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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符F型号页 > 首字符F的型号第26页 > FTT1010M
图像传感器
FTT1010-M
帧转移CCD图像传感器
产品speci fi cation
在图像传感器文件
1999年9月21日
飞利浦
半导体
TRAD
飞利浦半导体
产品speci fi cation
帧转移CCD图像传感器
FTT1010-M
1英寸光学格式
100万有效像素( 1024H X 1024V )
逐行扫描
优良的抗晕
可变电子快门
方形像素结构
H和V分箱
100%的光填充因子
高动态范围( >72分贝)
描述
高灵敏度
低的暗电流和固定图形噪声
低读出噪声
数据传输速率可达2× 40 MHz的
镜像和拆分读出
在FTT 1010 -M是一个单色逐行扫描帧传输
图像传感器提供了1K X 1K像素,通过每秒30帧
一个单一的输出缓冲器。高速和高的组合
线性动态范围( >12真实的位在室温下不
冷却)使该器件面向高端实时的完美解决方案
医疗用X射线,科学和工业应用。第二个输出
既可以用于镜像图像,或者可以读出
同时与其它输出到帧速率的两倍。该
装置结构示于图1中。
设备结构
光学尺寸:
芯片尺寸:
像素大小:
有效像素:
总人数。 :像素
光黑色像素:
时序像素:
虚拟寄存器单元:
光黑线:
12.288毫米(H )× 12.288毫米( V)
14.572毫米(H )× 26.508毫米( V)
12微米× 12微米
1024 (H )× 1024 ( V)
1072 (H )× 1030 ( V)
左: 20
右图: 20
左图: 4
右: 4
左图: 7
右图: 7
下图: 6顶: 6
Z
6黑线
图像部分
Y
1024
活跃
线
4
20
2060
线
20
4
1024有效像素
存储部分
W
产量
7
扩音器
6黑线
1072细胞
输出寄存器
X
7
图1 - 设备结构
1999年9月
2
飞利浦半导体
产品speci fi cation
帧转移CCD图像传感器
FTT1010-M
在FTT1010 -M架构
该FTT1010 -M包括一个屏蔽存储部和开口的
图像部分。这两个部分是电子的相同,并且具有
相同的单元结构具有相同的属性。唯一的区别
在两个部分之间的光学遮光器。
所有像素的图像部分中的光学中心形成一个正方形
网格。电荷生成和集成在此部分。产量
寄存器位于存储部分下面。输出放大器
Y和Z的帧传输模式,不使用,应该
接成未使用的放大器。
后的积分时间的电荷收集到的图像部分中
被移动到存储部中。的电荷被读出一行行
通过较低的输出寄存器。
左和各输出寄存器的右半可以控制
独立。这使单个或多个读出。
在垂直传送的C 3栅极分开的象素上
注册。字母W,X ,Y和Z用于定义四个
传感器的象限。这两个寄存器的中心C3城门
传感器的W和Z象限的一部分。
上部和下部的寄存器可以用于垂直分箱。
两个寄存器也有在每一端一个求和门,它可以是
用于水平分箱。图2示出了详细的内部
结构。
图像部分
图像对角线(活动仅限视频)
长宽比
活动图像宽度x高度
像素宽×高
几何填充因子
图片时钟引脚
每一个时钟相位的容量
有源线路数量
黑色参考线数
哑黑色线条数
行总数
每行有效像素数
的每行的过扫描(定时)的像素数
每行的黑基准像素数
每行的像素总数
17.38 mm
1:1
2
12.288 X 12.288毫米
2
12×12微米
100%
A1, A2, A3, A4
每个引脚2.5nF
1024
2
4
1030
1024
8 (2x4)
40 (2x20)
1072
存储部分
存储宽x高
单元格宽×高
存储时钟相位
每一个时钟相位的容量
每行的单元格的数目
行数
12.864 X 12.360毫米
2
12×12微米
2
B1, B2, B3, B4
每个引脚2.5nF
1072
1030
输出寄存器
输出缓冲器(三阶段源极跟随器)
寄存器数
每个寄存器虚设单元的数
每个寄存器寄存器单元数
输出寄存器水平运输时钟引脚
每个C -时钟相位的能力
相邻的C-时钟之间的重叠量
输出寄存器求和盖茨
每个SG的能力
复位门时钟相位
每个RG的能力
4个(每个角)
2 ( 1以上, 1下)
14 (2x7)
1072
C1, C2, C3
每个引脚60pF
20pF
4个引脚( SG )
15pF
4个引脚( RG )
15pF
1999年9月
3
飞利浦半导体
