外,引腳312和314在引腳311至316的排列方向上不位于引腳315和316的另一側(cè)。在本示例中,沒有引腳位于相對(duì)于引腳315和316的另一側(cè)。但是,除了引腳312和引腳314之外的不是電源閉合電路的一部分的引腳可相對(duì)于引腳315和316布置在另一側(cè)。
[0032]相互電連接的電極焊盤、接合線和引腳將統(tǒng)稱為“端子”。在這里,端子由三個(gè)部件(即電極焊盤、接合線和引腳)配置而成,但是端子的配置不限于此。有可能同時(shí)實(shí)現(xiàn)所有上述第一至第三布置示例,并且有可能只實(shí)現(xiàn)其中的一部分。即使只實(shí)現(xiàn)一部分,也可以相應(yīng)地減少電源閉合電路對(duì)模擬閉合電路的影響。接下來將參照?qǐng)D4描述由圖像捕捉裝置300的電源閉合電路生成的磁場(chǎng)。圖4示出了其中使用在電源閉合電路中流動(dòng)的電流來測(cè)量在沿著固態(tài)圖像傳感器100表面的位置中生成的磁場(chǎng)強(qiáng)度的仿真結(jié)果。上下延伸的軸表示磁場(chǎng)強(qiáng)度,所述磁場(chǎng)強(qiáng)度在與網(wǎng)格平面相交處為O。看圖4可知,由電源閉合電路生成的磁場(chǎng)在電極焊盤180和電極焊盤181的附近及其之間較強(qiáng),并隨著遠(yuǎn)離電極焊盤180和電極焊盤181而變?nèi)?。如圖4所示,電源閉合電路在電極182和183的位置處幾乎沒有影響。因此,采用上述第一布置示例至第三布置示例,可以減少在模擬閉合電路中流動(dòng)的模擬信號(hào)中出現(xiàn)的噪聲,并且可以抑制由圖像捕捉裝置300生成的圖像的質(zhì)量的降低。
[0033]在向固態(tài)圖像傳感器100供應(yīng)電源電壓的端子之中,包括電極焊盤180和引腳313的端子被布置的位置與包括電極焊盤182和引腳315的端子以及包括電極焊盤183和引腳316的端子分隔的距離最短。類似地,在向固態(tài)圖像傳感器100供應(yīng)接地電壓的端子之中,包括電極焊盤181和引腳311的端子被布置的位置與包括電極焊盤182和引腳315的端子以及包括電極焊盤183和引腳316的端子分隔的距離最短。另外,在對(duì)來自固態(tài)圖像傳感器100的信號(hào)進(jìn)行輸出的端子之中,包括電極焊盤182和引腳315的端子被布置的位置與包括電極焊盤180和引腳313的端子分隔的距離最短。類似地,在對(duì)來自固態(tài)圖像傳感器100的信號(hào)進(jìn)行輸出的端子之中,包括電極焊盤182和引腳315的端子被布置的位置與包括電極焊盤183和引腳316的端子分隔的距離最短。
[0034]接下來將參照?qǐng)D5描述作為比較示例的圖像捕捉裝置500的配置。圖像捕捉裝置500具有與圖像捕捉裝置300的部件相似的部件,但是電極焊盤的位置與圖像捕捉裝置300中的電極焊盤的位置不同。在圖5的示例中,模擬閉合電路中包括的電極焊盤182和183位于電源閉合電路中包括的電極焊盤180和181之間。接下來將參照?qǐng)D6描述由圖像捕捉裝置500的電源閉合電路生成的磁場(chǎng)。圖6示出了其中使用在電源閉合電路中流動(dòng)的電流來測(cè)量在沿著固態(tài)圖像傳感器510表面的位置中生成的磁場(chǎng)強(qiáng)度的仿真結(jié)果。如圖6所示,可知由包括電極焊盤180和181的電源閉合電路生成的磁場(chǎng)對(duì)包括電極焊盤182和183的模擬閉合電路有影響。
[0035]受由電源閉合電路生成的磁場(chǎng)影響的導(dǎo)電構(gòu)件的其他示例包括:用于把參考信號(hào)輸入到驅(qū)動(dòng)圖像傳感器所必需的電流偏置電路的電流設(shè)定電路和讀出電路單元120的電極焊盤186,以及與電極焊盤186連接的導(dǎo)電構(gòu)件。類似于電極焊盤182和與之連接的導(dǎo)電構(gòu)件,電極焊盤186和與之連接的導(dǎo)電構(gòu)件也可按照上面第一至第三布置示例所述來布置。一般而言,用于傳輸模擬信號(hào)的電極焊盤和與該電極焊盤連接的導(dǎo)電構(gòu)件不布置在電源閉合電路附近,這是因?yàn)閳D像質(zhì)量會(huì)由于電源閉合電路生成的磁場(chǎng)的影響而降低。在這里,在使用電極焊盤作為參照物的情況中,例如“電源閉合電路附近”是指與電極焊盤180相距的距離小于De (小于電極焊盤180和181之間的距離)或與電極焊盤181相距的距離小于De。也可類似地使用Db和Dp來定義相對(duì)于接合線和引腳的長度。注意可靠近用于向模擬電路供應(yīng)電源電壓和接地電壓的電極焊盤來布置模擬閉合電路,這是因?yàn)樵谀切╇姌O焊盤中流動(dòng)的電流不包含高頻分量。
