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cmos傳感器,CMOS傳感器 是什么

來源:整理 時間:2023-08-29 07:58:58 編輯:智能門戶 手機版

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1,CMOS傳感器 是什么

相機一般配備光學防抖,就是防止在照相過程中手部抖動出現(xiàn)照出來的相片模糊的。CMOS比以往的光學防抖效果更好。現(xiàn)在數(shù)碼相機都在逐步采用CMOS傳感器
CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),中文學名為互補金屬氧化物半導體,它本是計算機系統(tǒng)內一種重要的芯片,保存了系統(tǒng)引導最基本的資料。后來發(fā)現(xiàn)CMOS經過加工也可以作為數(shù)碼攝影中的圖像傳感器.
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光電轉換器,也叫圖像傳感器,用于攝像頭,部分數(shù)碼相機.

CMOS傳感器 是什么

2,什么是CMOS傳感器

CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),中文學名為互補金屬氧化物半導體,它本是計算機系統(tǒng)內一種重要的芯片,保存了系統(tǒng)引導最基本的資料。后來發(fā)現(xiàn)CMOS經過加工也可以作為數(shù)碼攝影中的圖像傳感器,CMOS傳感器也可細分為被動式像素傳感器(Passive Pixel Sensor CMOS)與主動式像素傳感器(Active Pixel Sensor CMOS)。CCD和CMOS采用類似的色彩還原原理,但是CMOS傳感器信噪比差,敏感度不夠的缺點使得目前CCD技術占據了數(shù)碼攝影大半壁江山。不過CMOS技術也有CCD難以比擬的優(yōu)勢,普通CCD必須使用3個以上的電源電壓,而CMOS在單一電源下就可以運作,因而CMOS耗電量更小,與CCD產品相比,CMOS是標準工藝制程,可利用現(xiàn)有的半導體制造流水線,不需額外投資設備,且品質可隨半導體技術的提升而進步,CMOS傳感器的最大優(yōu)勢是售價比CCD便宜近1/3。 同時,CMOS傳感器的這些優(yōu)點也多用于手機圖象處理當中.

什么是CMOS傳感器

3,cmos傳感器是什么

數(shù)碼相機傳感器的一種comple-mentary metal-oxicle-semiconductor,中文譯為"互補金屬氧化物半導體" 也是是感應光線的電路裝置的一種,現(xiàn)在佳能數(shù)碼相機普遍采用這種感光裝置。另一種是ccdCCD既為"電子耦合組件"(charged coupled device),它就像傳統(tǒng)相機的底片一樣的感光系統(tǒng),是感應光線的電路裝置,你可以將它想象成一顆顆微小的感應粒子,鋪滿在光學鏡頭后方,當光線與圖像從鏡頭透過、投射到ccd表面時,ccd就會產生電流,將感應到的內容轉換成數(shù)碼資料儲存起來。ccd像素數(shù)目越多、單一像素尺寸越大,收集到的圖像就會越清晰。因此,盡管ccd數(shù)目并不是決定圖像品質的唯一重點,我們仍然可以把它當成相機等級的重要判準之一
cmos(complementary metal-oxide-semiconductor),中文學名為互補金屬氧化物半導體,它本是計算機系統(tǒng)內一種重要的芯片,保存了系統(tǒng)引導最基本的資料。后來發(fā)現(xiàn)cmos經過加工也可以作為數(shù)碼攝影中的圖像傳感器.

