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“农业机械开发商”AMD的50年求生之路

网易智能 2019-06-15 10:40 次阅读

人们习惯于只记得第一名而忽略第二名。

就像所有人都只关注第一个登上月球的阿姆斯特朗,相反没人会记得仅相差15分钟第二个踏上月球的人一样,提起电脑微处理器任谁都会先想到英特尔、提起显卡都会说英伟达,却很少人去提及AMD这家公司。

AMD半导体公司是一家专门为计算机、通信和消费电子行业设计制造各种微处理器的公司,它与英特尔仅相差一年创立,在电脑微处理器上紧跟英特尔脚步,2006年收购显卡公司ATI之后,又与英伟达一争高下。

如果说AMD是“千年老二“,那么它也是一个成就第一的第二名,因为如果没有AMD如今的英特尔和英伟达也许就是另一个样子。

第一固然伟大,但第二也应被人铭记。

AMD如今已经走过第五十个春秋,年过半百的AMD并没有显示疲态,反而正如处在芳华岁月的年轻人一般释放活力。

接下来将与五矩研究社一起细数属于AMD的五十年朝朝暮暮。

AMD起源:出生就输在了起跑线上

说起AMD不可避免要扯到“老冤家”英特尔,不仅因为这么多年AMD和英特尔一直处于竞争与合作的关系,还因为在这两家公司诞生之前命运就把他们绑在了一起了,而绑住它们的就是美国硅谷的前身——大名鼎鼎的仙童半导体公司。

上世纪五十年代,“晶体管之父”威廉·肖克利带领了八位优秀的年轻人一起创业,但由于与肖克利意见不统一,最后这八位年轻人决定一起离开。

离职后的八个人找到了美国一家生产摄影器材名叫“Fairchild(仙童)”的公司,并获得了老板费尔柴尔德资助。到这时这八位年轻人才释放出天才的光芒,他们创立的仙童半导体公司迅速在行业中获得了成功。

但就在仙童半导体发展的黄金期,母公司做出的一系列调整不断挑战着八天才的底线,终于再也忍无可忍的八天才带着自己的骄傲陆续离开了仙童公司。

八天才:戈登·摩尔(左一) 罗伯特·诺伊斯(左四)(图片来自网络)

1968年随着八天才中最后离开的罗伯特·诺伊斯和戈登·摩尔一起创办英特尔后,仙童半导体从此风光不再,1969年原仙童市场销售总监的杰里·桑德斯也带着七位仙童员工创办了AMD公司。

就这样,有着同样仙童血统的两家公司先后开启了新的人生,不过命运却大不相同

早一步创立的英特尔依靠创始人在半导体行业积攒多年的技术基础迅速筹集了足够的资金,并以半导体存储器市场为目标,在1969年推出了第一款SRAM存储器。

比起吃穿不愁的富家公子英特尔,AMD却像是寒门子弟一般落魄。

刚开始时AMD所有成员都挤在创始人之一John Carey的家里办公,再者因全公司只有八个人,所以作为总裁的桑德斯又当起了推销员,为了公司四处筹钱受尽白眼,以至于之后每每回顾那段日子时他总会说:

“诺伊斯总是说英特尔只花了5分钟就筹集了500万美元,而我花了500万分钟只筹集了5万美元。这简直是残忍,但我坚持不懈。”

虽然过程艰辛,但AMD最终还是凑集了足够启动资金顺利开张营业。

寒门子弟的发家史

输在起跑线上的AMD想要追上英特尔只能靠后天努力,但由于没有英特尔那样强大的技术基因,AMD一开始只能通过模仿和制造工艺售卖低级产品,第一款产品AM9300 4位移位寄存器就是这样诞生的。

不过自从有了生产能力以后,AMD也尝试自己研发,1970年AMD自主研发了第一款AM2501逻辑计数器,并取得了成功。

显然模仿跟风策略让AMD初见起色,后来AMD又把风跟到了英特尔身后。

模仿英特尔,1971年AMD也开始进入RAM存储器市场。同年AMD看到英特尔推出的全球第一个微处理器颠覆计算机行业后,1975年AMD也模仿Intel 8080推出了自己的AM9080微处理器。

如果将依靠技术起家的英特尔比作“学霸”,那么从一开始就没有多少资本的AMD就如同一个“学渣”,只有跟在学霸后面抄作业才能跟上进度。

但谁又能知道学渣不会有“春天”呢?