[0036]在圖3所示的示例中,為了防止圖像質(zhì)量由于電源閉合電路的影響而降低,遠(yuǎn)離電源閉合電路布置模擬閉合電路。與此相對(duì)比,用于傳輸不易受電源閉合電路影響的數(shù)字信號(hào)的電極焊盤、以及用于傳輸對(duì)圖像質(zhì)量幾乎無影響的模擬信號(hào)的電極焊盤可布置得靠近電源閉合電路。例如,可配置固態(tài)圖像傳感器100使得不易受電源閉合電路影響的信號(hào)經(jīng)由位于電極焊盤180和電極焊盤181之間的電極焊盤184來傳輸。另外,可配置固態(tài)圖像傳感器100使得不易受電源閉合電路影響的信號(hào)經(jīng)由電極焊盤185來傳輸,所述電極焊盤185與電極焊盤180的距離小于De。作為替代,電壓可經(jīng)由電極焊盤184和185供應(yīng)到生成不包括高頻分量的電流的電路。
[0037]接下來將參照?qǐng)D7描述根據(jù)一些實(shí)施例的圖像捕捉裝置700的示例性配置。在圖像捕捉裝置700中,圖1中的固態(tài)圖像傳感器100被安裝在LGA型封裝體上。針對(duì)圖像捕捉裝置700,用襯底710替換襯底310并且用引腳711至716替換引腳311至316。引腳711至716的布置類似于引腳311至316的布置,并且與引腳711至716連接的接合線的布置類似于與引腳311至316連接的接合線的布置。因?yàn)樵撛?,省略?duì)其的重復(fù)描述。引腳711至716沿著排列方向布置成一線,但是它們可以其他方式布置。
[0038]接下來將參照?qǐng)D8描述根據(jù)一些實(shí)施例的固態(tài)圖像傳感器800的示例性電路配置。例如,固態(tài)圖像傳感器800包括圖8中所示的部件。固態(tài)圖像傳感器800具有AD轉(zhuǎn)換電路730,并且從讀出電路單元120輸出的像素信號(hào)在AD轉(zhuǎn)換電路730中經(jīng)受AD轉(zhuǎn)換。AD轉(zhuǎn)換電路730與電極焊盤782和783電連接。從電極焊盤782供應(yīng)用于AD轉(zhuǎn)換的參考信號(hào),并且從電極焊盤783供應(yīng)接地電壓。配置AD轉(zhuǎn)換電路使得通過將參考信號(hào)和成像信號(hào)進(jìn)行比較來執(zhí)行AD轉(zhuǎn)換。
[0039]接下來將參照?qǐng)D9描述根據(jù)一些實(shí)施例的圖像捕捉裝置900的示例性配置。圖像捕捉裝置900包括圖8的固態(tài)圖像傳感器800和在其上安裝固態(tài)圖像傳感器800的封裝體。圖像捕捉裝置300的封裝體和圖像捕捉裝置900的封裝體可以相同。同樣在圖像捕捉裝置900中,用于輸入模擬信號(hào)的電極焊盤782和783以及與電極焊盤782和783電連接的導(dǎo)電構(gòu)件遠(yuǎn)離電極焊盤180和181以及與電極焊盤180和181電連接的導(dǎo)電構(gòu)件。在這里,“遠(yuǎn)離”是指電極焊盤和導(dǎo)電構(gòu)件按照上面第一至第三布置示例所述來確定位置。如果向AD轉(zhuǎn)換電路730供應(yīng)的電壓受電源閉合電路影響,則在由AD轉(zhuǎn)換電路730輸出的數(shù)字像素值的數(shù)值中出現(xiàn)偏差。因?yàn)樵撛?,由圖像捕捉裝置900輸出的圖像的質(zhì)量降低。同樣針對(duì)圖像捕捉裝置900,可以借助于與上述布置類似的布置來抑制圖像質(zhì)量的降低。
[0040]接下來將參照?qǐng)D10描述圖像捕捉裝置中的端子的布置的具體示例。圖10中所示的端子布置在沿著圖像捕捉裝置中的LGA封裝體的一條邊的方向上。圖10中未示出的端子可布置在圖像捕捉裝置中的另一條邊上。假設(shè)圖10中所示的端子在它們之間具有相等間隔的情況下被布置。安裝在圖像捕捉裝置中的固態(tài)圖像傳感器具有和封裝體中的端子相同數(shù)量的電極焊盤,并且端子和電極焊盤按照一一對(duì)應(yīng)的方式由接合線連接。但是,圖10中所示的“虛設(shè)”端子和對(duì)應(yīng)的電極焊