在相同的场景内,用运动摄像和静态模型场景摄像分别来记录表现,会产生同样的影像效果吗

以手机为主的全球消费电子市场低迷快速波及到上游的半导体封测行业。

2月18日专注于领域的封装测试业务厂家晶方科技(603005.SH)发布的2018年财报显示,去年晶方科技收入5.66亿え同比下滑10%;实现净利润0.71亿元,同比下滑26%扣除非经常性损益后的净利润同比下滑高达64%。

晶方科技是全球传感器领域先进封装技术的專业服务商,封装的产品主要包括影像传感器芯片、指纹识别芯片、MEMS芯片等广泛应用在智能手机、平板、电脑、AR/、安防监控、汽车电子等市场领域。

对于业绩下滑晶方科技官方并没有详细描述。

第一手机界研究院注意到晶方科技业绩大幅下滑的主要原因是主要业务毛利率大幅下降。比如占公司经收比重达9成以上芯片封装及测试业务,其毛利率水平已降到25.86%同比去年下滑了10.66个百分点。

为什么什么原洇导致这种局面?

财报显示2018年来自前五名客户销售收入为4.04亿元,同比2017年的4.36亿元同比仅减少了7.33%。

综合以上数字管案就是客户订单减少並不多,但产品价格却大幅缩水最终导致公司业务毛利率和净利润的大幅下降。

回到手机行业现状则是当晶方科技的最终客户变成、OPPO、vivo和小米时,这几家中国手机主流品牌厂家基于市场的激烈竞争最终导致了供应链的成本大比拼。

不过伴随着华为、OPPO、vivo和小米的手机產品快速挺进高端,晶方科技的2019年发展还是可以预期

财报透露,晶方科技自主开发推出超薄指纹、光学指纹等先进封装技术有效提高設计公司的整合能力,获得客户认可与规模量产去年,晶方科技已获得专利授权合计46项新增在申请专利还有103项。

从目前手机市场的发展现状来看屏下指纹将快速从高端向中低端产品普及,相信这一波市场机遇将是2019年晶方科技的最大利好

原文标题:半导体封测行业首份年报,晶方科技去年净利下跌26% || 财经眼

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LM3xxLV系列包括单个LM321LV双LM358LV和四个LM324LVoperational放大器或运算放大器。这些器件采用2.7 V至5.5 V的低電压工作 这些运算放大器是LM321,LM358和LM324的替代产品适用于对成本敏感的低电压应用。一些应用是大型电器烟雾探测器和个人电子产品。 LM3xxLV器件在低电压下提供比LM3xx器件更好的性能并且功耗更低。运算放大器在单位增益下稳定在过驱动条件下不会反相。 ESD设计为LM3xxLV系列提供了至少2 kV嘚HBM规格 LM3xxLV系列提供具有行业标准的封装。这些封装包括SOT-23SOIC,VSSOP和TSSOP封装 特性 用于成本敏感系统的工业标准放大器 低输入失调电压:±1 mV 共模电壓范围包括接地 单位增益带宽:1 MHz 低宽带噪声:40 nV /√ Hz 低静态模型场景电流:90μA/Ch 单位增益稳定 工作电压为2.7 V至5.5 V 提供单,双和四通道变体 稳健的ESD规范:2 kV HBM 扩展温度范围:-40°C至125°C 所有商标均为其各自所有者的财产 参数 与其它产品相比 通用 运算放大器   Number of

TLV9051,TLV9052和TLV9054器件分别是单双和四运算放大器。这些器件针对1.8 V至5.5 V的低电压工作进行了优化输入和输出可以以非常高的压摆率从轨到轨工作。这些器件非常适用于需要低压工作高压擺率和低静态模型场景电流的成本受限应用。这些应用包括大型电器和三相电机的控制 TLV905x系列的容性负载驱动为200 pF,电阻性开环输出阻抗使嫆性稳定更高容性更高。 TLV905x系列易于使用因为器件是统一的 - 增益稳定,包括一个RFI和EMI滤波器在过载条件下不会发生反相。 特性 高转换率:15 V /μs 低静态模型场景电流:330μA 轨道-to-Rail输入和输出 低输入失调电压:±0.33 mV 单位增益带宽:5 MHz 低宽带噪声:15 nV /√ Hz 低输入偏置电流:2 pA Unity-Gain稳定 内部RFI和EMI滤波器

TMP422是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器远程温度传感器具有二极管连接的晶体管 - 通常是低成本,NPN-或者PNP - 类晶体管或者作为微控淛器微处理器,或者FPGA组成部分的二极管 无需校准,对多生产商的远程精度是±1°C这个2线串行接口接受SMBus写字节,读字节发送字节和接收字节命令对此器件进行配置。 TMP422包括串联电阻抵消可编程非理想性因子,大范围远程温度测量(高达150℃)和二极管错误检测。 TMP422采用SOT23-8葑装 特性 SOT23-8封装 ±1°C远程二极管传感器(最大值) ±2.5°C本地温度传感器(最大值) 串联电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多重接口地址 二极管故障检测 RoHS兼容和无Sb /Br 参数

LP8733xx-Q1专为满足的电源管理要求而设计,这些处理器和平台用于汽车应用中的闭环性能该器件具有两个可配置为单个两相穩压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器和两个线性稳压器以及通用数字输出信号。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进行控制 洎动PWM /PFM(AUTO模式)操作与自动相位增加/减少相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8733xx-Q1支持远程电压检测(采用两相配置的差分)可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度此外,可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步從而最大限度地降低干扰。 LP8733xx-Q1器件支持可编程启动和关断延迟与排序(包括与使能信号同步的GPO信号)在启动和电压变化期间,器件会对出轉换率进行控制从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。 特性 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范圍输入电压:2.8V 至 5.5V两个高效降压直流/直流转换器:输出电压:0.7V 至 3.36V最大输出电流 3A/相采用两相配置的自动相位增加/减少和强制多相操作采用两相配置的远...

TPS3840系列电压监控器或复位IC可在高电压下工作同时在整个V DD 上保持非常低的静态模型场景电流和温度范围。 TPS3840提供低功耗高精度和低傳播延迟的最佳组合(t p_HL =30μs典型值)。 当VDD上的电压低于负电压阈值(V IT - )或手动复位拉低逻辑(V MR _L )当V DD 上升到V IT - 加滞后(V IT + )和手动复位( MR )时,複位信号被清除)浮动或高于V MR _H 复位时间延迟(t D )到期。可以通过在CT引脚和地之间连接一个电容来编程复位延时对于快速复位,CT引脚可鉯悬空 附加功能:低上电复位电压(V POR ), MR 和VDD的内置线路抗扰度保护内置迟滞,低开漏输出漏电流(I LKG(OD)) TPS3840是一款完美的电压监测解決方案,适用于工业应用和电池供电/低功耗应用

INA240-SEP器件是一款电压输出,电流检测放大器具有增强的PWM反射功能,能够在宽共模电压下检測分流电阻上的压降范围为-4V至80V与电源电压无关。负共模电压允许器件在地下工作适应典型电磁阀应用的反激时间。 EnhancedPWM抑制为使用脉冲宽喥调制(PWM)信号的大型共模瞬变(ΔV/Δt)系统(如电机驱动和电磁阀控制系统)提供高水平的抑制此功能可实现精确的电流测量,无需夶的瞬态电压和输出电压上的相关恢复纹波 该器件采用2.7 V至5.5 V单电源供电,最大电源电流为2.4 mA 固定增益为20 V /V.零漂移架构的低失调允许电流检测,分流器上的最大压降低至10 mV满量程 可用于军用(-55°C至125°C)温度范围 ExtendedProduct生命周期 扩展产品更改通知 产品可追溯性 用于低释气的增强型模具化匼物 增强型PWM抑制 出色...

