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跪求TCD2252D的驱动电路

  彩色线阵TCD2252D 芯片驱动脉冲的时序要求,设计了利用可编程逻辑器件(CPLD) 产生TCD2252D 复杂的驱动时序,着重阐述了逻辑设计原理,给出了CPLD 实现电路,用MAXPLUS Ⅱ进行了仿真。实验结果表明该设计简单可行、精确度高,完全符合TCD2252D 的时序要求,工作稳定可靠。
  

英文摘要:

The requirement of time order for t he colorized linear TCD2252D driving imp ul se was described。 And t he complicated driving time order of TCD2252D was designed by using t he complex programmable logical device (CPLD) 。
   The emp hases was t he principle of logic design。 The CPLD implement circuit was presented and simulated on MAXPLUS Ⅱ。 The result of experiment indicated t hat t he design was simple , feasible and precision as well as it coincided t he time order of the TCD2252D and worked well 。
  

 近几十年来,电荷耦合器件(CCD) 在图像传感、信号处理、数字存储等领域取得了重大发展[1 ] 。 CCD 作为一种图像传感器,与传统的摄像器件相比,不仅具有光谱响应宽、线性好、动态范围宽、噪声低、灵敏度高、控制方便、实时传输和电荷自扫描等多方面的优良特点,而且还具有很高的空间分辨率, 目前已广泛应用于遥感成像、卫星监测、景物识别、图文传真、文档扫描等领域。
  在应用CCD 时,首先必须要解决CCD 的驱动电路的设计。CCD 驱动电路的设计是CCD 应用的关键问题之一。因不同的生产厂家生产的CCD 其驱动时序不尽相同,而同一厂家的不同型号的CCD 其驱动时序也不完全一样,使CCD 的驱动电路很难规范化、产品化。
  因此许多CCD 用户必须面对驱动电路的设计问题[2 、3 ] 。

1  TCD2252D 的时序分析

TCD2252D 是一种高灵敏度、低暗电流、2700 像元的内置采样保持电路的二相彩色线阵CCD 图像传感器。它内部包含3 列2700 像元的光敏二极管。
  该传感器可用于彩色传真、彩色图像扫描和OCR。 TCD2252D 图像传感器的驱动脉冲时序如图1 所示。它由6 路脉冲驱动,三色信号并行地从OS1 、 OS2 、OS3 端口输出。6 路驱动脉冲分别是:转移脉冲SH、时钟脉冲F1 、F2 、复位脉冲RS、钳位脉冲 CP、采样保持脉冲SP。
  6 路驱动脉冲的时序要求如表1 所示。

3  驱动电路CPLD 实现

采用CPLD 的CCD 驱动电路方案已在实际电路中得到验证,CPLD 的电路设计的功能仿真波形如图7 所示,时序及时延参数均满足工程要求,工作稳定可靠。基于CPLD 技术的纯硬件电子电路设计易于实现与微机、高速D/ A 转换芯片接口,不占用CPU 软、硬件资源。
  集成度高,开发成本低,设计周期短,修改逻辑方便,是一种快捷有效的电子电路实现方法。

电路图:

由3个10分频(十进制计数器)和1个2分频电路进行脉冲延时,然后去控制JK触发器就得到了所需的SH脉冲的周期。在SH脉冲低电平期间,两列移位寄存器需输出2776/2个脉冲。所以SH脉冲周期必须大于(或等于) 1388个Φ1(亦Φ2)脉冲周期。这里用3个10分频和1个2分频电路可得SH的周期大于2000个Φ1周期。若设CCD采光时间即SH周期为1400个Φ1周期,当计数器计满1400脉冲时用与非门引出信号使JK触发器和计数器置0。JK触发器翻转即输出了SH脉冲的前沿。随后,由3分频的Q1端输出触发JK触发器再次翻转,JK触发器翻转回即到SH脉冲的后沿。SH后沿比Φ1提前跳变,满足波形要求。

可以根据该规格书来选择相应的IC驱动

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