發布日期:2022-10-09 點擊率:222
相關推薦
高精度電流傳感器選型指南
深圳市航智精密電子有限公司為您提供高精度電流傳感器選型指南
電流傳感器 發表于 11-17 18:15 ?
12次
閱讀
深圳梯云物聯電流傳感器的原理分類
小小的電源設備已經融合了越來越多的新技術。例如開關電源、硬開關、軟開關、穩壓、線性反饋穩壓、磁放大器....
發表于 11-05 11:41 ?
49次
閱讀
新能源汽車電流傳感器的采樣電路的講解(六)
圖1:U相比較過流保護初級電路
上圖所示,用2in1 2903比較器和RC濾波電路組成的U向過流保護電路,V相的設計與U相相同。...
發表于 11-01 11:23 ?
524次
閱讀
LEM電流傳感器技術資料匯總
LEM電流傳感器技術資料匯總
發表于 10-28 15:01 ?
49次
閱讀
英飛凌推出用于汽車應用的高精度無磁芯電流傳感器XENSIV? TLE4972
基于其獨特的溫度和應力補償特性,TLE4972可提供最先進的傳感技術,并免受磁芯造成的負面影響。
發表于 10-27 16:53 ?
272次
閱讀
賦能傳感器產業新發展,航智邀您相約世界傳感器大會
由中國科學技術協會與河南省人民政府作為主辦,中國儀器儀表學會與鄭州市人民政府承辦的2021世界傳感器....
電流傳感器 發表于 10-21 15:35 ?
32次
閱讀
高精度電流傳感器如何實現電壓信號輸出
隨著科學技術的發展以及綠色節約循環發展方針的推進,精確控制,精準測量的需求越來越多。在電力行業,電流....
電流傳感器 發表于 10-19 18:06 ?
32次
閱讀
安科瑞霍爾傳感器AHKC在印度某公司的應用
摘要:霍爾電流傳感器是依靠電磁特性檢測電流的一種傳感器,它通過測量霍爾電勢可以間接測量出載流導體電流....
發表于 10-15 17:49 ?
73次
閱讀
電壓型傳感器和電流型傳感器有哪些不同之處
模擬量傳感器有哪幾種輸出類型?
電壓型傳感器和電流型傳感器有哪些不同之處?
...
發表于 10-14 08:07 ?
0次
閱讀
CC6900線性電流傳感器可以代替ACS711霍爾效應電流傳感器嗎
ACS711是什么?
CC6900是什么?
CC6900線性電流傳感器有哪些特性?
...
發表于 10-08 06:10 ?
0次
閱讀
線性電流傳感器IC ACS712的特色和優點有哪些
ACS712是什么?
線性電流傳感器IC ACS712的特色和優點有哪些?
...
發表于 09-30 09:10 ?
101次
閱讀
CC6902線性電流傳感器有哪些應用
CC6902是什么?
CC6902線性電流傳感器有哪些特性?
CC6902線性電流傳感器有哪些應用?
...
發表于 09-30 08:40 ?
0次
閱讀
新能源汽車電流傳感器的采樣電路的講解(五)
前面我們講了,電流傳感器的Ip電流為0V時,電流傳感器Vout輸出2.5V;當Ip等于+750A時,Vout輸出為4.375V;當Ip電流等于...
發表于 09-28 20:33 ?
439次
閱讀
求一種基于插頭插座式的NB電流傳感器解決方案
傳統的電流監測方案的缺點是什么?
基于插頭插座式的NB電流傳感器有何優勢?
...
發表于 09-27 06:33 ?
0次
閱讀
為什么要使用電流傳感器
電流傳感器是什么?
為什么要使用電流傳感器?
電流傳感器分類及主要原理是什么?
...
發表于 09-26 07:04 ?
0次
閱讀
新能源汽車電流傳感器的采樣電路的講解(四)
從上圖可知,電流傳感器的核心主要由兩部分組成,第一部分霍爾,第二部分運算電路。當Vout>Vo,Ip母線電流正方向流動電流...
發表于 09-24 13:30 ?
270次
閱讀
ACS780電流傳感器英文數據手冊
ACS780電流傳感器英文數據手冊(通信電源技術學術報告)-The Allegro ACS780 i....
發表于 09-24 10:50 ?
59次
閱讀
新能源汽車電流傳感器的采樣電路的講解之電流傳感器原理講解(三)
從上圖可知,電流傳感器的核心主要由兩部分組成,第一部分霍爾,第二部分運算電路。當Vout>Vo,Ip母線電流正方向流動電流...
發表于 09-18 09:44 ?
291次
閱讀
高精度電流傳感器微電流檢測突破進展
高精度電流傳感器微電流檢測突破進展
我司高精度微電流傳感器,目前的最小辨識度可以達到10uA,對于1....
電流傳感器 發表于 09-17 18:13 ?
100次
閱讀
高精度電流傳感器在電池化成分容設備中的應用
高精度電流傳感器在電池化成分容設備中的應用
電流傳感器 發表于 09-14 15:04 ?
69次
閱讀
磁通門電流傳感器介紹以及應用
磁通門電流傳感器,是一種基于磁通門技術的電流測量與控制元器件,可以將穿過傳感器的直流大電流精密的變換....
發表于 09-14 14:41 ?
29次
閱讀
電流傳感器選型手冊
深圳市航智精密電子有限公司,是一家致力于高精度直流電流傳感器、高精度電測儀表的研發、生產、銷售及方案....
發表于 09-13 18:40 ?
34次
閱讀
泰克解鎖SiC功率器件動態測試系統,華南首臺在深圳美浦森半導體正式交付
泰克在華南地區首臺DPT1000A在深圳美浦森半導體正式交付。DPT1000A功率器件動態參數測試系....
發表于 08-19 10:15 ?
849次
閱讀
電流傳感器的作用及用途
電流傳感器,是一種檢測裝置,能感受到被測電流的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規律變換成為符合一....
ss 發表于 08-05 16:20 ?
1129次
閱讀
電流互感器短路故障的排除方法
電流互感器二次電流的大小由一次電流決定,二次電流產生的磁勢,是平衡一次電流的磁勢的。若二次開路,其阻....
發表于 06-13 16:49 ?
648次
閱讀
基于使用ESP32開發板和ACS723電流傳感器制作太陽能監控系統
幾個月前,我安裝了一個小型的離網太陽能系統。我總是很好奇看到我的太陽能光伏系統的性能,而且好消息是我....
電子設計 發表于 05-19 17:05 ?
1376次
閱讀
一文解析零漂移霍爾效應電流傳感器
德州儀器(TI)推出了新的零漂移霍爾效應電流傳感器系列。TMCS1100和TMCS1101傳感器可在....
電子設計 發表于 05-19 12:20 ?
1225次
閱讀
用于電流測量的隔離式大功率并聯模塊方案
作者:Maurizio Di Paolo Emilio Riedon的新型分流器電流傳感器解決方案將....
電子設計 發表于 05-19 10:29 ?
945次
閱讀
如何使用MLX構建非侵入式電流傳感器
關鍵區別在于,IMC由直接在霍爾傳感器芯片表面上施加的高磁導率和低矯頑場(非常軟)鐵磁層組成。
電子設計 發表于 05-06 14:21 ?
1006次
閱讀
淺談偏移電流傳感器的失調電壓
本應用筆記介紹了一個簡單的運算放大器電路,該電路可用于減去許多Allegro電流傳感器IC的0.1×....
電子設計 發表于 05-06 08:38 ?
1665次
閱讀
淺談變頻驅動器中的電壓隔離
在本應用筆記中,以VFD作為示例系統,該系統必須通過使用絕緣層來滿足隔離標準。這些相同的隔離概念中的....
電子設計 發表于 05-04 09:28 ?
560次
閱讀
電流傳感器擴展分流器中的可測量范圍解析
通過電流路徑與霍爾傳感器的緊密接近來優化設備精度。將初級電流導體集成到封裝中后,可以將霍爾芯片相對于....
