈学飞;汶德胜;郑培云;马涛;梁义涛【作者单位】中国科学院西安光学精密机械研究所,西安,710068;中国科学院研究生院,北京,100864;中国科学院西安光学精密机械研究所,西安,710068;中国科学院西安光学精密机械研究所,西安,710068;中国科学院研究生院,北京,100864;中国科学院西安光学精密机械研究所,西安,710068;中国科学院研究生院,北京,100864;中国科学院西安光学精密机械研究所,西安,710068;中国科学院研究生院,北京,100864【正文语种】中文【中图分类】TN386.5【相关文献】1.基于CPLD的线阵CCD驱动电路设计方法的研究与实现 [J], 胡丽;宋文爱;杨录2.基于CPLD的线阵CCD-TCD1501D驱动时序的设计与实现 [J], 林德辉;谢楠3.基于CPLD的线阵CCD的驱动电路设计与实现 [J], 郭焱4.基于CPLD的面阵CCD驱动时序发生器设计及其硬件实现 [J], 陈学飞;汶德胜;郑培云5.基于CPLD的空间面阵CCD相机驱动时序发生器的设计与硬件实现 [J], 冉晓强;汶德胜;郑培云;王华;梁义涛因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
CCD相机视频处理电路设计

Op o El c r n cEn i e rn t — e to i g n e i g
Vl -9 NO 6 o 3 . . l
J e. 01 un 2 2
文 章编 号 : 10 — 0 X(0 20 — 1 4 0 0 3 5 1 2 1)6 0 4 — 7
C D相 机 视 频 处 理 电路 设 计 C
魏 伟 一,刘恩海 ,郑 中印 2 ,
( .中国科学院光 电技术研究所 ,成都 6 0 0 ; 1 12 9 2 .中国科学院研 究生院 ,北京 10 4 0 0 9)
摘要 :为 了提 高 C D相机 的成像质量 ,对 C D的噪声进行 了分类和分析 ,设 计 了高信噪 比的视频处理 电路 。讨 C C 论 了针对 复位噪声和 1 噪声进行处理的相 关双采样 电路的原理。以专用视频处理 芯片 VS 2 7 / 厂 P 2 0和 F GA为核心 P 设计 了视频处理 电路。最后结合 C D 驱动 电路 ,进行 了图像采集和信 噪比测试 实验 。实验结果表 明,视频处理 C
hg N ie g a po es gc ciid s n d T e r cpe f orle u l Smpe(DS c ci whc ihS R vdos n l rcsi ruts ei e . h i i r a d i n i g p n l o C e t Dobe a l C ) i ut i i r , hs a dapo es g een i n /n i ,s i usd V dos n l rcsigc c ii ds n d t eic ie i rcs n st o e d1 os i ds se . ie i a poes i uts ei e hs cf do me t i r sa f e c g n r g wi p i v
一种CCD相机的视频处理电路设计与噪声分析

一种CCD相机的视频处理电路设计与噪声分析作者:郑亮亮张贵祥金光来源:《现代电子技术》2013年第18期摘要:为使CCD相机系统能够捕获到高信噪比的图像,介绍了一种视频处理器TDA9965的应用电路设计,简述了其内部组成框图及工作原理。
利用某型号TDI CCD作为系统传感器,成功实现了对CCD输出模拟视频信号的量化处理,能够使相机系统完成实时采集图像等任务。
同时分析了视频处理器电路设计对相机系统图像信噪比的影响,以电源噪声为干扰源,具体计算了在电路设计不合理和改进设计后两种情况下,CCD相机图像信噪比的变化,并通过试验测试验证,合理的电路设计可以使图像的信噪比提高20 dB以上,从而说明了视频处理电路合理设计的重要性,为高速高信噪比CCD相机的研制提供了技术基础。
关键字: CCD;视频处理; TDA9965; SNR中图分类号: TN702⁃34 文献标识码: A 文章编号: 1004⁃373X(2013)18⁃0091⁃030 引言CCD(Charge⁃coupled Device)传感器具有输出噪声低、灵敏度高、动态范围大、光谱响应范围宽等优点[1⁃2],其输出为模拟信号形式,因此需要利用视频处理器进行数字量化处理,以便于图像的传输、存储与显示,CCD视频处理的另一目的就是:为了尽可能地消除各种噪声和干扰同时又不损失图像细节,并且保证在CCD的动态范围内图像信号随目标亮度成线性变化[3⁃5]。
为保证相机系统的高信噪比要求,在选择视频处理器型号、设计其应用电路等方面均要特别注意。
一款经过合理电路设计的高性能视频处理器能够使CCD相机系统稳定、可靠的工作,捕获高质量的图像。
而如果视频处理电路设计有问题,即使选用高性能的视频处理器也将会降低整个相机的动态范围,严重地影响图像的信噪比。
因此视频处理电路设计的合理性直接影响着相机系统的成像质量。
