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图像传感器
FTF3020-M
全帧CCD图像传感器
产品speci fi cation
在图像传感器文件
1999年11月22日
飞利浦
半导体
飞利浦半导体
产品speci fi cation
全帧CCD图像传感器
FTF3020-M
35mm胶片兼容的图像格式( 36× 24毫米
2
)
600万有效像素( 3072H X 2048V )
逐行扫描
优良的抗晕
可变电子快门
方形像素结构
H和V分箱
100%的光填充因子
高线性动态范围( >72分贝)
高灵敏度
低暗电流和固定模式噪声
低读出噪声
数据传输速率高达36 MHz的
镜像,分裂和四象限读出
完美匹配的视觉频谱
描述
该FTF3020 -M是一个全帧的CCD单色图像传感器
专为专业数码摄影应用,具有非常
低暗电流和过真正的12位的线性动态范围
室温。这四个低噪声输出放大器,一个在每
芯片的拐角处,使所述FTF3020 -M的适合范围广泛的
高端视觉照明应用。与一个输出放大器,一个
逐行扫描的图像能够以每秒5帧被读出。
通过使用多路输出的帧速率也相应增加。该
装置结构示于图1中。
设备结构
Z
6黑线
Y
光学尺寸:
芯片尺寸:
像素大小:
有效像素:
总人数。 :像素
光黑色像素:
时序像素:
虚拟寄存器单元:
光黑线:
36.864毫米(H )× 24.576毫米( V)
39.148毫米(H )× 26.508毫米( V)
12微米× 12微米
3072 (H )× 2048 ( V)
3120 (H )× 2060 ( V)
左: 20右: 20
左图: 4
右: 4
左图: 7
右图: 7
下图: 6
上图: 6
20
4
W
7
2048
2060
线
图片区
活跃
线
3072有效像素
6黑线
4
20
X
7
输出放大器器
3120细胞
输出寄存器
3134细胞
图1 - 设备结构
1999年11月
2
飞利浦半导体
产品speci fi cation
全帧CCD图像传感器
FTF3020-M
在FTF3020 -M架构
所有像素的图像部分中的光学中心形成一个正方形
网格。电荷生成和集成在此部分。产量
寄存器位于下方并用于读图像部分上方
出。后的积分时间,该图像电荷移动一个线
在时间中的上部或下部的寄存器,或同时
同时,根据所读出的模式。左和
每个寄存器的右半部分可以独立地控制。这
使单个或多个读出。在垂直运输,
的C 3栅极分离像素在寄存器中。中央C3门
的下部和上部的寄存器是所述传感器的左半部分
( W和Z分别象限) 。每个寄存器可用于
垂直分级。每个寄存器包含在两端求和门
可用于水平像素合并(参见图2) 。
图像部分
图像对角线(活动仅限视频)
长宽比
活动图像宽度x高度
像素宽×高
几何填充因子
图片时钟引脚
每一个时钟相位的容量
有源线路数量
黑色参考线数
哑黑色线条数
行总数
每行有效像素数
的每行的过扫描(定时)的像素数
每行的黑基准像素数
每行的像素总数
44.30 mm
3:2
36.864 X 24.576毫米
2
12×12微米
2
100%
16引脚( A1..A4 )
每个引脚7.5nF
2048
4 (=2x2)
8 (=2x4)
2060
3072
8 (2x4)
40 (2x20)
3120
输出寄存器
每个角落输出缓冲器
寄存器数
每个寄存器虚设单元的数
每个寄存器寄存器单元数
输出寄存器水平运输时钟引脚
每个C -时钟相位的能力
相邻的C-时钟之间的重叠量
输出寄存器求和盖茨
每个SG的能力
复位门时钟相位
每个RG的能力
三个阶段的源极跟随器
2
14 (2x7)
3134 (3120+14)
6引脚每个寄存器( C1..C3 )
每针200 pF的
40pF
4个引脚( SG )
15pF
4个引脚( RG )
15pF
1999年11月
3
飞利浦半导体
产品speci fi cation
全帧CCD图像传感器
FTF3020-M
7虚拟像素
RD
RG
OG SG C1 C2
C3
C2 C1
C3
20黑&4时机
C2 C1
C3
C2 C1
C3
C3
A1
A2
A3
A4
C2 C1
C3
3K图像
像素
C2 C1
C3
C2 C1
C3
20黑& 4时序
C2 C1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