電子設計 發表于 05-04 08:49 ?
1048次
閱讀
基于3.3 V應用的全集成電流傳感器IC
本應用筆記重點介紹了Allegro MicroSystems用于電機或逆變器控制應用的產品。該文檔介....
電子設計 發表于 05-04 08:42 ?
724次
閱讀
基于ACEINNA各向異性磁阻(AMR)技術的電流感應系統
ACEINNA當前傳感業務業務發展副總裁Khagendra Thapa 自從集成電路創建以來,嵌入式....
電子設計 發表于 05-03 09:28 ?
1299次
閱讀
邁來芯推出第二代隔離式集成電流傳感器MLX
在2021年慕尼黑上海電子展上,邁來芯(Melexis)展臺展示的眾多產品中有四款重磅產品:電流傳感....
發表于 05-01 09:42 ?
453次
閱讀
如何消除Allegro單向電流傳感器IC的失調
大部分Allegro單向電流傳感器IC都經過微調,以使零安培輸出為0.1×VCC。使輸出電壓為0.1....
電子設計 發表于 04-30 16:01 ?
912次
閱讀
基于線性霍爾效應的磁場感應電路的分流器配置
本應用筆記介紹了增加可測量電流范圍的簡單方法。這些方法涉及分裂被感測電流的路徑。描述了設備和電路的各....
電子設計 發表于 04-30 15:34 ?
1487次
閱讀
磁傳感器和功率IC的工業應用 Allegro電動機驅動器解決方案
Allegro提供了多種高度可靠的磁傳感器和功率集成電路(IC),可滿足較長的產品壽命和工業市場應用....
電子設計 發表于 04-30 15:18 ?
1427次
閱讀
霍爾效應電流傳感技術如何提高HEV電力系統的性能
本技術文檔是有關混合電動汽車(HEV)動力系統如何工作的應用說明,包括這些系統的概述,原理和操作。該....
電子設計 發表于 04-29 17:55 ?
1321次
閱讀
如何減去電流傳感器失調電壓漂移
本文討論如何減去大多數Allegro單向電流傳感器集成電路(IC)的0.1 x VCC偏移并將電壓移....
電子設計 發表于 04-29 16:08 ?
714次
閱讀
霍爾效應傳感器集成電路的關鍵設計特征
本文討論了為什么電器設計人員應考慮將霍爾效應傳感器集成電路(IC)用于電機控制。本文檔涵蓋了提高電機....
電子設計 發表于 04-29 14:52 ?
1107次
閱讀
電流傳感器集成電路(IC)磁滯減輕技術解析
傳統的開環電流傳感器IC,例如Allegro ACS758CB和ACS770CB系列,都具有充當磁集....
電子設計 發表于 04-28 16:11 ?
1101次
閱讀
霍爾效應電流傳感器集成電路封裝的內部結構
本文介紹了使用霍爾效應電流傳感器集成電路的一些進展。本文檔包括用于將初級電流路徑集成到系統中的各種封....
電子設計 發表于 04-28 10:09 ?
1056次
閱讀
Allegro ACS71x電流傳感器集成電路外部磁場干擾控制方案
ACS71x設備中的當前路徑。電流沿任一方向通過U形回路并繞過霍爾元件(X)。U型環安裝在SOIC8....
電子設計 發表于 04-28 10:00 ?
579次
閱讀
無芯霍爾效應電流傳感器集成電路(IC)和共模場抑制
本應用筆記介紹了無芯霍爾效應電流傳感器集成電路(IC)和共模場抑制。該文檔涵蓋了差動電流檢測中的限制....
電子設計 發表于 04-27 17:58 ?
1116次
閱讀
鋰電池的充電狀態(SOC)估算、庫侖計數和電流感應
鋰電池的充電狀態(SOC)的估算在技術上是困難的,特別是在未對電池完全充電或完全放電的應用中。這樣的....
電子設計 發表于 04-14 16:14 ?
3110次
閱讀
直流電阻分流和霍爾效應的電流監控應用案例分析
作者:Phil Ebbert,Krunal Maniar 在高共模電壓下進行準確的電流測量對于控制能....
電子設計 發表于 04-12 11:51 ?
2021次
閱讀
三相PWM新型控制方法:使用單個電流傳感器的整流器
摘要—本文提出了一種三相控制方法僅使用單個電流傳感器的電壓源PWM整流器在直流鏈路中。 用于重構的P....
發表于 04-06 14:58 ?
199次
閱讀
電流檢測電路基礎
本應用筆記重點討論電流檢測電路的概念和基礎。將介紹電流檢測電阻和電流檢測技術,并說明三種典型的上橋臂....
發表于 04-02 11:09 ?
287次
閱讀
電磁電流傳感器進行電源轉換的應用案例
轉換和電源管理應用越來越需要具有可靠性,耐用性和準確性的電流傳感器。下一代電子設備將面臨重大技術挑戰....
電子設計 發表于 04-01 16:06 ?
2184次
閱讀
場效應管廠商:深圳比亞迪微電子有限公司簡介
深圳比亞迪微電子有限公司是比亞迪集團旗下的獨立子公司,自2003年開始致力于集成電路及功率器件的開發....
電子發燒友網工程師 發表于 04-01 14:09 ?
805次
閱讀
基于感測電流串聯放置IR電壓的光隔離雙極電流檢測設計方案
從理論上講,電流感測電路的設計通常是基于簡單的測量,該測量是基于與要感測的電流串聯放置的電阻兩端產生....
39度創意研究所 發表于 03-27 11:38 ?
1517次
閱讀
零磁通電流傳感器是什么工作原理
19世紀,英國物理學家詹姆斯·麥克斯韋建立的一組描述電場、磁場與電荷密度、電流密度之間關系的偏微分方....
陳翠 發表于 03-21 16:41 ?
3735次
閱讀
電流傳感器的磁調制工作原理詳解
無論測量精度和分辨率,還是穩定性,AnyWay磁調制式電流傳感器比巨磁電阻效應電流傳感器、光纖電流傳....
陳翠 發表于 03-21 16:39 ?
4356次
閱讀
TR系列浪涌沖擊電流傳感器的特點及應用
3Ctest/3C測試中國TR系列浪涌沖擊電流傳感器TR系列電流傳感器均采用輸出阻抗50歐姆設計,在....
發表于 03-08 10:15 ?
1412次
閱讀
閉環/開環霍爾電流傳感器的工作過程
開環霍爾電流傳感器使用一個直孔類型的原理、閉環霍爾電流傳感器利用磁平衡原理。所以在響應時間和精度比開....
電子魔法師 發表于 02-12 17:24 ?
1520次
閱讀
電流傳感器可以運用在哪些方面
小小的電源設備已經融合了越來越多的新技術。例如開關電源、硬開關、軟開關、穩壓、線性反饋穩壓、磁放大器....
ss 發表于 01-08 18:22 ?
2195次
閱讀
Melexis推出新一代車用隔離集成電流傳感器IC
第一代電流傳感器 IC 集成了傳感元件和帶電壓隔離的高精度信號調節,MLX / 21 基....
發表于 12-08 11:31 ?
470次
閱讀
ACS706系列電流傳感器的原理、特點及在伺服驅動系統中的應用
觀察全部曲線可以看出,在現有實驗條件下,該實驗測量的數據點可能存在較大的偏差,從而影響了對器件的客觀....
電子設計 發表于 11-11 10:37 ?
1173次
閱讀
Melexis推出針對經濟適用型電動汽車進行優化的高精度電流傳感器IC
MLX 電流傳感器 IC 可滿足混合動力啟動器發電機和牽引逆變器控制的需求。
發表于 11-06 14:33 ?