本系统选用了具有高速、高精度特点的视频处理器TDA9965,以该芯片为例,分析了在不同电路设计情况下,电源噪声对相机图像信噪比的影响,从而说明了视频处理电路设计的重要性。
CCD摄像头电路设计
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CCD摄像头电路设计CCD(电荷耦合器件)摄像头是一种常用的图像传感器,常用于数码相机、手机摄像头等设备中。
它通过将光转换为电荷,并将电荷转换为数字信号,实现图像的捕捉和传输。
下面将介绍CCD摄像头电路的设计过程。
1.摄像头传感器选择首先,需要选择合适的CCD摄像头传感器。
传感器的选择应根据具体应用需求来确定,包括分辨率、灵敏度、动态范围等参数。
同时,传感器的供电电压、输出接口等也需要考虑。
2.供电电路设计3.控制电路设计CCD摄像头通常需要通过控制信号来控制其工作模式、曝光时间等参数。
控制信号可以通过数字接口(如I2C、SPI)或模拟接口(如电压、电流)来实现。
设计控制电路时,需要考虑传感器的控制信号电平和电流要求,并合理选择控制器芯片。
4.时钟电路设计5.数据传输电路设计CCD摄像头传感器通常通过并行接口或串行接口将图像数据传输到后端处理器。
并行接口通常需要大量的引脚,而串行接口则可以减少引脚数量。
根据应用需求和数据传输速率要求,可以选择适合的接口类型,并设计相应的数据传输电路。
6.图像处理电路设计7.PCB设计最后,需要将以上设计的电路和组件布局在PCB(Printed Circuit Board)上。
在设计PCB时,需要考虑电路之间的布线、电源和地线的布置、电磁干扰的抑制等因素。
同时,还需要考虑PCB的尺寸、层数、材料等,以满足整体系统的需求。
总结CCD摄像头电路设计需要考虑供电电路、控制电路、时钟电路、数据传输电路、图像处理电路等方面。
在设计过程中,需要根据具体应用需求选择合适的传感器和电路组件,并合理布局、优化电路参数,以实现高质量的图像捕捉和传输。
CCD相机系统中的高信噪比多通道信号处理设计

CCD相机系统中的高信噪比多通道信号处理设计摘要:本文介绍了一种用于CCD相机系统中的高信噪比多通道信号处理的设计方案。
本设计采用了数字信号处理技术进行图像处理处理,在克服CCD相机系统中信号噪声强的同时,提高了图像的分辨率和清晰度。
本文详细介绍了设计方案中所用到的技术和算法,并通过实验验证了该方案在处理CCD图像时的有效性和可靠性。
关键字:CCD相机系统,信噪比,多通道信号处理,数字信号处理技术CCD相机系统中的高信噪比多通道信号处理设计一、引言随着数字技术的不断发展,CCD相机系统已成为现代数字图像处理的主要手段之一。
在CCD相机系统中,信号噪声的问题一直困扰着科学家和工程师,这不仅会影响到图像的分辨率和清晰度,也会对后续图像处理造成不良影响。
为了解决这一问题,本文提出了一种用于CCD相机系统中的高信噪比多通道信号处理的设计方案,该方案在提高CCD相机系统中图像处理能力的同时,也克服了信号噪声强的问题。
下文将详细介绍该设计方案的构成和实现技术。
二、设计方案本设计方案主要分为两部分,分别是图像采集和信号处理。
1.图像采集CCD相机系统的图像采集主要依靠光电转换技术,即通过光电二极管将光信号转化为电信号,并存储到CCD芯片中进行数字化处理。
在光电二极管中,信号噪声强度较高,因此需要采用一系列技术来降低信号噪声的干扰。
首先,可以通过光源的选择来改善信噪比。
在光线不足的情况下,可以采用高亮度的光源来提高信号噪比。
其次,可以在CCD芯片的周边添加隔离屏或滤镜等器件,以防止外界干扰。
2.信号处理经过图像采集后,我们需要对采集到的图像进行信号处理。
采用数字信号处理技术是最常见的处理方式,其中多通道信号处理是一个比较有效的处理方法。
多通道信号处理可以将CCD采集到的图像进行通道分离,然后对每个通道进行单独的处理,最后将各通道处理结果融合成最终的图像。
在处理中,可以采用以下算法:(1)小波变换:小波变换可以对图像进行去噪、图像增强等处理,能有效提高图像质量和信噪比。
CCD图像传感器及其视频信号处理电路的应用

电子技术• Electronic Technology110 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering【关键词】电荷耦合器件(CCD) 视频信号处理 VSP2212 CDSCCD (电荷耦合器件),是一种用电荷量表示信号大小、用耦合方式传输信号的探测元件,它具有自行扫描、感受波谱范围、体积小、功耗小、寿命长等特点。
CCD 相机通常应用在信号处理、影像传感和非接触性测量技术等领域中,尤其是在遥感领域中,几乎所有传输类型的遥感卫星,都使用电荷耦合器件作探测器。
随着科技的进步,CCD 视频处理专用芯片的出现,推动了摄像技术的发展,它解决了了传统相机的调试复杂和操作不便的问题,对CCD 相机系统进行了技术上的变革。
1 电荷耦合器件的工作原理与其他使用电流与电压为信号的电器不同,CCD 在它工作的过程中以电荷为信号,从而进行对电荷的产生、储存与传输。
