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電荷轉移工作原理實例介紹
 
更新時間:2014.12.31 瀏覽次數(shù):
 

  為了便于理解在CCD中勢阱電荷如何從一個位置移到另一個位置,取CCD中四個彼此靠得很近的電極來觀察。

  假定開始時有一些電荷存儲在偏壓為10V的第二個電極下面的深勢阱里,其他電極上均加有大于域值電壓的較低電壓。為零時刻過T1時刻后,各電極上的電壓變?yōu)橄陆,第二個電極仍保持為10V,第三個電極上的電壓由2V變到10V,因這兩個電極靠得很緊,它們各自的對應勢阱將合并在一起。原來在第二個電極下的電荷變?yōu)橄聝蓚電極下的勢阱所共有。若此后電極上的電壓和第二個電極電壓由10V變?yōu)?V,第三個電極電壓仍為10V,則共有的電荷轉移到第三個電極下的勢阱中。由此可見,深勢阱及電荷包向右移了一個位置。

  通過將一定規(guī)則變化的電壓加到CCD各電極上,電極下的電荷包就能沿半導體表面按一定方向移動。通常把CCD電極分為幾組,每一組稱為一相,并施加同樣的時鐘脈沖。CCD的內部結構決定了使其正常工作所需的相數(shù)。結構需要三相時鐘脈沖。這樣的CCD稱為三相CCD。三相CCD的電荷耦合方式必須在三相交作用下才能以一定的方向,逐個單元的轉移。另外必須強調指出的是,CCD電極間隙必須很小,電荷才能不受阻礙地自一個電極下轉移到相鄰電極下,這對于電極結構是一個關鍵問題。如果電極間隙比較大,兩相鄰電極間的勢阱將被勢壘隔開,不能合并,電荷也不能從一個電極向另一個電極轉移,CCD便不能在外部時鐘脈沖的作用下正常工作。

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