1981年IBM为了快速占领市场,采取了将操作系统和微处理器外包的策略。就这样IBM找到了英特尔帮忙,但为防止一家独大,IBM要求英特尔寻找另一家供应商。

就在这个时候英特尔想到了AMD。1982年AMD与英特尔一拍即合,签署技术交换协议后便开始携手为IBM生产处理器。成为IBM的处理器供应商后,英特尔和AMD都赚的盆满钵满。

而当英特尔回过头再看时,发现那已经不再是当初只会跟在后面模仿的AMD了。1984年英特尔开始背着AMD单独提供“386”芯片并且在1985年单方面解除了和AMD的合作。

被英特尔抛弃后,AMD拿起了法律的武器捍卫自己的合法权益。但让AMD万万没有想到的是这场官司一打就是五年。

虽然最后以AMD胜诉告终,但官司也把AMD禁锢在原地错过了发展时机,不过这也让AMD彻底醒悟:不能再跟着别人后面模仿了,只有自己强大才不会再被欺负。

但此时留给AMD的时间却不多了。因为在1996年生效的协议中,AMD虽获得了IntelX386和X486处理器系列中微代码授权,却没有下一代处理器的版权许可。

于是AMD必须抓紧时间推出产品。1991年3月AMD发布了核心基于Intel 386处理器AM386;1993年4月AMD又推出自主研发的AM486,并且这两款都以经济实惠的性价比受到了欢迎。

同时1993年英特尔为和AMD区别开来,对原来应叫568的处理器身上赋予了Pentium(奔腾)之名,之后AMD也将其推出的第一个独立生产的x86级CPU取名为K5,但却因性能不佳而迅速败下阵来。

就在英特尔觉得AMD再无回天之力的时候,AMD却打出了一场漂亮的翻身仗。

1996年AMD收购了半导体公司NexGen,并在1997年趁英特尔推出新接口的奔腾2之前推出了主打性价比且采用老接口的K6处理器,在相近性能和更低价格的K6面前,不适应英特尔变化的客户纷纷投奔到AMD阵营,而对此英特尔也只能认吃哑巴亏。

如果说K6把AMD从深渊中拉了出来,1998年乘胜出击推出的K7(速龙)就是把英特尔和AMD重新拉回同一起跑线的标志,再加上1999年推出1GHz的CPU、速龙系列的雷鸟和毒龙,AMD开始正面向英特尔宣战。

至此之后AMD采取全面开挂模式,2003年推出了64位处理器速龙K8,在英特尔之前抢得台式机64位先机,而2005年的速龙X2又展示了当时最先进的多核心处理技术。

就在AMD终于从“寒门子弟”熬成“暴发户”,马上要把“贵族”英特尔踩在脚底下的时候,却因胃口太大为自己引来了一场双面夹击的恶战。

如日中天战双英

一边在CUP上挑战英特尔屡战捷报的AMD,另一边为丰富自己的羽翼,2006年AMD买下了当时显卡双雄之一的ATI,从此扛起红色大旗大举进军GPU市场,谁料在GPU界也有位“姓英”的劲敌等着它,那就是大名鼎鼎的显卡霸主——英伟达。

此时的AMD不仅转型成了一家同时拥有CPU和GPU研发能力的公司,同时也转嫁了原来ATI和英伟达之间的战火,将自己推到了夹在英特尔和英伟达中间进退维谷的状态。

更加刺激的大战一触即发。

首先是曾把AMD视为备胎的英特尔。从 2005 年开始英特尔就制定了一套名为“钟摆计划”的反击策略。意思是钟摆的一个嘀嗒声就代表着英特尔2年一次的工艺制程进步。正是这套计划让 Intel 在 2006 年之后逆转了局面。

面对英特尔的“钟摆计划”AMD在研发上开始力不从心,本来寄希望于充当“救命稻草”的K10架构也成为了压死骆驼的最后一根稻草。

2007年打出真四核招牌的羿龙系列被一道从天而降的BUG浇了一个透心凉,当时因BUG导致市场上所有Phenom B2步进核心的处理器均出现报错与死机,除了更换CPU别无他法。K10架构的失败让AMD在CPU上反攻英特尔的愿望彻底泯灭。

