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面阵CCD成像系统外围电路设计

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·CCD驱动电路技术第8页
   ·CCD时序脉冲产生电路设计方法第8-10页
   ·本文的研究工作第10-11页
   ·章节介绍第11-12页
第二章 CCD图像传感器简介第12-32页
   ·CCD概述第12-13页
   ·CCD结构及工作原理第13-18页
     ·CCD的MOS结构第13-16页
     ·光电荷的产生和存储第16页
     ·光电荷的传输和转移第16-17页
     ·光电荷的检测第17-18页
   ·CCD的分类第18-22页
     ·CCD传感器按结构分类第18-21页
       ·线阵CCD第18-19页
       ·面阵CCD第19-21页
     ·CCD传感器按读出时钟分类第21-22页
   ·CCD的特性参数第22-27页
     ·转移特性第22页
     ·光电转换特性第22-23页
     ·噪声特性第23-26页
     ·其它特性第26-27页
   ·CCD的电子快门特性第27-29页
   ·CCD的发展历史第29页
   ·CCD与CMOS的比较第29-32页
第三章 图像传感器FTT1010-M第32-42页
   ·FTT1010-M性能介绍第32-33页
     ·FTT1010-M的性能参数第32-33页
     ·MPP(multi-pinned-phase)多针相工艺第33页
     ·抗辐射设计第33页
   ·FTT1010-M结构分析第33-36页
   ·FTT1010-M的工作时序分析第36-39页
   ·FTT1010-M输出放大器及结构原理图第39-40页
   ·FTT1010-M的驱动研究第40-42页
第四章 FTT1010-M驱动时序电路设计第42-63页
   ·CCD驱动时序可由多种方法产生第42-43页
   ·驱动时序的VHDL描述第43-44页
   ·CPLD器件的选择和设计输入的编译第44-46页
   ·用硬件描述语言VHDL设计电路的方法第46-49页
     ·用硬件描述语言设计电路时应注意的问题:第48页
     ·利用VHDL语言设计电路的优点第48-49页
   ·FTT1010-M驱动时序的VHDL描述第49-50页
   ·CCD驱动时序系统仿真第50-52页
   ·偏置电压电路设计第52-54页
   ·电子快门电平转换电路设计第54-56页
   ·转移阶段驱动时钟高位电平转换电路设计第56-57页
   ·驱动电路设计第57-61页
   ·CCD输出保护电路设计第61-63页
第五章 视频信号处理电路的设计第63-81页
   ·相关双采样技术第63-68页
     ·双相关采样法第66页
     ·双斜积分法第66页
     ·钳位采样法第66-67页
     ·开关指数型滤波器法第67页
     ·各种抑止噪声电路的比较第67-68页
   ·A/D转换芯片TDA8783第68-70页
     ·TDA8783的特点及功能第68-69页
     ·TDA8783的内部电路结构第69-70页
   ·TDA8783的内部功能模块第70-75页
     ·相关双采样CDS(Correlated Double Sampling)第70-71页
     ·自动增益控制AGC(Automatism Gain Controller)第71页
     ·输入钳位或哑像元(DUMMY PIXEL)钳位第71-72页
     ·暗像元(OPTICAL BLACK)钳位第72页
     ·备用模式(STAND-BY MODE)第72页
     ·10位ADC(Analog-to-Digital Converter)第72-73页
     ·串行接口第73-75页
     ·DAC(Digital-to-Analog Converter)第75页
   ·CDS与AGC的频率设定第75-76页
   ·TDA8783时序分析第76-78页
   ·TDA8783的电路设计第78-80页
   ·TDA8783的工作流程第80-81页
第六章 实验过程及结果第81-92页
   ·实验设备第81-84页
   ·实验过程及结果第84-92页
     ·实验过程第84-86页
     ·实验结果及分析第86-92页
第七章 总结与展望第92-94页
参考文献第94-98页
发表或已录用论文第98-99页
致谢第99-100页
附录第100-103页

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