cmos傳感器是什么

4,cmos傳感器干什么用的

數(shù)碼相機的核心,相當膠片相機的膠卷.感光元件. 傳感器越大,原理上成像越清晰.畫質越好.
cmos傳感器按為像素結構分被動式與主動式兩種。  被動式像素結構  被動式像素結構(passive pixel sensor.簡稱pps),又叫無源式。它由一個反向偏置的光敏二極管和一個開關管構成。光敏二極管本質上是一個由p型半導體和n型半導體組成的pn結,它可等效為一個反向偏置的二極管和一個mos電容并聯(lián)。當開關管開啟時,光敏二極管與垂直的列線(column bus)連通。位于列線末端的電荷積分放大器讀出電路(charge integrating amplifier)保持列線電壓為一常數(shù),當光敏二極管存貯的信號電荷被讀出時,其電壓被復位到列線電壓水平,與此同時,與光信號成正比的電荷由電荷積分放大器轉換為電荷輸出?! ≈鲃邮较袼亟Y構  主動式像素結構(active pixel sensor.簡稱aps),又叫有源式,如圖2所示. 幾乎在cmos pps像素結構發(fā)明的同時,人們很快認識到在像素內引入緩沖器或放大器可以改善像素的性能,在cmos aps中每一像素內都有自己的放大器。集成在表面的放大晶體管減少了像素元件的有效表面積,降低了“封裝密度”,使40%~50%的入射光被反射。這種傳感器的另一個問題是,如何使傳感器的多通道放大器之間有較好的匹配,這可以通過降低殘余水平的固定圖形噪聲較好地實現(xiàn)。由于cmos aps像素內的每個放大器僅在此讀出期間被激發(fā),所以cmos aps的功耗比ccd圖像傳感器的還小?! √畛湟驍?shù)與量子效率  這填充因數(shù)(fill factor),又叫充滿因數(shù),它指像素上的光電二極管相對于像素表面的大小。量子效率(quantun efficiency)是指一個像素被光子撞擊后實際和理論最大值電子數(shù)的歸一化值.被動式像素結構的電荷填充因數(shù)通??蛇_到70%,因此量子效率高。但光電二極管積累的電荷通常很小,很易受到雜波干擾。再說像素內部又沒有信號放大器,只依賴垂直總線終端放大器,因而讀出的信號雜波很大,其s/n比低,更因不同位置的像素雜波大小不一樣(固定圖形噪波fpn)而影響整個圖像的質量。而主動性像素結構與被動式相比,它在每個像素處增加了一個放大器,可以將光電二極管積累的電荷轉換成電壓進行放大,大大提高了s/n比,從而提高了傳輸過程中抗干擾的能力。但由于放大器占據了過多的像素面積,因而它的填充因數(shù)相對較低,一般在25%-35%之間。  cmos與ccd的區(qū)別  ccd與cmos傳感器是被普遍采用的兩種圖像傳感器,兩者都是利用感光二極管(photodiode)進行光電轉換,將圖像轉換為數(shù)字數(shù)據,而其主要差異是數(shù)字數(shù)據傳送的方式不同。   ccd傳感器中每一行中每一個象素的電荷數(shù)據都會依次傳送到下一個象素中,由最底端部分輸出,再經由傳感器邊緣的放大器進行放大輸出;而在cmos傳感器中,每個象素都會鄰接一個放大器及a/d轉換電路,用類似內存電路的方式將數(shù)據輸出。   造成這種差異的原因在于:ccd的特殊工藝可保證數(shù)據在傳送時不會失真,因此各個象素的數(shù)據可匯聚至邊緣再進行放大處理;而cmos工藝的數(shù)據在傳送距離較長時會產生噪聲,因此,必須先放大,再整合各個象素的數(shù)據[1]。

5,什么是CMOS圖象傳感器

CMOS和CCD一樣同為在數(shù)碼相機中可記錄光線變化的半導體。CMOS的制造技術和一般計算機芯片沒什么差別,主要是利用硅和鍺這兩種元素所做成的半導體,使其在CMOS上共存著帶N(帶–電) 和 P(帶+電)級的半導體,這兩個互補效應所產生的電流即可被處理芯片紀錄和解讀成影像。然而,CMOS的缺點就是太容易出現(xiàn)雜點, 這主要是因為早期的設計使CMOS在處理快速變化的影像時,由于電流變化過于頻繁而會產生過熱的現(xiàn)象。CCD的優(yōu)勢在于成像質量好,但是由于制造工藝復雜,只有少數(shù)的廠商能夠掌握,所以導致制造成本居高不下,特別是大型CCD,價格非常高昂。
charge coupled device (ccd) 電荷耦合器件。ccd是一種半導體裝置,能夠把光學影像轉化為數(shù)字信號。 ccd上植入的微小光敏物質稱作像素(pixel)。一塊ccd上包含的像素數(shù)越多,其提供的畫面分辨率也就越高。ccd的作用就像膠片一樣,但它是把圖像像素轉換成數(shù)字信號。ccd在攝像機、數(shù)碼相機和掃描儀中應用廣泛,只不過攝像機中使用的是點陣ccd,即包括x、y兩個方向用于攝取平面圖像,而掃描儀中使用的是線性ccd,它只有x一個方向,y方向掃描由掃描儀的機械裝置來完成。 ccd它使用一種高感光度的半導體材料制成,能把光線轉變成電荷,通過模數(shù)轉換器芯片轉換成數(shù)字信號,數(shù)字信號經過壓縮以后由相機內部的閃速存儲器或內置硬盤卡保存,因而可以輕而易舉地把數(shù)據傳輸給計算機,并借助于計算機的處理手段,根據需要和想像來修改圖像。ccd由許多感光單位組成,通常以百萬像素為單位。當ccd表面受到光線照射時,每個感光單位會將電荷反映在組件上,所有的感光單位所產生的信號加在一起,就構成了一幅完整的畫面。 ccd,是英文charge coupled device 即電荷耦合器件的縮寫,它是一種特殊半導體器件,上面有很多一樣的感光元件,每個感光元件叫一個像素。ccd在攝像機里是一個極其重要的部件,它起到將光線轉換成電信號的作用,類似于人的眼睛,因此其性能的好壞將直接影響到攝像機的性能。   衡量ccd好壞的指標很多,有像素數(shù)量,ccd尺寸,靈敏度,信噪比等,其中像素數(shù)以及ccd尺寸是重要的指標。像素數(shù)是指ccd上感光元件的數(shù)量。攝像機拍攝的畫面可以理解為由很多個小的點組成,每個點就是一個像素。顯然,像素數(shù)越多,畫面就會越清晰,如果ccd沒有足夠的像素的話,拍攝出來的畫面的清晰度就會大受影響,因此,理論上ccd的像素數(shù)量應該越多越好。但ccd像素數(shù)的增加會使制造成本以及成品率下降,而且在現(xiàn)行電視標準下,像素數(shù)增加到某一數(shù)量后,再增加對拍攝畫面清晰度的提高效果變得不明顯,因此,一般一百萬左右的像素數(shù)對一般的使用已經足夠了。 單ccd攝像機是指攝像機里只有一片ccd并用其進行亮度信號以及彩色信號的光電轉換,其中色度信號是用ccd上的一些特定的彩色遮罩裝置并結合后面的電路完成的。由于一片ccd同時完成亮度信號和色度信號的轉換,因此難免兩全,使得拍攝出來的圖像在彩色還原上達不到專業(yè)水平很的要求。為了解決這個問題,便出現(xiàn)了3ccd攝像機。3ccd,顧名思義,就是一臺攝像機使用了3片ccd。我們知道,光線如果通過一種特殊的棱鏡后,會被分為紅,綠,藍三種顏色,而這三種顏色就是我們電視使用的三基色,通過這三基色,就可以產生包括亮度信號在內的所有電視信號。如果分別用一片ccd接受每一種顏色并轉換為電信號,然后經過電路處理后產生圖像信號,這樣,就構成了一個3ccd系統(tǒng)。   和單ccd相比,由于3ccd分別用3個ccd轉換紅,綠,藍信號,拍攝出來的圖像從彩色還原上要比單ccd來的自然,亮度以及清晰度也比單ccd好。但由于使用了三片ccd,3ccd攝像機的價格要比單ccd貴很多。 數(shù)碼相機規(guī)格表中的ccd一欄經常寫著“1/2.7英寸ccd”等。這里的“1/2.7英寸”就是ccd的尺寸,實際上就是ccd對角線的長度。 現(xiàn)有的數(shù)碼相機一般采用1/2.7英寸、1/2.5英寸和1/1.8英寸等尺寸的ccd。ccd是受光元件(像素)的集合體,接收透過鏡頭的光并將其轉換為電信號。在像素數(shù)一樣的情況下,ccd尺寸越大單位像素就越大。這樣,單位像素可以收集更多的光線,因此,理論上可以說有利于提高畫質。 但是,數(shù)碼相機畫質的好壞不僅是由ccd決定的。鏡頭以及通過ccd輸出的電信號形成圖像的電路的性能等也能夠影響到相機的畫質。所謂的“大尺寸ccd=高畫質”是不正確的。例如,雖然1/2.7英寸比1/1.8英寸尺寸小,但配備1/2.7英寸ccd的數(shù)碼相機并沒有受到畫質不好的批評。 現(xiàn)在,袖珍數(shù)碼相機日趨小巧輕便,出于設計上的考慮,其中大多采用1/2.7英寸的小型ccd。 順便說一句,1/2.7英寸的“型”有時也寫作“inch”,不過,在這里不是普通的“1英寸=25.4mm”。由于結合了ccd亮相前攝像機上使用的攝像管和顯示方式,因此,習慣上采用比較特殊的尺寸。1/2.7英寸為6.6mm,1/1.8英寸約為9mm。

6,什么是CMOS

我最討厭別人從網站上復制過來! 用自己的話來說就是: CMOS本意是指互補金屬氧化物半導體 是一種大規(guī)模應用于集成電路芯片制造的原料 是微機主板上的一塊可讀寫的RAM芯片,用來保存當前系統(tǒng)的硬件配置和用戶對某些參數(shù)的設定。CMOS可由主板的電池供電,即使系統(tǒng)掉電,信息也不會丟失。
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 中文譯名為互補金屬氧化物半導體,可細分為被動式像素傳感器(Passive Pixel Sensor CMOS)與主動式像素傳感器(Active Pixel Sensor CMOS)。它原本是計算機系統(tǒng)內一種重要的芯片,保存了系統(tǒng)引導最基本的資料??墒怯腥伺既婚g發(fā)現(xiàn),將CMOS加工也可以作為數(shù)碼相機中的影像傳感器,緊跟著就由XirLink公司于1999年首次推向市場,2000年5月,美國Omnivision公司又推出了新一代的CMOS芯片
CMOS是complementary metal-oxide semiconductor的首寫字母縮寫,中文就是互補金屬氧化物半導體,它是一種半導體技術,可以將成對的金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)集成在一塊硅片上。該技術通常用于生產RAM和交換應用系統(tǒng),用它生產出來的產品速度很快功耗極低,而且對供電電源的干擾有較高的容限。具體到我們這是指電腦主機板上一塊特殊的RAM芯片,這一小塊RAM通常為128字節(jié)或256字節(jié)。CMOS RAM的作用是保存系統(tǒng)的硬件配置和用戶對某些參數(shù)的設定。
CMOS(本意是指互補金屬氧化物半導體——一種大規(guī)模應用于集成電路芯片制造的原料)是微機主板上的一塊可讀寫的RAM芯 片,用來保存當前系統(tǒng)的硬件配置和用戶對某些參數(shù)的設定。CMOS可由主板的電池供電,即使系統(tǒng)掉電,信息也不會丟失。 CMOS RAM本身只是一塊存儲器,只有數(shù)據保存功能,而對CMOS中各項參數(shù)的設定要通過專門的程序。早期的CMOS設置程序駐留 在軟盤上的(如IBM的PC/AT機型),使用很不方便?,F(xiàn)在多數(shù)廠家將CMOS設置程序做到了BIOS芯片中,在開機時通過特定的按鍵 就可進入CMOS設置程序方便地對系統(tǒng)進行設置,因此CMOS設置又被叫做BIOS設置。 早期的CMOS是一塊單獨的芯片MC146818A(DIP封裝),共有64個字節(jié)存放系統(tǒng)信息,見CMOS配置數(shù)據表。386以后的微機一般將 MC146818A芯片集成到其它的IC芯片中(如82C206,PQFP封裝),最新的一些586主板上更是將CMOS與系統(tǒng)實時時鐘和后備電池集 成到一塊叫做DALLDA DS1287的芯片中。隨著微機的發(fā)展、可設置參數(shù)的增多,現(xiàn)在的CMOS RAM一般都有128字節(jié)及至256字節(jié) 的容量。為保持兼容性,各BIOS廠商都將自己的BIOS中關于CMOS RAM的前64字節(jié)內容的設置統(tǒng)一與MC146818A的CMOS RAM格式 一致,而在擴展出來的部分加入自己的特殊設置,所以不同廠家的BIOS芯片一般不能互換,即使是能互換的,互換后也要對 CMOS信息重新設置以確保系統(tǒng)正常運行. 你認識主板上的BIOS芯片嗎? 介紹常見的BIOS芯片的識別 ROM BIOS是主板上存放微機基本輸入輸出程序的只讀存貯器,其功能是微機的上電自檢、開機引導、基本外設I/O和系統(tǒng)CMOS 設置。 主板上的ROM BIOS芯片是主板上唯一貼有標簽的芯片,一般為雙排直插式封裝(DIP),上面印有“BIOS”字樣。雖然有些BIOS 芯片沒有明確印出“BIOS”,但憑借外貼的標簽也能很容易地將它認出。 586以前的BIOS多為可重寫EPROM芯片,上面的標簽起著保護BIOS內容的作用(紫外線照射會使EPROM內容丟失),不能隨便撕下。 586以后的ROM BIOS多采用EEPROM(電可擦寫只讀ROM),通過跳線開關和系統(tǒng)配帶的驅動程序盤,可以對EEPROM進行重寫,方便 地實現(xiàn)BIOS升級。 常見的BIOS芯片有AMI、Award、Phoenix等,在芯片上都能見到廠商的標記。 -------------------------------------------------------------------------------- CMOS設置方法 一、進入CMOS設置界面 開啟計算機或重新啟動計算機后,在屏幕顯示“Waiting……”時,按下“Del”鍵就可以進入CMOS的設置界面。要注意的是,如果按得太晚,計算機將會啟動系統(tǒng),這時只有重新啟動計算機了。大家可在開機后立刻按住Del鍵直到進入CMOS。進入后,你可以用方向鍵移動光標選擇CMOS設置界面上的選項,然后按Enter進入副選單。 二、設置日期 我們可以通過修改CMOS設置來修改計算機時間。選擇第一個標準CMOS設定(Standard CMOS Setup),按Enter進入標準設定界面,CMOS中的日期的格式為,除星期是由計算機根據日期來計算以外,其它的可以依次移動光標用數(shù)字鍵輸入,如今天是6月1日,你可以將它改為6月2日。當然,你也可以用Page Up/Page Down來修改。 三、設置啟動順序 如果我們要安裝新的操作系統(tǒng),一般情況下須將計算機的啟動順序改為先由軟盤(A)啟動或光盤(CD-ROM)啟動。選擇CMOS主界面中的第二個選項BIOS特性設定(BIOS Features Setup),將光標移到啟動順序項(Boot Sequence),然后用PageUp或PageDown選擇修改,其中A表示從軟盤啟動,C表示從硬盤啟動,CD-ROM表示從光盤啟動,SCSI表示從SCSI設備啟動,啟動順序按照它的排列來決定,誰在前,就從誰最先啟動。如C:CDROM,A,表示最先從硬盤啟動,如果硬盤啟動不了則從光盤啟動,如果硬盤和光盤都無法啟動則從A盤啟動。是不是很簡單^_^在BIOS特性設定中,還有幾個重要選項在這兒順便講一下: ①Quick Power On Self Test(快速開機自檢),當電腦加電開機的時候,主板BIOS會執(zhí)行一連串的檢查測試,檢查的是系統(tǒng)和周邊設備。如果該項選擇了Enabled,則BIOS將精簡自檢的步驟,以加快開機的速度。 ②Boot Up Floppy Seek(開機軟驅檢查),當電腦加電開機時,BIOS會檢查軟驅是否存在。選擇Enabled時,如果BIOS不能檢查到軟驅,則會提示軟驅錯誤。選擇Disabled,BIOS將會跳過這項測試。 ③Boot UP NumLock Status(啟動數(shù)字鍵狀態(tài)),一般情況下,小鍵盤(鍵盤右部)是作為數(shù)字鍵用的(默認為ON,啟用小鍵盤為數(shù)字鍵),如果有特殊需要,只要將ON改成OFF,小鍵盤就變?yōu)榉较蜴I。 ④安全選擇(Security Option) 有兩個選項,如果設置為Setup時,開機時不需要密碼,進入CMOS時就需要密碼(當然事先要設置密碼)了,但只有超級用戶的密碼才能對CMOS的各種參數(shù)進行更改,普通用戶的密碼不行。如果設為System時,則開機時就需要密碼(超級用戶與普通用戶密碼都可以),到CMOS修改時,也只有超級用戶的密碼才有修改權。 四、設置CPU CPU作為電腦的核心,在CMOS中有專項的設置。在主界面中用方向鍵移動到“<<>>”,此時我們就可以設置CPU的各種參數(shù)了。在“Adjust CPU Voltage”中,設置CPU的核心電壓。如果要更改此值,用方向鍵移動到該項目,再用“Page UP/Page Down”或“+/-”來選擇合適的核心電壓。然后用方向鍵移到“CPU Speed”,再用“Page UP/Page Down”或“+/-”來選擇適用的倍頻與外頻。注意,如果沒有特殊需要,初學者最好不要隨便更改CPU相關選項! 五、設置密碼 CMOS中為用戶提供了兩種密碼設置,即超級用戶/普通用戶口令設定(SUPERVISOR/USER PASSWORD)??诹钤O定方式如下: 1.選擇主界面中的“SUPERVISOR PASSWORD”,按下Enter鍵后,出現(xiàn):Enter Password:(輸入口令), 2.你輸入的口令不能超過8個字符,屏幕不會顯示輸入的口令,輸入完成按Enter鍵。 3.這時出現(xiàn)讓你確認口令:“Confirm Password”(確認口令),輸入你剛才輸入的口令以確認,然后按Enter鍵,就設置好了。 普通用戶口令與其設置一樣,就不再多說了,如果您需要刪除您先前設定的口令,只需選擇此口令然后按Enter鍵即可(不要輸入任何字符),這樣你將刪除你先前的所設的口令了。超級用戶與普通用戶的密碼的區(qū)別在于進入CMOS時,輸入超級用戶的密碼可以對CMOS所有選項進行修改,而普通用戶只能更改普通用戶密碼,而不能修改CMOS中的其它參數(shù),聯(lián)系在于當安全選擇(Security Option)設置為SYSTEM時,輸入它們中任一個都可以開機。 六、設置硬盤參數(shù) 如果你要更換硬盤,安裝好硬盤后,你要在CMOS中對硬盤參數(shù)進行設置。CMOS中有自動檢測硬盤參數(shù)的選項。在主界面中選擇“IDE HDD AUTO DETECTION”選項,然后按Enter鍵,CMOS將自動尋找硬盤參數(shù)并顯示在屏幕上,其中SIZE為硬盤容量,單位是MB;MODE為硬盤參數(shù),第1種為NORMAL,第2種為LBA,第3種為LARGE。我們在鍵盤上鍵入“Y”并回車確認。   接著,系統(tǒng)檢測其余的三個IDE接口,如果檢測到就會顯示出來,你只要選擇就可以了。檢測以后,自動回到主界面。這時硬盤的信息會被自動寫入主界面的第一個選項——標準CMOS設定 (STANDARD CMOS SETUP)中。 七、保存設置 我們所做的修改工作都要保存才能生效,要不然就會前功盡棄。設置完成后,按ESC返回主界面,將光標移動到“SAVE & EXIT SETUP”(存儲并結束設定)來保存(或按F10鍵),按Enter后,選擇“Y”,就OK了。
CMOS(本意是指互補金屬氧化物半導體存儲囂,是一種大規(guī)模應用于集成電路芯片制造的原料)是微機主板上的一塊可讀寫的RAM芯片,主要用來保存當前系統(tǒng)的硬件配置和操作人員對某些參數(shù)的設定。CMOS RAM芯片由系統(tǒng)通過一塊后備電池供電,因此無論是在關機狀態(tài)中,還是遇到系統(tǒng)掉電情況,CMOS信息都不會丟失。 由于CMOS RAM芯片本身只是一塊存儲器,只具有保存數(shù)據的功能,所以對CMOS中各項參數(shù)的設定要通過專門的程序。早期的CMOS設置程序駐留在軟盤上的(如IBM的PC/AT機型),使用很不方便。現(xiàn)在多數(shù)廠家將CMOS設置程序做到了 BIOS芯片中,在開機時通過按下某個特定鍵就可進入CMOS設置程序而非常方便地對系統(tǒng)進行設置,因此這種CMOS設置又通常被叫做BIOS設置。
添加到搜藏 返回百度百科首頁 編輯詞條 CMOS  CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,本意是指互補金屬氧化物半導體——一種大規(guī)模應用于集成電路芯片制造的原料)是微機主板上的一塊可讀寫的RAM芯片,用來保存當前系統(tǒng)的硬件配置和用戶對某些參數(shù)的設定。CMOS可由主板的電池供電,即使系統(tǒng)掉電,信息也不會丟失。CMOS RAM本身只是一塊存儲器,只有數(shù)據保存功能,而對CMOS中各項參數(shù)的設定要通過專門的程序。   CMOS由PMOS管和NMOS管共同構成,它的特點是低功耗。由于CMOS中一對MOS組成的門電路在瞬間要么PMOS導通、要么NMOS導通、要么都截至,比線性的三極管(BJT)效率要高得多,因此功耗很低。   在計算機領域,CMOS常指保存計算機基本啟動信息(如日期、時間、啟動設置等)的芯片。有時人們會把CMOS和BIOS混稱,其實CMOS是主板上的一塊可讀寫的RAM芯片,是用來保存BIOS的硬件配置和用戶對某些參數(shù)的設定。CMOS可由主板的電池供電,即使系統(tǒng)掉電,信息也不會丟失。CMOS RAM本身只是一塊存儲器,只有數(shù)據保存功能。而對BIOS中各項參數(shù)的設定要通過專門的程序。