555次
閱讀
收藏
查看我的收藏
0
有用+1
已投票
0
CMOS傳感器
語音
編輯
鎖定
討論
上傳視頻
上傳視頻
CMOS(Complementary metal-Oxide-Semiconductor),中文學名為互補金屬氧化物半導體,它本是計算機系統內一種重要的芯片,保存了系統引導最基本的資料。CMOS的制造技術和一般計算機芯片沒什么差別,主要是利用硅和鍺這兩種元素所做成的半導體,使其在CMOS上共存著帶N(帶-電)和 P(帶+電)級的半導體,這兩個互補效應所產生的電流即可被處理芯片記錄和解讀成影像。后來發現CMOS經過加工也可以作為數碼攝影中的圖像傳感器,CMOS傳感器也可細分為被動式像素傳感器(Passive Pixel Sensor CMOS)與主動式像素傳感器(Active Pixel Sensor CMOS)。
中文名
CMOS傳感器
中文學名
互補金屬氧化物半導體
分 類
數碼
類 型
CCD 成像
載 體
計算機系統
原 料
硅和鍺
應 用
數碼攝影
目錄
1
介紹
2
難題
3
優勢
4
光譜靈敏
5
像素結構
?
被動式
?
主動式
?
填充因數
6
影響因素
7
區別
?
靈敏度
?
成本
?
分辨率
?
噪聲
?
功耗
8
廠商
?
其它公司
9
發展前景
10
業界動態
11
發展趨勢
CMOS傳感器介紹
編輯
語音
當今的CMOS圖像轉換技術不僅服務于“傳統的”工業圖像處理,而且還憑借其杰出的性能和靈活性而被日益廣泛的新穎消費應用所接納。此外,它還能確保汽車駕駛時的高安全性和舒適性。最初,CMOS圖像傳感器被應用于工業圖像處理;在那些旨在提高生產率、質量和生產工藝經濟性的全新自動化解決方案中,它至今(2020)仍然是至關重要的一環。據市場研究公司IMS Research的預測,在未來的幾年中,歐洲工業圖像處理市場的年成長率將達到6%,其中,在相機中集成了軟件功能的智能型解決方案的市場份額將不斷擴大。在德國,據其全國工具機供應商協會VDMA提供的數據,2004年的圖像處理市場增長率達到了14%。市場調研公司In-Stat/MDR亦指出,單就圖像傳感器的次級市場而言,其年成長率將高達30%以上,而且這種情況將持續到2008年。最為重要的是:CMOS傳感器的成長速度將達到CCD傳感器的七倍,照相手機和數碼相機的迅速普及是這種需求的主要推動因素。顯然,人們如此看好CMOS圖像轉換器的成長前景是基于這樣一個事實,即:與壟斷該領域長達30多年的CCD技術相比,它能夠更好地滿足用戶對各種應用中新型圖像傳感器不斷提升的品質要求,如更加靈活的圖像捕獲、更高的靈敏度、更寬的動態范圍、更高的分辨率、更低的功耗以及更加優良的系統集成等。此外,CMOS圖像轉換器還造就了一些迄今為止尚不能以經濟的方式來實現的新穎應用。另外,還有一些有利于CMOS傳感器的“軟”標準在起作用,包括:應用支持、抗輻射性、快門類型、開窗口和光譜覆蓋率等。不過,這種區別稍帶幾分任意性,因為這些標準的重要程度將由于應用的不同(消費、工業或汽車)而發生變化。
[1]
CMOS傳感器難題
編輯
語音
就像我們從模擬攝影所獲知的那樣,拍攝一幅完整場景的照片是一件相當普通的事情,照相手機同樣如此。但是,對于工業或汽車應用來說,情況就大不一樣了:有些場合并不需要很高的全幀數據速率。比如,在監控攝像機中,只要能夠發現一幅場景中出現的變化(因為這種變化可能預示著某種可疑情況),那么分辨率低一點也是完全可以接受的。在此基礎之上才需要借助全分辨率來采集更多的細節信息。跟著發生的動作將只在攝像機視場的某一部分當中進行播放,而且,在所捕獲的場景中,只有這一部分才是監控人員所關注的。對于只提供全幀圖像的CCD圖像傳感器而言,只有采用一個分離的評估電路才能夠提供兩個觀測角度,這意味著處理時間和成本的增加。然而,CMOS圖像傳感器的工作原理則與RAM相似,所有的存儲位均可單獨讀出。CMOS傳感器的二次采樣雖然提供了較低的分辨率,但是幀速率較高;而開窗口則允許隨機選擇一塊感興趣的區域。
[2]
CMOS傳感器優勢
編輯
語音
圖1 原理
[3]
最新(2020)CMOS傳感器獲得廣泛應用的一個前提是其所擁有的較高靈敏度、較短曝光時間和日漸縮小的像素尺寸。像素靈敏度的一個衡量尺度是填充因子(感光面積與整個像素面積之比)與量子效率(由轟擊屏幕的光子所生成的電子的數量)的乘積。CCD傳感器因其技術的固有特性而擁有一個很大的填充因子。而在CMOS圖像傳感器中,為了實現堪與CCD轉換器相媲美的噪聲指標和靈敏度水平,人們給CMOS圖像傳感器裝配上了有源像素傳感器(APS),并且導致填充因子降低,原因是像素表面相當大的一部分面積被放大器晶體管所占用,留給光電二極管的可用空間較小。所以,當今CMOS傳感器的一個重要的開發目標就是擴大填充因子。賽普拉斯(FillFactory)通過其獲得專利授權的一項技術,可以大幅度地提高填充因子,這種技術可以把一顆標準CMOS硅芯片最大的一部分面積變為一塊感光區域。隨著像素尺寸的變小,提高填充因子所來越困難,目前最流行的技術是從傳統的前感光式(FSI,Front Side Illumination)變為背部感光式(BSI,Back Side Illumination),放大器等晶體管以及互聯電路置于背部,前部全部留給光電二極管,這樣就實現了100%的填充因子(如圖1所示)。另外,對于一個典型的工業用圖象傳感器而言,由于許多場景的拍攝都是在照明條件很差的情況下進行的,因此擁有較大的動態范圍將是十分有益的。CMOS圖像傳感器通過多斜率操作實現了這一目標:轉換曲線由傾度不同的直線部分所組成,它們共同形成了一個非線性特征曲線。因此,一幅場景的黑暗部分有可能占據集成模擬-數字轉換器轉換范圍的很大一部分:轉換特征曲線在這里最為陡峭,以實現高靈敏度和對比度。特征曲線上半部分的平整化將在圖像的明亮部分捕獲幾個數量級的過度曝光,并以一個更加細致的標度來表現它們。采用多斜率的方式來運作LUPA-4000將使高達90dB的光動態范圍與一個10位A/D轉換范圍相匹配。具有VGA分辨率的IM-001系列CMOS圖像傳感器在此基礎上更進一步;它們是專為汽車應用而設計的。其像素由光電二極管組成,可提供高達120dB的自適應動態范圍。面向汽車應用的ACM 100相機模塊就采用了這些傳感器,這種相機模塊據稱是同類產品中率先面市的全集成化相機解決方案:該視覺解決方案被看作是面向駕駛者保護、防撞、夜視支持和輪胎跟蹤導向的未來汽車安全系統的關鍵元件。此外,對于獨立于電網的便攜式應用而言,以低功耗特性而著稱的CMOS技術還具有一個明顯的優勢:CMOS圖像傳感器是針對5V和3.3V電源電壓而設計的。而CCD芯片則需要大約12V的電源電壓,因此不得不采用一個電壓轉換器,從而導致功耗增加。在總功耗方面,把控制和系統功能集成到CMOS傳感器中將帶來另一個好處:它去除了與其他半導體元件的所有外部連接線。其高功耗的驅動器如今已遭棄用,這是因為在芯片內部進行通信所消耗的能量要比通過PCB或襯底的外部實現方式低得多。
CMOS傳感器光譜靈敏
編輯
語音