而在GPU市场上,AMD接手ATI的时候原来的ATI就已经在和英伟达PK的战场上处于下风了,再加上这对“双A“组合联手以后也没有产生化学反应,面对英伟达GeForce系列显卡逐渐横扫中高端市场的局面,AMD只能望而兴叹。

此时在CPU和GPU上双双失利的AMD又要为之前大手笔的收购买单,而资金链吃紧的AMD又赶上了2008年爆发的经济危机,终于AMD撑不下去了,为了维持生存不惜走上变卖家产的地步。

2008年AMD亏本卖出了手持设备部门,因此错过手机这支潜力股。反而捡到大便宜的高通在日后推出的Adreno GPU系列上不但省出了一大笔研发费用还借机奠定了在手机GPU上的优势。

但卖手持设备部门的钱远远帮不了AMD渡过难关,同年AMD又出售了自己的晶圆厂。但对芯片厂商而言,晶圆厂就像是鱼儿离不开水的关系,所以没有了晶圆厂的AMD就像是瘸了一条腿,今后在追赶英特尔时还要加上一层叫做制程落后的难度系数。

通过做亏本买卖和不断裁员AMD算是挺过了这场经济难关,不过劫后余生的AMD并没有马上开始对“双英”的追赶,反而开启了另一种破罐子破摔的状态。

用自黑走出至暗时刻

尝到了失败的滋味后,AMD从之前意气风发逐渐走上了自黑之路。

首先是在名字上,AMD原来是Advanced Micro Devices(超级微型设备)的简称,超威这个中文名字也是由此而来。但AMD同时也可以有另一层意思的解读,那就是Agriculture Machine Developers(农业机械开发商)。

无独有偶,美国还真有一个家字缩写为ADM的油籽、玉米和小麦加工企业。因此在关注AMD的粉丝眼中自然也就加上了一层与农业相关的滤镜。

而且更加令人兴奋的是这个不成文的想法竟然间接的到了官方认证。

2011年推土机、2012年打桩机、2014年压路机再加上2016年挖掘机,虽然性能并没有名字那样彪悍,但却无形之中让AMD坐实了农业机械开发商的外号。

不过上述这些证据还仅仅算是旁证,真正起决定性证据还要数著名的”手磨显卡“事件。

这一切还要从2010年的那个冬天说起,时隔一年有余AMD终于放出了关于新一代HD6970型号显卡的最新消息,但却因不知名原因推出了一个月才发布。

本应作为一次普通的跳票事件随着时间被大家逐渐淡忘,但一位好奇的网友打开散热器后竟然惊奇地发现内部好像被打磨掉了一个角,起初这位好奇的网友只是以为自己”中奖“了,没想到深究一看发现自己并不是特例。

而导致出现这一怪象的原因是因散热器和PCB板设计不匹配造成的,如果不打磨掉一个脚就无法安装散热器,所以才弄出了每一张HD6970都是独家定制的乌龙事件。

由此联想到AMD上到CEO下到公司职员集体手磨显卡的形象,网友们便把”农企“和AMD画上了等号。

不仅AMD凭借一系列朴实的做法受到了网友们别样的”喜爱“,与AMD相关的公司也难逃被黑的命运。

在AMD因事业不顺而放慢前进脚步的期间,老对手英特尔也一起放松了紧绷的弦,而英特尔迟迟不更新CPU性能的行为让网友戏称是在挤牙膏,因此英特尔也喜提”牙膏厂“新名字。

另外英伟达也流年不顺,2012年英伟达推出的GTX690被甘肃电视台一档军事节目主持人用升级版”战术核显卡“错误引用去年上一代GTX590的”烧毁门“事件而意外走红,因此英伟达和黄仁勋也被网友冠上了“核弹工厂”和”两弹元勋“的爱称。

不过正所谓”自黑是内心强大的极致“,AMD用自黑的方式走过了那段难过的日子,并间接带动了网友的想象力成功把对手也一起拉下了水。而正是AMD这种态度才让它熬过黎明前最黑暗的时刻,等到了第一缕阳光照进世界。

