基于电子快门自动增益的CCD驱动电路研究

基于电子快门自动增益的CCD驱动电路研究

论文摘要

在精密测量领域如何平衡测量精度与测量速度之间的矛盾是一个十分重要的问题。在追求很高测量精度的时候测量速度就会受到影响。本文的主要目标即是如何在保证测量精度的同时尽可能的提高测量速度。整个系统的设计原理是:基于激光三角测量法,以CCD器件为传感器设计一个带电子快门的,可实现自动增益控制的高速非接触实时测量系统。本文选用的CCD型号为TCD1304,其最大的特性就是具有电子快门,这一特性很大程度的提高了测量速度,而同时并不需要提高驱动脉冲的频率,避免了高频带来的噪声、干扰等一系列问题。因此TCD1304的驱动信号的产生电路与其它型号的产生原理有很大的不同,是本文的设计重点。本文以单稳触发器为核心设计了一个脉冲发生器,生成两个帧转移脉冲SH信号,以实现电子快门的功能。自动增益控制的实现以AD转换器ADC0832和数字式电位器X9C103为核心,采集CCD输出信号的峰值信息进行模数转换,将转换后的数字信息送入单片机,单片机进行判断后发出控制命令调节电子开关,使CCD的输出信号始终保持在阈值范围之内。通过理论分析、电路板设计、实验调试证明了整个测量系统的可行性,达到了设计之初的各项功能及数据指标。相对于其它的测量方法具有测量精度高、速度快、可以进行非接触测量,以及实时在线检测等优点。在物体移动速度、厚度、位移等测量领域有很好的应用前景。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 问题的提出
  • 1.3 本课题的研究意义及应用价值
  • 1.4 本课题的主要研究内容
  • 2 CCD 原理及其三角测量应用
  • 2.1 CCD 的结构及工作原理
  • 2.2 CCD 的特性及主要参数
  • 2.3 激光三角测量原理
  • 2.4 CCD 在激光三角测量中的应用
  • 2.5 本章小结
  • 3 基于TCD1304 的驱动电路设计
  • 3.1 驱动电路的整体设计
  • 3.2 TCD1304 的基本特性及工作原理
  • 3.3 TCD1304 驱动信号的时序要求
  • 3.4 CCD 驱动信号的硬件电路设计
  • 3.5 实验调试结果
  • 3.6 本章小结
  • 4 测量系统的数据采集及自动增益控制
  • 4.1 数据采集系统的总体设计
  • 4.2 CCD 输出信号的预处理电路
  • 4.3 CCD 信号的A/D 转换
  • 4.4 自动增益控制的实现
  • 4.5 自动增益控制调试结果
  • 4.6 印制电路板设计
  • 4.7 本章小结
  • 5 结论与展望
  • 5.1 全文总结
  • 5.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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