带你认识CCD、EMCCD、CMOS和sCMOS
电荷耦合器件(Charge-coupled Device, CCD)是由贝尔实验室的威拉德·波伊尔和乔治·史密斯发明的。CCD是一种在光电效应基础上发展起来的半导体光电器件,自20世纪70年代后期开始广泛应用于天文观测,相较照相底片和光电倍增管,它具有量子效率高、动态范围大、线性好等优点。
图1. CCD的发明人威拉德·波伊尔(左)和乔治·史密斯(右),二人因此工作获得2009年诺贝尔物理学奖[1]
CCD的工作过程主要包括:电荷产生、电荷收集、电荷包转移和电荷包测量。光子入射到CCD上激发光电子,光电子被收集在一起形成电荷包,电荷包依次从一个像素转移到另一个像素,最终传输到输出端,完成对电荷包的测量,如图2所示[2]。
图2. CCD的工作过程:电荷产生、电荷收集、电荷包转移和电荷包测量[2]
CCD种类有很多,天文观测中常用的有全帧CCD (Full-Frame CCD, FFCCD),电子倍增CCD (Electron-Multiplying CCD, EMCCD)等。
全帧CCD具有高密度像素阵列,能够产生高分辨率的数字图像。全帧CCD在读取时,积累的电荷必须首先垂直转移到下一行,由串行读出寄存器水平读出每个像素,重复上述步骤,直至全部转移完毕,这称为“逐行扫描”,如图3所示。由于全帧CCD所有像素都参与感光,因此在电荷传输时,这些像素将被用于处理电荷传输而不能继续捕捉新的影像。这时如果探测器继续接受光线,就会影响成像质量,所以全帧CCD需要配备机械快门,用于探测器读出过程中遮挡入射光。机械快门的缺点是存在快门效应、故障率高、使用寿命有限等。
图3. 全帧CCD图像读出过程示意图[4]
EMCCD主要包括成像区、存储区和输出放大器。不同于全帧CCD,EMCCD在串行读出寄存器和输出放大器之间有数百个增益寄存器,在增益寄存器中分布有倍增电极,作用是加速载流子,高速的电荷会激发更多的载流子,从而实现信号放大,如图4所示[5]。
图4. EMCCD结构示意图[5]
EMCCD的典型工作模式为感光区按照指定曝光时间积分,待曝光结束后感光区电荷迅速转移到存储区,感光区可立刻进入下一次曝光;与此同时,存储区的电荷从上到下逐行进行转移;在读出过程中电荷转移至增益寄存器进行放大并读出。这种工作模式读出速度快,可以无需机械快门,通常可以每秒获取十几张图像,能够满足一些科学目标对短曝光、快读出的需求。
在弱光成像时,EMCCD相较CCD具有更高的灵敏度,这是由于EMCCD可以在不增加读出噪声的情况下,通过增益寄存器放大来提高图像的信噪比,而CCD只能通过增加曝光时间提高信噪比;但在观测较亮目标时,EMCCD在信号放大过程中会引入其它噪声,在相同曝光时间下,CCD或许是更好的选择。
CMOS与sCMOS
互补金属氧化物半导体(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, CMOS)诞生于20世纪80年代。CMOS图像生成机理同样是光电效应,它的工作过程也包括电荷产生、电荷收集、电荷包转移和电荷包测量。与CCD不同的是CMOS每个像素都集成了模拟电路,四个过程在一个像素里完成,即每个像素输出的是转换完的电压信号。
图5. CCD将电荷逐行扫描至输出放大器,然后将其转换为电压信号; CMOS则在像素内将电荷转换为电压信号[6]
由于结构上的差异,传统CMOS相机与CCD相机相比噪声高、填充因子低、量子效率低、动态范围小等,所以没有被广泛应用于专业天文观测。上世纪90年代末,随着手机摄像功能的开发,以及手机行业的快速发展,CMOS技术发展迅速,CMOS缺点得到了有效改善。2009年出现了科学级CMOS(scientific CMOS, sCMOS)技术,该技术基于CMOS的架构,通过片上相关多采样来降低噪声、调整半导体掺杂比例等提高像素满阱容量、大小增益双路读出合成高动态范围图像技术提高动态范围、二维无缝拼接技术实现大靶面等,克服了CMOS的一些缺点,实现了低噪声、高帧频、高动态范围、高分辨率、大靶面等。sCMOS作为CMOS一种类型,主要应用于科研领域。
