- 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
- 测试监控摄像机主要是测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其监控摄像机失真、耗电量、最低工作电压,下面就让我们一起来了解下清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤。 1.清晰度的测量
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监控摄像机 CCD 调压器
- 我们处在一个数字时代,而我们的视觉、听觉、感觉、嗅觉等所感知的却是一个模拟世界。如何将数字世界与模拟世界联系在一起,正是模拟数字转换器 (ADC)和数字模拟转换器(DAC)大显身手之处。任何一个信号链系统,都需要传感器来探测来自模拟世界的电压、电流、温度、压力等信号。这些传感器探测到的信号量被送到放大器中进行放大,然后通过ADC把模拟信号转化为数字信号。新的应用需求不断推动模拟技术的发展:性能越来越高,集成度不断提高。ADC产品作为模拟IC的重要成员,在符合上述发展的趋势下,还存在自身的特点……
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ADC DAC 模拟数字转换
- 在高速信号发生应用中,带宽和分辨率是关键要求。新型信号发生应用运用高速数模转换器(DAC)来产生各种不同类型的波形,包括单音直至具数百兆赫兹带宽、复杂的多通道波形。这些应用要求高速DAC足够快,以在不牺牲模拟性能的前提下产生这些波形。
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高速信号 DAC LTC2000 带宽
dac-80-ccd-v介绍
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