《化學名詞》第二版。

電荷耦合檢測器造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
線路檢測器 16路線路檢測器,含流變送器 查看價格 查看價格

江蘇明朗

13% 江蘇明朗照明科技有限公司
線路檢測器 16路線路檢測器;含流變送器 查看價格 查看價格

大峽谷

13% 大峽谷照明系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司
線路檢測器 16路線路檢測器,含流變送器 查看價格 查看價格

光聯(lián)照明

13% 上海光聯(lián)照明有限公司
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佛山銀河照明

13% 佛山市銀河蘭晶科技股份有限公司
噪聲檢測器 HN-D32N 參 數(shù) 數(shù) 值 指向性 心形 頻響范圍 300Hz -13k Hz 最大聲壓級 152 dB SPL 靈敏度 -54dB±3dB (0dB=1V/Pa 1k Hz) 額定阻抗 600Ω±30% at 1k Hz 顏色 白色(RAL9003) 查看價格 查看價格

13% 黑龍江柏禾電子科技有限公司
檢測器 無線地磁檢測器 查看價格 查看價格

13% 深圳市索威爾科技開發(fā)有限公司
噪聲檢測器 品種:噪聲檢測器;型號:HN-D32N;指向性:心形;最大聲壓級:152dBSPL;靈敏度:-54dB±3dB (0dB=1V/Pa 1k 查看價格 查看價格

霍尼韋爾

13% 成都沃金電子有限公司
噪聲檢測器 品種:噪聲檢測器;銷售型號:HN-D32N; 查看價格 查看價格

霍尼韋爾

13% 配單子(北京)網(wǎng)絡技術有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
RFID芯片讀寫 含軟件狗,讀寫卡,光盤 查看價格 查看價格

惠州市2020年5月信息價
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惠州市2020年4月信息價
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惠州市2019年11月信息價
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惠州市2019年9月信息價
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惠州市2019年7月信息價
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惠州市2019年6月信息價
RFID芯片讀寫 含軟件狗,讀寫卡,光盤 查看價格 查看價格

惠州市2019年4月信息價
RFID芯片讀寫 含軟件狗,讀寫卡,光盤 查看價格 查看價格

惠州市2019年2月信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
電荷放大器 高速收費站稱重電荷放大器|1個 3 查看價格 江蘇聯(lián)能電子技術有限公司 廣東  東莞市 2016-12-15
檢測器 信號燈檢測器|30套 3 查看價格 深圳索威爾科技開發(fā)有限公司 廣東   2021-08-02
檢測器 無線地磁檢測器|616臺 3 查看價格 東莞市魯通交通設施有限公司 廣東  深圳市 2016-11-11
環(huán)境檢測設施亮度檢測器 亮度檢測器|2個 1 查看價格 航天信息(廣東)有限公司 廣東  佛山市 2014-02-14
視頻流量檢測器 檢測器|9個 3 查看價格 四會市心安安防設備有限公司 廣西  南寧市 2021-12-10
雷擊環(huán)境檢測器 雷擊環(huán)境檢測器|1770個 1 查看價格 廈門大恒科技有限公司 廣東   2020-09-27
視頻檢測器 視頻檢測器|2套 1 查看價格 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司四川辦事處 四川   2020-05-11
氣象檢測器 氣象檢測器含能見度檢測器、溫、濕傳感、雨量傳感、路面?zhèn)鞲?font color='red'>器、風速檢測器、風向檢測器|1套 1 查看價格 深圳市奧斯恩凈化技術有限公司 全國   2020-07-28

檢測單元由P型摻雜硅半導體襯底、絕緣層與其上面的金屬電極按一定規(guī)律排列為線型或面型陣列的一種固體多道光學檢測器件。

電荷耦合檢測器出處常見問題

  • 電荷量公式

    電路中電荷量q=It,I為電流,單位A,t為通電時間,單位s電容器中電荷量Q=CU,C為電容,單位法拉F,U為兩極板間電壓,單位V電荷量的單位是庫侖,C

  • 電荷量如何計算?

    電荷量公式:Q=It(其中I是電流,單位A ,t是時間,單位s)Q=ne(其中n為整數(shù),e指元電荷,e=1.6021892×10^-19庫侖)Q=CU (其中C指電容,U指電壓)單位:國際單位制中電量...

  • 電流檢測器CT是什么

    電流互感器。詳見:http://baike.baidu.com/view/427702.htm

電荷耦合檢測器出處文獻

電荷放大器-放大器 電荷放大器-放大器

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頁數(shù): 3頁

評分: 4.5

五、電荷放大器 電荷放大器主要由一個高增益反向電壓放大器和電容負反饋組成。輸入端的 MOSFET 或 J-FET 提供高絕緣性能,確保極低的電流泄露。 電荷放大器將壓電傳感器產(chǎn)生的電荷轉換為成比例的電壓, 用來作為監(jiān)測和控制過程的 輸入量。電荷放大器主要由一個具有高開環(huán)增益和電容負反饋的 MOSFET( 半導體場效應晶 體管 )或 JFET(面結型場效應晶體管 )的反向電壓放大器組成, 因此它的輸入產(chǎn)生高絕緣阻抗, 會引起少量電流泄漏。忽略 Rt 和 Ri,輸出端電壓為: )( 1 1 1 crt r r o CCC AC C Q U 對于足夠高的開環(huán)增益,系數(shù) 1/AC 接近于零。因此可以忽略電纜和傳感器的電容,輸 出電壓僅由輸入端電壓和量程電容決定。 r o C QU 電荷放大器可看成是電荷積分器, 它總是在量程電容兩端以大小相等, 極向相反的電荷 補償傳感器產(chǎn)生的電荷。 量程電容兩端

