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cmos digital image sensor 文章 最新資訊

Sony CMOS轉(zhuǎn)攻中低階市場(chǎng)、挑戰(zhàn)50%市占

  •   看準(zhǔn)中國、印度等新興國家中低階智慧手機(jī)需求持續(xù)擴(kuò)大,Sony據(jù)悉已研發(fā)出廉價(jià)版CMOS影像感測(cè)器產(chǎn)品、瞄準(zhǔn)中低階市場(chǎng),期望借此于2015年將CMOS影像感測(cè)器全球市占率提高至50%以上水準(zhǔn)。   日經(jīng)新聞13日?qǐng)?bào)導(dǎo),Sony已研發(fā)出擁有高畫質(zhì)影像(1,300萬及800萬畫素 )、惟降低自動(dòng)對(duì)焦(AF)速度或省略HDR功能的廉價(jià)版CMOS感測(cè)器產(chǎn)品,目標(biāo)為搶攻新興國家中低階智慧手機(jī)市場(chǎng)。   據(jù)報(bào)導(dǎo),Sony該廉價(jià)版CMOS感測(cè)器產(chǎn)品售價(jià)雖不明,惟預(yù)估主要將提供給中國1,000元人民幣或700元人民
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QuickLogic公司推出ArcticLink 3 S2 LP,新的可編程Sensor hub的功耗在行業(yè)中最低

  •   QuickLogic公司是從事超低功耗可編程Sensor hub創(chuàng)新的公司,今天宣布該公司的超低功耗可編程Sensor hub增加新產(chǎn)品-ArcticLink® 3 S2 LP。這個(gè)新平臺(tái)在工作時(shí)的功耗僅僅75微瓦(在1.1 V時(shí)消耗電流68微安),是目前市場(chǎng)上功耗最低的可編程sensor hub。與QuickLogic的廣泛SenseMe™算法庫和參考設(shè)計(jì)一起,設(shè)計(jì)人員可以用ArcticLink 3 S2 LP增加更多的特性和功能,并且大量地延長智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備的電池壽命。
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索尼蟬聯(lián)CMOS影像傳感器龍頭 豪威跌至第三

  •   CMOS影像傳感器大餅誘人,吸引Sony(索尼)、三星等大廠積極卡位。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Yole Developpement統(tǒng)計(jì),Sony(索尼)去年在CMOS市場(chǎng)搶取豪奪,共拿下27%的市占率,繼續(xù)傲視群雄。   三星也不惶多讓,奮力搶下19%的份額,排名超越豪威科技(OmniVision Technologies)成為第二。據(jù)EETimes報(bào)導(dǎo),CMOS前三大廠兩年前差距還只在3個(gè)百分點(diǎn)之間,但來到2014年,Sony(索尼)領(lǐng)先豪威已逾10%。 另外,CMOS市場(chǎng)還有集中化趨勢(shì),前三大廠2014年合計(jì)
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美國類腦芯片發(fā)展歷程

  •   摘要:美國為保持技術(shù)優(yōu)勢(shì),率先發(fā)起類腦計(jì)算芯片的相關(guān)研究工作,通過模仿人腦工作原理,使用神經(jīng)元和突觸的方式替代傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu)體系,使芯片能夠進(jìn)行異步、并行、低速和分布式處理信息數(shù)據(jù),并具備自主感知、識(shí)別和學(xué)習(xí)的能力。   在當(dāng)今大數(shù)據(jù)時(shí)代,由于現(xiàn)有計(jì)算機(jī)硬件和架構(gòu)限制,已無法滿足更大規(guī)模數(shù)據(jù)的處理需求,世界各國開始著手尋找解決方案,并把目光轉(zhuǎn)向能夠以復(fù)雜方式處理大量信息的人腦神經(jīng)系統(tǒng),而且因?yàn)樯窠?jīng)系統(tǒng)在時(shí)間和空間上實(shí)現(xiàn)了硬件資源的稀疏利用功耗極低,其能量效率是傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)的100萬倍到10億倍。為此
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SK海力士集中與選擇策略 聚焦三大領(lǐng)域

