Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd., Lieferung von ON Bildsensoren Serie: CMOS, CQD, Interline CCD
Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd.,Mit seiner langjährigen professionellen Erfahrung im Bereich elektronischer Komponenten und der Lieferkette für Chips verfügt Shenzhen Mingjiada Electronics Co., Ltd. über ein umfassendes Inventar an elektronischen Komponenten und bietet One-Stop-Lösungen für die Chipbeschaffung und das Bestandsmanagement der Kunden.
Liefervorteile
Mingjiada Electronicshält sich konsequent an die Geschäftsphilosophie “Garantierte Authentizität, Stabile Lieferung und Effizienter Service”. Alle Chips sind Originalprodukte in werkseitiger Versiegelung, und wir stellen vollständige Rückverfolgungsdokumente und Qualitätsprüfberichte zur Verfügung. Das Unternehmen verfügt über ein umfassendes Lagersystem und einen ausreichenden Lagerbestand, der eine Reihe von Szenarien von der Kleinserien-Prototypenfertigung und der mittleren Versuchsproduktion bis hin zur groß angelegten Massenproduktion unterstützen kann, mit effizienten Versandkapazitäten und zuverlässigen Lieferzeiten. Darüber hinaus verfügt unser Team über spezialisiertes Branchenwissen und bietet einen One-Stop-Service, um Unternehmen bei der Reduzierung der Beschaffungskosten zu unterstützen und schnell Marktchancen zu nutzen.
I. ON Semiconductor CMOS Bildsensoren Serie
Technische Architektur
Die Serie nutzt eine Active Pixel Sensor (APS)-Architektur und ist in Front-Illuminated (FSI), Back-Illuminated (BSI) und Stacked Pixel Verfahren unterteilt. Sie umfasst zwei Hauptzweige: Rolling Shutter und Global Shutter; Kern-Pixeltechnologien sind DR-Pix™, A-Pix™, Hyperlux und PYTHON, die beiden Hauptplattformen.
Kernproduktlinien und repräsentative Modelle
Hyperlux™ Serie (Automobil, Sicherheit, Low-Power-Vision)
AR0823AT, AR0544, AR0246: BSI gestapeltes Verfahren, exzellente NIR-Antwort, eHDR, LED-Flicker-Unterdrückung (LFM), geeignet für ADAS, Fahrzeug-Surround-View, Smart-Zugangskontrolle und PTZ-Kameras.
PYTHON Serie (Industrieller Global Shutter)
Eliminiert Bewegungsunschärfe; bietet hohe Bildraten, Unterstützung für ROI-Cropping und Pixel-Binning; wird in der Hochgeschwindigkeits-Produktionslinieninspektion, Robotervision und Barcode-Erkennung eingesetzt.
Hauptmerkmale
Vorteile: Hohe Integration, geringer Stromverbrauch, digitale Ausgabe, Hochgeschwindigkeits-MIPI/HiSPi-Schnittstellen, kontrollierbare Kosten für die Massenproduktion, Pixelauflösungen von 0,3 MP bis 8,3 MP; Automobil-taugliche Modelle unterstützen den ASIL-Funktionssicherheitsstandard.
Einschränkungen: Standard-siliziumbasierte CMOS-Sensoren haben eine spektrale Obergrenze von etwa 1100 nm und können kurzwellige Infrarotstrahlung (SWIR) nicht nativ abdecken; frühe Rolling-Shutter-Modelle leiden unter Bewegungsunschärfe.
Typische Anwendungen
Entwickelt für humanoide Roboter-Vision-Systeme, L2+/L3 autonomes Fahren (ADAS), Sicherheitsüberwachung, industrielle Automatisierung, Videokonferenzen, Wearables und sichtbare Luftaufnahmen mit Drohnen.
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II. ON Semiconductor Acuros® CQD® Kolloidale Quantenpunkt-Bildsensoren (CQD SWIR)
Technische Architektur
CQD (Colloidal Quantum Dot) ist eine neue Art von Dünnschicht-Fotodetektortechnologie, die Quantenpunkt-Dünnschicht-Fotodioden auf einer einzigen Silizium-Ausleseschaltung integriert. Diese Technologie durchbricht die spektralen Grenzen traditioneller Siliziumsensoren und ermöglicht die integrierte Erfassung von sichtbarem Licht, NIR und kurzwelliger Infrarotstrahlung (400 nm–1.700 nm, erweiterbar bis 2.100 nm) und ist Teil der Kerninnovationsproduktlinie von ON Semiconductor nach der Übernahme von SWIR Vision Systems.
