安森美半导体推出最高分辨率的行间转移CCD图像传感器
onductor,美国纳斯达克上市代号: ON),推出世界上分辨率最高的行间转移CCD器件K
这4700万像素(MP) KAI-47051图像传感器提高如生产线终端平板检测和航拍等应用的分辨率,较当今在这些应用中普遍的使用的KAI-29050图像传感器的分辨率超过50%;且同时保留这些应用所需的CCD级图像均匀性和全局快门架构。新的器件旨在配合更高分辨率的智能手机、平板电脑、电脑显示器和电视一直增长的检测需求;和提高监控应用如航拍的图像品质和整体能效。
KAI-47051基于现有2900万像素的、大范围的使用在这些相同应用的KAI-29050图像传感器的成就,除了以更大的光学格式提供更高分辨率,还结合了减噪的放大器,较现有器件降低15%的读取噪声,将动态范围增加至66分贝(dB)。16路输出的架构支持每秒7帧的最大帧速率;几乎是现有的较低分辨率器件的两倍。客户转向新的KAI-47051可享有这些性能的提升,而不会牺牲CCD设计中固有的图像品质或电子快门性能。
安森美半导体图像传感器部工业和安防分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“这些应用持续需要现今只能从CCD技术获得的先进成像性能。安森美半导体具备广泛的CCD和CMOS技术基础,能根据不同应用的需求匹配最适合的技术,这独一无二的地位能满足工业成像市场讲究严格要求的产品。”
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)致力于推动高能效电子的创新,使客户能够减少全球的能源使用。安森美半导体领先于供应基于半导体的方案,提供全面的高能效电源信号管理、逻辑、标准及定制器件阵容。公司的产品帮助工程师解决他们在汽车、通信、计算机、消费电子、工业、医疗及军事/航空应用的独特设计挑战。公司运营敏锐、可靠、世界一流的供应链及品质项目,及在北美、欧洲和亚太地区之关键市场运营包括制造厂、销售办事处及设计中心在内的业务网络。
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信号调节器,可同时提供高性能和高精度。强大的单片解决方案在小外观尺寸内集成了24位ADC、14位DAC、可编程内核、电源管理功能和多个输出接口
(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON)已增添4款新的
(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON),正扩大
捕获用于高要求的天文摄影和科学影像的阵容,提供新的1620万像素的电荷耦合器件(
,但我们正真看到这些市场也有转向CMOS的需求,因为这可以简化摄像头设计和操作,同时提高帧率并导入全局快门技术。图1:CMV50000前视图
百科名片CCDCCD,英文全称:Charge-coupled Device,中文全称:电荷耦合元件。可以称为
,都以类似的方式开发。今年晚些时候,将有新的卫星(WorldView-4)加入,将进一步扩大
工智能 (Edge AI)技术可从根本改变这一些产品的功能。AR1337 是低能耗、
质素。OrCam MyEye 2.0 极先进的人工视觉技术增强实时独立
还将于2018年2月27日发表无电池智能无源感测方案的演讲。观迎出席以了解这种新型无线
如何从电源和过程功能中发挥感测功能,开拓各种新应用。请莅临4A展厅#260展位参观。
和高帧速率用于关键的成像应用。若您参与此次盛会,请一定莅临458号展台,看看
部工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt 表示:“随着机器视觉检测和工业自动化等工业成像应用的需求持续推进,针对这一一直增长市场的
(从VGA到25 Mp)。但如果这种设计灵活性能够扩展到产品尺寸方面,而不仅仅是
以及一个用于48V系统的80 V 和100V MOSFET。最新增加到汽车电源
800 x 600,最大帧率120 fps,像素大小4.8 um,采用
帧速率,及支持binned输出,提供更快的吞吐量。KAF-09001的高灵敏度和改进的帧速率
城市照明,机器人,家用电器,工业条型码扫描仪,制造检测设备和消费类可穿戴设备都在改变人们与设备互动的方式,而它们都依赖视觉相机系统。