  •   SK海力士(SK Hynix)決定采取選擇與集中策略,聚焦于20納米(nm)微細(xì)制程DRAM、三階儲(chǔ)存單元(Triple-Level Cell;TLC)的NAND Flash技術(shù),以及固態(tài)硬碟(SSD)等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。較弱勢(shì)的系統(tǒng)芯片方面,將集中發(fā)展CMOS影像感測(cè)器(CMOS Image Sensor;CIS)。   據(jù)ET News報(bào)導(dǎo),日前SK海力士社長樸星昱在創(chuàng)下史上最高業(yè)績紀(jì)錄之際,反而在組織內(nèi)部強(qiáng)調(diào)危機(jī)意識(shí),透過員工電子郵件與公司內(nèi)部電視等管道,不斷提醒現(xiàn)在不是放心的時(shí)刻,應(yīng)透過強(qiáng)化根本競爭
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基于單片機(jī)的汽車防碰撞報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  •   隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷進(jìn)步和高科技的飛速發(fā)展,在日常工作和生活中,汽車已成為人們理想的交通工具。汽車在帶給人們方便的同時(shí),也使得交通事故頻繁發(fā)生,并由此造成了人員傷亡及經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)的損失,因此汽車駕駛的安全性已經(jīng)成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。汽車的碰撞安全技術(shù)是汽車安全技術(shù)中最難也是最核心的部分,對(duì)公路交通事故的分析表明,80%以上的車禍?zhǔn)怯捎隈{駛員反應(yīng)不及引起,超過65%的車輛相撞屬于追尾相撞,其余則屬于側(cè)面相撞。為了減少汽車事故的發(fā)生,給擁有汽車的用戶提供安全感,研制一種簡單可靠,使用方使,能自動(dòng)檢測(cè)距離,發(fā)現(xiàn)汽車
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東芝啟動(dòng)2000萬像素CMOS圖像傳感器量產(chǎn)出貨

  •   東芝公司旗下半導(dǎo)體與存儲(chǔ)產(chǎn)品公司推出新的2000萬像素(MP)設(shè)備“T4KA7”,以此加強(qiáng)公司BSICMOS圖像傳感器的產(chǎn)品陣容,該設(shè)備的光學(xué)格式為1/2.4英寸。   量產(chǎn)出貨即日啟動(dòng)。   在面向智能手機(jī)和平板電腦的CMOS圖像傳感器中,這款分辨率達(dá)2000萬像素的新傳感器當(dāng)之無愧是像素最高的,即使使用數(shù)碼變焦拉近鏡頭時(shí),依然可確保清晰、精細(xì)的圖像顯示。   該傳感器像素尺寸為1.12微米,支持1/2.4英寸的光學(xué)格式,使得面向移動(dòng)設(shè)備、高度等于或小于6毫米的攝像頭模
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cmos和ccd的區(qū)別

  •   導(dǎo)讀:大家在買相機(jī)的時(shí)候,一般都會(huì)看到有COMS鏡頭和CCD鏡頭,這倆鏡頭有什么區(qū)別嗎?他們各有的特點(diǎn)是什么?先讓我們看看他們的自我介紹。 cmos和ccd的區(qū)別——CCD簡介   CCD的英文全稱是“Charge-coupledDevice”,中文全稱是電行耦合元件,通常稱為CCD圖像傳感器。CCD是一種半導(dǎo)體器件,能夠把光學(xué)影像轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),CCD上植入的微小光敏物質(zhì)稱作像素(Pixel),一塊CCO上包含的像素?cái)?shù)越多,其提供的畫面分辨
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基于ATmega32和ATmega64的經(jīng)典設(shè)計(jì)匯總

  •   ATmega32和ATmega64是基于增強(qiáng)的AVR RISC結(jié)構(gòu)的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先進(jìn)的指令集以及單時(shí)鐘周期指令執(zhí)行時(shí)間,ATmega64 的數(shù)據(jù)吞吐率高達(dá)1 MIPS/MHz,從而可以緩減系統(tǒng)在功耗和處理速度之間的矛盾。本文介紹基于ATmega32和ATmega64的經(jīng)典設(shè)計(jì)方案,供大家參考。   基于ATmega32的漏電保護(hù)器智能化測(cè)試儀的設(shè)計(jì)   本文介紹的測(cè)試儀操作簡單,解決了手動(dòng)測(cè)試方法存在的測(cè)量不準(zhǔn)確的問題,達(dá)到了自動(dòng)測(cè)量的目的,可檢測(cè)在線與非在線運(yùn)行的漏電保護(hù)器
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16個(gè)基于ATmega16的經(jīng)典設(shè)計(jì),包括電動(dòng)車、溫控系統(tǒng)、電子稱等

  •   ATmega16是基于增強(qiáng)的AVR RISC結(jié)構(gòu)的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先進(jìn)的指令集以及單時(shí)鐘周期指令執(zhí)行時(shí)間,ATmega16 的數(shù)據(jù)吞吐率高達(dá)1 MIPS/MHz,從而可以減緩系統(tǒng)在功耗和處理速度之間的矛盾。本文將基于ATmega16的經(jīng)典設(shè)計(jì)方案匯總,供大家參考。   采用ATMEGA16單片機(jī)設(shè)計(jì)的兩輪自平衡電動(dòng)車   本文采用AVR Atmega16芯片作為主控制芯片,設(shè)計(jì)制作了兩輪的自平衡電動(dòng)車。文中分析了測(cè)量角度和角速度傳感器的選擇,利用PID控制算法控制自平衡車的平衡
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低功耗Sensor Hub成標(biāo)配 穿戴裝置傳感功耗驟降