在現代CMOS圖像傳感器中,一個重要的發展趨勢是其光譜靈敏度擴展到了近紅外區NIR(至約1,100nm的波長)。配備了IM-001 CMOS圖像傳感器的汽車應用將改善霧穿透力和夜視能力。由于工業圖像捕獲技術開始運用更多波長位于NIR之中的光源,而且生物技術也在利用該光譜區域中的有趣現象,因此,新開發的IBIS 5-AE-1300傳感器具有700~900nm的NIR靈敏度。在面向消費應用的圖像捕獲技術中,另一個發展趨勢是繼續提高分辨率。到2005年年中,70%左右的手機相機已具有VGA格式分辨率(640×480像素);但隨后的2006年,幾百萬像素的傳感器就將占領50%的市場份額,而到2008年,其市場占有率預計將進一步攀升至90%以上。為此,賽普拉斯公司開發了一種用于蜂窩電話的300萬像素圖像傳感器,該產品采用了Autobrite技術,可進行12位模擬/數字轉換,并提供了72dB的寬廣動態范圍,而市面上的10位模擬/數字轉換器的動態范圍僅為60dB。逐行掃描模式中的幀速率高達30幀/秒,因而可錄制實況視頻節目。在工業和商業領域中,這種發展趨勢也很明顯:賽普拉斯已推出一款用于Kodak數碼相機的1,300萬像素/35mm圖像傳感器,另外,660萬像素的IBIS 4-6600傳感器正在一種面向弱視人群的自動閱讀輔助裝置中證明自己的杰出品質--它可在一幅完整的標準A4頁面上提供出色的分辨率。憑借技術實現系統集成 由于蜂窩電話、數碼相機、MP3播放機和PDA等傳統分離型功能設備的加速數字融合(即成為一部緊湊的消費型電子產品),導致人們越來越希望至少具有部分自主性的子系統能夠在一部設備中提供極為寬泛的功能。這種趨勢還將對專業測量技術產生影響:利用包含一個數碼相機、PDA用戶接口和WLAN聯網能力的便攜式檢驗工具,光測試和監視的應用范圍將得到有效的拓展。作為一種平臺技術,CMOS符合這一發展潮流:CCD圖像轉換器仍然需要采用外部邏輯電路來實現控制和模擬/數字轉換功能,而CMOS標準邏輯器件則能夠把傳感器、控制器、轉換器和評估邏輯電路等全部集成到一塊芯片之中。一個典型的例子如專門針對要求苛刻的消費應用而制作的CYIWCSC1300AA芯片的圖像捕獲電路。它基于130萬像素圖像傳感器CYIWOSC1300AA 和一個用于提供誤差插補、黑電平調整、透鏡校正、信號互串校正、彩色馬賽克修補、彩色校正、自動曝光、噪聲抑制、特效和γ校正等等諸多功能的附加信號處理器。集成更多的系統功能(一直到自主型光電傳感器系統)是可行的,這主要取決于諸如市場容量和開發成本等經濟目標和限制因素。IMS Research公司的資深市場分析家John Morse指出:“工業圖像處理市場的變化非常快,不光是在技術層面上,而且還涉及近期發生的制造商合并事件。我們認為這種趨勢還將繼續下去。”果真如此,那么這同樣適用于賽普拉斯公司:通過收購MIT(美國麻省理工學院)于1999年成立的SMal Camera Technologies公司,賽普拉斯已將其業務觸角延伸到了消費和汽車領域;而兼并FillFactory(這是一家于1999年從總部位于比利時Leuven的著名歐洲微電子和納米技術研究中心IMEC抽資脫離而成的公司)則使賽普拉斯進一步躋身工業領域。CMOS圖像傳感器市場正在蓬勃發展之中,即將成為一個大規模市場。它在很大程度上仍然依賴于客戶專用設計來滿足規格和系統集成方面的一組定制要求。不過,它將越來越多地提供通用的標準解決方案。分辨率、幀速率和靈敏度的提高以及成本的下降正使其應用領域不斷地擴大。要的一環。
CMOS傳感器像素結構
編輯
語音
CMOS傳感器按像素結構分為被動式與主動式兩種。
CMOS傳感器被動式
被動式像素結構(Passive Pixel Sensor.簡稱PPS),又叫無源式。它由一個反向偏置的光敏二極管和一個開關管構成。光敏二極管本質上是一個由P型半導體和N型半導體組成的PN結,它可等效為一個反向偏置的二極管和一個MOS電容并聯。當開關管開啟時,光敏二極管與垂直的列線(Column bus)連通。位于列線末端的電荷積分放大器讀出電路(Charge integrating amplifier)保持列線電壓為一常數,當光敏二極管存貯的信號電荷被讀出時,其電壓被復位到列線電壓水平,與此同時,與光信號成正比的電荷由電荷積分放大器轉換為電荷輸出。
CMOS傳感器主動式
主動式像素結構(Active Pixel Sensor.簡稱APS),又叫有源式. 幾乎在CMOS PPS像素結構發明的同時,人們很快認識到在像素內引入緩沖器或放大器可以改善像素的性能,在CMOS APS中每一像素內都有自己的放大器。集成在表面的放大晶體管減少了像素元件的有效表面積,降低了“封裝密度”,使40%~50%的入射光被反射。這種傳感器的另一個問題是,如何使傳感器的多通道放大器之間有較好的匹配,這可以通過降低殘余水平的固定圖形噪聲較好地實現。由于CMOS APS像素內的每個放大器僅在此讀出期間被激發,所以CMOS APS的功耗比CCD圖像傳感器的還小。
CMOS傳感器填充因數
這填充因數(Fill Factor),又叫充滿因數,它指像素上的光電二極管相對于像素表面的大小。量子效率(Quantun efficiency)是指一個像素被光子撞擊后實際和理論最大值電子數的歸一化值.被動式像素結構的電荷填充因數通常可達到70%,因此量子效率高。但光電二極管積累的電荷通常很小,很易受到雜波干擾。再說像素內部又沒有信號放大器,只依賴垂直總線終端放大器,因而讀出的信號雜波很大,其S/N比低,更因不同位置的像素雜波大小不一樣(固定圖形噪波FPN)而影響整個圖像的質量。而主動性像素結構與被動式相比,它在每個像素處增加了一個放大器,可以將光電二極管積累的電荷轉換成電壓進行放大,大大提高了S/N比,從而提高了傳輸過程中抗干擾的能力。但由于放大器占據了過多的像素面積,因而它的填充因數相對較低,一般在25%-35%之間。
CMOS傳感器影響因素
編輯
語音
1.噪聲這是影響CMOS傳感器性能的首要問題。這種噪聲包括固定圖形噪聲FPN、暗電流噪聲、熱噪聲等。固定圖形噪聲產生的原因是一束同樣的光照射到兩個不同的像素上產生的輸出信號不完全相同。噪聲正是這樣被引入的。對付固定圖形噪聲可以應用雙采樣或相關雙采樣技術。具體地說來有點像在設計模擬放大器時引入差分對來抑制共模噪聲。雙采樣是先讀出光照產生的電荷積分信號,暫存然后對象素單元進行復位,再讀取此象素單元地輸出信號。兩者相減得出圖像信號。兩種采樣均能有效抑制固定圖形噪聲。另外,相關雙采樣需要臨時存儲單元,隨著象素地增加,存儲單元也要增加。2. 暗電流物理器件不可能是理想的,如同亞閾值效應一樣,由于雜質、受熱等其他原因的影響,即使沒有光照射到象素,象素單元也會產生電荷,這些電荷產生了暗電流。暗電流與光照產生的電荷很難進行區分。暗電流在像素陣列各處也不完全相同,它會導致固定圖形噪聲。對于含有積分功能的像素單元來說,暗電流所造成的固定圖形噪聲與積分時間成正比。暗電流的產生也是一個隨機過程,它是散彈噪聲的一個來源。因此,熱噪聲元件所產生的暗電流大小等于像素單元中的暗電流電子數的平方根。當長時間的積分單元被采用時,這種類型的噪聲就變成了影響圖像信號質量的主要因素,對于昏暗物體,長時間的積分是必要的,并且像素單元電容容量是有限的,于是暗電流電子的積累限制了積分的最長時間。為減少暗電流對圖像信號的影響,首先可以采取降溫手段。但是,僅對芯片降溫是遠遠不夠的,由暗電流產生的固定圖形噪聲不能完全通過雙采樣克服。現在采用的有效的方法是從已獲得的圖像信號中減去參考暗電流信號。3. 象素的飽和與溢出模糊類似于放大器由于線性區的范圍有限而存在一個輸入上限,對于CMOS圖像傳感芯片來說,它也有一個輸入的上限。輸入光信號若超過此上限,像素單元將飽和而不能進行光電轉換。對于含有積分功能的像素單元來說,此上限由光電子積分單元的容量大小決定:對于不含積分功能的像素單元,該上限由流過光電二極管或三極管的最大電流決定。在輸入光信號飽和時,溢出模糊就發生了。溢出模糊是由于像素單元的光電子飽和進而流出到鄰近的像素單元上。溢出模糊反映到圖像上就是一片特別亮的區域。這有些類似于照片上的曝光過度。溢出模糊可通過在像素單元內加入自動泄放管來克服,泄放管可以有效地將過剩電荷排出。但是,這只是限制了溢出,卻不能使象素能真實還原出圖像了。
