- 经过三年努力和两轮流片试验,超大型电荷耦合元件(CCD)控制器研制的关键元件之一,CCD控制器偏压及时钟驱动电路ASIC,日前在中国科学院国家天文台天文光学与红外探测器实验室研制成功,使得国家天文台在CCD控制器的研制技术上位居国际先进水平,为我国独立研制超大规模的CCD系统奠定了基础。
随着光学望远镜向更大口径和更大视场发展,相应的CCD探测器的规模需求也提高到了十亿、数十亿像元甚至更大,这给其控制器的研制带来了巨大挑战。CCD探测器要达到天文观测要求的优良性能,除了CCD器件本身性能优异以外
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CCD CDA
- 在DAC基础知识:静态技术规格中,我们探讨了静态技术规格以及它们对DC的偏移、增益和线性等特性的影响。这些特性在平衡双电阻 (R-2R) 和电阻串数模转换器 (DAC) 的各种拓扑结构间是基本一致的。然而,R-2R和电阻串DAC的短时毛刺脉冲干扰方面的表现却有着显著的不同。 我们可以在DAC以工作采样率运行时观察到其动态不是线性。造成动态非线性的原因很多,但是影响最大的是短时毛刺脉冲干扰、转换率/稳定时间和采样抖动。 用户可以在DAC以稳定采样率在其输出范围
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DAC 脉冲干扰
- 高性能模数转换器如何具有很多电源连接而仅有少量接地?针对这个问题,我们可以从这样一个解决方案来理解。具有裸露芯片焊盘的引脚架构芯片级封装(LFCSP)和四方扁平封装(QFP)提供了一种将热量从元件传递到印刷电路板(PCB)、从而降低热阻的有效解决方案。 芯片焊盘的底部是裸露而不是封装的,应作为集成式散热器焊接到PCB上。
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PCB设计 DAC 电流环路 裸露焊盘
- 时代发展,技术进步。数码相机的各种新技术层出不穷,导致消费者面对厂家宣传或者是相机参数列表中的一些专业词汇,一般都会感到非常难于理解,以致影响到购机前的判断。本文就为大家讲解一下现在出现率颇高的“背照式CMOS传感器”,分析一下此技术是好是坏。
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CCD 传感器 数码相机 CMOS 背照式
- 自从CCD(电荷耦合器件)出现以来,由于其分辨率高、灵敏度高、噪声小、体积小、重量轻、可靠性高等优点,得到了很快的发展,目前已广泛应用于影像传感、卫星监控、空间遥感成像和对地观察。
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CCD 星载相机 图像采集
- 系统采用现场FPGA作为硬件设计核心,使用Veritog语言。进行硬件描述,使系统更灵活,可在线编程,便于扩展和升级。这里的CCD驱动时序采用状态机与分频相结合的新方法,实际测试驱动波形稳定且没有毛刺,CCD输出信号质量高。USB应用于Slave FIFO高速传输模式,满足了高速CCD声光信号采集的要求,具有实时性、高速、稳定、可靠等特点。
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USB2.0 CCD FPGA 声光信号采集
- 介绍了一种基于CPLD的图像采集系统,详细论述了线阵CCD的驱动方法、图像信号的处理与传输,并给出了测试结果。此系统很好地完成了高速运动状态下的图像采集工作。
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CCD 图像采集 CPLD
- 本文结合实际应用需要,设计了基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的线阵CCD数据采集系统。着重介绍了数据采集的特点及该系统软、硬件设计和最后的性能评价。
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数据采集系统 CCD CPLD
- 介绍一种基于FPGA设计线阵CCD器件TCDl208AP复杂驱动电路和整个CCD的电子系统控制逻辑时序的方法,并给出时序仿真波形。工程实践结果表明,该驱动电路结构简单、功耗小、成本低、抗干扰能力强,适应工程小型化的要求。
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时序综合分析 CCD FPGA
- 模数转换器主要包括Sigma-Delta型、逐次逼近型和闪速型,应用中工程师普遍关注的问题是如何提高转换精度?
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ADC DAC
- 某系统的A/D模块需实现检测输入电压值,变化范围为0~58 V。主芯片选用NXP公司的ARM7系列的LPC2368,片上自带10位ADC和DAC,ADC测量输入电压范围是0~3 V,而DAC的范围是0~3 V。传统方法是直接将输入电压送入ADC法满足精度要求,但输入电压的变化范围大于ADC的输入电压范围。基于此,这里给出一种利用MCU自带ADC和DAC,并结合运放、电容、电阻等元件搭建外围硬件电路,实现10~20位测量精度可调的ADC的方法。
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ADC/DAC 精度 运算电路
- 当选择数模转换器 (DAC) 时,设计师可以从种类繁多的 IC 中选择。DAC 可以针对具体的应用划分成很多不同类别。不过,DAC 的划分也可以简化,仅分成 DC 或低速调节所需的 DAC
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转换器 IC DAC
- 电压毛刺脉冲在信号链路径中很常见,特别在系统加电或断电时更是如此。根据峰值幅度和毛刺脉冲持续时间的不同,系统输出中的最终结果会是灾难性的。其中的一个示例就是工业电机控制系统,在这个系统中,数模转换器 (DAC) 驱动电机驱动器,以控制电机旋转。
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DAC TI 电压毛刺脉冲在 数模转换器
dac-80-ccd-v介绍
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