CMOS应用电子快门,如卷帘快门和全局快门。对于卷帘快门来说,图像是逐行读出的,这与机械快门很像,在拍摄快速移动的物体时会出现斜坡图像、晃动等现象。全局快门像素在曝光时间积累电荷,曝光结束后所有像素同时重置、同时传输到存储区域并读出,所以拍摄快速移动物体没有变形。相比全局快门像素,卷帘快门像素读出噪声低、读出速度快,适合拍摄与相机相对静止或者一些要求低噪声和高帧频的目标图像;全局快门像素则更适合拍摄与相机之间具有相对高速运动的目标图像。电子快门相较机械快门,无需考虑快门效应和快门寿命,在实际使用中可以实现短曝光,同时维护、维修方便。
图6. 使用卷帘快门在拍摄快速移动物体时会出现变形,全局快门则不会[7]
目前sCMOS已被广泛应用于生物、物理等科研领域,而CMOS则取代了CCD,成为了民用领域最主要的感光器件。天文专用相机与生活中常见的消费级数码相机差别较大,主要区别有:1. 天文专用相机使用的感光芯片像素较大(较大的像素通常具有较大的满阱电荷)、噪声较低,所以具有较大的动态范围;使用16-bit模拟/数字转换器,可以获得16-bit的数字图像;除此之外,还具有线性好、量子效率高等优点;2.天文专用相机通常需要对感光芯片进行深度制冷,来降低暗电流,芯片需封装在密闭空间里,所以体型较大、结构复杂等;3.天文专用相机需要连接电脑,使用专用控制软件对其设置、拍摄及显示等。
图7. 左为科学级天文专用相机,右为消费级数码相机(图源:网络)
图8. 使用天文专用相机拍摄的“梅西耶天体M81和M82”(图源:邱鹏 摄,使用器材:106mm口径望远镜、LRGB滤光片和天文专用制冷 CCD,LRGB四通道总曝光时间约28小时,单次最长曝光时间30分钟)
图9. 使用数码单反相机拍摄的“沙漠中的银河”(图源:邱鹏 摄,使用器材:数码单反相机,参数设置:焦距14mm、光圈f/2.8、ISO6400、曝光时间30秒)
小结
全帧CCD、EMCCD,CMOS和sCMOS作为半导体感光器件,因其结构不同,特点不同。在实际天文观测中,根据观测需求选择合适的探测器,才能事半功倍。
参考文献:
[1] http://tech.sina.com.cn/digi/dc/2009-10-09/05373490569.shtml
[2] James Janesick. Dueling Detectors. SPIE, 2002: pp30-33
[3] C.R Kitchin编著,杨大卫等译,胡景耀等校. 天体物理方法. 原书第四版. 科学出版社,2009,1-23,149-160
[4] Introduction to CCDs,
http://spiff.rit.edu/classes/ast613/lectures/ccds_kids/ccds_kids.html
[5] What is an Electron Multiplying CCD (EMCCD) Camera,
https://andor.oxinst.com/learning/view/article/electron-multiplying-ccd-cameras
[6] Dave Litwiller, Dalsa. CMOS vs. CCD: Maturing Technologies, Maturing Markets. Phoeonics Spectra. 2005
[7] Rolling shutter VS Global shutter,
https://www.premiumbeat.com/blog/know-the-basics-of-global-shutter-vs-rolling-shutter/