AMD YES!农企翻身把歌唱

素有PPT厂称号的AMD之前一直都有发布前“雷声大”但到真实性能上却“雨点小”的惯例。

但在2016年Hot Chips芯片技术论坛上,AMD首次公布了关于新型微处理器架构Zen的相关细节,又一次让众A粉们眼睛一亮。

与之前的推土机挖掘机架构不同的是,AMD这次选择了完全抛弃现有架构的做法,在设定好“高性能x86处理器”的目标后,重新组建小组设计Zen的核心。

在Zen架构上AMD回归了传统的SMT同步多线程架构,每个核心支持2个线程,类似Intel的HT超线程技术。

此外Zen处理器在低功耗管理上也有所改进,包括使用更激进的时钟栅极以控制不同区域,其他还有L1缓存写回、更大的微操作缓存、堆栈引擎、移动消除等降低功耗的设计。最后Zen处理器采用了14nm FinFET技术,IPC提升幅度超过40%。

不过俗话说得好——“光说不练假把式”,况且在这一方面AMD还有前科,嘴上说得“重新做人”,真正出来怎样还得用行动说话。

2017年正式发布的Zen架构不仅横向与之前发布的推土机架构有了显著提高,在性能上也足以媲美英特尔的Broadwell。而且同年陆续发布搭载Zen架构的Ryzen(锐龙)系列更是以优越的性能和比行业同款便宜近一半的价格横扫中高端全线CUP市场。

同样也是2017年,由加密货币兴盛带动的挖矿需求为英伟达带来了大量的矿机显卡订单,加上英伟达一早就看中人工智能并通过积极布局逐步在游戏、数据中心、汽车业务上增长强劲,为英伟达带来了2017年全年营收增长近40%,利润增长将近2倍的好成绩。

一边是翻身农奴把歌唱的农企,另一边又是核弹工厂的业务扩张,这次换英特尔被夹在中间,坐上了腹背受敌的“热板凳”。

不过聪明的英特尔并没有像当初AMD一样采取逐个击破的战术,反而是利用在三角关系中两方联合制约另一方的策略。

2017年底,英特尔宣布与AMD建立合作伙伴关系,以创建具有RX Vega M图形的新型第8代移动芯片。

这是这对“老冤家”继1985年合作崩盘之后的首次合作,再加上AMD曲折经历让其自带流量,虽然英特尔已经尽量低调宣布合作消息,但仍在圈内造成不小的波动

而致使英特尔找到AMD的原因并不仅仅是为了联手对抗英伟达,更是为了两家一直努力的同一个目标——融合显卡。

其实早在AMD收购ATI开始,想要将集成显卡与处理器融合在一起的目的就不言而喻了,但就在AMD将其起名为APU准备大展拳脚之际,却因朝不保夕的局势放慢发展脚步,没想到这一概念却被英特尔截胡并率先完成融合,英特尔将其称为核心显卡。

之后随着AMD的再次雄起,英特尔从AMD身上看到了自己欠缺的整合能力和GPU水准,至此时机成熟,两家放下恩怨向着同一方向进发。

终于在2018年英特尔推出了Kaby Lake G,不出意料这款融合了英特尔第八代4核心中央处理器(CPU)和AMDRadeon RX Vega M图形处理器(GPU)的移动芯片因继承了两家所长而获得用户认可,却也因高昂的价格让一众粉丝可望不可即。

换个思路想连英特尔都要屈尊请AMD来一起设计处理器这一点来看足以见得AMD当时是何等风光无限。

2018年看到实现成功逆转的AMD令网友大赞“AMD YES!”。

重生过后一切都还是未知

不过合作归合作,不要忘记在CPU上,英特尔和AMD的战争可是一刻都没有停歇过。

从锐龙以后英特尔也不敢慢慢挤牙膏了,急忙推出i9系列处理器应对锐龙。不过来势汹汹的AMD又推出了为迎战英特尔至强Xeon系列而设计的霄龙EPYC系列处理器来争夺服务器市场。

AMD不仅一举推出对应英特尔的处理器,而且通过Zen路线图可以看出,从第二代Zen开始AMD便进入7nm工艺了,另一边英特尔还在14nm上原地踏步,在当初卖掉晶圆厂之后被视为蹩脚项的制程上AMD都实现了反超。