Kernproduktlinien und repräsentative Modelle
Acuros CQD Serie: 6,3 MP, 4,2 MP, 2,1 MP (1.920 × 1.080), 1,2 MP, VGA-Auflösungen; Vollbild-Global-Shutter-native Architektur, unterstützt industrielle Standard-Schnittstellen GigE Vision und USB3 Vision.
Hauptmerkmale
Vorteile
Breitspektrale Bildgebung: kann Kunststoffe, Siliziumwafer, Nebel und Stoffe durchdringen, um innere Defekte in Materialien zu erkennen;
Im Vergleich zu traditionellen InGaAs-Kurzwellen-Infrarotsensoren: geringere Kosten, keine kryogene Kühlung erforderlich und niedrigere Exportkontrollschwellen (EAR99-Klassifizierung);
Global Shutter, 70 dB Dynamikbereich, stabiler Betrieb bei Raumtemperatur; Pixelgrößen von 7 μm bis 15 μm verfügbar.
Einschränkungen: Maximale Auflösung ist niedriger als bei High-End-CMOS/CCD-Sensoren im sichtbaren Bereich; Quantenpunkttechnologie ist besser für den Nischenmarkt der kurzwelligen Infrarotstrahlung geeignet.
Typische Anwendungen
Erkennung von inneren Defekten in Halbleiterwafern, Sortierung von Lebensmitteln, zerstörungsfreie Materialprüfung, multispektrale Bildgebung für Industrieroboter, verbesserte Wahrnehmung bei nebligen Bedingungen für autonomes Fahren, Überwachung der Pflanzengesundheit in der Landwirtschaft, Laserprofilerkennung und allwettertaugliche multispektrale Überwachung für die Sicherheit.
III. ON Semiconductor Interline Transfer CCD (ITCCD / Interline CCD)
Technische Architektur
Die klassische TRUESENSE® Interline Transfer CCD-Architektur verfügt über eine verschachtelte Anordnung von lichtempfindlichen Pixeln und vertikalen Transferregistern mit einem integrierten elektronischen Global Shutter und Anti-Halo-Drain; sie ist unterteilt in Standard-ITCCD und EMCCD (Enhanced Electron Multiplication CCD, Ultra-Low-Light-Modelle).
Kernproduktlinien und repräsentative Modelle
KAI Serie (Standard Interline Transfer CCD): KAI-16050 (16MP), KAI-29050 (29MP), KAI-47051 (47051, 47-Megapixel High-End-Großformat-Sensor), 5,5 μm / 7,4 μm Pixelplattformen; unterstützt Monochrom-, Bayer-Farb- und Sparse-Farbfilter (verdoppelt die Lichtempfindlichkeit).
KAE Serie (EMCCD): KAE-02152, mit schaltbarem Gain vor Ort und Ultra-Low-Light-Bildgebung auf Sternenlichtniveau.
Hauptmerkmale
Vorteile: Extrem hohe Bildgleichmäßigkeit, extrem geringer Dunkelstrom, ausgezeichnete Linearität, herausragende MTF (Modulation Transfer Function), kein Fixed-Pattern-Rauschen; echter Hardware-Global-Shutter mit ausgezeichneter Smear-Unterdrückung; extrem großes optisches Format (APS-H/35mm Vollformat-Klasse), stabil bei Langzeitbelichtungen, geeignet für hochpräzise metrologische Bildgebung.
Einschränkungen: Relativ hoher Stromverbrauch; maximale Ausleserate niedriger als bei modernen CMOS-Sensoren; komplexe periphere Ansteuerschaltungen; relativ hohe Kosten; primär für den High-End-Profimarkt bestimmt.
Typische Anwendungen
Luftgestützte Fernerkundung und Kartierung; High-End-Inspektion von Flachbildschirmen; medizinische Mikroskopie; astronomische und wissenschaftliche Instrumente; hochpräzise Dokumentendigitalisierung; High-End-Druckqualitätsinspektion; Low-Light-wissenschaftliche Bildgebung.
Ansprechpartner: Mr. Sales Manager
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