  •   穿戴式裝置續(xù)航力可望大幅提升。穿戴式裝置配備的感測(cè)功能不斷增加,促使晶片商加緊研發(fā)更省電的微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)感測(cè)器,并開始提出低功耗感測(cè)器中樞(Sensor Hub)方案,以減輕主處理器工作負(fù)擔(dān),讓整體感測(cè)系統(tǒng)耗電量大幅下降。   穿戴式裝置感測(cè)系統(tǒng)功耗可望大幅降低。穿戴式裝置受限于體積,因此內(nèi)部電池蓄電量無法盡如人意,容易引發(fā)使用者體驗(yàn)不佳等問題;因此,相關(guān)業(yè)者無不戮力精進(jìn)電源管理技術(shù),同時(shí)竭盡所能降低相關(guān)元件的耗電量,或是透過更有效的系統(tǒng)配置方式,降低主處理器的運(yùn)作負(fù)擔(dān),以滿足穿戴式裝置內(nèi)感
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汽車應(yīng)用提升CMOS影像傳感器市場(chǎng)成長潛力

  •   根據(jù)市調(diào)公司Yole Developpement表示,隨著CMOS影像感測(cè)器在汽車應(yīng)用的快速攀升,提高了對(duì)于從智慧型手機(jī)崛起轉(zhuǎn)型而來的市場(chǎng)成長率預(yù)期。從2014年至 2020年,全球 CMOS 影像感測(cè)器市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以10.6%的年復(fù)合成長率(CAGR)成長,在2020年時(shí)達(dá)到162億美元的市場(chǎng)規(guī)模。        2013~2014年全球CMOS影像感測(cè)器生態(tài)系統(tǒng)經(jīng)營模式變化(來源:Yole Developpement)   這表示該市場(chǎng)在2014年約有88.5億的市場(chǎng)價(jià)值,并且
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無線光通訊應(yīng)用逐漸展露

  •   光學(xué)在半導(dǎo)體、電子、資通訊產(chǎn)業(yè)的運(yùn)用相當(dāng)廣泛,例如光電半導(dǎo)體的LED可做為燈號(hào)、照明;光電半導(dǎo)體的CCD、CMOS影像感測(cè)器可做數(shù)位相機(jī)、數(shù)位監(jiān)控,光機(jī)電微系統(tǒng)的DMD可做投影機(jī);光電晶體、耦合器用于自動(dòng)控制等。        或者是光儲(chǔ)存,如BD藍(lán)光光碟片;或者是光通訊,如FTTH光纖到府寬頻,而光通訊實(shí)際上又分成有線與無線,有線如光纖到府,即xPON的各種被動(dòng)式光學(xué)網(wǎng)路;或者是大企業(yè)的資訊機(jī)房、資料中心內(nèi)所用的儲(chǔ)存區(qū)域網(wǎng)路SAN;消費(fèi)性電子領(lǐng)域,如過去Sony MD用的光學(xué)S/
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CMOS電路中ESD保護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原理與要求

  •   ESD(靜電放電)是CMOS電路中最為嚴(yán)重的失效機(jī)理之一,嚴(yán)重的會(huì)造成電路自我燒毀。論述了CMOS集成電路ESD保護(hù)的必要性,研究了在CMOS電路中ESD保護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原理,分析了該結(jié)構(gòu)對(duì)版圖的相關(guān)要求,重點(diǎn)討論了在I/O電路中ESD保護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)要求。   1 引言   靜電放電會(huì)給電子器件帶來破壞性的后果,它是造成集成電路失效的主要原因之一。隨著集成電路工藝不斷發(fā)展,CMOS電路的特征尺寸不斷縮小,管子的柵氧 厚度越來越薄,芯片的面積規(guī)模越來越大,MOS管能承受的電流和電壓也越來越小,而外圍的
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基于CPLD技術(shù)的CMOS圖像傳感器高速采集系統(tǒng)

  •   在當(dāng)前圖像傳感器市場(chǎng),CMOS傳感器以其低廉的價(jià)格得到越來越多消費(fèi)者的青睞。在目前的應(yīng)用中,多數(shù)采用軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取,但是這樣無疑會(huì)浪費(fèi)指令周期,并且對(duì)于高速器件,采用軟件讀取在程序設(shè)計(jì)上、在時(shí)間配合上有一定的難度。因此,為了采集數(shù)據(jù)量大的圖像信號(hào),本文設(shè)計(jì)一個(gè)以CPLD為核心的圖像采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)OV7110CMOS圖像傳感器的高速讀取,其讀取速率可達(dá)8 Mb/s。   1、硬件電路方案   圖1為基于CPLD的OV7110CMOS圖像傳感器的高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)原理框圖,他主要由2個(gè)部分組成:
  • 關(guān)鍵字: CPLD  CMOS  OV7110  
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cmos digital image sensor介紹

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