近两年来AMD推出的产品不仅制程优于英特尔,而且在不输性能的基础上价格还便宜了不是一点。因此获得了众多电脑乃至游戏主机客户的追捧。

2019年1月10日,在国际消费类电子产品展览会(CES)上,AMD发布了新一代显卡Radeon VII和第三代Ryzen台式机处理器。并且同一时间Xbox总裁Phil Spencer也表示,Xbox下一代主机还会继续使用AMD的处理器进行开发。

2019年3月20日,谷歌宣布旗下Stadia云游戏服务平台经加载AMD定制GPU。

2019年5月27日,AMD发布了基于7nm工艺制程的全新 Ryzen3000 系列 CPU、RX5000 系列显卡及 EPYC 霄龙 CPU。以及同一天公布的索尼下一代游戏主机PS5将搭载AMD 7nm Navi GPU和Zen 2架构的处理器。

2019年6月4日,路透社报道,AMD宣布与三星电子达成协议,将向三星授权其图形芯片相关的专利,以用于智能手机等移动设备。这也标志着AMD将重返智能手机图形芯片市场。

虽然AMD现在势头正旺,但这并不是就意味着AMD可以将老对手英特尔和英伟达不放在眼里。

要知道目前全球芯片市场正面临销售放缓并且个人电脑销量也在逐年下滑的过程,加上基于5G技术和云计算的低延迟游戏将会重新定义PC和主机游戏市场,随着这些外部条件不断显现恶化将不断考验着一直专注于做电脑和游戏主机硬件的AMD。

况且对于自2018年开始才姗姗踏进AI领域的AMD来说,还将面临来自于英特尔和英伟达AI巨头的全新挑战,所以未来AMD是否还能保住现阶段的地位还不得而知,究竟AMD是YES还是NO还需更多时间来证明。

原文标题:“农业机械开发商”AMD的50年求生之路

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中晶半导体嘉兴12英寸大硅片项目预计在2021年2月竣工投产 预计实现年销售产值达35亿元

锐龙9 3900X全球性缺货 供不应求的情况还是很明显的

从7月7日开始解禁之后,AMD的锐龙3000处理器已经上市一个多月了,基于7nm Zen2架构的锐龙....
发表于 08-19 11:49 227次 阅读
锐龙9 3900X全球性缺货 供不应求的情况还是很明显的

Ryzen7 3700X与Corei9-9900K性能对比 到底谁更强

其实从AMD的第二代锐龙和第三代锐龙处理器的评测就能看出,AMD这几年来处理器的单线程和多线程性能都....
发表于 08-19 11:46 132次 阅读
Ryzen7 3700X与Corei9-9900K性能对比 到底谁更强

CascadeLake-X处理器现身 没有本质性变化还是继续提升频率

桌面发烧友的盛宴又要上桌了。AMD那边的第三代线程撕裂者跃跃欲试,7nm、Zen 2、PCIe 4.....
发表于 08-19 11:40 99次 阅读
CascadeLake-X处理器现身 没有本质性变化还是继续提升频率

新思科技收购QTronic GmbH,将提供强大的虚拟开发和测试解决方案

新思科技近日宣布收购总部设在德国的汽车软件和系统开发仿真、测试工具和相关服务的领先企业QTronic....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-19 10:59 85次 阅读
新思科技收购QTronic GmbH,将提供强大的虚拟开发和测试解决方案

格芯推出12纳米高性能3D ARM芯片

去年,正在三星和台积电的7nm工艺临阵待发时,GF突然公布了一项重要的战略转变,决定停止在7nm工艺....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-19 10:03 72次 阅读
格芯推出12纳米高性能3D ARM芯片

具有20个超导量子比特的量子芯片,刷新世界纪录

近日,浙江大学、中科院物理所、中科院自动化所、北京计算科学研究中心等国内单位组成的团队通力合作,开发....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-19 09:32 198次 阅读
具有20个超导量子比特的量子芯片,刷新世界纪录

日本与韩国的主要矛盾所在,为何能吃定韩国?

据消息报道,在日本加强对韩国的出口管制后,针对光刻胶、氟化氢和氟化聚酰亚胺这3种半导体原材料,三星7....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-19 09:21 432次 阅读
日本与韩国的主要矛盾所在,为何能吃定韩国?

