微光CMOS图像传感器读出电路设计

发布者:考古专家最新更新时间:2015-07-07 关键字:传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当前固体微光器件以EBCCD及EMCCD器件为主,随着CMOS工艺及电路设计技术的发展,微光CMOS图像传感器的性能在不断提高,通过采用专项技术,微光CMOS图像传感器的性能已接近EMCCD的性能,揭开了CMOS图像传感器在微光领域应用的序幕。随着对微光CMOS图像传感器研究的进一步深入,在不远的未来,微光CMOS图像传感器的性能将达到夜视应用要求,在微光器件领域占据重要地位。

  
   读出电路是微光CMOS图像传感器的重要组成部分,它的基本功能是将探测器微弱的电流、电压或电阻变化转换成后续信号处理电路可以处理的电信号,它的噪声水平限制着CMOS图像传感器在微光下的应用。微光条件下像素的输出信号十分微弱,任何过大的电路噪声、偏移都可以将信号湮没,因此提高读出电路输出信号的SNR是微光设计的关键之一。本文采用的新型电容反馈跨阻放大型读出电路CTIA电路,可以提供很低的探测器输入阻抗和恒定的探测器偏置电压,在从很低到很高的背景范围内,都具有非常低的噪声,其输出信号的线性度和均匀性也很好,适合微弱信号的读出。

  1电路设计

  为完成探测器输出电流向电压的精确转化,所设计的电路由CTIA和相关双采样(CDS)组成,CTIA由反向放大器和反馈积分电容构成的一种复位积分器。其增益大小由积分电容确定。图1为典型CTIA电路结构。

  

为完成探测器输出电流向电压的精确转化,所设计的电路由CTIA和相关双采样(CDS)组成,CTIA由反向放大器和反馈积分电容构成的一种复位积分器。其增益大小由积分电容确定。图1为典型CTIA电路结构。

 

  图1典型CTIA结构

  当Reset信号为高时,MOS开关开通,由运算放大器的虚短特性可知,输入端的电压与Vref相等,此时积分电容两端电压相等,都为Vref.当Reset信号变为低电平时,MOS开关关断,由于输入端的电压由Vref控制,因此在积分电容Cf右极板上产生感应电荷并慢慢积累,右极板电压逐渐增大,积分过程开始。最后电压通过相关双采样电路读出。

  2关键单元电路设计

  2.1高增益低噪声CTIA电路

  为了提高读出电路的增益,使电路能在比较短的积分时间内,读出PA级的电流,电路中的积分电容要非常小。同时为了提高信噪比,在减小积分电容的同时,电路噪声也要减小。在新型电路结构中,采用T型网络电容加nmos开关,电路结构如图2所示。

  

为了提高读出电路的增益,使电路能在比较短的积分时间内,读出PA级的电流,电路中的积分电容要非常小。同时为了提高信噪比,在减小积分电容的同时,电路噪声也要减小。在新型电路结构中,采用T型网络电容加nmos开关,电路结构如图2所示。

 

  图2高增益低噪声CTIA电路

  由于C1和C2的作用,使得Cf在CTIA反馈回路中的有效值减少,其有效值为:Cfb= ( C2Cf)/(Cf +C1+C2),这样Cf可以取相对较大的值,避免了使用小电容,因为小电容在工艺上较难实现,且误差较大。在本电路中,Cf=20 fF,C2=18 fF,C1=150 fF,则Cfb=2 fF.

  图3为该电路的工作时序。

  

由于C1和C2的作用,使得Cf在CTIA反馈回路中的有效值减少,其有效值为:Cfb= ( C2Cf)/(Cf +C1+C2),这样Cf可以取相对较大的值,避免了使用小电容,因为小电容在工艺上较难实现,且误差较大。在本电路中,Cf=20 fF,C2=18 fF,C1=150 fF,则Cfb=2 fF.