1.1 信号电荷的产生光注入和电注入是CCD 电荷产生的两类方式。
CCD 应用在摄影摄像方面时,形成信号电荷的主要方式是以光注入的形式进入光敏单元。
栅极旁的半导体在CCD 光敏区受到光照时,会产生出自由电子和空穴对,在多数的电流载体被电压排斥的情况下,仍有少数电流载体会被吸引到势阱中作为信号电荷的生成。
1.2 信号电荷的储存半导体(MOS )是构成CCD 的基本单元,它一种简单的金属—氧化物—半导体结构。
在半导体内多数载流子分布均匀时,表示着栅极并未对正偏压进行施加,但当半导体内空穴开始遭到排斥时,就意味着栅极开始进行对正偏压的施加,这是由于正偏压小于阈值电压,从而产生多数载流子浓度的下降的界面区(耗尽区),随着偏压的不断增加,致使P 型半导体内的耗尽区不断扩大。
当正偏压大于阈值电压CCD 图像传感器及其视频信号处理电路的应用文/郑渝时,绝缘体界面会吸引半导体内的少数载流子,浮现在绝缘体表面,出现空穴浓度小于绝缘体表面的电子浓度的情况,因此会有反型层出现的情况。
CCD摄像头电路设计

第十七页,共17页。
第四页,共17页。
第五页,共17页。
第六页,共17页。
? 自动增益控制(kòAnGgzCh)ì)( ? 电子(diàn/z电ǐ)子快(门diànzǐ)E光le圈ctr(onic Shutter/
Electronic Iris )
? 背光补偿( Backlighting Control )
? 伽马校正( γ Correction )
? CCD是Charge Coupled Device的缩
写,意思是电荷(diànhè)耦合器件。
? CCD 的特点(tèdiǎn)与应用 ? CCD生产(shēngchǎn)企业 ? CCD 与CMOS 的比较
第二页,共17页。
CCD 结构(--j-iMéOgòSu)电容(diànróng)
第三页,共17页。
相关双采样(cǎi yànɡ)用于去除复位噪声。参考电平与视频电
平之间差值 ΔV的大小(dàCxCiǎDo光)与生信号电荷的大小成 正比 ,也就是说 CCD 输出有用信号是 ΔV,采用相关
双采样技术就是通过对参考电平与视频电平分别采
样 ,将两个采样信号通过一个差动放大器来得到信号 ΔV,这一过程把与参考电平和视频电平都相关的复 位噪声滤除了。
? 消隐(Blanking ) ? 相关双采样( Corresponded Double Sample ) ? 二值化( Binaryzation )
第七页,共17页。
电子(diàn/电zǐ子)快(d门iànzǐ)光圈
第八页,共17页。
背光(bèiguāBnLgC)补)偿(
第九页,共17页。
相关(xiāngguāCno)r双re采sp样on(ded Double Sample )
基于集成信号处理芯片的CCD相机视频电子学系统设计

2 相 机 电子 学 系统 设 计
某项 目 要求研制一种高速低噪声 C D遥感相机 , C 要达到体积小和信噪比高 的目标。传统的 C D遥感相 C 机视频 电子学系统设计方法在相机体积压缩和信噪比提高方面 已经基本没有太多优化的余地 , 因此将设计 思路锁定在 了基于 C D集成处理芯片 的设计架构上 。经过调研对 比, C 最终选择 了 94 集成信号处理芯片 92 ( 以下简称 94) 92 。这是一种双通道、 含有双路 1b / 4iA D转换器的专用 C D信号处理芯 片。由于有了这种 t C 集成处理芯片 , 同传统 C D相机电子学部分相 比较 , 目的 C D相机视频电子学系统设计简化 了许多 , C 项 C 框图
电子 学 系统设 计 方法对今 后遥 感相 机 的设计 具有 较好 的 实际借鉴 意 义 。
关键 词 电荷耦 合 器件 电子 学 系统 集 成信 号处理 芯 片 遥 感相机
De in o e to is S se o sg fElc r n c y tm fCCD me a Ba e n Ca r s d o
I t g a e i n lPr c s o n e r td Sg a o e s r D u n WagH a i L T o X ogu aX af u n ui i a uH ny y
( ei steo aeM cai B in I tu f pc ehnc Eetcy B i g107 ) j g n it S s& l ri .ei 006 c t i j n
航 天 返 回 与 遥 感
20 08年第 2 卷 9
基于 集成信号处理芯 片的 C D C 相 机 视 频 电子 学 系统 设 计
达 选福 王怀义 李涛 徐 宏 宇
CCD摄像头电路设计课件课件PPT

以某款CCD摄像头为例,其电源电路采用开关电源设计,具有效率高、 稳定性好、体积小等优点。该电源电路能够提供稳定的电压和电流,满 足摄像头各个模块的需求。
信号处理电路设计实例
信号处理电路概述
信号处理电路是CCD摄像头中实现图像信号处理的关键部分,其主要功能是对摄像头采集 的图像信号进行放大、滤波、去噪、增强等处理,以获得清晰、稳定的图像。