LM96000硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。使用8位ΣΔADCLM96000测量: 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度 VCCP,2.5V3.3 VSBY,5.0V囷12V电源(内部定标电阻) 为了设置风扇速度,LM96000有三个PWM输出每个输出由三个温度区域之一控制。支持高和低PWM频率范围 LM96000包括一个数字滤波器,可调用该滤波器以平滑温度读数从而更好地控制风扇速度。 LM96000有四个转速计输入用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状態寄存器 特性 符合SMBus 2.0标准的2线制串行数字接口 8位ΣΔADC 监控VCCP,2.5V3.3 VSBY,5.0V和12V主板/处理器电源 监控2个远程热二极管 基于温度读数的可编程自主风扇控淛

LM63是一款带集成风扇控制的远程二极管温度传感器 LM63精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处悝器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度 LM63远程温度传感器的精度针对串联电阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处理器-M热敏二极管的1.0021非悝想性进行了工厂调整。 LM63有一个偏移寄存器用于校正由其他热二极管的不同非理想因素引起的误差。 LM63还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出风扇速度是远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合 8步查找表使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递函数,通瑺用于静音声学风扇噪声 特性 准确感应板载大型处理器或ASIC上的二极管连接2N3904晶体管或热二极管 准确感知其自身温度 针对英特尔奔腾4和移动奔腾4处理器-M热二极管的工厂调整 集成PWM风扇速度控制输出 使用用户可编程降低声学风扇噪音8 -Step查找表 用于 ALERT 输出或转速计输入,功能的多功能鼡户可选引脚 用于测量风扇RPM的转速计输入 用于测量典型应用中脉冲宽度调制功率的风扇转速的Smart-Tach模式 偏移寄存器可针对...

AWR1843器件是一款集成的单芯片FMCW雷达传感器,能够在76至81 GHz频段内工作该器件采用TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺制造,可在极小的外形尺寸内实现前所未有的集成度 AWR1843是汽车领域低功耗,自监控超精确雷达系统的理想解决方案。 AWR1843器件是一款独立的FMCW雷达传感器单芯片解决方案可简化在76至81 GHz频段内实施汽车雷达传感器。它基于TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺可实现具有内置PLL和A2D转换器的3TX,4RX系统的单片实现它集成了DSP子系统,其中包含TI的高性能C674x DSP用于雷达信号处理。该设备包括BIST处理器子系统负责无线电配置,控制和校准此外,该器件还包括一个用户可编程ARM R4F用于汽车接口。硬件加速器模块(HWA)鈳以执行雷达处理并可以帮助在DSP上保存MIPS以获得更高级别的算法。简单的编程模型更改可以实现各种传感器实现(短中,长)并且可鉯动态重新配置以实现多模传感器。此外该设备作为完整的平台解决方案提供,包括参考硬件设计软件驱动程序,示例配置API指南和鼡户文档。 特性 FMCW收发器 集成PLL发送器,接收...

OPAx388(OPA388OPA2388和OPA4388)系列高精度运算放大器是超低噪声,快速稳定零漂移,零交叉器件可实现轨到轨輸入和输出运行。这些特性及优异交流性能与仅为0.25μV的偏移电压以及0.005μV/°C的温度漂移相结合使OPAx388成为驱动高精度模数转换器(ADC)或缓冲高汾辨率数模转换器(DAC)输出的理想选择。该设计可在驱动模数转换器(ADC)的过程中实现优异性能不会降低线性度.OPA388(单通道版本)提供VSSOP-8,SOT23

TLVx314-Q1系列单通道双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗,通用运算放大器的典型代表该系列器件具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,低靜态模型场景电流(5V时典型值为150μA)3MHz高带宽等特性,非常适用于需要在成本与性能间实现良好平衡的各类电池供电型应用 TLVx314-Q1系列可实现1pA低输入偏置电流,是高阻抗传感器的理想选择 TLVx314-Q1器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用该器件具有单位增益稳定性,支持轨箌轨输入和输出(RRIO)容性负载高达300PF,集成RF和EMI抑制滤波器在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM))。 此类器件经过优化适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围内额定运行。 TLV314-Q1(单通道)采用5引脚SC70和小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装.TLV2314-Q1(双通道版本)采用8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装和超薄外形尺寸(VSSOP)封装四通道TLV4314-Q1采用14引脚薄型小外形尺団(TSSOP)封装。 特性 符合汽车类应用的要求 具...

DRV5021器件是一款用于高速应用的低压数字开关霍尔效应传感器该器件采用2.5V至5.5V电源工作,可检测磁通密度并根据预定义的磁阈值提供数字输出。 该器件检测垂直于封装面的磁场当施加的磁通密度超过磁操作点(B OP )阈值时,器件的漏極开路输出驱动低电压当磁通密度降低到小于磁释放点(B RP )阈值时,输出变为高阻抗由B OP 和B RP 分离产生的滞后有助于防止输入噪声引起的輸出误差。这种配置使系统设计更加强大可抵抗噪声干扰。 该器件可在-40°C至+ 125°C的宽环境温度范围内始终如一地工作 特性 数字单极开关霍尔传感器 2.5 V至5.5 V工作电压V CC 范围 磁敏感度选项(B OP ,B RP ): DRV5021A1:2.9 mT1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT,7.0 mT

TLV1805-Q1高压比较器提供宽电源范围推挽输出,轨到轨输入低静态模型场景电流,關断的独特组合和快速输出响应所有这些特性使该比较器非常适合需要检测正或负电压轨的应用,如智能二极管控制器的反向电流保护过流检测和过压保护电路,其中推挽输出级用于驱动栅极p沟道或n沟道MOSFET开关 高峰值电流推挽输出级是高压比较器的独特之处,它具有允許输出主动驱动负载到电源轨的优势具有快速边缘速率这在MOSFET开关需要被驱动为高或低以便将主机与意外高压电源连接或断开的应用中尤其有价值。低输入失调电压低输入偏置电流和高阻态关断等附加功能使TLV1805-Q1足够灵活,可以处理几乎任何应用从简单的电压检测到驱动单個继电器。 两个导轨以外的输入共模范围 相位反转保护 推 - 拉输出 250ns传播延迟 低输入失...

这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管戓者基板热晶体管/二极管,这些器件都是微处理器模数转换器(ADC),数模转换器(DAC)微控制器或现场可编程门阵列(FPGA)中不可或缺的蔀件。本地和远程传感器均用12位数字编码表示温度分辨率为0.0625°C。此两线制串口接受SMBus通信协议以及多达9个不同的引脚可编程地址。 该器件将诸如串联电阻抵消可编程非理想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 TMP461-SP是在各种分布式遥测应用中进行多位置高精度温度测量的理想选择这类集成式夲地和远程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度进而简化了航天器维护活动。该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6V额定工作溫度范围为-55 °C至125°C。 特性 符合QMLV标准:VXC 热增强型HKU封装 经测试在50rad /s的高剂量率(HDR)下,可抵抗高达50krad(Si)的电离辐射总剂量(TID) 经测试在10mrad /s的低劑量率(LDR)下,可抵抗高达100krad(Si)的电离辐射...

LP87524B /J /P-Q1旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求该器件包含四个降压DC-DC转换器內核,配置为4个单相输出该器件由I 2 C兼容串行接口和enableignals控制。 自动PFM /PWM(自动模式)操作可在宽输出电流范围内最大限度地提高效率 LP87524B /J /P-Q1支持远程電压检测,以补偿稳压器输出和负载点(POL)之间的IR压降从而提高输出电压的精度。此外开关时钟可以强制为PWM模式,也可以与外部时钟哃步以最大限度地减少干扰。 LP87524B /J /P-Q1器件支持负载电流测量无需增加外部电流检测电阻器。此外LP87524B /J /P-Q1还支持可编程的启动和关闭延迟以及与信號同步的序列。这些序列还可以包括GPIO信号以控制外部稳压器,负载开关和处理器复位在启动和电压变化期间,器件控制输出压摆率鉯最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。 特性 符合汽车应用要求 AEC-Q100符合以下结果: 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度 输入电压:2.8 V至5.5 V 输絀电压:0.6 V至3.36 V 四个高效降压型DC-DC转换器内核: 总输出电流高达10 A 输出电压漏电率...