的声音处理、音频应用所需的功能,并具有超低功耗、小尺寸、减少相关成本、加快产品上市等一系列优势。
(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON [/url]),进一步扩展成像方案产品阵容,
系列新增860万像素先进摄影系统H型(APS-H)光学制式KAI-08670
系列(AR0237 RGB-IR和AR0238 RGB-IR),专门设计用于家居安防
:具有较低的暗电流与极好的Anti-B1ooming(抗晕光)特征。滤色
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样
AMI Semiconductor (AMIS)宣布首个2400dpi CMOS
,以维持现有摄像机的尺寸,或沿用一向的摄像机镜头。唯一做到这点的方法是做 “小” – 减少每个像素的尺寸使更多的像素纳入同一占位面积。
,您可选两个方法,做大或做小。做“大”可能是最明显及最易理解– 就是增加像素以提
模拟输出24 位转换精度可编程数据速率:265kSPS 到 32kSPS20kHz 信号带宽±10V 交流输入,250kΩ 输入阻抗
,以满足这种日渐增长的需求。去年在德国斯图加特举行的VISION贸易展上,
MN34081和MN34041。由于MN34081 / MN34041的
一个实用的35毫米光学格式中真正使该器件脱颖而出。现在,随着新KAI-29052
节点可获取的成像性能得到了增强。KAI-29052与KAI‑29050完全引脚兼容,提供
为可能。机器人辅助内窥镜平台和机器视觉相机等应用需要从安装在极小的探头尖端上的
数据,并通过非常细的电缆物理连接到视频捕获和分析系统。来自视频捕获系统的控制信息同时流回探头尖端,提供了
输出可以显示为25601440,如何能让Firefly-RK3399的HDMI在进安卓系统后默认输出显示
康耐视公司(纳斯达克:CGNX)为其备受好*的 Checker? 视觉
处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
、数码相机、打印机的时候会考虑这个指标,一般用水平和垂直方向的像素点个数或者DPI(每英寸点数)来表示。显然,
。如:SOIC适合焊接在PCB板上测温,TO220适合大功率环境应用场合,等等。基本材料:硅
引脚:3引脚,两脚用于供电,另外一引脚用于输出。单总线式输出输出信号:周期调制信号,与单片机兼容
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头
多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的
了Cypress公司专有的高填充因数像素架构,从而免除了增设显微镜头的需要。凭借3710×2434像素的
能够提供出类拔萃的画质、色再现性和动态范围。它们是以那些业余爱好者、摄影迷和专业摄影师
,提供切合指纹识别及种种医疗设施设计等日益增多的高端生物测定应用需求所要求的速度、
7月3日消息,三星昨日在京举行Galaxy & ATIV系列新品发布会,
ATIV Book 9 Plus轻薄本和ATIV Q系列滑盖平板等在内的对款笔记本、平板、手机新品。
以新技术增强最近收购Truesense Imaging的电荷耦合器件(
,能在降低X射线剂量的条件下做视频成像,增强病人进行数字X光机拍摄的安全。
首款基于2.2微米(m)背照式(BSI)像素技术平台、专门针对安防和监控应用的成像产品。AR0521采用
Interline Transfer Electron Multiplying
阵容的最新产品, 该产品针对医疗和科学成像等极微光应用,以及商业和军事应用中的高端监控。
音频处理系统级芯片(SoC),具有1656KB 静态随机存储器(SRAM)和高电源能效的硬件加速功能,为智能手机、可穿戴配件和录音机等设备节省更多空间和延长电池使用时间。
全彩主动式Micro LED显示技术,为新一代技术发展开启崭新的方向。
REAL3?单芯片解决方案的尺寸仅为4.4x5.1毫米,是英飞凌成功开发的第五代飞行时间深度
。除了体积小巧,还可以将其整合到只有几个元素的最小设备中,该芯片还以低功耗提供了
纵观当前ITS主流摄像头市场,大多仍依赖于国外厂商的Global Shutter
不断发展变化的需求。 在 2021年 Vision China 上海展会