CMOS傳感器區別
編輯
語音
CCD與CMOS傳感器是被普遍采用的兩種圖像傳感器,兩者都是利用感光二極管(photodiode)進行光電轉換,將圖像轉換為數字數據,而其主要差異是數字數據傳送的方式不同。CCD傳感器中每一行中每一個象素的電荷數據都會依次傳送到下一個象素中,由最底端部分輸出,再經由傳感器邊緣的放大器進行放大輸出;而在CMOS傳感器中,每個象素都會鄰接一個放大器及A/D轉換電路,用類似內存電路的方式將數據輸出。造成這種差異的原因在于:CCD的特殊工藝可保證數據在傳送時不會失真,因此各個象素的數據可匯聚至邊緣再進行放大處理;而CMOS工藝的數據在傳送距離較長時會產生噪聲,因此,必須先放大,再整合各個象素的數據
[4]
。由于數據傳送方式不同,因此CCD與CMOS傳感器在效能與應用上也有諸多差異,這些差異包括:
CMOS傳感器靈敏度
由于CMOS傳感器的每個象素由四個晶體管與一個感光二極管構成(含放大器與A/D轉換電路),使得每個象素的感光區域遠小于象素本身的表面積,因此在象素尺寸相同的情況下,CMOS傳感器的靈敏度要低于CCD傳感器。
[4]
CMOS傳感器成本
由于CMOS傳感器采用一般半導體電路最常用的CMOS工藝,可以輕易地將周邊電路(如AGC、CDS、Timing generator、或DSP等)集成到傳感器芯片中,因此可以節省外圍芯片的成本;除此之外,由于CCD采用電荷傳遞的方式傳送數據,只要其中有一個象素不能運行,就會導致一整排的數據不能傳送,因此控制CCD傳感器的成品率比CMOS傳感器困難許多,即使有經驗的廠商也很難在產品問世的半年內突破50%的水平,因此,CCD傳感器的成本會高于CMOS傳感器。
[4]
CMOS傳感器分辨率
CMOS傳感器的每個象素都比CCD傳感器復雜,其像素尺寸很難達到CCD傳感器的水平,因此,當比較相同尺寸的CCD與CMOS傳感器時,CCD傳感器的分辨率通常會優于CMOS傳感器的水平。例如,市面上CMOS傳感器最高可達到210萬像素的水平(OmniVision的 OV2610,2002年6月推出),其尺寸為1/2英寸,像素尺寸為4.25μm,但Sony在2002年12月推出了ICX452,其尺寸與 OV2610相差不多(1/1.8英寸),但分辨率卻能高達513萬象素,象素尺寸也只有2.78μm的水平。
[4]
CMOS傳感器噪聲
由于CMOS傳感器的每個感光二極管都需搭配一個放大器,而放大器屬于模擬電路,很難讓每個放大器所得到的結果保持一致,因此與只有一個放大器放在芯片邊緣的CCD傳感器相比,CMOS傳感器的噪聲就會增加很多,影響圖像品質。
[4]
CMOS傳感器功耗
CMOS傳感器的圖像采集方式為主動式,感光二極管所產生的電荷會直接由晶體管放大輸出,但CCD傳感器為被動式采集,需外加電壓讓每個象素中的電荷移動,而此外加電壓通常需要達到12~18V;因此,CCD傳感器除了在電源管理電路設計上的難度更高之外(需外加 power IC),高驅動電壓更使其功耗遠高于CMOS傳感器的水平。舉例來說,OmniVision推出的OV7640(1/4英寸、VGA),在 30 fps的速度下運行,功耗僅為40mW;而致力于低功耗CCD傳感器的Sanyo公司推出的1/7英寸、CIF等級的產品,其功耗卻仍保持在90mW 以上。因此CCD發熱量比CMOS大,不能長時間在陽光下工作。
[4]
綜上所述,CCD傳感器在靈敏度、分辨率、噪聲控制等方面都優于CMOS傳感器,而CMOS傳感器則具有低成本、低功耗、以及高整合度的特點。不過,隨著CCD與CMOS傳感器技術的進步,兩者的差異有逐漸縮小的態勢,例如,CCD傳感器一直在功耗上作改進,以應用于移動通信市場(這方面的代表業者為Sanyo);CMOS傳感器則在改善分辨率與靈敏度方面的不足,以應用于更高端的圖像產品。
CMOS傳感器廠商
編輯
語音
投入CMOS研發、生產的廠商較多,美國有30多家,歐洲7家,日本約8家,韓國1家,臺灣有8家。而居全球翹楚地位的廠商是Agilent(HP),其市場占有率51%、ST(VLSI Vision)占16%、Omni Vision占13%、現代占8%、Photobit約占5%,這五家合計市占率達93%。Sony是全球CCD傳感器第一大廠,也是第一家投入12英寸晶圓、推出600萬象素CCD的公司,Sony約有30~40%的CCD傳感器供自有品牌產品使用,其它則賣給Canon、Sanyo、Casio、以及臺灣的新虹、普利爾、詮訊(與臺灣佳能合并)等廠商。Sony的產品技術藍圖顯示,2003年除了800萬象素的ICX 456外,并無其它微縮工藝的產品問世。產品尺寸將大致保持現有水平,取而代之的是強化攝影功能與支持progressive scan(連續式掃描),例如500萬象素的ICX455/465、330萬象素的ICX451/481、以及210萬象素的ICX461等,令高端產品也能達到30fps以上的數據傳送速率。高端產品的大部分市場仍被Sony占據,再加上市場仍處于供不應求的局面,公司并未急于做降低成本的動作,不過,一旦Sony最先進的工藝(象素尺寸2.6~2.8um)達到成熟階段(成品率超過50%),該公司勢必近一步將此工藝應用到其它產品上(目前仍只有1/1.8英寸、 500萬像素產品使用此工藝,2020年),屆時可能會有1/2.7英寸、400萬象素產品問世。OmniVision成立于1995年(以下簡稱OV),2002年6月領先其它同業率先推出210萬象素的OV2610震驚市場,雖然目前采用此傳感器量產的產品并不多,但這已說明CMOS傳感器可以開始進入原本屬于CCD傳感器的中高端數碼相機市場; OV的數據顯示,目前已有天瀚、明、鴻友等臺灣商家開始采用該公司的OV2610。展望2003年,OV將在1季度~2季度之間推出330萬象素、1/2英寸的產品,采TSMC 0.18mm工藝生產,再次拓展CMOS傳感器的應用范圍。在移動電話市場上,CMOS模組的攝相模塊已經成為移動通訊應用的最大量產品。在低功耗產品方面,OV也在2002年12巒瞥雋薕V7640,可以在2.5V的環境下運行,為目前VGA產品中功耗最低的芯片。而在2003 年新規劃的產品方面,OV計劃在下半年推出130萬象素、1/4英寸,以及VGA、1/7英寸的產品,希望在CCD廠家推出低功耗的130萬素產品之前,先行搶占市場先機。Agilent主要的產品為第二代的CIF(352*288)HDCS-1020和第二代的VGA(640*480)HDCS-2020,主要應用在數碼相機 、行動電話、PDA、PC Camera等新興的資訊家電產品之中,此外Agilent在2000年另一成功策略是和Logitech與Microsoft這兩家公司策略聯盟,打入了光學鼠標產品領域,但是這是非常低階的CMOS產品,而且不是為了捕捉影像 ,所以在做影像感測器的全球統計時并未將此數量一并加入,但是此舉可看出Agilent以CMOS技術為基礎進軍光學元件的規劃意圖。