IMX477 ist ein 1/2,3-Zoll-Typ und verwendet eine 1,55-µm-Einzelpixel-Prozesstechnologie, um Videoaufnahmen mit insgesamt 12,3 Millionen effektiven Pixeln zu unterstützen. Dieser neue CMOS-Bildsensor unterstützt auch Sonys exklusive fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien SME-HDR (Spatially Multiplexed Exposure HDR) und DOL-HDR (Digital Overlap HDR). Darüber hinaus kann der Bildsensor den synchronen Betrieb von zwei Sensoren unterstützen. IMX477 verwendet auch Hintergrundbeleuchtungstechnologie, um bei schwacher Beleuchtung qualitativ hochwertige Bilder zu erzielen.
●Funktionen:
■Gestapelter CMOS-Bildsensor mit Hintergrundbeleuchtung
■Digitaler Überlappungsmodus mit hohem Dynamikbereich (DOL-HDR) mit Rohdatenausgabe.
■Hohes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR).
■Volle Auflösung @ 60 fps (normal), 4K2K @ 60 fps (normal), 1080p @ 240 fps
▲ Volle Auflösung bei 40 fps (12-Bit normal), volle Auflösung bei 30 fps
■Ausgabevideoformate: RAW12/10/8, COMP8.
■Energiesparmodus
■Pixel-Binning-Auslesung und V-Subsampling-Funktionen.
■Unabhängiges Umdrehen und Spiegeln.
■Eingangstaktfrequenz 6 bis 27 MHz
■Serieller CSI-2-Datenausgang (MIPI 2-Lane/4-Lane, max. 2,1 Gbit/s/Lane, kompatibel mit D-PHY-Spezifikation Version 1.2)
■2-Draht-serielle Kommunikation.
■Zwei PLLs zur unabhängigen Taktgenerierung der Pixelsteuerung und Datenausgabeschnittstelle.
■Korrektur defekter Pixel (DPC)
■Umgebungslichtsensor (ALS)
■Schneller Modusübergang. (Im laufenden Betrieb)
■Dual-Sensor-Synchronbetrieb (kompatibel mit mehreren Kameras)
■7-k-Bit-OTP-ROM zur Benutzernutzung.
■Eingebauter Temperatursensor
■10-Bit/12-Bit On-Chip-A/D-Umwandlung
■92-poliges hochpräzises Keramikgehäuse
Angepasstes IMX477-Kameramodul von Dogoozx:
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Dogoozx 8mp 12mp IMX415 IMX377 IMX477 IMX577 Cmos AF FF Für Sony IMX 4k 2K Kameramodul
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Dogoozx 12MP 4K2K 1080P 240fps Videoaufnahme WDR IMX577 IMX477 Drohnenkameramodul MIPI
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Das Raspberry Pi High-End-Kameramodul ist jetzt verfügbar
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Häufig gestellte Fragen zum Bildsensor der IMX477-Kamera
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1. Welche Art von Bildsensor ist IMX477?
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A: IMX477 ist ein hintergrundbeleuchteter, gestapelter CMOS-Bildsensor mit 1,55-µm-Einzelpixel-Prozesstechnologie, mit insgesamt 12,3 Millionen effektiven Pixeln und unterstützt Videoaufnahmen.
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2. Welche fortschrittlichen Bildverarbeitungstechnologien unterstützt IMX477?
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A: IMX477 unterstützt auch Sonys exklusive fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien SME-HDR (Partitioned High Dynamic Range Exposure) und DOL-HDR (Digital Overlap High Dynamic), die eine hervorragende Bildqualität bieten können.
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3. Was sind die wichtigsten Leistungsmerkmale von IMX477?
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A: Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen von IMX477 gehören:
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Hohes Signal-Rausch-Verhältnis: bis zu 60 Bilder pro Sekunde bei voller Auflösung, unterstützt 4K2K@60 Bilder pro Sekunde und 1080p@240 Bilder pro Sekunde.
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Hoher Dynamikbereich: Der DOL-HDR-Modus unterstützt einen größeren Dynamikbereich.
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Mehrere Ausgabeformate: unterstützt mehrere Videoformate wie Raw12/10/8, COMP8.