产品speci fi cation
帧转移CCD图像传感器
FTT1010-M
RD
RG
7假人
像素
OG SG C1 C2
C3
C2 C1
C3
C2
A1
A2
A3
A4
20黑& 4
时间列
C1 C3 C2 C1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
1K图像
像素
C3
C2
C1
20黑& 4时序
C3
C2 C1
C3
C2
C1
C3
C2 C1
A1
A2
A3
A4
C3
C2 C1
7假人
像素
C3
C2 C1 SG OG
RD
RG
OUT_Z
(未使用)
OUT_Y
(未使用)
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
6黑
线
A1
A2
A3
A4
图片
1K活跃
图片线
FT CCD
A1
A2
A3
A4
一个像素
A1
A2
A3
A4
B1
B2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
SG :
OG :
RG :
RD :
小结门
输出门
复位门
复位漏
B3
B4
A1
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
存储1K
线
A1
B1
B2
B3
B4
存储
6黑线
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
C3
C2 C1
C3
C2
C1 C3 C2 C1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
C3
C3
C2
C1
C3
C2 C1
C3
C2
C1
B1
B2
B3
B4
B1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
C3
OUT_W
OG SG C1 C2
RG
RD
OUT_x
C2 C1 SG OG
RG
RD
COLUMN
1
COLUMN
24 + 1
COLUMN
24 + 1K
COLUMN
24 + 1K + 24
A1,A2 ,A3,A4 :图像部分的时钟
B1,B2, B3,B4 :存储部时钟
图2 - 详细的内部结构
C1,C2, C3:水平寄存器的时钟
1999年9月
4
飞利浦半导体
产品speci fi cation
帧转移CCD图像传感器
FTT1010-M
特定网络阳离子
绝对最大额定值
1
一般:
储存温度
操作过程中的环境温度
任何两个门之间的电压
直流电流通过任何时钟相位(绝对值)
输出电流(无短路保护)
关于VPS的电压:
VNS , SFD , RD
VCS , SFS
所有其他引脚
关于VNS的电压:
SFD , RD
VCS , SFS , VPS
所有其他引脚
-55
-40
-20
-0.2
0
-0.5
-8
-5
-15
-30
-30
分钟。
+80
+60
+20
+2.0
10
+30
+5
+25
+0.5
+0.5
+0.5
马克斯。
°C
°C
V
A
mA
V
V
V
V
V
V
单位
DC条件
2
VNS
3
VPS
SFD
SFS
VCS
OG
RD
N基板
P型衬底
源极跟随器漏
源极跟随器源代码
电流源
输出门
复位漏
分钟。 [V]的
18
1
16
-
-5
4
13
典型[V]的
24
3
20
0
0
6
15.5
最大。 [V]的
28
7
24
-
3
8
18
最大。 [马]
15
15
4.5
1
-
-
-
AC时钟电平条件
2
IMAGE时钟:
整合并保持在一个时钟振幅
A-时钟振幅在垂直交通(占空比= 5/8)
4
A-时钟低电平
电荷复位( CR )级别上的时钟
5
存储时钟:
保持在B-时钟振幅
在垂直运输B-时钟幅度(占空比= 5/8)
输出寄存器时钟:
C-时钟幅度( HOR时的占空比。交通= 3/6 )
C-时钟低电平
总结门( SG )振幅
求和门( SG )低的水平
其他时钟:
复位门( RG )的振幅
复位门( RG )水平低
收取N衬底复位( CR )的脉冲
分钟。
典型
马克斯。
单位
8
10
-5
8
10
4.75
2
10
14
0
-5
10
14
5
3.5
10
3.5
10
3
10
5.25
10
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
5
5
10
10
0
在电荷复位它允许超过最大额定电平(见注
5
).