 

  图3高增益低噪声CTIA电路工作时序

  该电路可工作在高增益模式或低增益模式。在高增益模式,当reset为高电平时,gaIn导通,这时有效电容为Cf,当reset为低电平时,gaIn关断,此时的积分电容为Cf、C1和C2组成的T型网络电容,这样保证了电路在复位时大电容,可有效降低噪声,积分时小电容,可大大提高增益。当gaIn一直为高电平时,电路工作在低增益模式。

  2.2相关双采样

  相关双采样电路由两组电容和开关组成,电路工作过程如下。首先,开始积分,R导通,相关双采样电路先读出像素的复位信号,存储Vreset电压到电容Creset中。积分完成,开关S导通,将电压Vread储存到电容Csig中。最后,将存储在两个电容之上的电压值相减得到最终的像素输出电压值:

  Vout=Vouts -Voutr

  这种结构可以很好的消除CMOS图像传感器中像素的复位噪声、1/f噪声以及像素内的固定模式噪声。

  3噪声分析

  CMOS读出电路中包括光探测器、MOS管和电容3种元件。光探测器和MOS管是读出电路的主要噪声源,这些噪声包括:一方面光探测器和MOS管的固有噪声;另一方面由读出电路结构和工作方式引起的噪声。

  3.1光探测器噪声

  复位噪声是由复位管引入的一种随机噪声。当像素进行复位时,复位管处于饱和区或亚阈值区,具体状态取决于光电二极管的电压值。复位管导通时可以等效为一个电阻,而电阻存在的热噪声将引入到复位信号形成复位噪声。其大小与二极管的电容有关,复位噪声电压为

  

 

  ,其中k为波尔兹曼常数、T为温度,C为二极管的等效电容。复位噪声本质上是一个热噪声,具有随机性,只能够减小而不能够彻底消除。在本电路中,C=1.3 P,Vn=56μV。

  散粒噪声是指由于电子的随机到达而引起器件中电流的随机波动。因此,散粒噪声与流过器件的电流大小相关,并且服从泊松分布。散粒噪声与热噪声相区别,热噪声在没有任何电压或平均电流的条件下同样存在,而散粒噪声在没有电流条件下不存在。像素的散粒噪声与像素中的电流相关,包括光电流、暗电流。其计算公式如下:

  

 

  光电流散粒噪声与照度有关,很难消除。与暗电流有关的散粒噪声可以通过改变掺杂浓度减小暗电流,但这会降低量子效率。在本电路中,In=100 fA,Is=20 pA,Tint=20μs,C int =2 fF,则Vdarkn=0.28 mV,Vsn=4 mV。

  3.2读出电路噪声

  闪烁噪声也称为1/f噪声。在半导体材料中,晶体缺陷和杂质的存在会产生陷阱,陷阱随机捕获或释放载流子形成闪烁噪声。在读出电路中,CTIA放大器是闪烁噪声的主要来源。

  CTIA读出噪声与输入端电容Cin=Cpd、反馈电容Cfb,以及负载电容CL的设计均有关,其小信号噪声模型如图4所示。

  

CTIA读出噪声与输入端电容Cin=Cpd、反馈电容Cfb,以及负载电容CL的设计均有关,其小信号噪声模型如图4所示。

 

  图4 CTIA放大器噪声模型

  噪声电压为

  

 

  在本电路中,Cfb=2 fF,Cpd=1.3 pF,CL=1 pf,α=1.5,T=300 K,则Vn=2 mV。

  3.3固定模式噪声(FPN)

  之所以称为固定模式噪声,是因为这种噪声产生的影响不随时间的变化而变化,即表现在每帧图像上的误差是一致的。像素的固定模式噪声可以通过读出电路中的相关双采样电路进行消除。通过以上分析,在本电路中,噪声的主要来源在于光探测器的散粒噪声和CTIA放大器的闪烁噪声,输出总噪声为

  噪声电压为

  

 

  其中:Av为输出跟随放大器增益0.7。

  根据公式,理论计算噪声电压Vn=3.1 mV,实际电路的噪声水平会比理论值大2倍左右。

  4仿真与测试结果

  4.1电路版图和仿真结果

  本文所设计的电路采用CSMC公司0.5μm CMOS工艺模型,对电路进行Spectre仿真、版图设计和流片。

  表1是对探测器进行的参数设置,主要依据的是相应材料制作的探测器对应测试得到的等效电阻值和等效电容值以及探测器流过的光生电流来确定的,其中Vref是外加在放大器正相端的电压值。