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Flexible Funktionen: einschließlich unabhängiger Flip- und Spiegelungsfunktionen, schneller Moduskonvertierung, Pixel-Bin, Auslese- und V-Subsampling-Funktionen.
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Anpassungsfähigkeit an die Umgebung: Eingebauter Umgebungslichtsensor und Temperatursensor, der den synchronen Betrieb mit zwei Sensoren unterstützt.
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4. In welchen Bereichen wird IMX477 häufig verwendet?
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A: Dank seiner hervorragenden Leistung und besonderen Funktionen wird IMX477 in vielen Bereichen eingesetzt, unter anderem in:
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Intelligente Überwachung: Durch die Zusammenarbeit mehrerer Sensoren sorgt es für eine umfassendere und stabilere Bildausgabe.
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Sicherheitssystem: Passen Sie sich an komplexe Umgebungen an und verbessern Sie die Überwachungseffekte.
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Unbemanntes Fahren: Leistungsstarke Fähigkeiten zur Umgebungswahrnehmung unterstützen die autonome Fahrtechnologie.
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Smartphone: Verbessern Sie die Qualität von Foto- und Videoaufnahmen.
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Medizinische Bildgebung: Bereitstellung hochauflösender Bildunterstützung im medizinischen Bereich.
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Luftbildfotografie: Erfüllen Sie die Anforderungen professioneller Fotografie und halten Sie wundervolle Momente fest.
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5. Welche Verpackungsmethoden gibt es für IMX477?
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Antwort: Die Verpackungsmethode von IMX477 hängt vom spezifischen Produktdesign und Anwendungsszenario ab. Zu den üblichen Verpackungsmethoden gehören:
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LGA (Land Grid Array): Die Pins sind in einem quadratischen Array mit hoher Pindichte angeordnet.
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BGA (Ball Grid Array): Die Pins sind in einer kugelförmigen Anordnung angeordnet, die einfach herzustellen und zu installieren ist.
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CSP (Chip Scale Package): Die Pins sind direkt mit dem Chip selbst verbunden, das Paket ist kompakt, aber schwierig herzustellen und zu installieren.
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6. Welche häufigen Probleme können bei der Verwendung von IMX477 auftreten?
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Antwort: Zu den Problemen, die während der Verwendung von IMX477 auftreten können, gehören unter anderem:
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Bildrauschen: In Umgebungen mit wenig Licht kann es zu verstärktem Rauschen kommen, das durch Anpassen der Verstärkungs- und Belichtungsparameter verbessert werden kann.
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Farbverzerrung: Durch Faktoren wie Licht und Farbtemperatur kann es zu Farbverzerrungen kommen, die durch Anpassen des Weißabgleichs korrigiert werden können.
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Autofokusproblem: Der Autofokus kann durch Faktoren wie Umgebungslicht und Objektbewegung beeinträchtigt werden, was zu ungenauem Fokus oder langsamer Geschwindigkeit führt.
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Überhitzungsproblem: Bei längerem Gebrauch kann es zu einer Überhitzung des Sensors kommen, was die Bildqualität und Stabilität beeinträchtigt. Achten Sie auf Wärmeableitung und Temperaturkontrolle.
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7. Wie löst man das Überhitzungsproblem von IMX477?
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Antwort: Die Lösung des Überhitzungsproblems von IMX477 kann bei den folgenden Aspekten beginnen:
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Optimieren Sie das Wärmeableitungsdesign: Stellen Sie sicher, dass um den Sensor herum ausreichend Raum zur Wärmeableitung vorhanden ist, und verwenden Sie effiziente Materialien und Technologien zur Wärmeableitung.
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Kontrollieren Sie die Nutzungsdauer: Vermeiden Sie eine langfristige Dauernutzung und legen Sie eine angemessene Pause ein, um die Temperatur zu senken.
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Passen Sie die Arbeitsumgebung an: Vermeiden Sie die Verwendung in rauen Umgebungen wie hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
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Softwareoptimierung: Passen Sie den Arbeitszustand des Sensors durch Softwarealgorithmen an, um den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung zu reduzieren.