噪声抑制
噪声是影响CCD摄像头成像质量 的重要因素,因此在电路设计中
应采取有效的噪声抑制措施。
通过合理的信号处理和滤波算法, 降低电路中的随机噪声和固定模 式噪声,提高图像的信噪比和清
晰度。
针对不同类型的噪声,采用不同 的抑制方法,如硬件滤波、软件 滤波、数字降噪等,以获得最佳
的噪声抑制效果。
功耗优化
医学诊断
在医学影像诊断中,如内窥镜 、显微镜等设备中,CCD摄像 头用于获取清晰的图像。
安全监控
在公共场所、交通监控等领域 ,CCD摄像头广泛应用于实时
监控和录像。
CCD摄像头优缺点
优点
高分辨率、低噪声、高动态范围 、低畸变等。
缺点
成本较高、功耗较大、需要精确 的同步信号等。
02 CCD摄像头电路设计基础
信号处理电路概述
信号处理电路是CCD摄像头的重要组成部分,负责对摄像头采集 的图像信号进行处理。
信号处理电路设计要点
在信号处理电路设计中,需要考虑信号的放大、滤波、模数转换等 关键因素,以确保图像信号的质量和稳定性。
信号处理电路测试与调试
在完成信号处理电路设计后,需要进行严格的测试和调试,以确保 信号处理电路的性能和稳定性。
电源电路设计
电源电路概述
电源电路测试与调试
CCD图像传感器及其视频信号处理电路的应用

CCD图像传感器及其视频信号处理电路的应用作者:郑渝来源:《电子技术与软件工程》2018年第11期摘要文章对CCD(电荷耦合器件)的工作原理及视频信号处理芯片进行描述,并介绍了专用CCD信号处理芯片的VSP2212结构特点。
[关键词]电荷耦合器件(CCD)视频信号处理VSP2212 CDSCCD(电荷耦合器件),是一种用电荷量表示信号大小、用耦合方式传输信号的探测元件,它具有自行扫描、感受波谱范围、体积小、功耗小、寿命长等特点。
CCD相机通常应用在信号处理、影像传感和非接触性测量技术等领域中,尤其是在遥感领域中,几乎所有传输类型的遥感卫星,都使用电荷耦合器件作探测器。
随着科技的进步,CCD视频处理专用芯片的出现,推动了摄像技术的发展,它解决了了传统相机的调试复杂和操作不便的问题,对CCD 相机系统进行了技术上的变革。
1 电荷耦合器件的工作原理与其他使用电流与电压为信号的电器不同,CCD在它工作的过程中以电荷为信号,从而进行对电荷的产生、储存与传输。
1.1 信号电荷的产生光注入和电注入是CCD电荷产生的两类方式。
CCD应用在摄影摄像方面时,形成信号电荷的主要方式是以光注入的形式进入光敏单元。
栅极旁的半导体在CCD光敏区受到光照时,会产生出自由电子和空穴对,在多数的电流载体被电压排斥的情况下,仍有少数电流载体会被吸引到势阱中作为信号电荷的生成。
1.2 信号电荷的储存半导体(MOS)是构成CCD的基本单元,它一种简单的金属一氧化物一半导体结构。
在半导体内多数载流子分布均匀时,表示着栅极并未对正偏压进行施加,但当半导体内空穴开始遭到排斥时,就意味着栅极开始进行对正偏压的施加,这是由于正偏压小于阈值电压,从而产生多数载流子浓度的下降的界面区(耗尽区),随着偏压的不断增加,致使P型半导体内的耗尽区不断扩大。
当正偏压大于阈值电压时,绝缘体界面会吸引半导体内的少数载流子,浮现在绝缘体表面,出现空穴浓度小于绝缘体表面的电子浓度的情况,因此会有反型层出现的情况。
CCD视频信号的预处理电路设计与仿真
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C D 视 频 信 号 的 预 处 理 电路 设 计 与 仿 真 C
李 刚 , 周彦 平
( 1黑 龙 江 日报 印务 中心 , 龙 江 黑 哈尔 滨 10 6 哈尔 滨 10 6 ) 50 0
摘
要: 分析 了 C D图像 传感 器件视频信号 的读出过程和信号特点 , C 针对信号 特点 , 设计 了 C D视频信号 直流分量 的去除 、 C
中 图分 类 号 :N 1 .4 T 9 17 文 献标 识 码 : A
De i n a m u a i n o sg nd Si l to fCCD d o S g lPr pr c s i r u t Vi e i na e o e sng Cic i
LIGa ,ZHOU n p n 2 ng Ya — i g
百毫伏) 还存在着直流分量及以复位噪声为主的 外, 噪声 分量 , 必须 经过 增 益 、 波 、 噪 等前 置 预处 理 滤 降
电路 , 将混有 较 大噪 声 的微 弱 光 感生 电压 信 号转 换 为标 准的纯净 视 频 电压 信 号 , 能够 进 行 近一 步 的 才 后续 处理 , 获得需 要 的图像信 息 . 别在 低光 照的环 特 境 中 , 噪声影 响 的消 除 尤 为重 要 . 对 因而 , 预处 理 电 路 的设计及 其 性 能 的好坏 不仅 是 C D 图像 系统 的 C 数据采 集和处 理 的必 要 前 提 , 而且 对 成 像 质量 也 具
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第 2 卷第 2期 2 20 0 7年 4月
