¿Qué es el CMOS de una SLR? ¿Para qué se utiliza exactamente?
CMOS es la abreviatura de Complementary Metal Oxide Semiconductor, es decir, semiconductor de óxido metálico complementario. Se refiere a una tecnología utilizada para fabricar chips de circuitos integrados a gran escala o chips fabricados con esta tecnología. CMOS se utiliza a menudo como elemento fotosensible en equipos de imágenes digitales (los más comunes son CCD y CMOS), especialmente cámaras digitales SLR con formatos más grandes.
La función del CMOS en SLR es convertir la señal de imagen obtenida en una salida de señal digital a través del convertidor analógico a digital (ADC) del chip. En un chip CMOS, el requisito de ancho de banda del amplificador en cada píxel es bajo, lo que reduce el consumo de energía del chip; la integración del amplificador de señal de imagen, el circuito de lectura de señal, el circuito de conversión A/D, etc. en un solo chip puede realizar todo. Las funciones básicas de la cámara Funcional y altamente integrada.
Información ampliada:
Factores de rendimiento que afectan la detección de imágenes CMOS
1. Ruido
Esto afecta el rendimiento de la detección CMOS Primera pregunta. Este tipo de ruido incluye ruido de patrón fijo FPN, ruido de corriente oscura, ruido térmico, etc. La razón del ruido de patrón fijo es que las señales de salida producidas por el mismo haz de luz que irradia dos píxeles diferentes no son exactamente iguales. Así se introduce el ruido.
2. Corriente oscura
Debido a la influencia de impurezas, calor y otras razones en los dispositivos físicos, incluso si no llega luz al píxel, la unidad de píxel generará cargas, y estas Las cargas generarán corriente oscura. La corriente oscura tampoco es exactamente la misma en toda la matriz de píxeles, lo que da como resultado un patrón de ruido fijo. Para unidades de píxeles con funciones de integración, el ruido de patrón fijo causado por la corriente oscura es proporcional al tiempo de integración.
Para reducir el impacto de la corriente oscura en las señales de la imagen, primero se pueden tomar medidas de enfriamiento. Sin embargo, no basta con enfriar el chip y el ruido de patrón fijo generado por la corriente oscura no se puede superar por completo mediante un doble muestreo. Un método eficaz consiste en restar la señal de corriente oscura de referencia de la señal de la imagen adquirida.
3. Saturación de píxeles y desenfoque por desbordamiento
Para los chips de sensores de imagen CMOS, también tiene un límite superior de entrada. Si la señal óptica de entrada excede este límite superior, la unidad de píxeles se saturará y no podrá realizar la conversión fotoeléctrica. Para unidades de píxeles con funciones integradoras, este límite superior está determinado por la capacidad de la unidad integradora optoelectrónica: para unidades de píxeles sin funciones integradoras, el límite superior está determinado por la corriente máxima que fluye a través del fotodiodo o transistor.
Enciclopedia Baidu-CMOS