Photobit在2000年獲得較大成功。2001年Photobit率先研發出PB-0330產品型號的CMOS圖像傳感器,此產品特色具備單一晶片邏輯轉數位的變頻器,它是第二代1/4寸的VGA(640 x 480),同時也推出PB-0111產品型號的CMOS影像感測器,是第二代1/5寸的CIF(352 x 288)。Photobit推出這兩種產品主要針對數碼相機和PC Camera這些近年來蓬勃發展的數位化產品,和OmniVision CIF(352 x 288)定位在行動電話市場上有所區隔,其推出CIF(352 x 288)和VGA(640 x 480)這兩種不同解析程度的影像感測器,行銷范圍意圖含蓋低階和中高階市場。Photobit 后來被Micron(美光)收購。之后,Micron把圖像傳感器部門獨立出來,成立了現在的Aptina。高品質工業CMOS圖像傳感器,主要產品DYNAMAX-11。這顆新的傳感器含有的全局電子曝光快門技術,極大地改善了工業成像在室內和室外的應用。這顆新發布的DYNAMAX-11圖像傳感器適合用于機器視覺、安防監控、智能交通、生命科學、生物醫療、科學影像、高清錄像、電視廣播等工業成像領域。這顆新發布的DYNAMAX-11圖像傳感器含有320萬像素,像素大小為5.0μm × 5.0μm。
CMOS傳感器其它公司
最具特色的是Sanyo,該公司致力于改善CCD 傳感器的功耗,以相機電話為主要應用目標,之前J-Phone率先推出的Sharp J-SHxx系列便是采用Sanyo的CIF級CCD傳感器,Sharp、Toshiba等手機廠家也計劃在02年4季度~03年1季度之間陸續引入 Sanyo的VGA產品。Matsushita、Sharp的產品規劃與Sony相差不多,主要差異在于Matsushita準備推出更小的400萬象素 (1/2.7英寸)與130萬象素(1/4英寸)產品。
CMOS傳感器發展前景
編輯
語音
專家們認為,21世紀初全球CMOS圖像傳感器市場將在PC攝像機、移動通信市場、數碼相機、攝像機市場市場等領域獲得大幅度增長,在未來的幾年時間內,在130 萬像素至200萬像素之下的產品中,將開始以CMOS傳感器為主流。以小型化和低功耗CMOS圖像傳感器為核心的攝像機正在成為消費類產品的主流,上述領域將為圖像傳感器市場帶來巨大發展。
CMOS傳感器業界動態
編輯
語音
2009年8月28日,索尼秋季數碼影像新品發布會在北京隆重舉行,索尼宣布在三條產品線推出共十款數碼影像新品。其中 DSC-TX1和DSC-WX1首次應用了新型影像傳感器Exmor R CMOS影像傳感器,它采用先進的背照射技術,其對光線的靈敏度比傳統的CMOS影像傳感器提高了約2倍,大幅提升了拍攝畫質,得到明亮畫面的同時更好地降噪,使得在低照度條件下仍然可以獲得細節豐富的照片,造就卓越的夜間拍攝性能。該傳感器具備1020萬有效像素,支持從ISO100~ISO3200的感光度范圍,并支持720p的高畫質動態影像視頻拍攝。性能強大的Exmor R MOS配合BIONZ影像處理器,可以快速準確地處理海量信息,使DSC TX1和WX1具備了手持夜景模式、全景拍攝、動作防抖和每秒最高約10張。三星電子公司提高CMOS傳感器靈敏度的背面照射(BSI:backside illumination)技術達到了實用化水平,2010年將批量生產產品。三家大型CMOS傳感器公司均將在2010年開始量產采用背面照射技術的 CMOS傳感器(BSI型CMOS傳感器)。三星在工藝技術方面將采用適于降低成本的方法。之所以著手從事BSI技術,是因為通過提高靈敏度能夠維持相同的靈敏度同時縮小像素間距。據該公司估算,1.4μm間距的BSI型能夠獲得與基于現有技術的FSI(Front Side Illumination)型1.75μm間距產品相同的畫質。同一像素間距,BSI型的靈敏度可以比FIS型高30%。三星為在今后量產1.1μm間距產品等間距更小的元件,將增加BSI型的比例。該公司計劃把2010年首批量產的BSI型CMOS傳感器做成支持1460萬像素和30幀/秒的元件。預計將配備于數碼相機、數碼攝像機及高端手機等設備上
[5]
。
CMOS傳感器發展趨勢
編輯
語音
傳感器架構可由兩分式、四分式或一個像素陣列組成。輸出可為并行模擬輸出,或一個10位數字輸出或數字串行LVDS輸出。每個輸出可高達每秒5,000萬次的采樣速度,這樣就能實現每秒55億像素的吞吐量。迄今為止,該圖像傳感器是具有最高連續像素吞吐量的一款。圖像質量至少達到10位精度,因此攝像頭數字化之后,數據吞吐量可為每秒55Gbit。這樣高速的應用通常需要6個電晶體快照像素,且需要較高的靈敏度和動態范圍。圖像傳感器的靈敏度很大程度上取決于像素尺寸,而大的像素尺寸就需要大面積特定應用的定制圖像傳感器。內部多路復用技術可支持更高幀速率的隨機窗口。如果將窗口大小縮至較小的ROI(圈選目標區域),那么最快速度器件的幀速率可達每秒170,000幀。大多數傳感器都采用0.25工藝。目前,CMOS是高速成像所青睞的技術。在當前市場中,我們可以發現高速圖像傳感器有三大發展趨勢,一是向極高速方向發展,二是向片上特性集成方向發展,三是向通用高速圖像傳感器方向發展。分辨率和幀速率相結合,發揮著重要的作用。目前,我們可以推出1024×1024像素的圖像傳感器,工作速度達到每秒5,000個全幀。如果模數轉換為10位的話,那么這就是說攝像頭上的總數據速率可達每秒55Gbit。為了實現傳感器上極高的數據速率和高圖像質量,尤其是對這種高敏感度的應用而言,我們不僅要設計出正確的電子線路,還要確保整個線路布局實現良好的平衡性。這就是說,電源線路應實現極佳的分布,而且布局中每個線路節點的所有光學和雜散光靈敏反應都應得到很好的控制。并需要采用低功耗模塊設計,以確保滿足整體功耗要求。高速成像領域還有另一種趨勢,就是把高速ADC、時序發生器、LVDS發射器和校正算法的片上集成趨勢。這種圖像傳感器通常在速度和靈敏度方面不如上述圖像傳感器,但在易用性和系統集成功能方面頗有長處。目前市場上新興的第三種圖像傳感器就是通用高速圖像傳感器。具有模擬輸出或不具有時序發生器功能的老式(簡單式)通用圖像傳感器正在被速度更快、更復雜的圖像傳感器所取代。這種新型圖像傳感器使我們能在較短時間內就設計出通用高速攝像頭。
[6]
現在的一個普遍現象是,智能手機在更新迭代的時候總會帶來新的拍照解決方案,這樣一來就為CMOS圖像傳感器供應商提供了一個廣闊、潛力無限的市場。根據Yole Development公布的最新市場研究報告,CMOS傳感器行業將在未來5年內繁榮發展,2015年至2021年的復合年增長率預計將達到10.4%,屆時整個市場價值有望達到188億美元。
[7]
詞條圖冊
更多圖冊
解讀詞條背后的知識
查看全部
楊鑫手機測評
多年的自媒體經驗給你帶來更多精彩
從1599跌至1199,4000mAh+麒麟980+ OLED屏,后置CMOS傳感器
華為暢享10S售價為1599元,不算高。這樣的手機支持屏幕指紋功能。可以說它的性價比應該很高,但實際上,去年這款手機的性價比并不高。它的價格仍然相對較低,但幸運的是,在華為品牌的加持下,這款手機無論在線還是離線都賣得很好。許多普通消費者對手機了解不多。這是上千元的文件。華為...