作者简介:邱鹏,中国科学院国家天文台工程师,主要从事科学级天文探测器性能检测与应用、天文望远镜控制、天文技术与方法研究。
文稿编辑:赵宇豪
来源: 光明网
南芯推出高集成无线充发射芯片SC9602和SC9603
近年来,在苹果、华为、小米、三星等手机厂商的努力下,无线充电技术变得越来越普及,用户基数年年攀升。同时也释放了大量的无线充电配件的需求,尤其是随着iPhone 12系列手机的开卖,带动了磁吸无线充电市场的发展。
为了应对无线充电市场发展的需求,业内知名电源芯片原厂南芯半导体也在逐步拓宽无线充产品线,此前已经推出了无线充功率全桥芯片SC500x系列,搭配一颗通用MCU就可实现整个无线发射方案的设计,获得业内厂商的广泛采用。
近期,南芯半导体更是推出了SC960x系列SOC产品,该系列产品为客户提供更加简单的TX设计方案,一颗芯片就能完成整个无线充电系统的设计,极大简化了客户设计,提高了系统集成度,具有集成度更高,体积更小,设计更简单等优势。
一、南芯SC9602
南芯SC9602是一个高度集成的无线功率发射端的SOC解决方案,包含数字微控制器和模拟前端(AFE)。该微控制器包括一个高性能的32位数字核心,足够的内存和外设;AFE包括全桥功率MOSFET、电流采样模块、通信解调器、线性调节器和保护电路。
南芯SC9602在4V-14V的输入电压下可支持最大10W的无线充电发射端设计,其内置20mΩ低阻抗的全桥及驱动电路;内部电压电流解调电路,可省掉复杂的外部解调电路,节省BOM成本;内置DP/DM模块,可支持主流的DPDM快充协议;高精度的电流采样满足无线充电系统对于异物检测的需求,同时集成了Q值检测功能,支持WPC1.2.4 EPP的设计;同时具有UVLO/OCP/OTP等保护。
超高集成度: 同市面上其他的TX方案相比,SC9602方案不仅集成了解调控制电路,同时将全桥电路也集成到IC中,实现了一颗IC完成一套TX方案的设计,大大简化了客户的系统设计及硬件成本。精准FOD检测: 高精度的电流检测及Q值检测功能保证系统上异物检测功能的可靠性。解调功能: 集成的电压电流解调功能同时为系统通信提供保证,并且解调参数可以通过软件配置,保证TX解调的成功率。保护功能: 全桥OCP保护/OTP保护/UVLO保护,避免IC异常下的损坏。EMC优化: 可以通过软件调整开关驱动速度来改善EMC表现,简化客户的电磁兼容设计。封装: SC9602采用了FCQFN3x3的封装, 更小的尺寸更紧凑的系统设计对于PCB面积的需求更小,方便客户在空间相对局促的产品中进行设计导入。效率与温升: 作为一款集成了MCU控制器及功率路径的发射端IC,在接收端10W输出功率时系统效率可达88% ,同时IC的温升可控制在26℃ 左右,效率与温升的表现同样优异。
二、南芯SC9603
南芯SC9603作为SC9602的升级版,同样具有高集成度,小体积,高效率等优势,并且PVIN可支持更宽的电压输入范围,满足1V~14V定频调压方案的使用;同时支持两次程序烧录,可一定程度上降低客户备货风险,提高容错性。
关于南芯半导体
上海南芯半导体科技有限公司,于2015年底成立于上海浦东张江高科技园区,专注于锂电池相关的充电管理、Charge Pump/DCDC/ACDC功率转换、有线/无线快速充电协议、锂电保护等电源管理领域。南芯初创团队来自德州仪器,均拥有10年以上的行业工作经验,深耕电源领域,搭档多年,配合默契。随着公司的快速发展,南芯持续引进业界优秀人才,打造顶尖研发团队,并秉承不断创新的产品文化,致力于为业内提供高性能、高品质与高经济效益的完整IC系统解决方案。
