一种低噪声电荷耦合器件前端模拟视频信号预处理装置

    公开(公告)号:CN103873785B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201410116241.2

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明是一种低噪声电荷耦合器件前端模拟视频信号预处理装置,该装置包括:第一、第二射极跟随器分别连接电荷耦合器件的模拟输出管脚端和参考地管脚端连接,以差分方式输出电荷耦合器件模拟信号和参考地电压信号;差分放大电路连接第一、第二射极跟随器,输出差分信号;滤波耦合电路与差分放大电路连接,输出滤波后的差分信号;电荷耦合器件专用处理器电路与滤波耦合电路连接,用于输出数字图像。本发明解决电荷耦合器件由于高频、大幅度驱动信号的电磁干扰串入前端模拟视频输出信号中引起较大串扰噪声的问题,相比传统电荷耦合器件前端模拟信号预处理方法噪声可降低50%以上,应用于电荷耦合器件的前端模拟视频信号预处理过程。

    一种用于驱动电荷耦合器件的时序发生装置

    公开(公告)号:CN103888688B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201410106542.7

    申请日:2014-03-20

    Abstract: 本发明是一种用于驱动电荷耦合器件的时序发生装置,包括单片机、有源晶体振荡器和现场可编程逻辑门阵列,其中有源晶体振荡器与现场可编程逻辑门阵列输入端连接,为现场可编程逻辑门阵列提供时钟信号;单片机通过数据总线和地址总线对现场可编程逻辑门阵列内部的参数寄存器阵列依次访问,完成装置初始化,为现场可编程逻辑门阵列提供所有需要现场设定的参数;现场可编程逻辑门阵列的输入端与单片机输出端连接,实现现场可编程逻辑门阵列内部参数寄存器阵列与单片机之间的数据交换,现场可编程逻辑门阵列根据内部参数寄存器阵列的参数生成并输出水平、垂直驱动信号、相关双采样及模数转换驱动信号及图像输出时序信号。

    一种EMCCD相机致冷系统冷屏装置

    公开(公告)号:CN103644676B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201310646743.1

    申请日:2013-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种EMCCD相机致冷系统冷屏装置,其核心是:在EMCCD相机致冷系统中,设计一个较低温的冷屏,用该冷屏将EMCCD等被冷却器件包围起来,减少致冷时EMCCD与周边环境的温差,从而减少EMCCD与周边环境的换热量。其实现结构包括:热沉、一级热电制冷器、N级热电制冷器(N=2,3,4)、外壳、冷屏、EMCCD以及冷指。冷屏与一级热电制冷器冷端相连,依靠一级热电制冷器冷却冷屏。设计冷屏能够有效减少,致冷时由外界进入EMCCD的热量,从而对减少致冷系统负载,降低EMCCD致冷系统最低致冷温度有积极的意义。在非真空绝热的致冷系统中,效果更为明显。

    一种高压方波增益驱动信号幅度控制装置

    公开(公告)号:CN103856051B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410116648.5

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明是一种高压方波增益驱动信号幅度控制装置,其特征在于:主要包括通用计算机、单片机、数模转换器、高压放大器、高压线性电源、直流偏置电路、监控电路、滤波电路,其中:单片机连接通用计算机,单片机连接数模转换器;单片机连接监控电路;高压放大器分别连接直流偏置电路、数模转换器和高压线性电源,接收由高压线性电源提供的高压直流电压、直流偏置电路提供的直流偏置电压信号和数模转换器生成的原始模拟电压信号,输出高压直流电压信号;监控电路的输入端连接滤波电路输出端,生成并输出以数字量表示的取样信号值;滤波电路的输入端连接到高压放大器的输出端,输出滤波后的高压直流电压信号作为方波发生电路的供电电源。

    一种用于驱动电荷耦合器件的时序发生装置

    公开(公告)号:CN103888688A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410106542.7

    申请日:2014-03-20

    Abstract: 本发明是一种用于驱动电荷耦合器件的时序发生装置,包括单片机、有源晶体振荡器和现场可编程逻辑门阵列,其中有源晶体振荡器与现场可编程逻辑门阵列输入端连接,为现场可编程逻辑门阵列提供时钟信号;单片机通过数据总线和地址总线对现场可编程逻辑门阵列内部的参数寄存器阵列依次访问,完成装置初始化,为现场可编程逻辑门阵列提供所有需要现场设定的参数;现场可编程逻辑门阵列的输入端与单片机输出端连接,实现现场可编程逻辑门阵列内部参数寄存器阵列与单片机之间的数据交换,现场可编程逻辑门阵列根据内部参数寄存器阵列的参数生成并输出水平、垂直驱动信号、相关双采样及模数转换驱动信号及图像输出时序信号。

