以市面上常見的IL 型 CCD 為例,曝光之後所有產生的電荷都會被轉移到鄰近的移位暫存器中,並且逐次逐行的轉換成信號流從矩陣中讀取出來。這些強弱不一的電荷訊號,會先被送入一個 QV(Electron to voltage converte)之中,將電荷轉換成電壓;下一步再將電壓送入放大器中進一步放大,然後才是 A/D 類比數位訊號轉換器(ADC Analog to Digital Converter)。ADC轉換器能將信號的連續範圍配合色塊碼賽克的分佈,轉換成一個2D的平面表示列,它讓每個畫素都有一個色調值,應用這個方法,再由點組成網格,每一個點(畫素)現在都有用以表示它所接受的光量的二進位數據,可以顯示強弱大小,最終再整合影像輸出。
對照頁首的右圖中,我們可以明顯的發現,CCD 畫素開口的大小對於生產成本和感光度之影響。左方的晶圓規格為 2 Mega pixel, 13mm pixel,ISO 200-1600 Imager (31 per 6 inch wafer) / 右方的規格則是 CCD Size:1/2英吋 Format, 2 Mega pixel, 4.5mm pixel, ISO 50-100 Imager (300 per 6 inch wafer)。一來一往之間差距高達 269塊 CCD ,而ISO 感光能力的差距也擴大至 16倍(同為兩百萬畫素,單位畫素開口大小不同)。由此可看出在同樣 6吋晶圓之製程之中,不同設計所能節省下的成本和增加的產能。