CN112616032A - 一种使用模拟量输出的ccd传感器 - Google Patents

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王飞翔
万成
马坤
张绪
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    • H04N25/71Charge-coupled device [CCD] sensors; Charge-transfer registers specially adapted for CCD sensors
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
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Abstract

本发明公开了一种使用模拟量输出的CCD传感器,支撑组件的滑座滑动设置在底座上,转盘和滑座转动连接,安装板和支架设置在转盘上,光源和支架连接,散热组件的外壳和安装板连接,内部有散热座,隔板穿过外壳,散热风扇设置在散热座的一侧,线阵CCD安装在散热座上,控制板和纠偏控制器设置在外壳的两侧。通过移动转座和转盘可以在底座固定后精确地对线阵CCD的位置进行调整,使得可以更加精确地进行测量,然后将线阵CCD单独设置在散热座上,通过散热风扇进行散热,可以极大地提高冷却效率,并在一旁设置控制板接收线阵CCD的信号控制纠偏控制器进行纠偏控制,从而可以提高检测的精度。

Description

一种使用模拟量输出的CCD传感器
技术领域
本发明涉及CCD传感器领域,尤其涉及一种使用模拟量输出的CCD传感 器。
背景技术
CCD也就是电荷耦合元件,属于一种半导体器件,其功能是将光学影像转 化为数字信号,其自上世纪七十年代诞生以来,已经被广泛应用于各个行业。
入射光经由CCD处理,激发出光信号电荷,并且以电荷包的形式进行传输, 从而将光信号转换成电信号,这些电信号符合一般的视频播放要求,可以通过 屏幕显现出来;由于CCD具有体积小、光谱响应范围宽、灵敏度高等特点,其 被广泛应用于各种高精度的光学仪器中。
现有的CCD的成像效果,通常受到环境温度以及景物照度的影响,使得散 热不好,对位不够准确使得测量精度下降。
发明内容
本发明的目的在于提供一种使用模拟量输出的CCD传感器,旨在解决现有 的CCD传感器因为散热不好,对位不够准确使得测量精度下降的问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种使用模拟量输出的CCD传感器,包括 支撑组件、散热组件、线阵CCD、控制板和纠偏控制器,所述支撑组件包括滑 座、转盘、底座、安装板、支架和光源,所述滑座与所述底座滑动连接,并位 于所述底座的一侧,所述转盘与所述滑座转动连接,并位于所述滑座远离所述 底座的一侧,所述安装板与所述转盘固定连接,并位于所述转盘远离所述滑座 的一侧,所述支架与所述安装板固定连接,并位于所述安装板的一侧,所述光 源与所述支架固定连接,并位于所述支架远离所述安装板的一侧,所述散热组 件包括散热座、外壳、隔板和散热风扇,所述外壳具有第一通孔和第一凹槽, 所述外壳与所述安装板固定连接,并位于所述支架的一侧,所述散热座与所述 外壳固定连接,并位于靠近所述第一通孔的一侧,所述散热风扇与所述外壳固 定连接,并位于所述第一通孔处,所述隔板与所述外壳固定连接,并穿过所述 外壳,所述线阵CCD与所述散热座固定连接,并位于所述散热座的一侧,所述 控制板与所述线阵CCD电连接,并位于所述第一凹槽内,所述纠偏控制器与所 述控制板电连接,并位于所述滑座的一侧。
其中,所述散热组件还包括分流板,所述外壳具有通气孔,所述通气孔位 于所述隔板的四周,所述分流板与所述外壳固定连接,并位于所述通气孔的一 侧。
其中,所述散热组件还包括过滤壳和环形滤芯,所述过滤壳与所述外壳固 定连接,并位于所述通气孔的一侧,所述环形滤芯与所述过滤壳可拆卸连接, 并位于所述过滤壳内。
其中,所述散热座包括座体和多个散热肋板,多个所述散热肋板与所述散 热座固定连接,并位于所述散热座靠近所述散热风扇的一侧。
其中,所述控制板包括信号接收单元、单片机、通讯单元、模拟输出单元, 所述信号接收单元、所述单片机、所述通讯单元和所述模拟输出单元依次连接, 所述信号接收单元,用于接收所述线阵CCD的信号;所述单片机用于对信号进 行处理,所述通讯单元用于和外部设备进行通信,所述模拟输出单元,用于驱 动所述纠偏驱动器控制电机进行纠偏动作。
其中,所述控制板还包括显示屏,所述显示屏与所述支架固定连接,并与 所述控制板电连接。
其中,所述支撑组件还包括减震垫,所述减震垫与所述底座固定连接,并 位于所述底座远离所述滑座的一侧。
