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圖像傳感器原理及分類

  • 圖像傳感器原理及分類-圖像傳感器是各種工業(yè)及監(jiān)控用相機、便攜式錄放機、數(shù)碼相機,掃描儀等的核心部件。目前,這個快速增長的市場現(xiàn)在已經(jīng)延伸到了玩具、手機、PDA、汽車和生物等領(lǐng)域。
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ldo與dcdc區(qū)別、原理及應(yīng)用詳解

  • ldo與dcdc區(qū)別、原理及應(yīng)用詳解-LDO低壓差線性穩(wěn)壓器,故名思意,為線性的穩(wěn)壓器,僅能使用在降壓應(yīng)用中。也就是輸出電壓必需小于輸入電壓。C/DC:直流電壓轉(zhuǎn)直流電壓。嚴格來講,LDO也是DC/DC的一種,但目前DC/DC多指開關(guān)電源。
  • 關(guān)鍵字: ldo  dcdc  開關(guān)電源  

LDO能否提高小型照相機的照片質(zhì)量

  • LDO能否提高小型照相機的照片質(zhì)量-數(shù)字照相電子設(shè)備變得越來越便攜,集成了高質(zhì)量的解決方案。照相機應(yīng)用的高性能與小型尺寸常常受到照相機中為互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)圖像傳感器供電的低壓差(LDO)穩(wěn)壓器的影響。
  • 關(guān)鍵字: LDO  ti  圖像傳感器  

DCDC與LDO的區(qū)別詳解

  • DCDC與LDO的區(qū)別詳解-LDO:LOWDROPOUTVOLTAGELDO(是lowdropoutvoltageregulator的縮寫,整流器)低壓差線性穩(wěn)壓器,故名思意,為線性的穩(wěn)壓器,僅能使用在降壓應(yīng)用中。也就是輸出電壓必需小于輸入電壓。
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電路設(shè)計常用接口類型說明

  • 本文主要對電路設(shè)計常用接口類型進行了簡要說明,下面一起來學(xué)習一下:  (1)TTL電平接口:  這個接口類型基本是老生常談的吧,從上大學(xué)學(xué)習模擬電路、數(shù)字電路開始,對于一般的電路設(shè)計,TTL電平接口基本就脫不了“干系”!它的速度一般限制在30MHz以內(nèi),這是由于BJT的輸入端存在幾個pF的輸入電容的緣故(構(gòu)成一個LPF),輸入信號超過一定頻率的話,信號就將“丟失”。它的驅(qū)動能力一般最大為幾十個毫安。正常工作的信號電壓一般較高,要是把它和信號電壓較低的ECL電路接近時會產(chǎn)生比較明顯的串擾問題。
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關(guān)于TTL電平、CMOS電平和EIA電平的一些總結(jié)

  •   手機串口一般是CMOS電平,當把android手機當做開發(fā)板上的一個器件(比如利用android系統(tǒng)自帶的GPRS模塊,wifi模塊,語音視頻模塊等等)看待時,常常會涉及到自己重寫底層協(xié)議和驅(qū)動的情況,同時也會涉及到不同開發(fā)板不同電平之間的轉(zhuǎn)換。最近在做一個利用android手機收發(fā)數(shù)據(jù)的實驗,其中就涉及到了EIA電平和TTL電平的轉(zhuǎn)換,TTL電平和CMOS電平的轉(zhuǎn)換?,F(xiàn)簡要的總結(jié)下常用的TTL電平,CMOS電平和EIA電平,以及一些與上述電平有關(guān)集成邏輯電路和rs232串口的一些基本知識:  一、集
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Sony傳擴增CMOS產(chǎn)能14%,滿足車用、物聯(lián)網(wǎng)市場需求

  •   據(jù)海外媒體報道,Sony 計劃于 2018 年 3 月底前將使用于智能手機、數(shù)字相機等用途的 CMOS 影像傳感器月產(chǎn)能擴增至 10 萬片(以 12 吋晶圓計算)左右水準,大幅增加 14%。目前 Sony 月產(chǎn)能約 8.8 萬片。   報導(dǎo)指出,因智能手機自拍用前置相機朝高性能化演進,加上車用、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)用需求增加,因此 Sony 決定增產(chǎn)因應(yīng)。   根據(jù) Sony 公布的財報數(shù)據(jù)顯示,2016 年度(2016 年 4 月~2017 年 3 月)Sony 影像傳感器銷售額年增 15% 至 5
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CMOS影像傳感器市場下一輪成長要靠誰?

