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320×256大电荷容量的长波红外读出电路结构设计

翟永成 丁瑞军

翟永成, 丁瑞军. 320×256大电荷容量的长波红外读出电路结构设计[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(9): 904003-0904003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0904003
引用本文: 翟永成, 丁瑞军. 320×256大电荷容量的长波红外读出电路结构设计[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(9): 904003-0904003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0904003
Zhai Yongcheng, Ding Ruijun. 320×256 LW IRFPA ROIC with large charge capacity[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(9): 904003-0904003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0904003
Citation: Zhai Yongcheng, Ding Ruijun. 320×256 LW IRFPA ROIC with large charge capacity[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(9): 904003-0904003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0904003

320×256大电荷容量的长波红外读出电路结构设计

doi: 10.3788/IRLA201645.0904003
基金项目: 

国家自然科学基金(61505235)

详细信息
    作者简介:

    翟永成(1988-),男,博士生,主要从事红外焦平面读出电路设计方面的研究。Email:zhaiyongcheng@126.com

  • 中图分类号: TN215

320×256 LW IRFPA ROIC with large charge capacity

  • 摘要: 长波红外探测器存在暗电流大、背景高的特点,需要设计大电荷容量的读出电路。采用分时共享积分电容的电路结构,在面阵焦平面的有限单元面积中设计了一种高读出效率、大电荷容量的320256长波红外焦平面读出电路。电路输入级采用电容反馈跨阻放大器(CTIA)结构,具有注入效率高、噪声低、线性度好的特点。基于CSMC 0.35 m标准CMOS工艺模型进行了模拟仿真以及版图设计完成后的后端仿真,电路输出电压范围大于2 V,非线性小于1%,帧频为100 f/s,采用分时共享积分电容电路结构后,像元有效电荷容量达到57.5 Me-/像元。
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-01-10
  • 修回日期:  2016-02-15
  • 刊出日期:  2016-09-25

320×256大电荷容量的长波红外读出电路结构设计

doi: 10.3788/IRLA201645.0904003
    作者简介:

    翟永成(1988-),男,博士生,主要从事红外焦平面读出电路设计方面的研究。Email:zhaiyongcheng@126.com

基金项目:

国家自然科学基金(61505235)

  • 中图分类号: TN215

摘要: 长波红外探测器存在暗电流大、背景高的特点,需要设计大电荷容量的读出电路。采用分时共享积分电容的电路结构,在面阵焦平面的有限单元面积中设计了一种高读出效率、大电荷容量的320256长波红外焦平面读出电路。电路输入级采用电容反馈跨阻放大器(CTIA)结构,具有注入效率高、噪声低、线性度好的特点。基于CSMC 0.35 m标准CMOS工艺模型进行了模拟仿真以及版图设计完成后的后端仿真,电路输出电压范围大于2 V,非线性小于1%,帧频为100 f/s,采用分时共享积分电容电路结构后,像元有效电荷容量达到57.5 Me-/像元。

English Abstract

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