BIOS設置程序一般都被廠商整合在芯片中,在開機時通過特定的按鍵就可進入BIOS設置程序,方便地對系統(tǒng)進行設置。因此BIOS設置有時也被叫做CMOS設置。   早期的CMOS是一塊單獨的芯片MC146818A(DIP封裝),共有64個字節(jié)存放系統(tǒng)信息。386以后的微機一般將 MC146818A芯片集成到其它的IC芯片中(如82C206,PQFP封裝),586以后主板上更是將CMOS與系統(tǒng)實時時鐘和后備電池集成到一塊叫做DALLDA DS1287的芯片中。隨著微機的發(fā)展、可設置參數(shù)的增多,現(xiàn)在的CMOS RAM一般都有128字節(jié)及至256字節(jié)的容量。為保持兼容性,各BIOS廠商都將自己的BIOS中關于CMOS RAM的前64字節(jié)內容的設置統(tǒng)一與MC146818A的CMOS RAM格式一致,而在擴展出來的部分加入自己的特殊設置,所以不同廠家的BIOS芯片一般不能互換,即使是能互換的,互換后也要對CMOS信息重新設置以確保系統(tǒng)正常運行。   在今日,CMOS制造工藝也被應用于制作數(shù)碼影像器材的感光元件,尤其是片幅規(guī)格較大的單反數(shù)碼相機。雖然在用途上與過去CMOS電路主要作為固件或計算工具的用途非常不同,但基本上它仍然是采取CMOS的工藝,只是將純粹邏輯運算的功能轉變成接收外界光線后轉化為電能,再透過芯片上的數(shù)碼─類比轉換器(ADC)將獲得的影像訊號轉變?yōu)閿?shù)碼訊號輸出。   相對于其他邏輯系列,CMOS邏輯電路具有一下優(yōu)點:   1、允許的電源電壓范圍寬,方便電源電路的設計   2、邏輯擺幅大,使電路抗干擾能力強   3、靜態(tài)功耗低   4、隔離柵結構使CMOS期間的輸入電阻極大,從而使CMOS期間驅動同類邏輯門的能力比其他系列強得多   CMOS(本意是指互補金屬氧化物半導體存儲器,是一種大規(guī)模應用于集成電路芯片制造的原料)是微機主板上的一塊可讀寫的RAM芯片,主要用來保存當前系統(tǒng)的硬件配置和操作人員對某些參數(shù)的設定。CMOS RAM芯片由系統(tǒng)通過一塊后備電池供電,因此無論是在關機狀態(tài)中,還是遇到系統(tǒng)掉電情況,CMOS信息都不會丟失。   由于CMOS RAM芯片本身只是一塊存儲器,只具有保存數(shù)據的功能,所以對CMOS中各項參數(shù)的設定要通過專門的程序。早期的CMOS設置程序駐留在軟盤上的(如IBM的PC/AT機型),使用很不方便?,F(xiàn)在多數(shù)廠家將CMOS設置程序做到了 BIOS芯片中,在開機時通過按下某個特定鍵就可進入CMOS設置程序而非常方便地對系統(tǒng)進行設置,因此這種CMOS設置又通常被叫做BIOS設置。   可讀寫芯片   CMOS是主板上一塊可讀寫的RAM芯片,用于保存當前系統(tǒng)的硬件配置信息和用戶設定的某些參數(shù)。CMOS RAM由主板上的電池供電,即使系統(tǒng)掉電信息也不會丟失。對CMOS中各項參數(shù)的設定和更新可通過開機時特定的按鍵實現(xiàn)(一般是Del鍵)。進入BIOS設置程序可對CMOS進行設置。一般CMOS設置習慣上也被叫做BIOS設置。   CMOS的設置內容   大致都包含如下可設置的內容:   1.Standard CMOS Setup:標準參數(shù)設置,包括日期,時間和軟、硬盤參數(shù)等。   2.BIOS Features Setup:設置一些系統(tǒng)選項。   3.Chipset Features Setup:主板芯片參數(shù)設置。   4.Power Management Setup:電源管理設置。   5.PnP/PCI Configuration Setup:即插即用及PCI插件參數(shù)設置。   6.Integrated Peripherals:整合外設的設置。   7.其他:硬盤自動檢測,系統(tǒng)口令,加載缺省設置,退出等
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