  

表1是对探测器进行的参数设置,主要依据的是相应材料制作的探测器对应测试得到的等效电阻值和等效电容值以及探测器流过的光生电流来确定的,其中Vref是外加在放大器正相端的电压值。

 

  表1仿真时单元电路参数取值

  

从图5可看出,当信号电流为20 pA时,电路输出差分电压为90 mV,根据噪声电压的估算值,最小信号的信噪比SNR=15。

 

  图5 CTIA输出波形

  从图5可看出,当信号电流为20 pA时,电路输出差分电压为90 mV,根据噪声电压的估算值,最小信号的信噪比SNR=15。

  4.2测试结果

  采用CSMC公司的0.5μm标准CMOS工艺库对电路进行流片,表2为仿真结果和实际测试结果比较(Cf=20 fF,C1=150 fF,C2=18 fF信号输入20~300 pA,积分时间20μs)。

  

采用CSMC公司的0.5μm标准CMOS工艺库对电路进行流片,表2为仿真结果和实际测试结果比较(Cf=20 fF,C1=150 fF,C2=18 fF信号输入20~300 pA,积分时间20μs)。

 

  表2仿真结果和实际测试结果比较

  从表2可以看出,实测结果略小于仿真结果,当光信号为20 pA时,测得电路噪声电压为8 mV,则SNR=10.8。

  5结论

  本文设计了一种高增益低噪声的探测器读出电路,采用CTIA与CDS电路相结合,通过对CTIA电路中积分电容的改进,使电路在宽范围内对微弱信号读出,并采用开关控制和CDS电路来降低噪声,使电路信噪比达到10,该电路对航空航天领域微光探测系统读出电路的设计具有重要意义。