光 电技 术 应 用
EL Ro —o} C rE E TI r CHNoL0GY PLl AP CATl o
V0 2. 12 No 2 Ap l2 0 n 0 7
CCD摄像头电路设计课件

信号放大与增益控制
对原始信号进行适当的放大和增益控 制,提高信号质量。
噪声抑制与滤波
采用适当的噪声抑制和滤波技术,减 小信号中的噪声干扰。
色彩校正与图像增强
根据实际应用需求,进行色彩校正和 图像增强处理。
接口电路设计
接口电路概述
数据传输接口
实现CCD摄像头与外部设备之间的数据传 输和通信。
选择合适的数据传输接口,如USB、HDMI 等,以满足数据传输需求。
接口电路设计实例
总结词:高速传
详细描述:接口电路负责将CCD摄像头输出的信号传输到计算机或其他处理设备中。设计时需要考虑 到接口的传输速率、数据格式和传输协议等因素,以确保信号传输的稳定性和可靠性。
04 电路设计中的注意事项
电磁兼容性
电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中正常 工作的能力。在CCD摄像头电路设计中,应考虑EMC
CCD摄像头电路设计 的实践应用前景
在安防监控、医疗影像、智能交 通、无人驾驶等领域,CCD摄像 头电路设计将发挥越来越重要的 作用。随着技术的进步和应用需 求的增长,CCD摄像头电路设计 的实践应用前景十分广阔。
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CCD摄像头电路设计的核心技术
包括传感器设计、信号处理电路、数字图像处理算法等。这些技术是实现高性能CCD摄像 头的基础,也是未来发展的重要方向。
CCD摄像头电路设计的挑战与解决方案
面临的主要挑战包括噪声抑制、动态范围提升、分辨率增强等。针对这些挑战,研究者们 提出了各种解决方案,如采用更先进的传感器技术、优化信号处理算法等。
电源电路设计
电源电路概述
为CCD摄像头提供稳定的电源 ,确保其正常工作。
一种新型的大动态范围CCD相机视频信号处理电路
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一种新型的大动态范围CCD相机视频信号处理电路陈智;邱跃洪;文延;江宝坦;姚大雷【摘要】由于目前的CCD尤其科学级CCD的动态范围高达105∶1,甚至106∶1,此时若要满足ADC的动态范围大于CCD相机的动态范围,则必须选·分辨力为18~20 bit的ADC,而航天级或高等级的高分辨力ADC较少且价格昂贵.本文利用CCD相机系统的噪声谱密度跟信号大小有密切关系这一特点,对于强光信号和弱光信号采用不同的信号处理链,从系统通道增益的角度阐述了低分辨力ADC实现高分辨力模数转换的原理及硬件实现方案,最后通过实验室成像测试验证,实验结果表明,用低分辨力A/D转换器采用粗细量化相结合方式实现了高分辨力模数转换,并提高了CCD相机的动态范围.%Contemporary CCD especially the scientific grade CCD dynamic range is up to 100,000 electrons, and even capacity over 100,000 electrons. In order to take full advantage of these characteristics, it is necessary that the dynamic range of Analog-to:Digital Converter (ADC) must exceed the dynamic range of the CCD. The number of bits provided by the ADC must exceed 16 bits, while the high reliability and inexpensive 18~20 bit A/D converter is few. Firstly, we analyze CCD noise, and then the principle to extend the dynamic of the CCD in signal processing chain is presented using two low resolution ADC with different sensitivity. Then, we present a concrete example of improving the resolution of the ADC by two parallel low resolution ADCs Finally, the laboratory imaging test results show that two low-resolution ADCs arc used by combining raw quantization with fine quantization to achieve a high resolution, and improve the dynamic range of CCD camera.