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基于FPGA的轉移型面陣CCD驅動電路設計

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2018-12-30 09:47:0010185

CCD的基本工作原理介紹和應用技術等詳細資料說明

本書從應用角度講述了電荷耦合器件(CCD)的基本工作原理,典型線、CCD驅動電路,各種線、CCD的特性參數(shù);CCD應用中的有關光源、光學系統(tǒng)、計算機數(shù)據(jù)采集和處理的方法等,最后列舉了CCD的一些典型應用實例。
2018-12-04 08:00:0021

全幀讀出CCD光電傳感器的工作原理及應用

CCD的光敏單元在光照時間內進行光電轉換,各單元隨光照強度不同積累電荷量亦不同。在無光照期間,各光敏單元信號依次被讀出。讀出時,中的各行信號均向下一行移動,在最下行的信號移出光敏感區(qū)后進
2019-03-14 13:59:476942

15份描述CCD驅動的文獻資料合集免費下載

CCD驅動時序發(fā)生器設計,基于CPLD的CCD驅動時序發(fā)生器設計及其硬件實現(xiàn),基于CPLD的線CCD驅動電路的設計,基于CPLD的線CCD驅動電路設計與實現(xiàn),基于CPLD的線CCD驅動
2019-05-16 08:00:0016

基于CPLD驅動電路實現(xiàn)線CCD驅動設計

CCD一般不能直接在測量裝置中使用,因此CCD驅動信號的產生及輸出信號的處理是設計高精度、高可靠性和高性價比線CCD驅動模塊的關鍵。
2019-09-18 15:43:433795

CCD器件及其驅動電路的工作原理及測量系統(tǒng)的組成和參數(shù)設定的方法

 文章介紹了線CCD器件及其驅動電路的工作原理,給出了TCD142D的各技術參數(shù)和性能指標,同時介紹了CCD測量系統(tǒng)的組成和參數(shù)設定方法.
2019-11-21 15:48:1518

使用FPGA實現(xiàn)線CCD驅動時序及模擬信號處理的設計說明

為保證線CCD在圖像測量中正常、穩(wěn)定工作,必須設計出適合其工作的時序驅動電路。在分析TCD1501D 線CCD驅動時序關系的基礎上 ,通過分析CCD輸出的圖像信號[1],給出了內、外相關雙采樣
2019-11-21 16:58:2514

使用FPGA設計CCD驅動傳輸電路的資料說明

設計出高幀頻的成像系統(tǒng),以及能否實現(xiàn)兩個CCD相機的同步采集。CCD工業(yè)相機的關鍵技術在于CCD驅動傳輸電路的設計,為了在實踐中解決這兩個問題,本文對CCD芯片的驅動脈沖和時序關系進行了詳細的分析,設計出了基于FPGACCD驅動傳輸電路
2019-11-26 15:35:1527

CCD驅動電路的4種常用方式介紹和使用單片機設計CCD驅動電路的說明

介紹了CCD驅動電路的4種常用方式及其優(yōu)缺點,詳細闡述了基于高速超微型單片機C8051F300的CCD驅動電路設計,包括內部CCD驅動時序和外部輸出同步信號的產生、像素輸出電壓的簡單處理以及通過RS232接口在線調整CCD驅動頻率等。系統(tǒng)克服了目前單片機方式在CCD驅動應用中存在的一些缺點。
2019-11-26 16:58:1928

高速線CCD IL-P1-4096的主要特點、引腳功能和應用分析

噪聲小、動態(tài)范圍大、光譜響應范圍寬、分辨率高、輸出信號線性度好、功耗低、體積小、壽命長等優(yōu)點。CCD從芯片結構上可分為CCD和線CCD兩種類型。CCD主要用于黑白及彩色攝像,而線CCD則在
2020-04-21 10:26:306381

如何使用FPGA實現(xiàn)全幀CCD驅動的設計

設計平臺,使用VHDL語言對驅動時序發(fā)生器進行了硬件描述,采用QuartusⅡ5.0對所設計的驅動時序發(fā)生器進行了仿真,針對Altera公司的FPGA器件EP1C3T144C8進行了適配。實驗結果表明,設計的驅動電路可以滿足其全幀CCD的各項驅動要求并且具有設計靈活,硬件調試簡單的優(yōu)點.
2021-01-26 15:57:0112

如何使用ARM7和FPGA架構實現(xiàn)CCD圖像采集系統(tǒng)的設計

對用于鐵路、公路等行業(yè)移動檢測的CCD圖像采集系統(tǒng)對于小型化與低功耗的需求,設計了一種基于采ARM7與FPGA架構的CCD圖像采集系統(tǒng)。本文介紹了系統(tǒng)設計的基本原理,并著重闡述了圖像AA
2021-02-01 14:25:3014

基于CPLD工作模式可調的線CCD驅動電路的設計講解

針對傳統(tǒng)驅動電路一旦做出修改,則需對硬件或程序進行改變的缺點,以型號為TCD1707D的線CCD為例,介紹了一種工作模式可調的驅動方法。該方法是利用復雜可編程邏輯器件和控制外端結合,通過分別設置
2021-03-01 16:51:009

基于CPLD工作模式可調的線CCD驅動電路的設計講解

針對傳統(tǒng)驅動電路一旦做出修改,則需對硬件或程序進行改變的缺點,以型號為TCD1707D的線CCD為例,介紹了一種工作模式可調的驅動方法。該方法是利用復雜可編程邏輯器件和控制外端結合,通過分別設置
2021-03-01 16:51:0025

基于FPGACCD驅動傳輸電路設計

2023-11-03 08:31:262

相機與相機的區(qū)別

工業(yè)相機是機器視覺系統(tǒng)必不可少的核心組件,根據(jù)不同的類別有不同的分類標準。按傳感器的結構特性分類,可分為相機與線相機兩種。其中,相機是以為單位來進行圖像采集,可以一次性獲取完整的目標圖像,并能及時進行圖像采集的相機。在目標物體的形狀、尺寸,位置等方面的應用上發(fā)揮著至關重要的成像作用。
2023-12-14 16:55:002299

相機和線相機的區(qū)別

相機按照芯片類型可以分為CCD相機和CMOS相機,按照其圖像傳感器的結構或排列方式的不同可以分為幀轉移、隔列轉移、線轉移以及全幀轉移四種類型。
2024-02-27 17:28:176291

基于FPGACCD工業(yè)相機系統(tǒng)設計

基于FPGACCD工業(yè)相機系統(tǒng)設計是一個綜合性的項目,它結合了硬件電路設計、FPGA編程以及圖像處理技術。以下是一個詳細的系統(tǒng)設計方案,包括設計概述、硬件架構、FPGA編程要點以及部分關鍵代碼示例。
2024-07-17 11:24:392692

ccd和面ccd區(qū)別

電荷耦合器件(CCD)自20世紀70年代初問世以來,已發(fā)展成為圖像采集領域不可或缺的核心組件。其中,線CCD和面CCD作為兩種主要的CCD類型,各自擁有獨特的結構和功能特性,適用于不同的應用場景。本文將深入探討線CCDCCD的技術差異以及它們在不同領域的應用。
2025-01-29 16:27:002486

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