关于SFS所有电压。
3
以设置VNS电压为最佳垂直反开花( VAB ),它应该是可调节的最小值和最大值之间。
4
三电平的时钟是优选的最大充电;在垂直运输摆动应4V比整合过程中的电压越高。
两级时钟(通常为10V ),可如果一个较低的最大负荷处理能力,允许使用。
5
电荷的复位可以通过两种方式来实现:
典型的CR水平同时施加到所有图像钟表(优选) 。
典型的A-时钟低电平适用于所有的图像时钟;正确CR ,额外收费的复位脉冲对VNS是必需的。这也将影响
电荷处理能力中的存储区域。
2
1
1999年9月
5
图像传感器
FTT1010-M
帧转移CCD图像传感器
产品speci fi cation
在图像传感器文件
1999年9月21日
飞利浦
半导体
TRAD
飞利浦半导体
产品speci fi cation
帧转移CCD图像传感器
FTT1010-M
1英寸光学格式
100万有效像素( 1024H X 1024V )
逐行扫描
优良的抗晕
可变电子快门
方形像素结构
H和V分箱
100%的光填充因子
高动态范围( >72分贝)
描述
高灵敏度
低的暗电流和固定图形噪声
低读出噪声
数据传输速率可达2× 40 MHz的
镜像和拆分读出
在FTT 1010 -M是一个单色逐行扫描帧传输
图像传感器提供了1K X 1K像素,通过每秒30帧
一个单一的输出缓冲器。高速和高的组合
线性动态范围( >12真实的位在室温下不
冷却)使该器件面向高端实时的完美解决方案
医疗用X射线,科学和工业应用。第二个输出
既可以用于镜像图像,或者可以读出
同时与其它输出到帧速率的两倍。该
装置结构示于图1中。
设备结构
光学尺寸:
芯片尺寸:
像素大小:
有效像素:
总人数。 :像素
光黑色像素:
时序像素:
虚拟寄存器单元:
光黑线:
12.288毫米(H )× 12.288毫米( V)
14.572毫米(H )× 26.508毫米( V)
12微米× 12微米
1024 (H )× 1024 ( V)
1072 (H )× 1030 ( V)
左: 20
右图: 20
左图: 4
右: 4
左图: 7
右图: 7
下图: 6顶: 6
Z
6黑线
图像部分
Y
1024
活跃
线
4
20
2060
线
20
4
1024有效像素
存储部分
W
产量
7
扩音器
6黑线
1072细胞
输出寄存器
X
7
图1 - 设备结构
1999年9月
2
飞利浦半导体
产品speci fi cation
帧转移CCD图像传感器
FTT1010-M
在FTT1010 -M架构
该FTT1010 -M包括一个屏蔽存储部和开口的
图像部分。这两个部分是电子的相同,并且具有
相同的单元结构具有相同的属性。唯一的区别
在两个部分之间的光学遮光器。
所有像素的图像部分中的光学中心形成一个正方形
网格。电荷生成和集成在此部分。产量
寄存器位于存储部分下面。输出放大器
Y和Z的帧传输模式,不使用,应该
接成未使用的放大器。
后的积分时间的电荷收集到的图像部分中
被移动到存储部中。的电荷被读出一行行
通过较低的输出寄存器。
左和各输出寄存器的右半可以控制
独立。这使单个或多个读出。
在垂直传送的C 3栅极分开的象素上
注册。字母W,X ,Y和Z用于定义四个
传感器的象限。这两个寄存器的中心C3城门
传感器的W和Z象限的一部分。
上部和下部的寄存器可以用于垂直分箱。
两个寄存器也有在每一端一个求和门,它可以是
用于水平分箱。图2示出了详细的内部
结构。
图像部分
图像对角线(活动仅限视频)
长宽比
活动图像宽度x高度
像素宽×高
几何填充因子
图片时钟引脚
每一个时钟相位的容量
有源线路数量
黑色参考线数
哑黑色线条数
行总数
每行有效像素数
的每行的过扫描(定时)的像素数
每行的黑基准像素数
每行的像素总数
17.38 mm
1:1
2
12.288 X 12.288毫米
2
12×12微米
100%
A1, A2, A3, A4
每个引脚2.5nF
1024
2
4
1030
1024
8 (2x4)
40 (2x20)
1072
存储部分
存储宽x高
单元格宽×高
存储时钟相位
每一个时钟相位的容量
每行的单元格的数目
行数
12.864 X 12.360毫米
2
12×12微米
2
B1, B2, B3, B4
每个引脚2.5nF
1072
1030
输出寄存器
输出缓冲器(三阶段源极跟随器)
寄存器数
每个寄存器虚设单元的数
每个寄存器寄存器单元数
输出寄存器水平运输时钟引脚
每个C -时钟相位的能力
相邻的C-时钟之间的重叠量
输出寄存器求和盖茨
每个SG的能力
复位门时钟相位
每个RG的能力
4个(每个角)
2 ( 1以上, 1下)
14 (2x7)
1072
C1, C2, C3
每个引脚60pF
20pF
4个引脚( SG )
15pF
4个引脚( RG )
15pF
1999年9月
3
飞利浦半导体
产品speci fi cation
帧转移CCD图像传感器
FTT1010-M
RD
RG
7假人
像素
OG SG C1 C2
C3
C2 C1
C3
C2
A1
A2
A3
A4
20黑& 4
时间列
C1 C3 C2 C1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
1K图像
像素
C3
C2
C1
20黑& 4时序
C3
C2 C1
C3
C2
C1
C3
C2 C1
A1
A2
A3
A4
C3
C2 C1
7假人
像素
C3
C2 C1 SG OG
RD
RG
OUT_Z
(未使用)
OUT_Y
(未使用)
A1
A2
A3
A4
A1
A2
A3
A4
6黑
线
A1
A2
A3
A4
图片
1K活跃
图片线
FT CCD