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可求出電荷放大器的輸出電壓 可求出電荷放大器的輸出電壓

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評分: 4.5

可求出電荷放大器的輸出電壓

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電荷注入檢測器charge-izijccti}n detector;L:fl)一神尤 學多道檢測器。和電荷藕合檢測器一樣,也是一種電荷轉移 器件:但它的靈敏度比電荷禍合檢測器高一個數(shù)星級,更適 合于弱光的檢測,在紫外區(qū)仍有良好的量子效率

定義

電荷注入檢測器charge-izijccti}n detector;L:fl)一神尤 學多道檢測器。和電荷藕合檢測器一樣,也是一種電荷轉移 器件:但它的靈敏度比電荷禍合檢測器高一個數(shù)星級,更適 合于弱光的檢測,在紫外區(qū)仍有良好的量子效率 2100433B

電荷耦合器件簡介

?電荷耦合器件(CCD),是由時鐘脈沖電壓來產(chǎn)生和控制半導體勢阱的變化,實現(xiàn)存儲和傳遞電荷信息的固態(tài)電子器件。

實際上電荷耦合器件 (CCD)是一種用電荷量來表示不同狀態(tài)的動態(tài)移位寄存器。

電荷耦合器件由間隔極小的金屬-氧化物-半導體電容器陣列和適當?shù)妮斎?、輸出電路構成,常見的結構有表面溝道、體溝道和蠕動型等。電荷耦合器件主要應用于固態(tài)成像、信號處理和大容量存儲器三個方面。在遙感、雷達、通信、電子計算機、電視攝像等領域具有重要應用。 1969年,美國貝爾實驗室的W.S.博伊爾和G.E.史密斯在探索磁泡器件的電模擬過程中,產(chǎn)生了電荷耦合器件的原理設想,并在實驗中得到驗證。他們提出,緊密排列在半導體絕緣表面上的電容器,可用來儲存和轉移電荷。初期的CCD存儲和轉移信號電荷的勢阱都位于硅-二氧化硅界面處,即所謂表面溝道CCD。1972年D.康首先設想了多數(shù)載流子CCD形式,在此基礎上人們研制出體溝道CCD和“蠕動”型CCD的新結構,有效地改善了CCD的性能。1973年美國仙童公司制成CCD攝像傳感器,CCD遂從實驗室進入工業(yè)生產(chǎn)的實用階段。

CCD的雛形是在N型或 P型硅襯底上生長一層二氧化硅薄層,再在二氧化硅層上淀積并光刻腐蝕出金屬電極,這些規(guī)則排列的金屬-氧化物-半導體電容器陣列和適當?shù)妮斎?、輸出電路就構成基本?CCD移位寄存器。對金屬柵電極施加時鐘脈沖,在對應柵電極下的半導體內就形成可儲存少數(shù)載流子的勢阱??捎霉庾⑷牖螂娮⑷氲姆椒▽⑿盘栯姾奢斎雱葳?。然后周期性地改變時鐘脈沖的相位和幅度,勢阱深度則隨時間相應地變化,從而使注入的信號電荷在半導體內作定向傳輸。CCD 輸出是通過反相偏置PN結收集電荷,然后放大、復位,以離散信號輸出。

電荷轉移效率是CCD最重要的性能參數(shù)之一,用每次轉移時被轉移的電荷量和總電荷量的百分比表示。轉移效率限制了CCD的最大轉移級數(shù)。

體溝道CCD的電荷轉移機理和表面溝道CCD略有不同。體溝道CCD又稱為埋溝CCD。所謂體溝道即用來存儲和轉移信號電荷的溝道是在離開半導體表面有一定距離的體內形成。體溝道 CCD的時鐘頻率可高達幾百兆赫,而通常的表面溝道CCD只幾兆赫。

固體成像、信號處理和大容量存儲器是 CCD的三大主要用途。各種線陣、面陣像感器已成功地用于天文、遙感、傳真、卡片閱讀、光測試和電視攝像等領域,微光CCD和紅外CCD在航遙空感、熱成像等軍事應用中顯示出很大的作用。CCD 信號處理兼有數(shù)字和模擬兩種信號處理技術的長處,在中等精度的雷達和通信系統(tǒng)中得到廣泛應用。CCD還可用作大容量串行存儲器,其存取時間、系統(tǒng)容量和制造成本都介于半導體存儲器和磁盤、磁鼓存儲器之間。

中國于1975年研制出32位 CCD移位寄存器。中國的CCD研制工作主要集中于 CCD成像和信號處理。CCD攝像器在航空攝像、遙控、工業(yè)自動化等部門已獲應用。CCD模擬延遲線和抽頭延遲線在雷達和通信設備更新中發(fā)揮了重要作用。

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