2021-05-191
創想儀器官方
無錫創想分析儀器有限公司官方帳號
CCD與CMOS傳感器
CMOS,即互補性氧化金屬半導體。CMOS和CCD一樣同為可記錄光線變化的半導體。CMOS的傳感器相對于CCD而言最大的缺點在于圖像噪點多,低照情況下表現差,但是,最大的優點則是CMOS的制造原理更加簡單,體積更小,功耗可以大大的降低。CCD,即感光耦合元件,它是一種可記錄...
2020-12-011
愛集微APP
半導體投資聯盟官方帳號
CMOS傳感器哪家強?索尼一己之力就占了半壁江山!
集微網消息(文/kittykwoon),在一臺智能手機上,攝像頭在近幾年成為了眾多廠商著力升級的部件之一。而手機攝像頭除了鏡頭模組本身外,還十分依賴CMOS傳感器的配合才能拍出拍出一張質素高的照片。在手機CMOS傳感器的市場上,索尼是當仁不讓的一哥。幾乎我們看到手機發布之后...
2019-08-050
熱點科技
百家榜創作者,ITheat熱點科技官方帳號,優質數碼領域創作者
2021MWC|三星亮相新CMOS傳感器GN2 五千萬像素 增強相位差對焦
在今天拉開帷幕的2021 MWC Shanghai上,三星沒有帶來任何一款新手機、新平板,而是亮相了以GN2為首的CMOS傳感器以及手機SoC芯片。GN2是三星今天剛剛發布的新款ISOCELL CMOS傳感器,擁有5000萬像素,單個像素面積為1.4μm,大小為1.12英寸...
2021-02-230
愛集微APP
半導體投資聯盟官方帳號
CMOS傳感器供不應求!價格罕見連續5季未下跌
集微網消息(文/小山)據雅虎新聞報道,用于智能手機相機的圖像傳感器本季(2019年10至12月)交易價格已敲定將同于前一季(2019年7-9月)水平,而1300萬像素的CMOS圖像傳感器本季單價預計將為1.7美元左右,價格將連續第5季呈現持平。報道指出,電子零部件產品因量產...
2019-11-190
參考資料
1.
什么是CMOS傳感器
.5聯網[引用日期2013-02-01]
2.
解決噪點難題
.傳感器應用網[引用日期2015-02-27]
3.
FSI和BSI結構比較
4.
CCD和CMOS的不同之處
5.
三星高靈敏度新型CMOS傳感器將量產
6.
高速CMOS圖像傳感器及發展趨勢
7.
CMOS傳感器市場繁榮發展 索尼成最大贏家
.OFweek傳感器網[引用日期2016-07-05]
來源:半導體行業觀察
近期,臺灣地區的Yuanta Research發布報告,介紹了其對CMOS圖像傳感器(CIS)市場的看法,以及到2022年的前景預期。
從該研究報告可以看出,2018年全球CMOS圖像傳感器的市場規模為137億美元,其中,索尼的市場占有率為49.9%,排在行業第一,而且地位得到了進一步的鞏固;三星排名第二,市占率為19.6%,豪威科技排名第三,市占率達到10.3%,而有些出人意料的是,SK海力士排在了第四位,安森美排在第五位。如下圖所示。
從全球CMOS圖像傳感器市場增長情況來看,發展形勢喜人。從下圖可以看出,從2014年到2018年,市場一直處于穩定的增長態勢,因此,Yuanta預測到2022年,這種增長態勢會持續下去。
圖:全球CMOS圖像傳感器市場增長喜人,資料來源:Yuanta Research。
然而,Yuanta的統計與Yole Developpement的數據是有出入的。Yole的統計數據顯示,2016年的CMOS圖像傳感器市場為116億美元,2017年為139億美元。而Yuanta在這兩個年份分別為105億美元和125億美元。
來自Yole的數據顯示,前些年,CMOS圖像傳感器市場主要受智能手機和改進型相機的需求推動。然而,近兩年智能手機市場疲軟,IC Insights的統計顯示,隨著智能手機市場的成熟,2016年CMOS圖像傳感器的銷售增長放緩至6%。
Yole認為,CMOS圖像傳感器在自動駕駛汽車、工業和機器視覺領域的應用將迎來快速發展,具有光明的未來。Yole預測,到2023年,其市場規模將超過230億美元,從2017年到2023年的復合年增長率為9.4%。
圖:CMOS圖像傳感器年度市場收入(單位:十億美元)。資料來源:Yole Developpement
2017年,智能手機應用占CMOS圖像傳感器銷售額的62%,達 77.5 億美元,但市場份額預計將在2022年降至45%。而在未來幾年,汽車、安防監控、醫療、玩具/電玩與工業等將成為帶動 CMOS 傳感器高速發展的主要動力。汽車CMOS圖像傳感器預計將在2017~2022年期間在主要終端應用中快速增長,復合年增長率(CAGR)為38.4%,達到2022年(28億美元)CMOS圖像傳感器總銷售額的約15%。
來源:申萬宏源研究
傳統三強
圖像傳感器主要分為 CCD 圖像傳感器和 CMOS 圖像傳感器兩大類。CMOS 圖像傳感器近年來增長迅速,已接近全面替代CCD傳感器。在這樣的背景下,行業主要參與者都在加大CMOS 圖像傳感器的投入力度,行業傳統三強不斷鞏固著市場地位,而后起之秀也讓業界眼前一亮。
在各應用領域的主流產品中,絕大部分采用了三巨頭的CMOS傳感器。市場熱門的手機都是采用索尼、三星與豪威科技(Omnivision,簡稱OV)的產品,這三家把持著大部分消費類電子領域CMOS傳感器的市場份額。而在汽車和安防等行業應用領域,一般都是選用安森美,OV與索尼三家的產品。
行業龍頭索尼在2016年占據了42%的市場份額,產品涵蓋各個消費類電子到各類行業應用(如汽車、安防、工業等),且主攻高端市場,技術實力最強;其次是三星,主攻消費類電子市場,多是自產自銷,在技術上緊追索尼,已經可以提供與索尼同級別的CMOS傳感器,但三星的產品在行業應用較少;第三位豪威科技,在行業應用上有多年積累,尤其是在車載 CMOS傳感器應用領域,市占率高于索尼。
索尼
經過多年積累,索尼在技術上領跑業界,產品性能優異,新技術迭代迅速,其他對手短時間內難以撼動其領先地位。
在消費類電子領域,索尼最具代表性的技術是堆棧式傳感器技術,堆棧式傳感器一經推出就受到了移動設備廠商的追捧,索尼也在此基礎上進一步研發了帶 DRAM 的三層堆棧式傳感器。
在行業應用上,索尼有STARVIS和Pregius 兩個主打技術。其中,STARVIS主要用于安防領域,是將背照式 CMOS 的感光度進一步進行增強的技術,不僅增強了可見光的感光度,還提高了監控攝像機利用頻度較高的近紅外光等寬波長范圍的光的利用效率。而Pregius 是索尼對自家全域快門技術(Global shutter)的稱呼,其原理是在像素下部增加存儲單元,在曝光時,所有像素同時曝光并將信息保存到對應的存儲單元之中,以避免果凍效應,該技術主要用于工業機器視覺領域。
三星
三星的消費類CMOS傳感器一直緊追索尼,并正在逐步縮小技術差距。2013 年,三星推出了ISOCELL技術,這使其CMOS傳感器性能有了質的提升。