A1
A2
A3
A4
一个像素
A1
A2
A3
A4
B1
B2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
SG :
OG :
RG :
RD :
小结门
输出门
复位门
复位漏
B3
B4
A1
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
存储1K
线
A1
B1
B2
B3
B4
存储
6黑线
B1
B2
B3
B4
B1
B2
B3
B4
B1
C3
C2 C1
C3
C2
C1 C3 C2 C1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
C3
C3
C2
C1
C3
C2 C1
C3
C2
C1
B1
B2
B3
B4
B1
C3
C2 C1
C3
C2 C1
C3
OUT_W
OG SG C1 C2
RG
RD
OUT_x
C2 C1 SG OG
RG
RD
COLUMN
1
COLUMN
24 + 1
COLUMN
24 + 1K
COLUMN
24 + 1K + 24
A1,A2 ,A3,A4 :图像部分的时钟
B1,B2, B3,B4 :存储部时钟
图2 - 详细的内部结构
C1,C2, C3:水平寄存器的时钟
1999年9月
4
飞利浦半导体
产品speci fi cation
帧转移CCD图像传感器
FTT1010-M
特定网络阳离子
绝对最大额定值
1
一般:
储存温度
操作过程中的环境温度
任何两个门之间的电压
直流电流通过任何时钟相位(绝对值)
输出电流(无短路保护)
关于VPS的电压:
VNS , SFD , RD
VCS , SFS
所有其他引脚
关于VNS的电压:
SFD , RD
VCS , SFS , VPS
所有其他引脚
-55
-40
-20
-0.2
0
-0.5
-8
-5
-15
-30
-30
分钟。
+80
+60
+20
+2.0
10
+30
+5
+25
+0.5
+0.5
+0.5
马克斯。
°C
°C
V
A
mA
V
V
V
V
V
V
单位
DC条件
2
VNS
3
VPS
SFD
SFS
VCS
OG
RD
N基板
P型衬底
源极跟随器漏
源极跟随器源代码
电流源
输出门
复位漏
分钟。 [V]的
18
1
16
-
-5
4
13
典型[V]的
24
3
20
0
0
6
15.5
最大。 [V]的
28
7
24
-
3
8
18
最大。 [马]
15
15
4.5
1
-
-
-
AC时钟电平条件
2
IMAGE时钟:
整合并保持在一个时钟振幅
A-时钟振幅在垂直交通(占空比= 5/8)
4
A-时钟低电平
电荷复位( CR )级别上的时钟
5
存储时钟:
保持在B-时钟振幅
在垂直运输B-时钟幅度(占空比= 5/8)
输出寄存器时钟:
C-时钟幅度( HOR时的占空比。交通= 3/6 )
C-时钟低电平
总结门( SG )振幅
求和门( SG )低的水平
其他时钟:
复位门( RG )的振幅
复位门( RG )水平低
收取N衬底复位( CR )的脉冲
分钟。
典型
马克斯。
单位
8
10
-5
8
10
4.75
2
10
14
0
-5
10
14
5
3.5
10
3.5
10
3
10
5.25
10
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
5
5
10
10
0
在电荷复位它允许超过最大额定电平(见注
5
).
关于SFS所有电压。
3
以设置VNS电压为最佳垂直反开花( VAB ),它应该是可调节的最小值和最大值之间。
4
三电平的时钟是优选的最大充电;在垂直运输摆动应4V比整合过程中的电压越高。
两级时钟(通常为10V ),可如果一个较低的最大负荷处理能力,允许使用。
5
电荷的复位可以通过两种方式来实现:
典型的CR水平同时施加到所有图像钟表(优选) 。
典型的A-时钟低电平适用于所有的图像时钟;正确CR ,额外收费的复位脉冲对VNS是必需的。这也将影响
电荷处理能力中的存储区域。
2
1
1999年9月
5
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    电话:0755-82780082
    联系人:杨小姐
    地址:深圳市福田区振兴路156号上步工业区405栋3层

    FTT1010M
    -
    -
    -
    -
    终端采购配单精选

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    电话:0755-23063133/23042311
    联系人:谭小姐
    地址:广东省深圳市福田区华强北赛格广场58层5808室

    FTT1010M
    -
    -
    -
    -
    终端采购配单精选

    QQ: 点击这里给我发消息 QQ:800888908 复制
    电话:755-83241160(高端器件渠道商)/83950019/83950895/83950890
    联系人:Sante Zhang/Mollie
    地址:總部地址:UNIT D18 3/FWONG KING INDUSTRIAL BUILDINGNO.2-4 TAI YAU STREETKL
    深圳地址:深圳市龍崗區坂田街道永香路創匯

    FTT1010M
    -
    -
    -
    -
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