本发明的一种使用模拟量输出的CCD传感器,所述滑座与所述底座滑动连 接,使得所述滑座可以相对所述底座滑动,所述转盘与所述滑座转动连接,使 得所述转盘可以相对所述滑座转动,从而可以在将所述底座安装到支撑面上后, 通过所述滑座和所述转盘可以精确地调整对位,使得可以更好地进行检测,所 述安装板与所述转盘固定连接,所述支架与所述安装板固定连接,所述光源与 所述支架固定连接,所述外壳与所述安装板固定连接,所述外壳用于提供保护 作用,所述散热座与所述外壳固定连接,所述散热座由导热率高的铜材制成, 用于散热,所述散热风扇与所述外壳固定连接,所述隔板由透明材料制成,从 而允许光线进入,所述线阵CCD与所述散热座固定连接,通过单独设置的所述 散热座对所述线阵CCD进行散热,所述控制板接收所述线阵CCD的信号,并 判断是否需要驱动所述纠偏控制器进行纠偏。通过移动所述转座和所述转盘可 以在所述底座固定后精确地对所述线阵CCD的位置进行调整,使得可以更加精 确地进行测量,然后将所述线阵CCD单独设置在所述散热座上,通过所述散热 风扇进行散热,可以极大地提高冷却效率,并在一旁设置所述控制板接收所述 线阵CCD的信号控制所述纠偏控制器进行纠偏控制,从而可以提高检测的精度, 从而解决现有的CCD传感器因为散热不好,对位不够准确使得测量精度下降的 问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施 例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述 中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付 出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的一种使用模拟量输出的CCD传感器的顶部结构图;
图2是本发明的一种使用模拟量输出的CCD传感器的底部结构图;
图3是本发明的一种使用模拟量输出的CCD传感器的纵向剖面示意图;
图4是本发明的一种使用模拟量输出的CCD传感器的横向剖面示意图;
图5是本发明的控制板的结构图。
1-支撑组件、2-散热组件、3-线阵CCD、4-控制板、5-纠偏控制器、11-滑座、 12-转盘、13-底座、14-安装板、15-支架、16-光源、17-夹板、18-夹紧螺杆、19- 垫片、20-减震垫、21-散热座、22-外壳、23-隔板、24-散热风扇、25-分流板、 26-过滤壳、27-环形滤芯、41-信号接收单元、42-单片机、43-通讯单元、44-模 拟输出单元、45-显示屏、211-座体、212-散热肋板、221-第一通孔、222-第一凹 槽、223-通气孔。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自 始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元 件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不 能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、 “后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关 系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述, 而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造 和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,在本发明的描述中,“多个” 的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
请参阅图1~图5,本发明提供一种使用模拟量输出的CCD传感器,包括:
支撑组件1、散热组件2、线阵CCD3、控制板4和纠偏控制器5,所述支 撑组件1包括滑座11、转盘12、底座13、安装板14、支架15和光源16,所述 滑座11与所述底座13滑动连接,并位于所述底座13的一侧,所述转盘12与 所述滑座11转动连接,并位于所述滑座11远离所述底座13的一侧,所述安装 板14与所述转盘12固定连接,并位于所述转盘12远离所述滑座11的一侧, 所述支架15与所述安装板14固定连接,并位于所述安装板14的一侧,所述光 源16与所述支架15固定连接,并位于所述支架15远离所述安装板14的一侧, 所述散热组件2包括散热座21、外壳22、隔板23和散热风扇24,所述外壳22 具有第一通孔221和第一凹槽222,所述外壳22与所述安装板14固定连接,并 位于所述支架15的一侧,所述散热座21与所述外壳22固定连接,并位于靠近 所述第一通孔221的一侧,所述散热风扇24与所述外壳22固定连接,并位于 所述第一通孔221处,所述隔板23与所述外壳22固定连接,并穿过所述外壳 22,所述线阵CCD3与所述散热座21固定连接,并位于所述散热座21的一侧, 所述控制板4与所述线阵CCD3电连接,并位于所述第一凹槽222内,所述纠 偏控制器5与所述控制板4电连接,并位于所述滑座11的一侧。