【期刊名称】《光电工程》【年(卷),期】2012(039)007【总页数】5页(P141-145)【关键词】电荷耦合器件;模数转换器;动态范围【作者】陈智;邱跃洪;文延;江宝坦;姚大雷【作者单位】中国科学院西安光学精密机械研究所,西安710119;中国科学院西安光学精密机械研究所,西安710119;中国科学院西安光学精密机械研究所,西安710119;中国科学院西安光学精密机械研究所,西安710119;中国科学院西安光学精密机械研究所,西安710119【正文语种】中文【中图分类】V445.8;TN4920 引言CCD相机的动态范围为输入信号满量程范围(即CCD满阱电荷容量)与所能分辨的最小信号(由读出噪声决定)的比值。
CCD相机视频处理电路设计
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CCD相机视频处理电路设计魏伟;刘恩海;郑中印【摘要】为了提高CCD相机的成像质量,对CCD的噪声进行了分类和分析,设计了高信噪比的视频处理电路.讨论了针对复位噪声和1/f噪声进行处理的相关双采样电路的原理.以专用视频处理芯片VSP2270和FPGA为核心设计了视频处理电路.最后结合CCD驱动电路,进行了图像采集和信噪比测试实验.实验结果表明,视频处理电路在本身引入噪声较小的同时,有效地抑制了CCD复位噪声、1/f噪声等噪声.数据输出率为20 MHz时,整机系统信噪比高达58.4 dB.基本满足星图成像的应用要求.%In order to improve imaging performance of CCD camera, the CCD noise is categorized and analyzed, and high SNR video signal processing circuit is designed. The principle of Correlated Double Sample (CDS) circuit, which is aimed at processing reset noise and 1/f noise, is discussed. Video signal processing circuit is designed with specific video processing chip VSP2270 and FPGA as the core. At last, the experiments of image acquisition and SNR test are introduced together with CCD driving circuit. The results show that the video signal processing circuit effectively inhibits reset noise and If noise, but the circuit noise itself is small. The system SNR reaches up 58.4 dB when data rate is 20 MHz, which meets the requirements of star map imaging.【期刊名称】《光电工程》【年(卷),期】2012(039)006【总页数】7页(P144-150)【关键词】CCD;复位噪声;1/f噪声;VSP2270;FPGA;信噪比【作者】魏伟;刘恩海;郑中印【作者单位】中国科学院光电技术研究所,成都610209;中国科学院研究生院,北京100049;中国科学院光电技术研究所,成都610209;中国科学院光电技术研究所,成都610209;中国科学院研究生院,北京100049【正文语种】中文【中图分类】V448.21;TN7020 引言电荷耦合器件(Charge Coupled Devices,CCD)是贝尔实验室的W.S.Boyle和G.E.Smith于1970年发明的,它具有光电转换、信息存储和将电信号按顺序传送等功能。
基于XRD4460的CCD视频信号处理电路的设计
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本 文 主 要 分 析 了 专 用 CCD 视 频 信 号 处 理 芯 片 XRD4460 的 功 能 及 特 点 , 并 在 此 基 础 上 设 计 了 基 于 XRD4460 的 CCD 视频信号处理电路。
张贵祥:硕士
2 XRD4460 的特点及 功能
XRD4460 是 Exar 公司推出的专用 CCD 视频信号 处理芯片。它带有一个 1O 位 A/D 转换器, 最高采样速 率高达 16MHz, 内置高带宽的差分相关双采样器(CDS) 和 8 位的数字可编程增益放大器(PGA)。模拟偏移量可 控制, 差分信号输入, 差分外部时钟, 片内带有输入缓 存和采样/保持器, 1O 位并行数据输出。由于其功能强 大 、性 能 优 越 、功 耗 低 、体 积 小 等 优 点 , 因 而 广 泛 用 于 数字摄像机、数字静态相机和 PC 录像会议相机等数 字成像系统中。XRD4460 的功能框图如图 1 所示, 其 功能主要包括。
3 CCD 视频信号处理电路的硬件设计 CCD 视频信号处理 电路以专用 CCD 视频信号处
理芯片 XRD4460 为核心部件, 完成 CCD 视频信号的 放 大 、噪 声 处 理 以 及 数 字 化 , 并 使 用 CPLD( 可 编 程 逻 辑器件) 技术完成整个电路的逻辑控制, 配以先进先出 (FIFO)存储器作为数据高速缓冲器, 用于存储 AD 转换 后的数据, 并采用具有微控制器的 USB 接口芯片, 从而 通过 USB 接口将 CCD 数据输入计算机。CCD 视频信号 处理电路设计如图 2 所示。大致可分为三个部分。
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浅析CCD视频信号处理电路的设计
摘要:CCD图像传感器将光敏像元上的光信号转换成电信号并存储在MOS 电容中,在驱动脉冲的作用下,顺序地移出器件形成视频信号,从而实现光与电、空间与时间上的转换。
本文对CCD视频信号处理电路的设计进行了简单的阐述。
关键词:CCD视频信号处理;电路设计
Abstract: CCD image sensor of the photosensitive like element on the optical signals converted into electrical signals and stored in the MOS capacitor, the role of the drive pulse, sequentially out of the device to form a video signal, in order to achieve light and electricity, space, and timeconversion. The CCD video signal processing circuit design simple.Keywords: CCD video signal processing; circuit design
CCD图像传感器将光敏像元上的光信号转换成电信号并存储在MOS电容中,在驱动脉冲的作用下,顺序地移出器件形成视频信号,从而实现光与电、空间与时间上的转换。
CCD输出信号比较特殊,其输出的空间采样信号就其振幅来讲是模拟信号,其振幅反映出信号电荷包的大小,他们都是模拟量。
但是,在时间上,这些信号受精确的驱动时钟脉冲控制,因而类似数字移位寄存器,这就说明CCD信号即具有模拟性又有数字性。
一、前置放大电路
CCD器件是低功耗器件,其输出的视频信号电流非常小,也就是说,CCD 的输出信号不足以驱动后面的视频处理电路,因此在CCD输出级要加上一级电流放大电路,以提高带负载能力。
图1.1TCD1206前置放大电路
本设计中TCD1206的输出信号放大电路采用的是射极跟随方式,因为射极跟随器有高的输入电阻和低的输出电阻,能隔离前后级电路的相互影响,起缓冲作用,同时有较大的电流放大倍数,所以可用作视频信号处理的输入级。
放大器件采用2SA1015晶体管,它是低噪声的器件,电流放大倍数(hFE=80)线性好,电路实现如图1.1所示。
二、视频放大电路
如前所述,采用差动放大电路可以降低噪声对视频信号的影响。
差动放大电路的设计主要考虑视频信号的幅度、噪声、工作频率以及系统所要求的分辨能力,
同时还要考虑电压比较器的灵敏度,以提高测量精度。
对视频放大器的主要技术要求如下。
输入、输出阻抗常为不平衡75ù、10MHz以内。
增益一般在几db到几十db之间。
幅频特性从50Hz到10MHz应在±0.1db以内,50Hz以下应控制在±0.5db以内。
时延特性在10MHz以内应小于1ns,下限频率一般应在数百赫兹。
输出电平一般为1VP-P。
微分增益特性应在0.3%以内。
微分相位特性应在0.2%以内。
CCD光敏区在100lx左右的均匀光照下,其视频信号的幅度为100-200mV,此时输出的噪声在50 mV,可见信噪比不大,对这样的信号进行放大,突出问题是噪声的抑制问题,而对放大倍率的要求不高。
因此选用具有高共模抑制比的运算放大器可抑制驱动脉冲感应干扰信号并减小共模信号的影响。
基于以上技术要求,选择了差动宽带视频放大器LM733。
图1.2差动视频信号放大电路
Fig.1-2 Difference video-signal amplify circuit
放大电路如图1.2所示。
CCD的两个输出端,一个是视频信号输出端UOS,另一个是补偿信号输出端UDOS。
视频信号电压幅值仅为几十到几百毫伏,将T1和T2组成桥式射极跟随电路作为视频信号放大电路的输入级。
视频信号和补偿信号经过C1、C2耦合,分别送到差分运算放大器的两个输入端进行放大。