南芯在快速充电和电源管理芯片领域的研发产品一直领军国内同行,与凌特、TI等国际老牌大厂同台竞技。南芯2016年中推出了业界首颗支持PD应用的buck-boost升降压电池充电管理IC;2017年底推出国内首款支持大功率应用的AMOLED 控制IC;2018年中推出高集成度的无线充电模拟前端IC;2019年底率先打破国外垄断,推出国内首款兼容电荷泵快充和低压直充的手机充电IC;2020年中,推出原边、副边AC-DC控制IC,搭配南芯自研快充协议芯片,成为第一家可以提供高性能完整AC-DC整体快充方案的本土公司,并推出GaN(氮化镓)控制IC,助力提高功率密度实现超小体积充电头方案;同年,再次打破国外垄断,推出国内第一款支持NVDC路径管理的Buck-boost升降压笔记本快充IC。
目前南芯的IC产品凭借其卓越的性能,已在小米、OPPO、联想、三星、大疆、步步高等国内外知名品牌的产品中频频亮相;自2019年以来,南芯IC助力的几款产品已成功入驻Apple Store。随着南芯未来在这些领域的持续聚焦发力,南芯的产品未来将会广泛应用于充电外设产品、智能手机、PAD、笔记本、电视、无人机、智能家居等各类产品和各类工业产品。
Wireless SOC作为全集成的TX解决方案,单颗IC即可完成整个系统的设计。对于Wireless SOC产品,南芯提供更底层的技术支持,客户可以像开发通用MCU一样开发无线SOC,做到深入浅出;同时考虑到项目开发时间,客户也可以选择已有的SOC方案,稍做修改即可实现产品设计导入。
相关问答
tcl电视emc芯片怎么换?
先在四周涂点助焊膏,用热风枪取下,清洗电路板,把焊盘拖平,再把新的芯片四周加锡拖一遍,以免焊接时锡量不够,容易空焊,再把焊盘上涂点助焊剂,风枪温度380度,...
ledemc封装是什么意思?
以CPU为例,我们实际看到的体积和外观并不是真正的CPU内核的大小和面貌,而是CPU内核等元件经过封装后的产品。封装对于芯片来说是必须的,也是至关重要的。因为...
edr需要用安全芯片吗?
edr需要用安全芯片。为什么需要安全芯片都很好理解,在此解读一下射频芯片和传感器。其中,射频芯片会涉及到4G/5G、WiFi、蓝牙,用于数据传输、远程诊断、紧急救...
静电对芯片的危害有多大?
手机内部芯片一般带ESD保护,一般的静电损坏不了手机。但是静电释放的电磁脉冲具有丰富的频谱分量,手机的EMC做得不好就会受到干扰,出现工作不正常或不稳定现象...
3V/6V/9V,EMC3030SMDLED灯珠为什么有电压差别?_住范儿家装官网
LED灯珠,其实就是一个发光二极管,加载一定的电压和电流后就会发光。通常来说单颗LED芯片的电压在3V左右,电流在30mA这样,而对于LED灯珠的电压和电流...
芯片解密国内技术最好的公司是哪家
http://www.club.zj.com/?uid-465081-action-viewspace-itemid-55187www.arm2410.com专业从事单片机MCU解密技术...
哪位知道emc硬盘型号有哪些-ZOL问答
如果是windows系统的。那就鼠标指到我的电脑,然后右键,属性,然后就是电脑系统和型号。然后点硬件。就是硬盘显卡之类的型号了。或者下载一个鲁大师...
驱动ic芯片有那些?
[回答]集成电路选深圳瑞泰威科技有限公司,深圳瑞泰威科技有限公司专业从事各类驱动IC、存储IC、传感器IC、触摸IC销售,品类齐全,具备上百个型号的专业化公...
emc数据中心私服版APPv7.4.17
【emc数据中心】(JNH1600.COM)):由同名动漫改编、腾讯游戏代理运营的正版授权RPG手游《从前有座灵剑山》手游计划于12月份开启测试。作为官方唯一正版授权的RPG...
开关电源管理芯片你了解多少呢?
AC/DC电源芯片变换是将交流变换为直流,其功率流向可以是双向的,功率流由电源流向负载的称为“整流”,功率流由负载返回电源的称为“有源逆变”。AC/...