在本实施方式中,所述支撑组件1包括滑座11、转盘12、底座13、安装板 14、支架15和光源16,所述滑座11与所述底座13滑动连接,并位于所述底座 13的一侧,使得所述滑座11可以相对所述底座13滑动,所述转盘12与所述滑 座11转动连接,并位于所述滑座11远离所述底座13的一侧,使得所述转盘12 可以相对所述滑座11转动,从而可以在将所述底座13安装到支撑面上后,通 过所述滑座11和所述转盘12可以精确地调整对位,使得可以更好地进行检测, 所述安装板14与所述转盘12固定连接,并位于所述转盘12远离所述滑座11 的一侧,所述支架15与所述安装板14固定连接,并位于所述安装板14的一侧, 所述光源16与所述支架15固定连接,并位于所述支架15远离所述安装板14 的一侧,所述支架15和所述安装板14用于承载其他部件;所述散热组件2包 括散热座21、外壳22、隔板23和散热风扇24,所述外壳22具有第一通孔221 和第一凹槽222,所述外壳22与所述安装板14固定连接,并位于所述支架15 的一侧,所述外壳22用于提供保护作用,所述散热座21与所述外壳22固定连接,并位于靠近所述第一通孔221的一侧,所述散热座21由导热率高的铜材制 成,用于散热,所述散热风扇24与所述外壳22固定连接,并位于所述第一通 孔221处,所述隔板23与所述外壳22固定连接,并穿过所述外壳22,所述隔 板23由透明材料制成,从而允许光线进入,所述线阵CCD3与所述散热座21 固定连接,并位于所述散热座21的一侧,通过单独设置的所述散热座21对所 述线阵CCD3进行散热,所述控制板4与所述线阵CCD3电连接,并位于所述第一凹槽222内,所述纠偏控制器5与所述控制板4电连接,并位于所述滑座 11的一侧,所述控制板4接收所述线阵CCD3的信号,并判断是否需要驱动所 述纠偏控制器5进行纠偏。通过移动所述转座和所述转盘12可以在所述底座13 固定后精确地对所述线阵CCD3的位置进行调整,使得可以更加精确地进行测 量,然后将所述线阵CCD3单独设置在所述散热座21上,通过所述散热风扇24 进行散热,可以极大地提高冷却效率,并在一旁设置所述控制板4接收所述线 阵CCD3的信号控制所述纠偏控制器5进行纠偏控制,从而可以提高检测的精 度,从而解决现有的CCD传感器因为散热不好,对位不够准确使得测量精度下 降的问题。
进一步的,所述散热组件2还包括分流板25,所述外壳22具有通气孔223, 所述通气孔223位于所述隔板23的四周,所述分流板25与所述外壳22固定连 接,并位于所述通气孔223的一侧。
在本实施方式中,所述分流板25上具有细孔,所述分流板25设置于所述 通气孔223的一侧,使其气流从所述通气孔223进入后,通过所述分流板25可 以将气流分散开,从而充分在所述外壳22内进行流动以提高散热效果。
进一步的,所述散热组件2还包括过滤壳26和环形滤芯27,所述过滤壳26与所述外壳22固定连接,并位于所述通气孔223的一侧,所述环形滤芯27 与所述过滤壳26可拆卸连接,并位于所述过滤壳26内。
在本实施方式中,为了避免空气流通时带入灰尘等颗粒物质影响所述线阵 CCD3的成像效果,在所述通气孔223的一侧设置有所述过滤壳26,并在所述 过滤壳26中放置有环形滤芯27,使得可以对空气中的灰尘进行过滤,从而可以 保持空气洁净而提高成像效果。
进一步的,所述散热座21包括座体211和多个散热肋板212,多个所述散 热肋板212与所述散热座21固定连接,并位于所述散热座21靠近所述散热风 扇24的一侧。
在本实施方式中,在所述座体211下方设置多个平行于气流方向的所述散 热肋板212,使得可以增加所述座体211和气流的接触面积从而可以更快地散热。
进一步的,所述控制板4包括信号接收单元41、单片机42、通讯单元43 和模拟输出单元44,所述信号接收单元41、所述单片机42、所述通讯单元43 和所述模拟输出单元44依次连接,所述信号接收单元41,用于接收所述线阵 CCD3的信号;所述单片机42用于对信号进行处理,所述通讯单元43用于和外 部设备进行通信,所述模拟输出单元44,用于驱动所述纠偏驱动器控制电机进 行纠偏动作。
在本实施方式中,所述信号接收单元41,与所述线阵CCD3连接,以连续 获取视频影像的信号,所述通讯单元43用于和外部设备比如显示器通讯,以传 输控制并检测控制信号,所述单片机42用于处理各种输入输出,逻辑运算,所 述模拟输出单元44,用于采用模拟量输出CCD检测到的位置信息,从而可以去 接驱动所述纠偏驱动器控制电机移动进行纠偏。由于直接输出的模拟量,因此 可以直接和现有的纠偏驱动器连接,不需更换就能使用,从而可以提高经济效 益。
进一步的,所述控制板4还包括显示屏45,所述显示屏45与所述支架15 固定连接,并与所述控制板4电连接。