C3
A1
A2
A3
A4
7虚拟像素
RD
RG
C2 C1
C3
C2 C1 SG OG
OUT_Z
OUT_Y
A1
A1
A2
A3
A4
A1
6黑
线
A1
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
一个像素
A2
A3
A4
A1
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
2K活跃
图片
线
图片
3K x 2K分辨率
FF CCD
A4
A1
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
SG :
OG :
RG :
RD :
小结门
输出门
复位门
复位漏
A1
A1
A2
A3
A4
A1
C2 C1
C3
C2 C1
C3
6黑
线
A1
A1
A2
A3
A4
A1
OUT_W
OG SG C1 C2
C3
RG
RD
OUT_x
C2 C1
C3
C2 C1 SG OG
RG
RD
C2 C1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
C3
C3
C2 C1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
C3
COLUMN
1
COLUMN
24 + 1
COLUMN
24 + 3K
COLUMN
24 +3K +24
A1,A2 ,A3,A4 :图像部分的时钟
C1,C2, C3:水平寄存器的时钟
图2 - 详细的内部结构
1999年11月
4
飞利浦半导体
产品speci fi cation
全帧CCD图像传感器
FTF3020-M
特定网络阳离子
绝对最大额定值
1
一般:
储存温度
操作过程中的环境温度
任何两个门之间的电压
直流电流通过任何时钟相位(绝对值)
输出电流(无短路保护)
关于VPS的电压:
VNS , SFD , RD
VCS , SFS
所有其他引脚
关于VNS的电压:
SFD , RD
VCS , SFS , VPS
所有其他引脚
分钟。
马克斯。
单位
-55
-40
-20
-0.2
0
+80
+60
+20
+2.0
10
°C
°C
V
A
mA
-0.5
-8
-5
+30
+5
+25
V
V
V
-15
-30
-30
+0.5
+0.5
+0.5
V
V
V
DC条件
2
VNS
3
VPS
SFD
SFS
VCS
OG
RD
N基板
P型衬底
源极跟随器漏
源极跟随器源代码
电流源
输出门
复位漏
分钟。 [V]的
18
1
16
0
-5
4
13
典型[V]的
24
3
20
0
0
6.5
15.5
最大。 [V]的
28
7
24
0
3
8
18
最大。 [马]
15
15
4.5
1
-
-
-
AC时钟电平条件
2
IMAGE时钟:
整合并保持在一个时钟振幅
A-时钟振幅在垂直交通(占空比= 5/8)
4
A-时钟低电平
电荷复位( CR )级别上的时钟
5
输出寄存器时钟:
C-时钟幅度( HOR时的占空比。交通= 3/6 )
C-时钟低电平
总结门( SG )振幅
求和门( SG )低的水平
其他时钟:
复位门( RG )的振幅
复位门( RG )水平低
收取N衬底复位( CR )的脉冲
1
2
分钟。
典型
马克斯。
单位
8
10
-5
10
14
0
-5
V
V
V
V
4.75
2
5
3.5
10
3.5
5.25
10
V
V
V
V
5
5
0
10
3
10
10
10
V
V
V
在电荷复位它允许超过最大额定电平(见注
5
).
关于SFS所有电压。
3
以设置VNS电压为最佳垂直反开花( VAB ),它应该是可调节的最小值和最大值之间。
4
三电平的时钟是优选的最大充电;在垂直运输摆动应4V比整合过程中的电压越高。
两级时钟(通常为10V ),可如果一个较低的最大负荷处理能力,允许使用。
5
电荷的复位可以通过两种方式来实现:
典型的A-时钟低电平适用于所有的图像时钟;正确CR ,额外收费的复位脉冲对迷走神经刺激是必需(首选) 。
典型的CR水平同时施加到所有的图像时钟。
1999年11月
5
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