在行業應用領域,三星相對落后。在車載應用方面,其份額幾乎為0,在安防等行業應用領域,三星基本處于自產自銷的狀態。
豪威科技
豪威科技于1995年在美國加州成立,其CameraChip和AmeraCubeChip系列CMOS圖像傳感芯片廣泛應用于消費級和工業級應用。美國豪威于2000年在納斯達克上市,中國財團于2016 年完成了對美國豪威的私有化交易。2018年5月,韋爾股份重啟了對豪威的收購,目前已經通過審查。
CMOS傳感器是豪威主要收入來源,占其主營業務比重超過94%。實際上,在2011年之前,豪威是CMOS傳感器市場的老大,但此后遭遇競爭對手夾擊。索尼在2010年的市場份額僅為7%左右,但由于豪威在2011年丟掉蘋果手機訂單,與此同時,大量高端旗艦手機轉投索尼,2011年以后,索尼傳感器就一路高歌猛進,市場份額不斷提升。
三星也利用這一時機,打進了供求關系相對緊張的1300萬像素傳感器市場,被大量手機品牌廠商采用,也超過了豪威,成為了市場老二。
在低端市場,豪威也面臨中韓廠商的沖擊。好在豪威的技術功底深厚,憑借出色的技術維持住了市場份額,沒有繼續下滑,穩定住了行業三強的地位。
SK海力士異軍突起
作為存儲器行業的巨頭,SK海力士名聲在外,但其CMOS傳感器業務卻是個冷門。該公司從2007年開始投身CIS業務,并在短期內就具備了提供800萬像素產品的能力。
2014年,SK海力士收購了CIS企業Siliconfle,后者成為SK海力士持有100%股權的子公司;2016年10月,SK海力士進一步收編了Siliconfle的CIS事業經營權;從2017年起,SK海力士向其CIS部門投入了更多的資源,加速推動1300萬以上像素CIS的研發,并把M10廠DRAM生產設備移往廠M14,M10廠內騰出空間用于生產CIS。
SK海力士可謂是CMOS領域的一匹大黑馬,在非常短的時間內就擠進了全球CMOS圖像傳感器廠商排名前十位。來自Yole的統計顯示,該公司2015年就排在了全球第8的位置。
圖:2015年全球CIS廠商市場占有率,來源:Yole Developpement.
得益于其對智能手機前置攝像頭CMOS圖像傳感器的分辨率提升,SK海力士曾從格科微和OV的手中搶奪了大量業務訂單。
據悉,SK海力士為了加強CIS的技術競爭力,從基礎設計開始調整,其中一項技術是采用3D堆疊結構,借此改善圖像畫質。
在一番努力之后,如前文所述,在Yuanta Research給出的最新榜單中,SK海力士排進了全球第四,其進步速度驚人。
中國本土廠商
與以上幾家國際大廠相比,我國本土發展起來的CIS廠商在規模和技術上還存在一定的差距,且產品主要用于中低端消費類電子領域。
格科微
格科微成立于2003 年,在成立初期,該公司從電腦攝像頭用的CMOS圖像傳感器起步,從2007年起進軍到手機領域,跟隨中國手機快速增長的浪潮,迅速占領了中低端市場。2014 年,格科微 CMOS 圖像傳感器芯片的出貨量超過9.4億顆,在國內出貨量排名第一,全球市場出貨量排名第二。但在此之后,該公司進軍高端市場遇阻,中低端市場也面臨思比科等廠商的強力沖擊。
思比科
該公司成立于2004 年,專門從事CMOS圖像傳感器的研發,基于其自主核心技術“超級像素信號處理技術(SuperPix)”和“超級圖像處理技術(Superlmage)”開發了大量在國內性能領先的CMOS圖像處理器。主打低像素CMOS產品,主要涵蓋30萬、130萬、200萬和500萬像素,在中低端市場認可度較高,廣泛應用于手機、平板電腦和電腦攝像頭。
此外,國內還有比亞迪微電子、富瀚微、長光辰芯、銳芯微等廠商,也在從事CIS的研發。
結語
CIS處于群雄并起的年代,市場應用前景廣闊,只要發展對路,一切皆有可能,黑馬SK海力士就是個很好的例子。中國本土企業在巨大的汽車、安防和工業市場當中,未來幾年的表現更值得期待。
未來智能實驗室是人工智能學家與科學院相關機構聯合成立的人工智能,互聯網和腦科學交叉研究機構。
未來智能實驗室的主要工作包括:建立AI智能系統智商評測體系,開展世界人工智能智商評測;開展互聯網(城市)云腦研究計劃,構建互聯網(城市)云腦技術和企業圖譜,為提升企業,行業與城市的智能水平服務。
如果您對實驗室的研究感興趣,歡迎加入未來智能實驗室線上平臺。掃描以下二維碼或點擊本文左下角“閱讀原文”
北京思比科,上海格科威,深圳比亞迪,這三家是目前全華班設計的民營企業,出貨量是國內企業前3。主要面向國內低端消費電子,汽車,以及筆記本。月出貨量都是kk級。一般在臺積電,三星這樣的代工廠生產(不知道比亞迪有沒有自己的流片廠)
這里格科威目前已經是全球出貨量前10的sensor廠。
頂級大廠中豪威已經被中國財團收購,不知道算不算中國企業
辰新,科學級cmos
當然是長光辰芯……有個大牛的學生畢業去了
除了樓上幾位提到的
目前手機端終端的CMOS圖像傳感器的客戶公司也宣布CMOS圖像傳感器業務,例如OPPO,華為等廠商。不過目前也都沒有量產,處于研發階段。
而傳統的國內本土公司,有例如格科微,思立微,思特微,匯頂(屏下指紋),比亞迪,銳芯微等。很多初創公司就不一一列出了.
國外就很多了 Sony 三星這種是設計和制造一體的IDM,還有OV ,CISTA,Aptina等這些公司的創始人盤根錯節,有興趣的可以看看公司的發展史。
SmartSens 思特威
思特威(上海)電子科技有限公司 - 智能生活,智能感應
PIXart 原相
PixArt Imaging Inc.
Galaxycore 格科微電子
首頁-格科微電子
思比科
北京思比科微電子技術股份有限公司
BYD
Electronics-BYD
長光辰芯
Home - Gpixel
恩智華達通
恩智華達通(深圳)數字科技有限公司_電子電工
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 電氣控制線路圖控制原
型號:AR0330CM1C00SHAA0-DP2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:AR0330CM1C00SHAA0-DP2
型號:OV03640-V56A
價格:面議
庫存:10
訂貨號:OV03640-V56A
型號:AR0140AT3C00XUEA0-DPBR2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:AR0140AT3C00XUEA0-DPBR2
型號:AR0431CSSC14SMRA0-DP1
價格:面議
庫存:10
訂貨號:AR0431CSSC14SMRA0-DP1
型號:AR0134CSSM00SPCA0-DPBR2
價格:面議
庫存:10
訂貨號:AR0134CSSM00SPCA0-DPBR2
型號:NOIL1SM0300A-QDC
價格:面議
庫存:10
訂貨號:NOIL1SM0300A-QDC