在本实施方式中,所述显示屏45设置于所述支架15的一侧,可以对控制 参数进行显示而方便操作人员观看。
进一步的,所述支撑组件1还包括夹板17和夹紧螺杆18,所述夹紧螺杆 18与所述底座13转动连接,并穿过所述底座13,所述夹板17与所述安装板14 滑动连接,并与所述夹紧螺杆18螺纹连接。
在本实施方式中,在通过所述滑座11和所述转盘12对位置进行精细调整 之后,通过转动所述夹紧螺杆18可以带动所述夹板17上下移动而对所述安装 板进行夹紧,从而可以对位置进行固定,提高检测精度。
进一步的,所述支撑组件1还包括垫片19,所述垫片19与所述夹板17固 定连接,并位于所述夹板17和所述安装板14之间。
在本实施方式中,在所述夹板17和所述安装板14之间设置所述垫片19可 以增加预紧力,使得压紧时可以更加稳定。
进一步的,所述支撑组件1还包括减震垫20,所述减震垫20与所述底座 13固定连接,并位于所述底座13远离所述滑座11的一侧。
在本实施方式中,所述减震垫20设置于所述底座13的一侧,用于减少运 行过程中来自支撑面的震动,从而可以提高运行精度。
本发明的工作原理及使用流程:请参阅图1和图2,本发明安装好过后,通 过移动所述转座和所述转盘12可以在所述底座13固定后精确地对所述线阵 CCD3的位置进行调整,然后转动所述夹紧螺杆18,使得所述夹板17可以对所 述安装板14进行夹紧操作,使得可以更加精确地进行测量,然后将所述线阵 CCD3单独设置在所述散热座21上,通过所述散热风扇24进行散热,可以极大 地提高冷却效率,并在一旁设置所述控制板4接收所述线阵CCD3的信号控制 所述纠偏控制器5进行纠偏控制,从而可以提高检测的精度,从而解决现有的 CCD传感器因为散热不好,对位不够准确使得测量精度下降的问题。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发 明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流 程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。

Claims (7)

1.一种使用模拟量输出的CCD传感器,其特征在于,
包括支撑组件、散热组件、线阵CCD、控制板和纠偏控制器,所述支撑组件包括滑座、转盘、底座、安装板、支架和光源,所述滑座与所述底座滑动连接,并位于所述底座的一侧,所述转盘与所述滑座转动连接,并位于所述滑座远离所述底座的一侧,所述安装板与所述转盘固定连接,并位于所述转盘远离所述滑座的一侧,所述支架与所述安装板固定连接,并位于所述安装板的一侧,所述光源与所述支架固定连接,并位于所述支架远离所述安装板的一侧,所述散热组件包括散热座、外壳、隔板和散热风扇,所述外壳具有第一通孔和第一凹槽,所述外壳与所述安装板固定连接,并位于所述支架的一侧,所述散热座与所述外壳固定连接,并位于靠近所述第一通孔的一侧,所述散热风扇与所述外壳固定连接,并位于所述第一通孔处,所述隔板与所述外壳固定连接,并穿过所述外壳,所述线阵CCD与所述散热座固定连接,并位于所述散热座的一侧,所述控制板与所述线阵CCD电连接,并位于所述第一凹槽内,所述纠偏控制器与所述控制板电连接,并位于所述滑座的一侧。
2.如权利要求1所述的一种使用模拟量输出的CCD传感器,其特征在于,
所述散热组件还包括分流板,所述外壳具有通气孔,所述通气孔位于所述隔板的四周,所述分流板与所述外壳固定连接,并位于所述通气孔的一侧。
3.如权利要求2所述的一种使用模拟量输出的CCD传感器,其特征在于,
所述散热组件还包括过滤壳和环形滤芯,所述过滤壳与所述外壳固定连接,并位于所述通气孔的一侧,所述环形滤芯与所述过滤壳可拆卸连接,并位于所述过滤壳内。
4.如权利要求3所述的一种使用模拟量输出的CCD传感器,其特征在于,
所述散热座包括座体和多个散热肋板,多个所述散热肋板与所述散热座固定连接,并位于所述散热座靠近所述散热风扇的一侧。
5.如权利要求1所述的一种使用模拟量输出的CCD传感器,其特征在于,
所述控制板包括信号接收单元、单片机、通讯单元、模拟输出单元,所述信号接收单元、所述单片机、所述通讯单元和所述模拟输出单元依次连接,所述信号接收单元,用于接收所述线阵CCD的信号;所述单片机用于对信号进行处理,所述通讯单元用于和外部设备进行通信,所述模拟输出单元,用于驱动所述纠偏驱动器控制电机进行纠偏动作。
6.如权利要求5所述的一种使用模拟量输出的CCD传感器,其特征在于,
所述控制板还包括显示屏,所述显示屏与所述支架固定连接,并与所述控制板电连接。
7.如权利要求1所述的一种使用模拟量输出的CCD传感器,其特征在于,
所述支撑组件还包括减震垫,所述减震垫与所述底座固定连接,并位于所述底座远离所述滑座的一侧。
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