电位器W1、W2既用来调节输入信号的大小,又用来调节电路平衡。
放大后的信号送入D1和W4 、R11组成的限幅电路,调节W4可用来改变限幅电平。
最后信号由互补射随器T4、T5输出。
调节W5可改变T3的工作点,对其输出的视频信号进行平衡调节,调节W6可改变输出信号的幅值。
三、低通滤波电路
视频信号是携带了被测物体信息的高频脉冲信号,在视频信号处理中采用一个低通滤波器将视频信号中的高频成分滤掉,获取被测物体信息的幅值信号。
滤
波电路分为有源滤波电路和无源滤波电路两种,与无源滤波器相比较,有源滤波器具有体积小、效率高、频率特性好等一系列优点。
在本系统中采用了运算放大器构成的有源低通滤波器。
1.低通滤波电路设计
当测量精度要求不高时,可采用一阶有源低通滤波器。
当测量精度要求较高时,为了改善滤波效果,使大于截止频率的信号迅速衰减,常采用二阶有源低通滤波器。
图1.3二阶低通滤波处理电路
采用运算放大器组成二阶有源低通滤波器的方法很多,本系统中的有源二阶滤波器采用压控电压源型低通滤波器,使用元件少,对放大器的要求不高,是一种经济实用的电路。
为了保证滤波器的性能稳定,运算放大器的通带增益设计的低一些,阻尼系数大于0.707。
二阶压控电压源型低通滤波器的原理电路如图1.3所示该电路。
2.滤波电路截止频率对测量精度的影响
低通滤波电路的截止频率影响电平切割法的二值化处理精度。
当滤波电路的截止频率太低时,不能滤掉视频信号中的高频噪声信号。
在时域中,滤波信号不平滑,滤波电容充放电过程也清晰可见,当切割电平有微小幅值变化时,二值化信号的宽度变化较大,测量精度低。
本系统设计中,滤波器的截止频率设计为驱动电路工作频率的1/2,既能有效地滤除高频噪声,也满足奈奎斯特采样定理,对测量精度影响很小。
四、二值化处理电路
光学系统把被测对象成像在CCD光敏像元上,由于被测物与背景在光强上的变化反应在CCD视频信号中所对应的图像尺寸边界处会有明显的电平变化,通过二值化处理把CCD视频信号中图像尺寸部分与背景部分分离成二值电平。
实现CCD视频信号二值化的方法很多,一般采用硬件电路。
实现二值化处理方法主要有两种:电平切割法和微分法。
1.微分法
微分法的设计意图就是首先确定代表真正边界的特征点,然后依照找到的特征点形成二值化信号。
由于被测物体的边缘是通光和挡光的交界点,理论上该处的光强变化率最大,该点就是滤波后的视频信号电压函数在过渡区内的拐点。
由高等数学的知识知道,在拐点处,电压函数的一次微分为最大值,二次微分为零。
电路便于寻找为零的点,所以将微分法设计成二次微分,其原理如图1.4所示。
图1.4微分法原理框图
微分法通过理论分析上确定被测物体的边界特征点,但运放构成的有源微分电路中,由于运放本身具有零点漂移,使二次微分后的信号在零点附近有很多背景噪声,使得过零触发输出信号杂乱,得不到正确波形。
若是用一个微小电平触发,就不再符合寻找边界特征点的原理,实用中存在一定问题。
微分电路对于视频信号的电压变化和外界环境的变化极其敏感,视频信号处理电路也比较复杂,实用中二值化处理通常采用电平切割法。
图1.5电平切割法原理
2.电平切割法
电平切割法最常采用的是电压比较器,如图1.5(a)所示。
其工作原理是利用电压比较器的传输特性,将低通滤波后的视频信号Ui送往比较器的同相端,将经可变电阻W分压产生的阈值电平Uth送到比较器的反相端,在电压比较器的输出端加一个上拉电阻R,在比较器的输出端就得到视频信号的二值化处理结果。
如图1.5(b)所示,视频信号电平低于阈值电平Uth的部分,电压比较器均输出低电平;视频信号电平等于或高于阈值电平的部分,电压比较器均输出高电平,形成具有一定电平宽度的二值化信号,其高电平的宽度对应着被测尺寸的大小。
电平切割法的主要问题是阈值电平确定问题,由于CCD视频信号中存在有过渡区,对于真实边界的确定,阈值电平是影响测量精度重要因素之一。
阈值电平不同,切割得到的二值化信号高电平宽度就不同。
因此测量系统在使用前需要对系统标定,确定阈值电平的大小。
由于许多因素都会引起视频信号电压幅值的变化,采用浮动阈值电路产生自动跟随的阈值电压可以提高二值化的精度。
浮动阈值法是使电压比较器的阈值电压随测量系统的光源或随CCD输出视频信号的幅值浮动。
这样,当CCD输出的视频信号起伏变化较大时,可以通过电路将视频信号的起伏变化反馈到阈值上,使阈值电位跟着变化从,而提高精度。
图1.6浮动阈值二值化电路
如图1.6所示,该电路中比较器的基准电平由三极管T的射极电位器提供,利用二极管的单向导电性使电容C上总保持被测信号的峰值,然后由三极管跟随,经电位器分压后产生切割电平,这种电路产生的切割电平是以峰值的大小为
基准按比例产生的,因此可使阈值电位随CCD视频信号的起伏而变化。
当测量精度不高时可选用运算放大器构成的电压比较器,而为了得到较高的测量精度多选用高速电压比较器。
总之,本文从方案的制定、系统整体设计、软硬件调试等一系列工作都遵照相关软件前端设计的流程,并完成基本设计要求。
通过本系统的设计工作,为日后的开发、设计工作积累了宝贵的经验。