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IMX577C/MX577-AACKMP6600GRCMOS圖像傳感器芯片

來源: 發布時間:2024年08月21日

     OmniBSI是一種專有的圖像傳感器技術,它被用于OV13850彩色圖像傳感器中。這種技術通過減少或消除固定圖案噪聲、污跡等常見的圖像污染光源,來提高圖像質量。它能夠產生干凈、完全穩定的彩色圖像。OV13850還包括一個單編程(OPT)存儲器,這意味著用戶可以對傳感器進行定制設置。用戶可以根據自己的需求,對圖像傳感器進行編程,以獲得更佳的圖像質量和性能。此外,OV13850還具有多4車道的MIPI接口。MIPI接口是一種高速串行接口,可以提供快速和可靠的數據傳輸。通過4車道的MIPI接口,OV13850可以實現高速的圖像數據傳輸,以滿足對實時圖像處理和傳輸的需求。總之,OmniBSI圖像傳感器技術可以提高圖像質量,使得圖像更加干凈和穩定。OV13850還包括一個單編程存儲器,用戶可以對傳感器進行定制設置。此外,它還具有多4車道的MIPI接口,以實現高速的圖像數據傳輸。CMOS圖像傳感器陣列可以用于實現全景拼接和魚眼效果。IMX577C/MX577-AACKMP6600GRCMOS圖像傳感器芯片

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OV13850是一款擁有出色性能的圖像傳感器,其1320萬像素分辨率和每秒24幀的速度使其成為許多應用的理想選擇。用戶可以完全控制圖像質量、格式和輸出數據傳輸,從而滿足各種需求。通過SCCB接口進行編程,用戶可以輕松實現曝光控制、白平衡、缺陷像素消除等圖像處理功能,使得OV13850在各種應用場景下都能表現出色。OV13850的高分辨率和快速幀率使其在攝像和圖像采集領域具有廣泛的應用前景。無論是在智能手機、平板電腦、攝像機還是其他便攜設備中,OV13850都能提供出色的圖像質量和性能。OV13850作為一款高性能的圖像傳感器,為用戶提供了強大的圖像采集和處理能力,滿足了各種應用場景下對圖像質量和性能的需求。工業相機和生物醫學相機在嵌入式系統中,CMOS圖像傳感器表現出優異的穩定性和耐用性。

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KAI-02050圖像傳感器是2百萬像素2/3英寸的CCD光學格式。參數典型值結構:InterlineCCD,逐行掃描;總像素數:1684(H)×1264(V);有效像素數:1640(H)×1240(V);活動像素:1600(H)×1200(V);像素大小:5.5μm(H)×5.5μm(V);活動圖像大小:8.8mm(H)×6.6mm(V),11.0mm(對角線),2/3”光學格式;縱橫比:4:3;輸出數量:1、2或4;電荷容量:20000個電子;輸出靈敏度:34V/e;-量子效率:Mono(-ABA):44%;R,G,B(-FBA):29%,37%,39%;R,G,B(-CBA):31%,37%,38%;

AR0835HS圖像傳感器具有以下特征:-采用交錯多曝光讀出技術,適用于高動態范圍(HDR)靜態圖像和視頻應用。-可通過編程控制實現增益、水平和垂直消隱、自動黑電平偏移校正、幀大小/速率、曝光、左右和上下圖像反轉、窗口大小和平移等功能。-支持外部機械快門,有助于控制曝光時間。-可連接外部LED或氙氣閃光燈,提供額外的光源支持。這些特性使得AR0835HS圖像傳感器在各種應用中具有靈活性和可定制性,能夠滿足不同場景下的圖像捕捉需求。通過這些功能,用戶可以實現對圖像質量和曝光控制的精細調節,同時在需要外部光源支持時也能夠方便地擴展功能。AR0835HS圖像傳感器的設計旨在提供高質量的圖像捕捉解決方案,適用于需要高動態范圍和靈活控制的應用場景。CMOS圖像傳感器能夠與各種系統無縫集成,降低了整體解決方案的成本。

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    CMOS圖像傳感器產品特性:

1、高集成度和靈活性

①MX307LQR-C和OV13850等型號的CMOS圖像傳感器具有小尺寸、低功耗和高集成度的特點,能夠在有限的空間內實現出色的圖像捕捉能力。

②支持通過編程控制實現增益、曝光、幀率、圖像大小、水平和垂直消隱、自動黑電平偏移校正、幀大小/速率、曝光、左右和上下圖像反轉、窗口大小和平移等功能,滿足各種應用需求。

2、穩定性和圖像質量

①配備兩個片上鎖相環(PLLs)和溫度傳感器,確保圖像傳輸和處理的準確性和穩定性,同時實時監測傳感器的工作溫度。

②圖像質量控制功能包括缺陷校正、自動黑電平校準、鏡頭陰影校正和高度計行HDR等,有效提升圖像的質量和準確性。 桑尼威爾致力于研發新一代CMOS傳感器,以滿足不斷變化的市場需求。ICX243AL CMOS圖像傳感器

CMOS圖像傳感器的緊湊設計和低功耗特性使其適用于各種尺寸的設備。IMX577C/MX577-AACKMP6600GRCMOS圖像傳感器芯片

IMX459傳感器采用了一種堆棧式結構,其中包括背照式SPAD像素芯片和搭載測距處理電路的邏輯芯片。這兩個芯片之間通過Cu-Cu連接實現各個像素的導通。首先,背照式SPAD像素芯片是傳感器的關鍵組成部分。SPAD(SinglePhotonAvalancheDiode)是一種能夠探測單個光子的光電二極管。背照式的設計使得光線可以直接進入像素芯片的背面,從而提高了光的利用效率。這種設計可以有效地提高傳感器的靈敏度和信噪比,從而實現更精確的圖像和測距結果。其次,邏輯芯片搭載了測距處理電路,負責處理從像素芯片中獲取的數據。這些數據包括光子的到達時間和強度等信息。邏輯芯片通過對這些數據進行處理和分析,可以實現對目標物體的距離測量。測距處理電路的設計和優化對于實現高速度、高精度的距離測量至關重要。Cu-Cu連接是背照式SPAD像素芯片和邏輯芯片之間的關鍵連接方式。Cu-Cu連接是一種通過銅材料實現的垂直堆疊連接,具有低電阻、低電感和高可靠性的特點。這種連接方式可以實現像素芯片和邏輯芯片之間的高速數據傳輸和低功耗操作,從而提高了傳感器的整體性能和效率。IMX577C/MX577-AACKMP6600GRCMOS圖像傳感器芯片

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