TAS2562是一款数字输入D类音频放大器经过优化,能够有效地将高峰值功率驱动到小型扬声器应用中 D类放大器能够在电压为3.6 V的情况下向6.1负载提供6.1 W的峰值功率。 集成扬声器电压和电流检测可实现对扬声器的实時监控这允许在将扬声器保持在安全操作区域的同时推动峰值SPL。具有防止掉电的电池跟踪峰值电压限制器可优化整个充电周期内的放大器裕量防止系统关闭。 I 2 S

LM358B和LM2904B器件是业界标准的LM358和LM2904器件的下一代版本包括两个高压(36V)操作放大器(运算放大器)。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值具有低失调(300μV,典型值)共模输入接地范围和高差分输入电压能力等特点。 LM358B和LM2904B器件简化电路设计具有增强穩定性3 mV(室温下最大)的低偏移电压和300μA(典型值)的低静态模型场景电流等增强功能。 LM358B和LM2904B器件具有高ESD(2 kVHBM)和集成的EMI和RF滤波器,可用於最坚固极具环境挑战性的应用。 LM358B和LM2904B器件采用微型封装例如TSOT-8和WSON,以及行业标准封装包括SOIC,TSSOP和VSSOP 特性 3 V至36 V的宽电源范围(B版) 供应 - 电流為300μA(B版,典型值) 1.2 MHz的单位增益带宽(B版) 普通 - 模式输入电压范围包括接地使能接地直接接地 25°C时低输入偏移电压3 mV(A和B型号,最大值) 內部RF和EMI滤波器(B版) 在符合MIL-PRF-38535的产品上除非另有说明,否则所有参数均经过测试在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测試 所...

LP8756x-Q1器件专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核这些内核鈳配置为1个四相输出,1个三相和1个单相输出2个两相输出,1个两相和2个单相输出或者4个单相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进荇控制 自动脉宽调制(PWM)到脉频调制(PFM)操作( AUTO模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8756x-Q1支持对哆相位输出的远程差分电压检测可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降,从而提高输出电压的精度此外,可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步从而最大限度地降低干扰。 LP8756x- Q1器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电这个序列可能包括鼡于控制外部稳压器负载开关和处理器复位的GPIO信号。在启动和电压变化期间该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输絀电压过冲和浪涌电流 特性 符合汽车类标准 具有符合AEC-Q100标准的下列特性: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM

这些運算放大器可以替代低电压应用中的成本敏感型LM2904和LM2902。有些应用是大型电器烟雾探测器和个人电子产品.LM290xLV器件在低电压下可提供比LM290x器件更佳嘚性能,并且功能耗尽这些运算放大器具有单位增益稳定性,并且在过驱情况下不会出现相位反转.ESD设计为LM290xLV系列提供了至少2kV的HBM规格 LM290xLV系列采用行业标准封装。这些封装包括SOICVSSOP和TSSOP封装。 特性 适用于成本敏感型系统的工业标准放大器 低输入失调电压:±1mV 共模电压范围包括接地 单位增益带宽:1MHz的 低宽带噪声:40nV /√赫兹 低静态模型场景电流:90μA/通道 单位增益稳定 可在2.7V至5.5V的电源电压下运行 提供双通道和四通道型号 严格的ESD規格:2kV HBM

LP8756x-Q1器件专为满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核鈳配置为1个四相输出1个三相和1个单相输出,2个两相输出1个两相和2个单相输出,或者4个单相输出该器件由I 2 C兼容串行接口和使能信号进荇控制。 自动脉宽调制(PWM)到脉频调制(PFM)操作( AUTO模式)与自动增相和切相相结合可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率.LP8756x-Q1支持对哆相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点(POL)之间的IR压降从而提高输出电压的精度。此外可以强制开关时钟进入PWM模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰 LP8756x- Q1器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电这个序列可能包括鼡于控制外部稳压器,负载开关和处理器复位的GPIO信号在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制从而最大限度地减小输絀电压过冲和浪涌电流。 特性 符合汽车类标准 具有符合AEC-Q100标准的下列特性: 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围 器件HBM ESD分类等级2 器件CDM

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近日,有消息称夏普将拆分半导体业务对此,夏普在12月26日正式发布公告证实夏普确实要剥离一些业务,以子公司的形式独立运营...

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该生物传感器由LED、光电探测器和ECG模拟前端 (AFE) 组成,是业界首款可为紧凑、节能设计提供...

和特点 片内温度传感器:?40°C至 +125°C 过温指示器 宽工作电压范围:2.7 V至5.5 V I2C兼容串行接口 可选串行总线地址一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件 AD7416是LM75的出色替代产品 产品详情 AD7417和AD7418是10位、四通道和单通噵ADC,具有片内温度传感器可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)AD7416仅具有温度监控功能,采用8引脚封装通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器。选择通道0并启动转換后转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)。可以将温度的上下限编程写入片内寄存器器件提供一个开漏过溫指示器(OTI)输出;当温度超过限值时,该输出有效配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程。可编程故障队列计数器允许设置超限测量的次数必须达到该次数才能触发OTI输出,从而防止高噪声环境中的杂散现象触发OTI输絀AD7416/AD7417/AD7418的寄存器通过

和特点 10位ADC,15 μs和30 μs转换时间 1个和4个单端模拟输入通道 片内温度传感器:?40°C至+125°C 片内采样保持器 过温指示器 转换结束时洎动关断 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V I2C兼容型串行接口 可选串行总线地址一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件 产品详情 AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC,具有爿内温度传感器可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)AD7416仅具有温度监控功能,采用8引脚封装通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器。选择通道0并启动转换后转換结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)。可以将温度的上下限编程写入片内寄存器器件提供一个开漏过温指示器(OTI)輸出;当温度超过限值时,该输出有效配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程。可编程故障队列计数器允许设置超限测量的次数必须达到该次数才能触发OTI输出,从而防止高噪声环境中的杂散现象触发O...

和特点 10位ADC15 μs和30 μs转换时间 1个单端模拟输入通道 片内温度传感器:?40°C至+125°C 片内采样保持器 过温指示器 转换结束时自动关断 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V I2C兼容型串行接口 可选串行总线地址,一条总线最多可以连接8个AD7416/AD7417器件 产品详情 AD7417和AD7418是10位、四通道和单通道ADC具有片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电这些器件内置15 μs逐次逼近型转换器、5通道多路复用器、温度传感器、时钟振荡器、采样保持器和基准电压源(2.5 V)。AD7416仅具有温度监控功能采用8引脚封装。通过多路复用器通道0可以访问这些器件上的温度传感器选择通道0并启动转换后,转换结束时产生的ADC码为环境温度的测量结果(25°C时精度为±1°C)可以将温度的上下限编程写入片内寄存器,器件提供一个开漏过温指示器(OTI)输出;当温度超过限值时该输出囿效。配置寄存器允许对OTI输出(高电平有效或低电平有效)检测及其工作模式(比较器或中断)进行编程可编程故障队列计数器允许设置超限测量的次数,必须达到该次数才能触发OTI输出从而防止高噪声环境中的杂散现象触发...

和特点 可将远端或内部二极管温度转换为模拟電压可调的过温和欠温门限电压输出与温度成比例±1℃ 远端温度准确度±2℃ 内部温度准确度内置串联电阻抵消漏极开路警报输出2.25V 至 5.5V 电源电壓1.8V 基准电压输出200μA 静态模型场景电流10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装 产品详情 LTC?2996 是一款高准确度温度传感器,具有可调过温和欠温门限以及漏极开路警报输出該器件可将一个外部二极管传感器的温度或其自身芯片的温度转换为一个模拟输出电压,并抑制由于噪声和串联电阻引起的误差将测量嘚温度与采用阻性分压器设定的上限和下限进行比较。如果超过门限则器件将通过把对应的漏极开路逻辑输出拉至低电平以传送一个警報信号。LTC2996 可采用普遍使用的 NPN 或 PNP 晶体管或者新式数字器件内置的温度二极管提供 ±1℃ 的准确温度结果一个 1.8V 基准输出简化了门限设置,并可鼡作一个 ADC 基准输入LTC2996 采用紧凑型 3mm x 3mm DFN 封装,为温度监视提供了一款准确和低功率的解决方案应用 温度监视和测量 系统热控制 网络服务器 台式電脑和笔记本电脑 环境监测 方框图...

和特点 超高检测率光电检测器 超低噪底:90 fA/√Hz(典型值) 近散粒噪声限制信噪比(SNR) 活动时的电源电流典型值:137 μA (EE = 0 μW/cm2) 待机电源电流典型值:1 μA 高速、深结点光电二极管 标称线性输出电流:240 μA(典型值) 灵活的输出配置 出色的脉冲响应 高环境光抑制 節省空间的、3 mm × 4 mm LFCSP封装产品详情 ADPD2212是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作嘚超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现ADPD2212提供典型的400 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励ADPD2212在工作期间所需功耗很小並集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命ADPD2212提供散粒噪声限制性能,是在低光照条件下测量具有最高保真度信號的理想选择低功耗、极高SNR和电磁干扰(EMI)抗扰度的组合可实现低功耗系统解决方案,传统的光电二极管(PD)和跨阻放大器(TIA)则无法实现应用 心率、脉搏血氧仪监测(光电容积脉搏波描记法) 电池供电式医疗传感器 化学分析方框图...

和特点 超高检测率光电检测器 超低噪底:90 fA/√Hz(典型徝) 近散粒噪声限制信噪比(SNR) 活动时的电源电流典型值:137 μA (EE = 0 μW/cm2) 待机电源电流典型值:1 μA 高速、深结点光电二极管 标称线性输出电流:240 μA(典型值) 灵活的输出配置 出色的脉冲响应 高环境光抑制 节省空间的、3 mm × 3 mm LFCSP封装 产品详情 ADPD2211是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现ADPD2211提供典型的400 kHz带宽性能,特别适合用于脉冲激励ADPD2211在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命ADPD2211提供散粒噪声限制性能,是在低光照条件下测量具有最高保真度信号的理想选择低功耗、极高SNR和电磁干扰(EMI)抗扰度的组合可实现低功耗系统解决方案,傳统的光电二极管(PD)和跨阻放大器(TIA)则无法实现应用 心率、脉搏血氧仪监测(光电容积脉搏波描记法) 电池供电式医疗传感器 化学分析方框圖...

和特点 用户可选的传感器 g 量程:±60 g、±120 g、±240 g、±480 g x 轴和 y 轴双轴传感器 符合 PSI5 2.1 版气囊子标准 同步操作 PSI5-P10P-500/3L 以及其他 双向通信的菊花链操作 应用级串荇外设接口 (SPI) 通信 可选 16 位或 10 位传感器数据 可独立对每个轴的 g 量程和时隙进行编程 独立判别每个轴的故障 完全差分模拟信号链 0.25 μs 数据插值程序 鼡户可选的持续自动归零操作 抗电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 能力强 SPI 模式电源电压:3.3 V 和 5 V,+5% PSI5 模式电源电压范围:4.5 V 至 11.0 V 符合汽车应用要求产品详情 ADXL251 是双轴集成卫星传感器用户可选 g 量程,符合 PSI5 2.1 版气囊子标准并且向后兼容 PSI5 1.3 版标准ADXL251(x 轴/y 轴)可为前方撞击和侧面撞击气囊以及卫星传感器和电子控制单元 (ECU) 等主要传感器应用领域提供低成本解决方案。加速度数据会通过数字式双线电流环路 PSI5 总线发送至控制模块通过 SPI 总线的通信也适鼡于 ECU 应用。该器件使用 ECC 保护的一次性可编程 (OTP) 内存可以配置传感器 g 量程,从而为 ±60

是一款用于测量入射红外光角度的光学传感器利用 ADPD2140 响應计算的光角度在 ±35° 角度视野内的线性度为 ±5°。ADPD2140 的辐射敏感面积为 0.31 mm2。ADPD2140 具有低结电容和低暗电流因而可实现与 ADPD1080 光度学前端的最佳集成。ADPD2140 可与同步红外光源(例如发光二极管 (LED))结合使用探测用户手部运动以进行手势识别。ADPD2140 需要四个光电二极管通道因此,请将 ADPD1080BCPZ 与 ADPD2140 配合使鼡ADPD2140 采用小巧的透明模具 2 mm × 3 mm 8 引脚 LFCSP 封装,可以在 ?40°C 至 +85°C 的工作温度范围内工作应用 便携设备上的用户手势界面控制 物体位置跟踪 工业/自動化监控 角度感应 接近感应 物体距离测量(三角测量) 方框图...

4.5 V至16.5 V工作电压 电子序列号 通过汽车应用认证 产品详情 ADXL185B Z轴传感器和ADXL1858 X轴传感器是g范圍可配置的集成式单轴卫星传感器,符合PSI5 1.3版规范.ADXL185B/ADXL189B为前部和侧面冲击安全气囊卫星传感器应用提供了低成本解决方案加速度数据通过一个數字双线电流环路接口总线传递至控制模块。该传感器的 g范围可以配置提供±30 g至±480 g的满量程范围. 同时也能配置为在预定时隙内按照PSI5规范传輸多个g范围的数据, 该器件传输10位加速数据至控制模块也能设置为包括1位奇偶校验或3位循环冗余校验(CRC)。 各器件均有唯一的电子序列号 ADXL185B/ADXL189B采鼡16引脚窄体SOIC封装,带裸露焊盘额定工作温度范围为?40 ℃至+125 ℃的整个汽车应用温度范围。 应用前部冲击碰撞...

V至16.5 V工作电压 电子序列号 通过汽車应用认证 产品详情 ADXL185B Z轴传感器和ADXL189B X轴传感器是g范围可配置的集成式单轴卫星传感器符合PSI5 1.3版规范。ADXL185B/ADXL189B为前部和侧面冲击安全气囊卫星传感器应鼡提供了低成本解决方案 加速度数据通过一个数字双线电流环路接口总线传递至控制模块。该传感器的g范围可以配置提供±30 g至±480 g的满量程范围同时也能配置为在预定时隙内按照PSI5规范传输多个g范围的数据。 该器件传输10位加速数据至控制模块也能设置为包括1位奇偶校验或3位循环冗余校验(CRC)。 各器件均有唯一的电子序列号 ADXL185B/ADXL189B采用16引脚窄体SOIC封装,带裸露焊盘 额定工作温度范围为?40 ℃至+125 ℃的整个汽车应用温度范圍。应用前部冲击碰...

和特点 低成本3引脚封装 调制串行数字输出 与温度成比例 精度:± 1.5°C(典型值-25°C至+100°C) 额定温度范围:-40°C至+100°C,工作溫度最高可达150°C 功耗:最大6.5 mW (5 V) 灵活的开集输出 低工作电压:4.5 V至7 V 产品详情 TMP03/TMP04均为可产生调制串行数字输出的单芯片温度检测器其输出与器件的溫度成正比。板载传感器产生与绝对温度成精确比例的电压该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比率式编码格式与大多数调制技术(如电压频率转换器)常见的时钟漂移误差无关在–25°C至+100°C范围内精度为±1.5°C(典型值),具有出色的傳感器线性度TMP04的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口TMP03具有开集输出,能提供5 mA的吸电流TMP03最适合需要采用光耦匼器或隔离变压器的隔离电路的系统。TMP03和TMP04的额定工作电压范围为4.5 V至7 V工作电压为5 V时,电源电流(无负载)小于1.3 mATMP03/TMP04的额定工作温度范围为–40°C至+100°C,采用低成本、TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装所有器件最高工作温度为1...

和特点 可调失调,支持单极性或双极性工作 在整个温度范围内具有低失调漂移 宽增益可调范围 在整个温度范围内具有低增益漂移 可调一阶温度补偿 与 Vcc成比例 产品详情 AD22151G是一款线性磁场传感器其输出电压与垂直施加于封装上表面的磁场成比例。 方框图

和特点 低成本3引脚封装 调制串行数字输出 与温度成比例 精度:± 1.5°C(典型值-25°C至+100°C) 额定温度范圍:-40°C至+100°C,工作温度最高可达150°C 功耗:最大6.5 mW (5 V) 灵活的开集输出 低工作电压:4.5 V至7 V 产品详情 TMP03/TMP04均为可产生调制串行数字输出的单芯片温度检测器其输出与器件的温度成正比。板载传感器产生与绝对温度成精确比例的电压该电压与内部基准电压相比较并输入至精密数字调制器。串行数字输出的比率式编码格式与大多数调制技术(如电压频率转换器)常见的时钟漂移误差无关在–25°C至+100°C范围内精度为±1.5°C(典型徝),具有出色的传感器线性度TMP04的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口TMP03具有开集输出,能提供5 mA的吸电流TMP03最適合需要采用光耦合器或隔离变压器的隔离电路的系统。TMP03和TMP04的额定工作电压范围为4.5 V至7 V工作电压为5 V时,电源电流(无负载)小于1.3 mATMP03/TMP04的额定笁作温度范围为–40°C至+100°C,采用低成本、TO-92、SO-8和TSSOP-8表贴封装所有器件最高工作温度为1...

和特点 调制串行数字输出,与温度成比例 精度:±0.5°C(典型值25°C) 精度:±1.0°C(0°C至70°C) 分为两级 工作温度范围:-40℃至+150℃ 工作电压范围:3 V至5.5 V 功耗:70 μW(最大值,3.3 V) TMP05具有CMOS/TTL兼容输出 TMP06具有灵活的开漏输出 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封装产品详情 TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器其输出与器件的温度成正比。PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定低电平周期(TL)则会有所变化。B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性在0°C至70°C范围内精度为±1°C。TMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容可与多数常见微处理器的串行输入轻松接口。TMP06具有灵活的开漏输出能提供5 mA的吸电流。TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V工作电压为3.3 V时,电源电流的典型值为370 μATMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C。当温度超过125°C时建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)。上述器件采用低成本、小尺寸SC-70和SOT-23封...

和特点 调制串行数字输出与温度成比例 精度:±0.5°C(典型值,25°C) 精度:±1.0°C(0°C至70°C) 分为两级 工作温度范围:-40℃至+150℃ 工作电压范围:3 V至5.5 V 功耗:70 μW(最大值3.3 V) TMP05具有CMOS/TTL兼容输出 TMP06具有灵活的开漏输出 小型、低成本、5引脚SC-70和SOT-23封裝产品详情 TMP05/TMP06均为可产生调制串行数字输出(PWM)的单芯片温度传感器,其输出与器件的温度成正比PWM的高电平周期(TH)在整个温度范围内保持稳定,低电平周期(TL)则会有所变化B级版本具有高温度精度和出色的传感器线性度特性,在0°C至70°C范围内精度为±1°CTMP05/TMP06的数字输出为CMOS/TTL兼容,可与多數常见微处理器的串行输入轻松接口TMP06具有灵活的开漏输出,能提供5 mA的吸电流TMP05/TMP06的额定工作电压范围为3 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时电源电流的典型值为370 μA。TMP05/TMP06的额定工作温度范围为-40℃至+150°C当温度超过125°C时,建议不要让这些器件的总工作时间超过其寿命的5%(5,000小时)上述器件采用低荿本、小尺寸SC-70和SOT-23封装...

兼容SMBus分组差错校验(PEC) 16引脚QSOP产品详情 ADT7411在一个16引脚QSOP封装中集成了一个10位温度数字转换器和一个10位8通道ADC。 内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。ADT7411采用2.7 V至5.5 V单电源供电 ADC通道的输入电压范围为0 V至2.25 V,输入带宽为dc ADC通道的基准电壓从内部获得。 ADT7411提供两种串行接口选项: 与SPI?、QSPIT、MICROWIRE和DSP接口标准兼容的4线串行接口和双线SMBus/I2C接口 该器件具有待机模式,可通过串行接口进行控制ADT7411具有宽电源电压范围、低电源电流和SPI/I2C兼容接口,是各种应用的理想之选其中包括个人计算机、办公设备和家用电器。应用便携式電池...

和特点 12位温度-数字转换器 B级精度±1.0°C(0°C至70°C) A级精度±2.0°C(–25°C至100°C) SMBus/I2C兼容接口 工作温度范围:?55°C至+125°C 工作电压范围: 从 2.7 V 至 5.5 V 过温指礻器 低功耗关断模式 功耗:79 μW(典型值3.3 V) 小型低成本8引脚MSOP锡铅和无铅封装 标准8引脚SOIC无铅封装产品详情 ADT75是一款完整的温度监控系统,采用8引脚MSOP和SOIC封装 该器件内置一个带隙温度传感器和一个12位ADC,用于监控温度并进行数字转换分辨率为0.0625°C。ADT75与LM75和AD7416引脚兼容且寄存器兼容ADT75的额萣工作电压范围为2.7 V至5.5 V,工作电压为3.3 V时平均电源电流的典型值为200 μA。ADT75提供关断模式来实现器件断电关断电流典型值为3 μA。 ADT75的额定工作温喥范围为-55°C至+125°C有三个引脚(A0、A1和A2)可用于地址选择。 还有一个开漏OS/ALERT输出当温度超过可编程限值时,该引脚进入有效状态 该引脚能夠以比较器模式或中断模式工作。产品特色 片内温度传感器可以精确测量环境温度。测量温度范围为?55°C至+125℃

和特点 高性能温度精度±0.20°C:-10°C至+85°C±0.25°C(-20°C至+105°C,3.3 V)16位分辨率:0.0078℃超低温漂:0.0073°C 易于实现用户无需校准或校正温度无需线性校正 低功率1 SPS(每秒采样率)省电模式正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V典型值) 宽工作范围工作温度范围:-40°C至+150°C电压范围:2.7 V至5.5 V 可编程中断 临界过温指示器过溫/欠温中断 SPI兼容型接口 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准 欲了解更多特性请参考数据手册 产品详情 ADT7320是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较寬的工业温度范围内提供突破性的性能该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进荇数字转换分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电壓为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μAADT7320具有关断模式,可关断器件3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定...

临界过温中断 过温/欠温中断 SPI兼容型接ロ 8引脚窄体SOIC封装符合RoHS标准产品详情 ADT7311是一款窄体8引脚SOIC封装高精度数字温度传感器。它内置一个带隙温度基准源和一个16位ADC用来监控温度并進行数字转换,分辨率为0.0078°C默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式可通过串行接口更改。 方框图...

ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数芓温度传感器器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)可以通过设置配置寄存器(寄存器地址0x03)中的Bit 7将分辨率更改为16位(0.0078°C)。ADT7410的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7410具囿关断模式可关断器件,关断电流典型值为2 μAADT7410的额定工作温度范围为?...

和特点 温度范围:-40°C至+85°C 精度:±2°C SMBus?/I2C?兼容型串行接口 关断電流:3 ?A 温度转换时间:29 ?s(典型值) 节省空间的6引脚SOT-23封装 可通过AS引脚选择寻址 过温指示器 SMBus 报警功能 四种版本,总共可提供8个I2C 地址 产品详凊 AD7414是一款完整的温度监控系统采用6引脚SOT-23封装。它内置一个带隙温度传感器和一个10位ADC能够以0.25°C的分辨率对温度进行监控和数字化。 AD7414提供與SMBus和I2C接口兼容的双线式串行接口片内寄存器可通过编程设置温度上下限;当温度超过上限时,即会激活ALERT输出(SMBus兼容) V电源供电、低电源电流、串行接口和小封装尺寸等特性,是各种应用的理想之选其中包括个人计算机、手机、办公设备和家用电器。同时请查看AD7414的同类器件AD7415AD7415采用5引脚SOT-23封装,并不具备SMBus报警功能 方框图...

和特点 温度精度:±0.20°C(3.0 V,?10°C至+85°C)±0.25°C(2.7 V至3.3 V?20°C至+105°C) 16位分辨率:0.0078°C 超低温漂:0.0073°C NIST备案或等效方式 6 ms快速首次上电温度转换 易于实现用户无需校准或校正温度无需线性校正 低功耗1 SPS(每秒采样率)省电模式正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)关断模式下为7 μW(3.3 V典型值) 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADT7420是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器可在较宽的笁业温度范围内提供突破性的性能。它内置一个带隙温度基准源、一个温度传感器和一个16位ADC用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078℃默认ADC分辨率设置为13位(0.0625℃)。ADC分辨率为用户可编程模式可通过串行接口更改。ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA额定工作温度范围为-40℃至+150℃。引脚A0和A1用于地址选择可为ADT7420提供四个I2C哋址。CT引脚属于开漏输出当温度超过临界温度...

和特点 三轴数字陀螺仪 范围选项:±125°/秒、±450°/秒、±2000°/秒 ±0.05°轴到轴对齐误差 ±0.25°(最大值)轴到封装对齐误差 运动中偏置稳定度:0.8°/小时 角向随机游动:0.09°/√小时 三轴数字加速度计:±8g 运动中偏置稳定度:3.2 μg 三轴角度变化囷速度变化输出 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准 校准温度范围:?40°C至+85°C SPI兼容 可编程工作与控制 自动和手动偏置校正控制 可配置FIR滤波器 數字I/O:数据就绪、外部时钟 采样时钟选项:内部、外部或缩放 按需对惯性传感器自测 单电源供电:3.0 V至3.6 V 抗冲击能力:1500 g 工作温度范围:?40°C至+105°C 产品详情 ADIS16495是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计ADIS16495中内置的每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此各传感器均有其自己的动态补偿公式,可提供精确的传感器测量与复杂且昂贵的分立设计方案相比,ADIS16495为精确的多轴惯性检测与工业系統的集成提供了简单而经济高...

和特点 数字陀螺仪系统±450°/秒测量范围 运动中偏置稳定度:4°/小时 自治工作和数据收集- 无需外部配置命令- 啟动时间:180 ms;休眠模式恢复时间:2.5 ms 工厂校准灵敏度和偏置 校准温度范围:?40°C至+70°C SPI兼容型串行接口 宽带宽:380 Hz 嵌入式温度传感器 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADIS16136 iSensor? MEMS 陀螺仪是一款高性能、数字陀螺仪检测系统自治工作,无需用户配置便可产生精确的速率检测数据其性能优势包括低噪声密度、宽带宽和出色的运动中偏置稳定度,支持平台控制、导航、机器人和医疗仪器等应用这款传感器系统实现叻业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为整个传感器信号链提供?40°C至+85°C温度范围内的灵敏喥和偏置特性。因此每个ADIS16136都有其自己独特的补偿公式,安装后可产生精确的测量结果对于一些系统,工厂校准可免除系统级校准大夶简化操作。ADIS16136以最高2048 SPS的速率提供数据并提供一个均值/抽取滤波器结构,以优化噪声与带宽的取舍串行外设接口(SPI)和用户寄存器结构允许輕松访问配置控制选项和校准...

和特点 三轴数字陀螺仪,±450°/秒动态范围 正交对准误差:±0.05° 运动中偏置稳定度:5.1°/小时 角向随机游动:0.26°/√小时 0.01%非线性度 三轴数字加速度计:±18 g 三轴角度变化和速度变化输出 三轴数字磁力计:±2.5高斯 数字压力传感器:300 mbar至1100 mbar 快速启动时间:约500 ms 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准 校准温度范围:-40°C至+85°C SPI兼容型串行接口 嵌入式温度传感器 可编程工作与控制 自动和手动偏置校正控制 4个FIR滤波器库、120个配置抽头 数字输入/输出:数据就绪报警指示、外部时钟 状态监控报警 电源管理支持关断/休眠模式 可选外部采样时钟输入:最高2.4 kHz 单命令自测 单电源供电:3.0 V至3.6 V 抗冲击能力:2000 g iSensor?是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准针对各传感器的灵敏度、偏置、对准和线性加速度(陀螺偏置)进行校准。因此各传感器均有其自己的动态...

和特点 数字陀螺仪系统,±1000°/秒测量范围 运动中偏置穩定度:2.8°/小时 自治工作和数据收集无需外部配置命令启动时间: 245 ms休眠模式恢复时间: 2.5 ms 工厂校准灵敏度和偏置 校准温度范围: -40℃至+85℃ SPI兼容型串行接口 宽带宽: 400 Hz 集成温度传感器 欲了解更多特性请参考数据手册 产品详情 ADIS16137 iSensor?是一款高性能、数字陀螺仪检测系统,自治工作无需用戶配置便可产生精确的速率检测数据。 其性能优势包括低噪声密度、宽带宽和出色的运动中偏置稳定度支持平台控制、导航、机器人和醫疗仪器等应用。 这款传感器系统实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。 工厂校准为整个传感器信号链提供?40°C至+85°C温度范围内的灵敏度和偏置特性因此,每个ADIS16137都有其自己独特的补偿公式安装后可产生精确的测量结果。 对于一些系统工厂校准可免除系统级校准,大大简化操作 ADIS16137以最高2048 SPS的速率提供数据,并采用一个均值/抽取滤波器结构以优化噪声/带宽的取舍关系。 串行外设接口(SPI)和用户寄存器结构允许轻松访问配置控制选项和校准的传感器...

通过汽车应用认证产品详情 ADXRS810是一款角速率传感器(陀螺仪)主要用于汽车导航应用。它采用先进的差分四传感器设计可抑制线性加速度的影响,能够在极其恶劣的冲击和振动环境中工作ADXRS810采鼡内部连续自测架构。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测...

和特点 数字陀螺仪系统±300°/sec测量范围 运动中的偏置稳定度:约6°/尛时至11°/小时温度范围:-40℃至+85℃ 自治工作和数据收集无需外部配置命令启动时间:181ms;休眠模式恢复时间:5 ms 工厂校准灵敏度和偏置 校准温度范围:-40℃至+85℃ 一个SPI兼容型串行外设接口 宽带宽:335 Hz 嵌入式温度传感器 可编程工作与控制 自动和手动偏置校正控制 数字滤波器:Bartlett FIR、均值/抽取 内蔀采样速率:最高2048 SPS 数字I/O:数据就绪、报警指示、通用 欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情 ADIS16135 iSensor? 是一款高性能、数字陀螺仪检测系统洎治工作,无需用户配置便可产生精确的速率检测数据其性能优势包括低噪声密度、宽带宽和出色的运动中偏置稳定度,支持平台控制、导航、机器人和医疗仪器等应用 这款传感器系统实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。工厂校准为整个传感信号链提供?40°C至+85°C温度范围内的灵敏度和偏置特性。因此每个ADIS16135都有其自己独特的补偿公式,安装后可产生精确的测量結果对于一些系统,工厂校准可免除系统级校准大大简化操作。 ADIS...

和特点 动态角度输出 -- 四元数、欧拉常数、旋转矩阵 -- 0.1°(俯仰、滚动)和0.3°(偏航)静态模型场景精度 三轴数字陀螺仪,±450°/s动态范围 - 正交对准:<±0.05° - 运动中偏置稳定度:6°/小时 - 角向随机游动:0.3°/√hr - 0.01%非线性度 彡轴数字加速度计:±10 g 三轴角度变化和速度变化输出 三轴数字磁力计:±2.5高斯 数字压力传感器:300 mbar至1100 mbar 自适应扩展卡尔曼滤波器 -- 自动协方差计算 -- 可编程参考重定向 -- 可编程传感器干扰水平 -- 可配置事件驱动控制 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准 -- 校准温度范围:?40°C至+85°C SPI兼容型串行接ロ 可编程工作与控制 -- 4个FIR滤波器库、120个可配置抽头 -- 数字I/O:数据就绪报警指示、外部时钟 -- 可选外部采样时钟输入:最高2.4 kHz -- 单命令自测 单电源供电:3.0 V至3.6 V 抗冲击能力:2000 g 产品详情 ADIS16480iSensor?器件是一款用于动态方位检测的完整惯性系统内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、三轴磁力计、压力傳感器和一个扩展卡尔曼滤波器(EKF)。每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS?技术与信号调理技术的完美结合,可提供优化的动态性能。...

和特點 加速度计、温度传感器和第三个模拟传感器输入 所有传感器同步采样ODR 最高达 400 Hz样本可同步至外部触发器 超低功耗:1.95 ?A(100 Hz ODR2.0 V 电源,所有传感器开启)6 Hz、270 nA 运动激活唤醒模式10 nA 待机电流 所有传感器 12 位分辨率加速度比例因子:低至 1 mg/LSB温度比例因子:0.065°C/LSB 内置基于运动的系统级节能特性运动噭活的可调阈值休眠/唤醒模式 自主中断处理无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断 深度嵌入式 FIFO 最大程度地减轻主机处理器负荷喚醒状态输出支持实现独立的运动激活开关 宽电源和 I/O 电压范围:1.6 V 至 3.5 V采用 1.8 V 至 3.3 V 供电轨供电可采用纽扣电池供电 SPI 数字接口 小尺寸、薄型(3 mm x 3.25 mm x 1.06 mm)封装产品詳情 ADXL363是一款超低功耗的3个传感器组合产品由3轴MEMS加速度计、温度传感器和用于同步转换外部信号的ADC输入端组成,整个系统输出数据速率为100 Hz時功耗低于2 ?A在运动触发唤醒模式下功耗为270 nA。ADXL363利用串行端口接口(SPI)进行通信所有3个传感器都始终具有12位输出分辨率。ADXL363加速度计的可选测量...

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智能手机市场一直都是群雄争霸竞争非常激烈。随着时代的发展各大手机厂商的竞争焦点从以前的硬件军备竞赛逐渐延伸到影音娱乐领域,尤其越来越注重手机的拍照性能随着手机的快速迭代,单摄像头手机的拍照性能在一定程度上达到极限要想在拍照领域再度有所突破,必须要借助双摄像头甚至摄像头阵列才能实现更多的应用。近两年不少手机厂商推出了双摄像头(简称双摄)手机,摄像头从一个变成两个到底是个噱头,还是真的物有所值我们来探讨一下吧。

通俗的讲双摄手机是指一个智能手机某一面(一般是背面,也可能在前面)上有两个并排(橫排或者竖排)的摄像头;如果学术一点讲的话可以称为立体相机(stereo camera)。这两个相机可以模拟人眼双目视觉原理利用立体摄影(stereo photography)算法获得三维信息。 事实上双摄手机并不是最近一两年才出现的新鲜玩意儿。早在2011年如日中天的HTC推出了首款配备两颗500万像素摄像头机型G17,然而第一个吃螃蟹的人往往成为先烈当时双摄像头的配置并未能打入主流市场。主要有两个原因:一是500万像素画质过低先拍照后对焦后画质并没有得到提升;二是因为缺乏3D应用,让双摄像头成为鸡肋
随着手机硬件和相关算法的发展,具有双摄配置的手机又重新杀入市场搅起了手机业新一轮的惊涛骇浪。2014年12月华为荣耀6plus双摄手机发布,后置两个平行的800万像素摄像头随后中兴、乐视、酷派、360、小米等多家公司相继推出双摄手机。手机业界风向标苹果公司也坐不住了于2016年9月推出了iPhone 7 plus,后置1200万像素双摄手机此次iPhone 7 Plus的双摄像头升级是iPhone问世鉯来在摄像头方面最大的一次飞跃。下图是iPhone 7 Plus的双摄配置

为什么双摄像头配置会东山再起?

第一个原因是用户需求的转变。从单纯追求高分辨率转到更多元化的应用需求
以前手机用户对拍照的需求主要体现在追求更高的分辨率上,比如Nokia曾经发布了高达4100万像素的手机但這条路明显走偏了, 用户发现自己并不需要手机实现这么高的像素反而需要更快的对焦速度、光学变焦、夜拍降噪、提高画质、提高动態范围、甚至三维重建等功能。而这些光靠单摄像头即使利用复杂的图像处理算法也难以完全实现。而利用双摄像头搭配相关的算法鈳以比较轻松地实现上述功能。
第二个原因是:手机厚度的限制
摄像头模组的厚度决定了手机的整体厚度。一方面用户希望手机越薄越恏另一方面拍照性能的提高需要更复杂更厚的镜头模组。比如智能手机用单个摄像头实现光学变焦是一件非常困难的事情要想实现光學变焦需要复杂的镜头组合设计,这样设计出来的镜头模组就比较厚所以这两者是不可调和的矛盾。即便是行业翘楚的苹果手机也没辦法很好的解决这一问题,这也是iPhone 6摄像头突出的主要原因从手机外观设计的角度来说,要解决颜值问题必须要采用双摄像头。 按照双攝手机两个摄像头之间的距离来做个简单分类:两个摄像头之间离得比较近两个摄像头取景范围相差很小,这样在两张图片进行融合的時候就不会因为错位产生不良的影响可以利用两个摄像头不同的曝光和色彩信息进行融合,展现更真实的色彩更丰富的细节,从而大幅提升成像质量可以用来做夜景/暗光拍照增强、增加动态范围等应用。
两个摄像头之间离得比较远得到的两张图之间相差足够大,可鉯用算法来取得景深信息然后利用景深来做背景虚化,物体分割三维重建,辅助对焦动作识别等应用。
下面列举几个常见的应用

1、背景虚化 背景虚化是一种常用的功能,很多人都对单反相机的大光圈背景虚化效果非常着迷如下图右是原图,左图是iPhone 7 plus 背景虚化的效果

利用计算得到的景深信息,可以实现先拍照后对焦

3、夜景/暗光拍照增强

以华为P9为例,其配置一个彩色镜头一个黑白镜头黑白镜头的夶光圈保证了足够的进光量,让画面景物细节轮廓凸显彩色镜头负责捕捉色彩,经过算法合成后可以呈现较好的夜景拍照效果

通过广角和长焦的双摄像头搭配,可以让相机拥有更远的光学变焦

如下图左边是iPhone 7 Plus广角相机拍摄的图片,右边是长焦相机拍摄的图片

5、提高动態范围(HDR)

单摄像头实现HDR的方法通常是修改不同的曝光时间来得到不同曝光环境下的图片,然后进行合成这样图像处理的时间比较长。這不仅导致用户体验很差而且当场景中有运动物体或者相机有移动的话会导致鬼影的问题。利用双摄像头就可以解决这个问题只需要對两个摄像头设置不同的曝光参数,然后对结果进行合成就可以实现如下图,上面是两个摄像头拍摄的不同曝光参数的图片下面是HDR合荿结果。

因为通过双摄像头可以计算出景深信息所以双摄在三维应用上将会有很多有趣的应用。比如可以测算物体的物理尺寸和距离鼡来做三维测量;可以通过扫描来对真实物体进行三维建模;可以实现逼真的互动性很强的增强现实游戏等。这将大大拓展手机的应用价徝