  •   除了傳統(tǒng)的醫(yī)療和工業(yè)市場,3D成像和感知已經(jīng)準備好征服消費者和汽車產(chǎn)業(yè);生態(tài)系統(tǒng)熱情洋溢,新的技術(shù)和應(yīng)用將以破壞力改寫市場現(xiàn)況…   根據(jù)法國市場研究公司Yole Developpement針對CIS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況進行的調(diào)查,2016年全球CIS市場達到了116億美元的規(guī)模,在2016年至2022年間的年復(fù)合成長率(CAGR)為10.5%。   移動市場領(lǐng)域由于規(guī)模龐大及其專用性能,目前仍然是CMOS影像傳感器(CIS)技術(shù)的主要應(yīng)用。不過,安全與汽車應(yīng)用也緊隨其后,紛紛借由顛覆性的CIS
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CMOS圖像傳感器的過去,現(xiàn)在和未來

  •   在過去的十年里,CMOS圖像傳感器(CIS)技術(shù)取得了令人矚目的進展,圖像傳感器的性能也得到了極大的改善。自從在手機中引入相機以來,CIS技術(shù)取得了巨大的商業(yè)成功。   包括科學(xué)家和市場營銷專家在內(nèi)的許多人,早在15年前就預(yù)言,CMOS圖像傳感器將完全取代CCD成像設(shè)備,就像20世紀80年代中期CCD設(shè)備取代了視頻采集管一樣。盡管CMOS在成像領(lǐng)域占有牢固的地位,但它并沒有完全取代CCD設(shè)備。   另一方面,對CMOS技術(shù)的驅(qū)動極大地提升了整個成像市場。CMOS圖像傳感器不僅創(chuàng)建了新的產(chǎn)品應(yīng)用程序
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運用石墨烯與CMOS技術(shù) 這個圖像傳感器逆天了!

  •   硅基CMOS技術(shù)是當今大多數(shù)電子產(chǎn)品依賴的主要技術(shù)。然而,為了電子行業(yè)的進一步發(fā)展,新技術(shù)必須開發(fā)具有能將CMOS與其他半導(dǎo)體器件集成的能力。歐洲最大的一項研究計劃石墨烯旗艦項目(Graphene Flagship),即以10億歐元的預(yù)算將實驗室石墨烯轉(zhuǎn)向市場,參與市場化競爭。   現(xiàn)在,來自巴塞羅那光電科學(xué)研究所ICFO的石墨烯旗艦項目研究人員,宣稱已經(jīng)可以將石墨烯整合到CMOS集成電路中。這項工作在“Nature Photonics”上發(fā)表。   該團隊將石墨烯CMOS
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安防紅外監(jiān)控攝像機在工程中的應(yīng)用

  • 隨著安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程中對夜視監(jiān)控的需求越來越廣,紅外攝像機已經(jīng)進入了攝像機的主流市場,銷量與日俱增,在紅外夜視技術(shù)應(yīng)用上出現(xiàn)問題也逐漸暴露出來。本文就紅外攝像機的技術(shù)問題以及選用時的注意事項作簡單的探討,用以和業(yè)界人士分享交流。
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數(shù)字電視條件接收卡SoC SM1658的硬件結(jié)構(gòu)及實現(xiàn)方法(下)

  • 本文介紹了一款基于0.18微米工藝,采用ARM7TDMI IP為核心設(shè)計的用于數(shù)字電視條件接收模塊(CAM)的高性能SoC芯片—SM1658的硬件體系結(jié)構(gòu),以及芯片結(jié)構(gòu)上的一些特點和實現(xiàn)方法,同時也簡單介紹了在此芯片上完成的底層軟件開發(fā)平臺。在SM1658芯片及其配套的軟件開發(fā)平臺的基礎(chǔ)上,用戶可以十分方便的完成符合歐洲D(zhuǎn)VB-CI標準的數(shù)字電視條件接收模塊(CAM)的設(shè)計和CA系統(tǒng)的移植。
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極點跟隨的LDO穩(wěn)壓器頻率補償方法

  • 便攜電子設(shè)備無論是由蓄電池組,還是交流市電經(jīng)過整流后(或交流適配器)供電,工作過程中,電源電壓都存在變化。例如單體鋰離子電池充足電時的電壓為4.2 V,放電后的電壓為2.3 V,變化范圍很大。而各種整流器的輸出電壓不僅受市電電壓變化的影響,還受負載變化的影響。因而近年來,低壓差線性穩(wěn)壓器(LowDropout Linear Regulator)以其低成本,高電池利用率,潔凈的輸出電壓等特點,被廣泛應(yīng)用于移動電話、掌上電腦等消費類電子產(chǎn)品,以及便攜式醫(yī)療設(shè)備和測試儀器中。
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解讀背照式CMOS傳感器

  • 時代發(fā)展,技術(shù)進步。數(shù)碼相機的各種新技術(shù)層出不窮,導(dǎo)致消費者面對廠家宣傳或者是相機參數(shù)列表中的一些專業(yè)詞匯,一般都會感到非常難于理解,以致影響到購機前的判斷。本文就為大家講解一下現(xiàn)在出現(xiàn)率頗高的“背照式CMOS傳感器”,分析一下此技術(shù)是好是壞。
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談關(guān)于非編網(wǎng)絡(luò)的管理及其維護(下)

  • 隨著計算機技術(shù)在電視領(lǐng)域中的不斷應(yīng)用,非線性編輯已成為電視臺節(jié)目后期制作的主流方式,非編網(wǎng)作為電視臺的核心之一,其可靠運行的重要性不言而喻。
  • 關(guān)鍵字: SCSI  MDC  CMOS  CLP  USB  
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