Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd. liefert die SonyIMX647-AAMR-C1/4,5-Zoll-Hochgeschwindigkeits-Ereignis-Vision-Sensor.
ICH.IMX647-AAMR-CProduktübersicht
Der IMX647-AAMR-C ist ein ereignisgesteuerter 1/4,5-Zoll-CMOS-Vision-Sensor, der speziell für Sensoranwendungen mit geringer Latenz, geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit entwickelt wurde. Im Gegensatz zur Betriebslogik herkömmlicher bildbasierter Bildsensoren, die regelmäßig Pixeldaten für das gesamte Bild ausgeben, ist dieIMX647-AAMR-Cnutzt dynamische Vision-Sensing-Prinzipien. Es gibt Ereignisinformationen nur dann aus, wenn sich die Pixelhelligkeit deutlich ändert, wodurch die Übertragung redundanter Daten erheblich reduziert wird. Dadurch eignet es sich für hochmoderne Anwendungen wie Hochgeschwindigkeits-Bewegungserkennung, Echtzeit-Tracking und maschinelles Sehen mit geringer Latenz.
II.IMX647-AAMR-CKern-Hardware-Spezifikationen
1. Optische Spezifikationen
Optisches Format: 1/4,5 Zoll
Die Größe des Bildsensors ist für kompakte Linsenmodule optimiert, was leichte Gerätedesigns ermöglicht und ihn für die Integration in tragbare Geräte und Mikrovisionsmodule geeignet macht.
2. Kernfunktionen der Ereigniserkennung
Asynchroner Ereignisausgabemechanismus ohne feste Bildratenbeschränkungen; reagiert nur auf Pixel, bei denen sich die Lichtintensität ändert;
Die hohe zeitliche Auflösung erfasst schnelle Objektbewegungen innerhalb extrem kurzer Zeiträume und eliminiert Bewegungsunschärfe und Geisterbilder, die bei herkömmlichen Kameras häufig auftreten.
Die integrierte Kontrasterkennungsschaltung auf Pixelebene überwacht unabhängig voneinander Helligkeitsänderungen in jedem Pixel und gibt separate Ereignisse „Helligkeitsanstieg“ (EIN) und „Dunkelabnahme“ (AUS) aus.
3. Elektrik und Schnittstellen
Ausgestattet mit einer standardisierten Hochgeschwindigkeits-Digitalausgangsschnittstelle, die die serielle Hochgeschwindigkeitsübertragung von Ereignisdatenpaketen unterstützt;
Die optimierte Low-Power-Schaltungsarchitektur reduziert den Stromverbrauch bei der statischen und dynamischen Datenübertragung im Vergleich zu Rahmensensoren gleicher Größe deutlich und ist somit für batteriebetriebene Geräte geeignet.
4. Grundlegende Bildgebungsfunktionen
Kombiniert grundlegende Graustufendatenerfassungsfunktionen mit der Möglichkeit, gleichzeitig Intensitätsrahmen auszugeben (optionale Funktion), wodurch die Notwendigkeit einer Hochgeschwindigkeits-Ereigniserkennung mit der Anforderung einer vollständigen Bildwiedergabe in Einklang gebracht wird.
Die lichtempfindlichen Pixeleinheiten werden mithilfe der bewährten Herstellungsverfahren von Sony kalibriert und bieten einen hervorragenden Dynamikbereich und Eignung für variable Lichtverhältnisse im Innen- und Außenbereich.
![]()
III. Kernvorteile desIMX647-AAMR-CEreignisgesteuerte Architektur
1. Extrem niedrige Datenredundanz
In statischen Szenen gibt es praktisch keine Ereignisausgabe, wodurch die Datenempfangs- und Speicherbelastung des Backend-Prozessors erheblich reduziert, die Rechenlast gesenkt und eine Echtzeitverarbeitung ohne die Notwendigkeit hochspezifizierter Controller ermöglicht wird.