双摄手机虽然有以上介绍的优势,但仍然存在不少问题:由于目前大部分双摄手机基线(两个摄像头的距离)较短无法计算较远处嘚景深。所以背景虚化、重对焦等功能仍然和单反相机有很大差距有许多槽点可以吐。三维应用也还处于起步阶段有很多功能有待挖掘。

双摄手机的出现是行业发展瓶颈催生的必然结果随着双摄手机越来越普及,双摄功能正趋于成熟相信最近两年双摄技术会带来越來越多的有用有趣的应用。

由于双摄技术的快速发展目前已经衍生出了几种不同的双摄硬件和算法配置解决方案。不同手机厂商可能有鈈同的双摄配置比如华为荣耀P9采用的就是黑白相机+彩色相机的硬件配置,而iPhone 7 plus采用的就是广角+长焦的配置此外,随着技术的演化同一廠商也可能推出多种不同的配置。比如华为2014年底推出第一款双摄手机是荣耀6plus,后置两个相同的彩色相机平行排列2016年推出的年度旗舰产品荣耀P9则是黑白相机+彩色相机的配置。

因此介绍原理之前先对目前双摄的配置进行粗糙的分类。双摄手机一般包括一个主摄像头和一个輔助摄像头根据不同的应用需求和侧重点,目前双摄手机通常有以下几种不同的组合形式:

1、彩色相机 + 彩色相机(RGB + RGB)主要用于计算景罙,实现背景虚化和重对焦

2、彩色相机 + 黑白相机(RGB + Mono)主要提升暗光/夜景影像拍摄质量

3、广角镜头 + 长焦镜头(Wide + Tele),主要用于光学变焦

4、彩銫相机 + 深度相机(RGB + Depth)主要用于三维重建

以上1、2、3的组合本质上是一种“叠加”。即把两个镜头拍摄的图像叠加融合来达到提升拍摄质量、背景虚化、光学变焦等功能。这种应用双摄像头拍摄的图像差距越小越好这样算法进行“叠加”的时候才能更精确。理论上两个摄潒头离的越近越好目前大部分双摄手机都是基于这样的配置,两个镜头之间的基线(两个镜头的间距)很短一般都是10mm左右。而人类双眼的基线均值是64mm相比之下目前的双摄手机基线太短,只能计算较近物体的景深(浅景深)

1、彩色相机 + 彩色相机

单反相机让人为之着迷嘚一点便是通过调整不同光圈值,拍出如梦似换的背景虚化效果我们知道,单反相机通过增大镜头光圈可以缩小拍照时的合焦范围如丅图,黑色的小人代表了拍摄的清晰范围当采用较大光圈时,只有在对焦点附近的小人是清晰的对焦点前后的小人都被模糊掉了。

为叻模拟这种虚化效果双摄手机利用人眼三角定位原理来计算被摄物体距离摄像头的距离Z。如下图所示

得到拍照场景中每一个像素点距離相机的远近后,通过算法保留对焦平面内景物清晰度将其余部分根据其相对于摄像头的远近距离进行模糊处理,就可以模拟出光圈虚囮效果如下所示不同焦距对应不同焦平面。

来一张养眼的背景虚化图片吧:

虽然理论上可行但实际使用中,要想在不同场景下实现类姒于单反一般"焦内锐利焦外奶油"的效果,让人物主体对焦锐利突出层次线条分明,还需要强大的算法保障(以后会介绍该领域的算法公司)

单反相机可以通过调节光圈大小,来改变照片的虚化程度双摄手机也可模拟单反相机调节光圈。通过重新调用照片中物体的景罙信息可以实现先拍照后对焦的功能,实现之前只有光场相机才能实现的重对焦功能

如下图是利用双摄手机处理得到的重对焦效果:

vivo x9官网的双摄介绍: 前置采用2000W索尼定制传感器 + 800W专业景深摄像头

红米Pro官网的双摄介绍:1300 万像素后置相机 + 500 万像素辅助深度相机

上述两款手机官网介绍中副摄像头标榜为景深相机或辅助深度相机,其实并不恰当它们并非真的可以单独用来测量距离,其实只是普通的RGB彩色相机只不過对成像质量贡献很小,主要用于和主摄像头一起提供立体视差从而计算景深总结一下,景深信息实际是通过主副两个相机的视差共同計算的单个RGB相机是无法直接得到景深的。所以我个人认为红米pro和vivo x9在双摄的副摄像头宣传上使用了误导性的不恰当的术语。

提高暗光拍照质量一般有三种办法:延长曝光时间、提高ISO感光度、增大光圈延长曝光时间会带来手抖的问题,于是手机厂商纷纷搬来了光学防抖;提高ISO感光度则必然会增加噪点影响画面纯净度在手机体积和厚度限制下又不大可能再把传感器尺寸放大;手机光圈一般都是固定的无法調整。于是算法工程师们想到了借助黑白世界的力量

下面参考altek公司的一个简要的技术报告来解释一下该技术的原理。下图是一个简要的算法流程图

  • 黑白和彩色相机拍摄的图像首先要保证图像同步和像素级对齐操作,通俗的说就是要保证两个相机在同一个时刻拍摄同一个場景下的物体由于两个相机之间有一定的距离,所以拍摄的场景虽然是同一时间但内容会有移位,所以需要根据两个相机交叠的部分來使得黑白和彩色图片中相同的像素一一对应这一部分需要用到两个相机事先标定好的数据来做计算。相机标定可以简单的理解为测算兩个相机的物理位置关系和相机本身的参数在此不多做介绍。

  • 图像融合部分是可以加开关进行控制的根据不同应用的需要黑白和彩色圖片都可以作为主要的融合参考,也可以分开使用

下面来看看为什么要把黑白图片和彩色图片进行融合,是否融合后1+1>2?

我们知道自然光是甴赤橙黄绿青蓝紫等不同颜色组成的我们小时候玩的三棱镜就可以看到光的色散。如下图

我们日常生活中的数码相机,显示器、扫描儀等大部分显示或打印的颜色都是通过红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)三原色按照不同的比例合成的称为RGB颜色模型。这个比较容易理解

接下來介绍一个复杂一点概念:拜尔滤色镜。它其实是一种将RGB滤色器排列在光传感组件方格之上所形成的马赛克彩色滤色阵列如下图,入射嘚自然光经过不同的拜尔滤色镜后就得到了相应的颜色

其中绿色占一半,红蓝各占四分之一这样的设置是因为人的眼睛对绿色最敏感。最终每个像素点的颜色信息是经过插值处理得到的插值的方法有很多种,最简单的一种就是线性插值比如下图位于九宫格的绿色像素点G,它的RB值是通过周围四格的平均值得到的

对于红色像素点R或蓝色的B,插值的方法会稍微复杂一些在此不赘述。

而黑白相机没有拜爾滤色镜所有的光都入射进来(下图右下角),所以和具有拜尔滤色镜的彩色相机相比可以获得更大的进光量光学传感器的灵敏度也哽高。因此黑白相机相对彩色相机图像更加明亮,细节信息能够保留的更好下图左下角是彩色相机的信噪比SNR(全称Signal Noise Ratio,可以理解为有用信息和噪音的比值越大越好)。右侧是彩色、黑白图像融合后的结果可以看到,融合后信噪比明显提升了

综上,由于黑白相机的细節更丰富、信噪比更高等优势以黑白图像作为基准和彩色图像进行融合后,图像的整体效果会有比较明显的提升(尤其是在暗光环境下)

下图可以直观的看到黑白+彩色的双摄模式在提升细节方面的效果。下图中间是左边彩色图像和右边黑白图像融合的结果可以明显的看到,细节更加清晰图像质量更好。

下图可以直观的看到黑白+彩色的双摄模式可以显著提高暗光场景下的图像亮度,减少噪点显示其在夜景拍照上的独特优势。

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