    一种风冷、液冷两用散热器

    公开(公告)号:CN103629851A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310648533.6

    申请日:2013-12-04

    Abstract: 本发明提供一种风冷、液冷两用散热器,该散热器由底板、热管、液冷板、液冷上盖、散热翅片、风扇组成,热管被折弯成U字形,中段水平部分被焊在底板与液冷板共同预留的孔洞中,两边竖直部分与散热翅片焊接。底板与热源接触。风冷时,启动风扇,热量经底板,沿着热管由散热翅片传递到大气当中。切换液冷时,关闭风扇,往液冷上盖中通冷却液,热量经底板与热管,传递至液冷板,由流经液冷板的冷却液将热量带走。本发明能够根据具体使用需求,方便的切换风冷、液冷两种散热方式,切换过程简单,操作方便,不需拆装零件,而且风冷、液冷的散热效率均能得到保障,适合作为热电制冷器的热沉。

    一种EMCCD相机制冷系统密封腔信号输出装置

    公开(公告)号:CN103458198A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310308783.5

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 一种EMCCD相机制冷系统密封腔信号输出装置,其特征在于:由上半外壳(1)、O型圈(2)、信号输出板(3)、EMCCD(4)和下半外壳(5)组成;信号输出板(3)夹在上半(1)与下半外壳(5)之间,且通过O型圈(2)密封连接,构成密封腔;EMCCD(4)被安放在密封腔中的信号输出板(3)上,利用密封环境阻隔其与外界环境换热;信号输出板(3)为多层印制板,板最外层与密封圈接触部分铺铜,以保证O型圈(2)密封的可靠性;板内层布有信号线,腔体内EMCCD(4)的信号通过这些信号线输出。本发明与传统的真空插座相比,该种信号输出结构具有结构紧凑,信号损失小的特点。

    一种风冷、液冷两用散热器用液冷头

    公开(公告)号:CN103629850B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310647001.0

    申请日:2013-12-04

    Abstract: 本发明提供一种风冷、液冷两用散热器用液冷头,用于热电制冷器所需的风冷、液冷两用散热器上。它由液冷板、上盖、密封圈、射流板组成。上盖侧面设有冷却液入口与出口;射流板置于上盖与液冷板之间,能够使冷却液在进入液冷板前形成射流,增大冲刷液冷板速度;液冷板使用微切割加工方法,加工了多条微通道,液冷板底面设有半圆槽,能够与热管表面贴合,从而进行回流焊;密封圈置于上盖与液冷板接触面,保证该接缝不会漏液。液冷板直接与散热器底板以及风冷热管以回流焊的形式连接,不但能保证热源热量经散热器底板进入液冷板的热阻足够小,而且不会影响散热器的风冷性能。此外,设置射流板以及微通道,能提高液冷换热效率。

    一种氪气隔热的EMCCD相机制冷系统

    公开(公告)号:CN103398493B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310311386.3

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 一种氪气隔热的电子倍增电荷耦合器件(Electron Multiplication Charge Coupled Device,EMCCD)相机制冷系统,与当前普遍使用的真空隔热不同,它主要依靠氪气的低热导率进行隔热。系统主要由散热器、一级热电制冷器、二级热电制冷器、密封外壳、外层防护罩、内层防护罩、EMCCD和冷指等部分组成。本发明的特点是在密封腔体中充入一个大气压的高纯氪气,利用氪气的低热传导率减小EMCCD与外界环境通过热传导的换热;同时设置两层防护罩,一方面能减小EMCCD与外界通过热辐射的换热;另一方面,可通过控制防护罩间的间距,抑制氪气在腔体内部的对流,从而抑制对流换热。本发明具有密封要求不高,易于实现,有效寿命长的特点,具有一定的应用潜力。

    一种高压方波增益驱动信号幅度控制装置

    公开(公告)号:CN103856051A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410116648.5

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明是一种高压方波增益驱动信号幅度控制装置,其特征在于:主要包括通用计算机、单片机、数模转换器、高压放大器、高压线性电源、直流偏置电路、监控电路、滤波电路,其中:单片机连接通用计算机,单片机连接数模转换器;单片机连接监控电路;高压放大器分别连接直流偏置电路、数模转换器和高压线性电源,接收由高压线性电源提供的高压直流电压、直流偏置电路提供的直流偏置电压信号和数模转换器生成的原始模拟电压信号,输出高压直流电压信号;监控电路的输入端连接滤波电路输出端,生成并输出以数字量表示的取样信号值;滤波电路的输入端连接到高压放大器的输出端,输出滤波后的高压直流电压信号作为方波发生电路的供电电源。

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