發布日期:2022-05-11 點擊率:20
主要是民用消費類電子產品。主要應用民用充電器、適配器電源 IC、LED電源照明、鋰電充電 IC、磁感/電感/光感信號傳感器 IC、廣泛的應用于AC/AC、AV/DC 電壓轉換器、各類開放式開關電源。便攜式電子產品電源充電管理、移動設備電源驅動、LED顯示器電源適配器等應用廣泛的電源適配、電源管理、充電管理、音頻功率、聲音控制、pwm功放、電壓轉換等領域。茂捷半導體致力于 AC-DC 電源 IC 芯片、充電 IC 芯片、傳感器 ic 芯片。音響功率 ic、國產電源管理 ic 可廣泛應用于充電器、適配器、開關電源、LED 燈具以及鋰電池充電等產品或領域之中,且具有性價比高,性能穩定,比肩同類型國內外品牌驅動 IC 芯片的努力方向。在追逐中國芯的過程中,由于產品更新較快、應用領域愈加廣泛。
引言:接觸式圖像傳感器是一種圖像讀取傳感器,使用LED作為光源,集成鏡頭和傳感器IC進行成像。其被用作各種產品中的圖像讀取設備,因為它很容易集成到產品中。
圖像傳感器市場發展迅速。目前圖像傳感器市場需求速度在逐步增長,這主要得益于數碼相機、拍照手機和掃描儀出貨量的快速增長。隨著圖像傳感器技術的飛速進步,其應用也越來越廣泛。
接觸式圖像傳感器能有效地捕獲與之接觸或非常接近的目標。相比之下,在縮微膠片掃描儀上看到的那種真正的線掃描相機通常會向后放置一段距離,并且會在物體從下方通過時使用鏡頭來聚焦光線。對于從高處拍攝 3D 對象照片的工業線掃描相機,通常也是如此。
接觸式圖像傳感器模塊
接觸式圖像傳感器模塊可在緊湊的封裝中集成了光源、鏡頭和圖像傳感器。其是利用一個設備原理光電轉換到的光信號轉換圖像轉變成電子信號。
接觸式圖像傳感器
接觸式圖像傳感器具備光感單元緊密地排列起來的作用,在掃描儀器的應用中,可直接收集掃描到的原始文本的光線信息。因為它的價格低廉,而且不需要透鏡組,所以可以制造更緊湊的掃描器,而且成本也大大降低。但是由于接觸式(必須離原片較近),只能采用led光源,景深、分辨率、色彩性能都不如CCD,無法用于傳送膜掃描。
接觸式圖像傳感器模塊是一個傳感器陣列用CMOS技術制造的IC。數組的長度與原始長度相同。光路由CIS主體決定。該系統體積小、光路短,不需要調整光路,就能滿足體積小、安裝簡單、不需要調整光路,解決了接觸式圖象信號的均勻性及元件體積等問題。
接觸式圖像傳感器的工作原理
接觸式圖像傳感器主要包括透鏡光源陣列、棒透鏡陣列、 CMOS圖像傳感器陣列及線路板、防護玻璃、界面及外殼。接觸式圖像傳感器的元器件全部集中在殼體內,結構緊湊,體積小,重量輕。其主要部件的生產需要微制造工藝。接觸式圖像傳感器工作時,一組LED光源發射的光直接射向到被掃描對象(印刷品等)的表面,由自聚焦棒狀透鏡陣聚焦成像于光電傳感器陣列(通常是MOS器件),并轉化成電荷儲存。
不同類型的位置傳感器單元(接觸式圖像傳感器像素)接收到不同的光強,掃描面不同部位的光強也不同。每個讀取周期中每個像素的發光時間(電荷累積時間)是一致的。當達到累加時間時,移位寄存器依次控制模擬開關導通,以模擬信號的形式依次輸出各像素的電信號,從而得到被掃描的模擬圖像信號。
接觸式圖像傳感器
大多數的傳真機都是使用接觸式圖像傳感器作為圖像閱讀部件, CIS也可以應用在掃描儀、驗鈔機、火車票務系統中,可以用來掃描各種票據、讀卡器,分辨率可達到1200 DPI。接觸式圖像傳感器廣泛應用于傳真機等產品中。
文章主要介紹了接觸式圖像傳感器的相關知識,瀏覽文章可以了解到接觸式圖像傳感器模塊可在緊湊的封裝中集成了光源、鏡頭和圖像傳感器。其是利用一個設備原理光電轉換到的光信號轉換圖像轉變成電子信號。
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簡述傳感器的特點與應用有哪些
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CIS圖像傳感器
接觸式圖像傳感器(Contact image sensor,簡稱 CIS)是由一排與掃描原稿寬度相同的光電傳感陣列、LED光源陣列和柱狀透鏡陣列等部件組成一種新興圖像傳感器。這些部件全部集成在一個條狀方形盒內,不需要另外的光學附件,沒有調整光路和景深等問題,具有結構簡單、體積小、應用方便等優點。在一些應用場合,CIS傳感器比CCD或COMS等傳感器有無法比擬的優點。在傳真機、掃描儀、紙幣清分兌零等領域應用非常廣泛。
接觸式圖像傳感器CIS(或LIDE)是近些年才出現的名詞,其實這種技術與CCD技術幾乎是同時誕生的。絕大多數手持式掃描儀采用CIS技術。CIS感光器件一般使用制造光敏電阻的硫化鎘作感光材料,硫化鎘光敏電阻本身漏電大,各感光單元之間干擾大,嚴重影響清晰度,這是該類產品掃描精度不高的主要原因。它不能使用冷陰極燈管而只能使用LED發光二極管陣列作為光源,這種光源無論在光色還是在光線的均勻度上都比較差,導致掃描儀的色彩還原能力較低。LED陣列由數百個發光二極管組成,一旦有一個損壞就意味著整個陣列報廢,因此這種類型產品的壽命比較短。無法使用鏡頭成像,只能依靠貼近目標來識別,沒有景深,不能掃描實物,只適用于掃描文稿。CIS對周圍環境溫度的變化比較敏感,環境溫度的變化對掃描結果有明顯的影響,因此對工作環境的溫度有一定的要求。
LIDE(LED InDirectExposure)二極管直接曝光技術是佳能公司獨創的技術,是一種基于CIS技術的革新技術,它使用三色二極管作為光源。與使用冷陰極燈源的掃描儀相比,二極管具有體積小巧且持久長效等特點,不過它所產生的光線比較弱,很難保證掃描影像所需的亮度。針對這一原因,LIDE技術對二極管裝置及引導光線的光導材料進行了改造,使二極管光源可以產生均勻并且亮度足夠的光線用于掃描。
LIDE型掃描儀由3部分組成,即光導、柱狀透鏡和線性光學傳感器。光導的主要作用是增強紅、綠、蘭三個色彩通道的光照強度,柱狀透鏡則可以確保反射光更好地向傳感器聚焦(這是提高掃描精度的關鍵措施),線性傳感器則最大程度地避免了邊緣變形問題。由于省略了一系列反射鏡,LIDE型掃描儀就能避免因此帶來的各種像差和色差,可以較好地重現原稿的細節和色彩。
LIDE通過接觸式圖像傳感器CIS從近距離接觸以1:1的比例對原稿進行掃描,不需要復雜的光學系統,這就使掃描儀的尺寸可以做的較小,同時也使掃描儀變得非常輕巧。此外,由于二極管光源及掃描頭移動所需要的功耗極小,這類產品能夠通過PC機的USB端口提供所需的電力。
CCD與CIS的區別
通常人們提起掃描儀,會比較注重它的掃描分辨率,而對它所采用的感光元件未必會在意。究竟是選擇CCD型掃描儀,還是選擇CIS型掃描儀,不少用戶都會感到迷惑,哪種掃描儀更適合呢?
簡單說這兩種掃描儀的區別就在于感光器件上,CCD型掃描儀使用的是電子耦合器件,而CIS型掃描儀使用的是接觸式影像感光器件。這兩種感光器件的工作原理大相徑庭:CCD元件本身是整個掃描儀成像的核心,但光源發出的光必須經過鏡片的反射和透鏡的聚焦,這些光學器件的加入使整個掃描儀成本提高;而CIS掃描儀是利用微小光源發出的光經掃描原稿反射后由感光器件直接接收而成像,CIS感光元件本身足以完成成像任務,不需要鏡片和透鏡的參與,因此產品的組裝非常容易,成本較低。由于CIS掃描儀依靠直接接收反射光成像,技術含量相對較低,在掃描景深等方面表現較差。除了感光部分的差別外,兩種掃描儀其它部分的工作原理基本一致,都是將光信號轉變成數字信息。
對比兩種掃描儀產品,CCD型掃描儀占有明顯的優勢,但CIS型掃描儀也并非一無是處。
CCD型掃描儀的缺點是:需要一整套光學系統,包括照明冷光源和多個反光鏡和光學鏡頭,通過復雜的光路在CCD傳感器件表面成像。它的組成部件較為復雜,成本相對較高,掃描后對圖像數據的處理也相對復雜。一般使用冷陰極管做光源,需要預熱1分鐘左右才能穩定發光。CCD掃描儀需要通過一系列透鏡、反射鏡成像,所以會產生色彩偏差和光學像差,一般需要通過掃描軟件進行色彩校正。
CIS型掃描儀的優點是:具有模塊化設計,掃描光源、傳感器、放大器集成為一體,結構、原理和光路都極為簡單。由傳感器直接從稿件表面獲取圖像,理論上不會產生色偏和像差,能獲得最接近原稿的圖像效果。能夠降低設計制造成本,而且產品的體積可以設計得更薄、更小,CIS型掃描儀沒有明顯的等待時間。
CIS型掃描儀的缺點是:不能使用鏡頭,只能壓近原稿掃描,掃描精度較低。另外,它的光源只能用LED發光二極管,這種光源無論在光色以及均勻度上都比較差,色域較CCD窄,獲得的色彩不如CCD的豐富,而且光源的壽命比較短。
此外,傳統的CCD掃描儀因為采用光學鏡頭成像于CCD表面,所以它具有一定的景深,對隆起的書脊,甚至實物都可以得到清晰的掃描效果。CIS掃描頭利用傳感器從掃描物體表面得到圖像,景深較短,掃描的層次有些不足,對掃描擺放不平的文稿和圖片顯得有些力不從心,待掃描物體必須平整地放在掃描儀上。CCD的景深至少是CIS的10倍,這意味著CCD掃描儀在一定范圍內對3D物體的掃描是清楚而生動的,而CIS掃描儀掃描略微凹凸不平的物體時,輸出的圖像常會出現模糊和散焦的情況。
高質量的CCD感光元件能保證在質量不變的情況下使用小時,而目前的CIS掃描儀的發光元件在使用500小時后,其亮度平均降低30%,也就是說CIS掃描儀的發光元件壽命較短。雖然CIS發光元件壽命較短,但CIS掃描頭價格便宜,更換很方便。
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