2. Zeitgenauigkeit im Mikrosekundenbereich
Jedes Ereignis trägt einen hochpräzisen Zeitstempel, der die präzise Rekonstruktion der momentanen Bewegungsbahn eines Objekts ermöglicht, wodurch es sich für die Geschwindigkeitsmessung von Hochgeschwindigkeitszielen, die Erkennung kleinster Vibrationen und die Regelung von Hochgeschwindigkeitsrobotern eignet.
3. Closed-Loop-Steuerung mit geringer Latenz
Durch die Eliminierung der festen Latenz, die mit der Bildbelichtung und der Vollbildauslesung verbunden ist, werden Ereignisausgaben bei sofortigen Änderungen der Lichtintensität generiert und erfüllen so die Anforderungen von Echtzeit-Feedback-Szenarien wie autonomer Fahrwahrnehmung, industrieller Hochgeschwindigkeitssortierung und visueller Stabilisierung für Drohnen.
4. Hervorragende Energiesparvorteile
Ohne kontinuierliche Vollpixel-Auslesevorgänge ist der Stromverbrauch bei längerer statischer Überwachung deutlich geringer als bei herkömmlichen Global-Shutter- oder Rolling-Shutter-Bildsensoren, wodurch die Batterielebensdauer der Endgeräte verlängert wird.
IV. Typische Anwendungsszenarien für dieIMX647-AAMR-C
1. Kleine Roboter und Servo Vision
Hindernisvermeidung bei Servicerobotern und schnelles Greifen durch Roboterarme, basierend auf Ereignissignalen mit geringer Latenz, um eine Bewegungsrückmeldung im Millisekundenbereich zu erreichen;
2. Tragbare intelligente Sensorgeräte
Kleine tragbare Sensormodule und batteriebetriebene Mikroüberwachung, die einen geringen Stromverbrauch mit der Erfassung sich bewegender Ziele ausgleichen;
3. Industrielle Hochgeschwindigkeitsinspektion
Hochgeschwindigkeits-Objektzählung an Produktionslinien, dynamische Verfolgung kleinster Fehler und Vibrationsüberwachung von sich schnell bewegenden Teilen;
4. Drohnen und kleine mobile Plattformen
Leichtes On-Board-Sichtgerät zur schnellen Erkennung sich bewegender Hindernisse, angepasst an die Größenbeschränkungen kleiner Drohnen;
5. Mensch-Maschine-Interaktion und Bewegungserfassung
Gestenverfolgung über Mikromodule und Hochgeschwindigkeitserfassung von Gliedmaßenbewegungen, wodurch Erkennungsfehler vermieden werden, die durch Bewegungsunschärfe bei herkömmlichen Kameras verursacht werden.
V.IMX647-AAMR-CBeschreibung des Gerätemodells
Die Suffixcodes in der vollständigen Modellbezeichnung IMX647-AAMR-C definieren das Sensorpaket, die Funktionskonfiguration, den Temperaturgrad und den Schnittstellenstandard:
IMX647: Sensor-Core-Geräteserie, ereignisgesteuerte 1/4,5-Zoll-Sensorplattform;
AAMR: Segment, das benutzerdefinierte Hardwarefunktionen, Pixelkonfiguration und Ausgabezeitpunkt bezeichnet;
C: Kennung des Gehäuse-/Spezifikationsgrads, entspricht einem standardisierten oberflächenmontierten Gehäuse, erleichtert die SMT-Massenproduktion und ist mit herkömmlichen oberflächenmontierten Prozessen für Bildverarbeitungsmodule kompatibel.
VI. Zusammenfassung derIMX647-AAMR-C
Der Sony IMX647-AAMR-C nutzt einen kompakten 1/4,5-Zoll-Sensorchip und eine native ereignisgesteuerte Pixelarchitektur und schafft ein Gleichgewicht zwischen Modulgröße, Hochgeschwindigkeits-Sensorleistung und Stromverbrauch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rahmenkameras konzentriert sich dieser Sensor auf die Übertragung von „Änderungsinformationen“ und bietet eine neue Bildgebungslösung für kompakte Smart-Vision-Geräte mit geringer Latenz und geringem Rechenaufwand. Es ist die bevorzugte Bildsensorwahl für dynamische Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungssysteme im Miniaturformat.
Ansprechpartner: Mr. Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753