关键字:传感器 引用地址:微光CMOS图像传感器读出电路设计

上一篇:4K未兴,松下忙着为8K图像传感器做准备了
下一篇:新型传感器让电子设备永不需要充电

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 11:15

电阻可编程模拟温度传感器设计方案
TI的LM57是一款高精度、双路输出、集成的、模拟温度传感器温度开关。通过使用两个外部1%电阻,其跳闸温度(TTRIP)是可编程的。 LM57采用极小封装的电阻(0.5mm×1mm),可以编程为任意的256跳闸温度,并占用很小的电路板空间。VTEMP输出可以提供一个模拟输出电压,该输出电压具有负温度系数(NTC),与测量的温度成正比。 器件内置温度迟滞(THYST)可以保持输出稳定(在热振荡的环境中)。当裸片温度超过TTRIP时,数字温度开关输出将被激活,当温度低于TTRIP minus THYST时,将释放数字温度开关输出。其中一个数字输出,TOVER,是高活跃推挽结构。其他数字输出,TOVER是低活跃漏极开路结构。
[嵌入式]
苹果研发带角度光的屏下光学Touch ID传感器解密
苹果公司正在研究新的指纹传感技术,可以通过iPhone显示屏利用离轴角光工作。该公司一直在研究各种类型的显示屏嵌入式指纹技术,包括电容系统和超声传感器。目前的报道显示,苹果正计划在未来的iPhone上重新引入Touch ID。   在一项新的专利申请中,苹果着重介绍了光学指纹传感技术,该技术使用光,而不是超声波振动,来读取和分析指纹。新的专利申请中详细介绍了一种专门使用反射光的新方法。正如专利所指出的那样,该技术处理了基于光指纹传感器的一些问题。也就是说,它缓解了光线到达指纹足够清晰读取的问题,以及光线衍射的问题。   苹果解释说,通过捕捉离轴角光,该方法可以提高指纹印象的对比度,并保持整个传感系统的紧凑性。苹果表示,对于某
[手机便携]
电子皮带秤测速传感器的现场应用
一、概述 从称重原理可知,电子皮带秤所测量物料的瞬时流量的大小取决于两个参数,即瞬时流量等于称重传感器测量的承载器上物料负荷值q(kg/m)和测速传感器测量的皮带速度值v(m/s)两个参数相乘所得,即:w(t)=qv 由此可见,测速传感器的测量精确度和稳定性与称重传感器的测量精确度和稳定性是同等重要的。目前称重传感器的精确度普遍提高到万分之几,而测速传感器的精确度大多在千分之几,所以提高测速传感器精确度是提高电子皮带秤系统精确度有效的途径之一。 测速传感器的脉冲信号进入显示仪表后,通常以3种方式完成与称重传感器信号的相乘运算。第一种方式是测速脉冲信号经整形、放大后转换成0~10V DC模拟信号,并作为称重传感器的供桥电压,在称
[测试测量]
意法半导体推出微型多传感器模块
中国,2016年12月8 日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出的13.5mm x 13.5mm SensorTile是当前同类产品最小的功能完整的传感器模块,内置MEMS加速度计、陀螺仪、压力传感器和 MEMS麦克风,以及STM32L4低功耗微控制器,可为穿戴设备、游戏附件、智能家居设备或物联网硬件提供感知和互联控制功能。 SensorTile模块内置功能完整的Bluetooth® 低能耗蓝牙收发器,单片平衡不平衡转换器以及各种系统接口,可用作传感器数据整合控制器或固件的开发平台。用户将SensorTile插接到主
[传感器]
意法半导体推出微型多<font color='red'>传感器</font>模块
《机器人控制技术基础》告诉你机器人中有什么传感器
目前被广泛地应用到各个行业中,机器人能够生产,可是发挥了很大的作用,常用的几种机器人传感器大家知道吗?在领域,机器需要传感器提供必要的信息,以正确执行相关的操作。
[机器人]
中国企业有望在全固态激光雷达领域实现突破
有人将2018年称为自动驾驶商业化元年,我国在此领域的进展更是令人关注。4月12日,工信部、公安部、交通运输部三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》。就在这项路测规范发布一个月前,上海发布《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》,并向两家企业发放了路测号牌。这是中国第一批智能网联汽车开放道路测试号牌。截至目前,国内已有5个城市公布了自动驾驶道路测试的相关政策。路测政策上的“破冰”必将大大激发行业信心,加快商业化步伐。 要想自动驾驶车辆实现理想中的自动、安全驾驶,拥有一套灵敏、精确的感知系统是前提。记者采访了解到,作为自动驾驶必不可少的感知系统,激光雷达的研发、测试正在成为热点,而代表激光雷达未来发展方向的全固态激
[汽车电子]
高灵敏度微球激光传感器基本原理
一、引言 微球谐振腔是半径从几微米到几百微米的球形光学谐振腔。通过在微球表面不断的发生全反射,微球腔将光约束在赤道平面附近并沿大圆绕行 ,激发出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,简称WGM或WG)。由于全反射的作用,球外光场为倏逝场,这种光波是非传播波,因此渗出微球以外的光是及其微弱的,所以它能够将光约束在很小的体积内很长时间而几乎没有任何损失,故微球谐振腔以其拥有能够将能量长时间储存在很小的体积内的能力而备受关注 。正因为微球谐振腔具有极高的品质因子(达到1010)和极小的模式体积 ,使它在非线性光学、腔体量子电动力学、低阈值激光器及量子光学等研究领域独具优势。 近年来,对于激光微球谐振腔
[嵌入式]
基于PE-PRO/V850IA4的变频空调无传感器过调制技术开发
0 引言 近年来,在空调压缩机系统中开始逐步使用控制性能更加优越的永磁同步电机,以取代无刷直流电机进行驱动。这种永磁同步电机处于高温密封的压缩机中,且充满强腐蚀性的高压制冷剂,无法安装转子位置传感器,因此,必须采用无传感器控制方法。另一方面,空调大多运行在中高速区。在压缩机调速系统中,由于电机的运行范围和带负载能力直接取决于逆变器输出电压的范围和品质。因此为了提高电机的性能,获得最大的输出电磁转矩,必须尽可能地提高逆变器的电压利用率。为了充分利用直流母线电压实现最大的输出电压,必须在逆变器控制中采用过调制技术,其上限情况即是六阶梯波工况(电压利用率0.78)。 本文根据永磁同步电机一压缩机系统在高速区运行时的要求和特点,介绍
[工业控制]
基于PE-PRO/V850IA4的变频空调无<font color='red'>传感器</font>过调制技术开发
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved