2026-08-09
CCD è l'abbreviazione di Charge Coupled Device, uno dei sensori di immagine più utilizzati. Un sensore di immagine CCD ha pixel di imaging disposti in una matrice verticale e orizzontale XY. Ogni pixel di imaging è costituito da un fotodiodo e da un'area di accumulo di carica adiacente controllata da esso. I fotodiodi convertono la luce (fotoni) in cariche (elettroni), e il numero totale di elettroni raccolti nell'area di accumulo di carica è proporzionale all'intensità della luce. Durante la lettura di queste cariche, gli elettroni fotogenerati raccolti in ogni area di accumulo di carica della colonna vengono spostati nel registro di trasferimento della carica nella direzione di trasferimento verticale della carica, e quindi le cariche in ogni registro di trasferimento della carica della colonna vengono spostate riga per riga nel registro di trasferimento della carica totale della riga. Le informazioni di carica di ogni riga nel registro di trasferimento della carica totale della riga vengono quindi lette continuamente, e le informazioni dell'immagine vengono generate attraverso lo stesso convertitore carica/tensione e amplificatore. Quando l'intensità della luce non è troppo forte, la risposta del sensore CCD è lineare. L'area di accumulo di carica nel pixel CCD può immagazzinare tutte le fotocariche. Questo è il range lineare. Quando l'intensità della luce continua ad aumentare, poiché l'area di accumulo di carica ha immagazzinato molte fotocariche generate, il campo elettrico generato dalle fotocariche impedirà al pixel di continuare ad accumulare cariche linearmente, e il CCD entra nella regione di saturazione. Se l'intensità della luce aumenta ulteriormente, il pozzo di potenziale di accumulo di carica si riempirà di elettroni, e gli elettroni in eccesso traboccheranno. Se non ci sono misure speciali, gli elettroni traboccanti entreranno nei pixel adiacenti, causando ai pixel adiacenti che lavorano originariamente nell'area lineare di entrare nella regione di saturazione dopo aver raccolto gli elettroni traboccanti o anche di traboccare elettroni, causando un fenomeno di alone nell'immagine, e la nitidezza dell'immagine sarà significativamente ridotta. Il principio e la struttura del sensore di immagine CCD gli conferiscono i vantaggi di "alta sensibilità alla luce, basso rumore e alta qualità dell'immagine". Generalmente, il range dinamico di una telecamera industriale CCD è di circa 60dB. Tuttavia, quando ci sono punti o aree di alta luminosità nell'immagine, il sensore di immagine CCD presenta effetti di "Blooming" e "Smear" che degradano seriamente la qualità dell'immagine.Sensori di immagine CMOSCMOS è l'abbreviazione di Complimentary Metal Oxide Semiconductor. CMOS, come i sensori CCD, è realizzato su materiale semiconduttore Si (silicio). La nuova generazione di CMOS utilizza un design a pixel attivi. Ogni pixel è costituito da un fotodiodo che converte i fotoni in elettroni, un convertitore carica/tensione, un transistor di reset e di selezione, e un amplificatore di guadagno. Il sensore CMOS è strutturalmente organizzato come una memoria DRAM di computer o un display a schermo piatto. La griglia metallica che copre l'intero sensore CMOS collega tra loro il segnale di clock, il segnale di lettura e il segnale di uscita della colonna. Il convertitore carica/tensione integrato in ogni pixel del sensore di immagine CMOS converte la fotocarica generata dal pixel e emette direttamente un segnale di tensione. Il segnale viene letto in modo simile alla semplice tecnologia di indirizzamento XY della memoria DRAM di computer. Questo metodo consente al CMOS di leggere il segnale dall'intera disposizione, da una parte o persino da un singolo pixel. Questo è esattamente lo stesso del CCD.Telecamere industriali CMOS Photonfocus: Vantaggi chiave
Prodotto in evidenza: Serie Photonfocus MV-D1024
La telecamera Hurricane-40-U2 di Photonfocus utilizza un'interfaccia USB2.0, che è plug-and-play e non richiede una scheda di acquisizione speciale. È molto conveniente. La risoluzione completa delle telecamere della serie MV-D1024 è 1024*1024, adatta ai requisiti di alta velocità delle applicazioni di ispezione della saldatura. La MV-D1024-75-CL ha una frequenza di fotogrammi massima di 75 fotogrammi al secondo a risoluzione completa 1024*1024, e la MV-D1024-160-CL ha una frequenza di fotogrammi massima di 150 fotogrammi al secondo a risoluzione completa 1024*1024. Attualmente, tutte le macchine per saldatura laser ad alta velocità in Giappone utilizzano la MV-D1024-160-CL per l'ispezione di qualità online.