美国是否暂缓华为禁令?美国总统特朗普:由于国家安全问题,他不想与华为做生意

根据法新社报道,唐纳德特朗普总统周日表示,他不想与中国科技巨头华为做生意,周末有报道称政府计划延长缓....
发表于 08-19 09:17 349次 阅读
美国是否暂缓华为禁令?美国总统特朗普:由于国家安全问题,他不想与华为做生意

中国的科学解决了量子的操作问题,并生产出量子计算芯片

中国科学家并没有放弃对量子物理规律的探索,掌握了量子纠缠规律之后,解决了量子纠缠的人工操作问题,并且....
的头像 上海生物芯片 发表于 08-19 08:53 294次 阅读
中国的科学解决了量子的操作问题,并生产出量子计算芯片

日本在半导体产业自救的道路上有多大的胜算可能

不过最近,日本宣布放宽其中一种半导体材料的出口限制,而韩国则表示在比利时找到了部分供货源。日本最初“....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-19 08:30 224次 阅读
日本在半导体产业自救的道路上有多大的胜算可能

AT91RM9200处理器怎么样?

随着 Internet技术和多媒体技术的快速发展,语音通信技术的应用越来越广泛,也越来越受到重视[1]。如今的嵌人式设备日益复杂化,...
发表于 08-19 08:28 36次 阅读
AT91RM9200处理器怎么样?

TPS54340可调降压芯片的数据手册免费下载

  该芯片是一个内部集成高端MOSFET(high side MOSFET)的可调降压芯片。可用于1....
发表于 08-19 08:00 23次 阅读
TPS54340可调降压芯片的数据手册免费下载

模拟器件有什么应用领域?

回顾过去30年半导体产业的发展,在上世纪80年代的时候是以电脑作为主要的推动力,上世纪90年代是以通信产品为主,最近几年,消费...
发表于 08-19 07:20 20次 阅读
模拟器件有什么应用领域?

Semtech发布可快速设置和管理智能建筑解决方案

高性能模拟和混合信号半导体及先进算法领先供应商Semtech公司(纳斯达克股票代码:SMTC)宣布推....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-19 01:20 190次 阅读
Semtech发布可快速设置和管理智能建筑解决方案

微芯片抑制人的暴饮暴食

据悉,这种微芯片最初是为了帮助患有癫痫症的人而开发的,被称为响应性神经刺激系统(RNS)。它被编程为....
发表于 08-18 11:34 115次 阅读
微芯片抑制人的暴饮暴食

任正非笑称:“没有特朗普宣传,全世界都不知道华为这么厉害”

采访中,当谈及华为被美国列为实体清单后,任正非笑称:“没有特朗普宣传,全世界人民不会知道华为这么厉害....
的头像 电子发烧友网 发表于 08-18 11:04 329次 阅读
任正非笑称:“没有特朗普宣传,全世界都不知道华为这么厉害”

华为除了麒麟手机芯片还有很多自研芯片

华为芯片"备胎"大获成功!除了麒麟手机芯片:已经有这么多自研芯片
的头像 陈翠 发表于 08-18 10:29 197次 阅读
 华为除了麒麟手机芯片还有很多自研芯片

晶体管的来源及发展历史

半导体电路可能是20世纪最伟大的发明了。1947年,美国电话电报公司(AT&T)的贝尔实验室制作出了....
的头像 电子魔法师 发表于 08-18 10:08 789次 阅读
晶体管的来源及发展历史

iPhone 11R定档9月,定价也低于华为P30Pro

根据爆料得知,2019年新iPhone的升级很大,相信众多的果粉也已经等不及新机的发布。根据全新的消....
的头像 工控资料窝 发表于 08-18 09:55 1188次 阅读
iPhone 11R定档9月,定价也低于华为P30Pro

国产3nm晶体管强势现身,这次中国芯片将走向世界

众所周知,由于我国在芯片领域起步较晚,在芯片技术的掌握方面与西方国家有着很大的差距,因此芯片技术就成....
的头像 电子魔法师 发表于 08-18 09:49 1048次 阅读
国产3nm晶体管强势现身,这次中国芯片将走向世界

迎来了新机发布的高峰期,iPhone11系列价格还是相当感人

时间过得飞快,转眼间已经到了8月中旬,与此同时下半年手机市场迎来了新机发布的高峰期,拿近期来说,关于....
的头像 工控资料窝 发表于 08-18 09:45 1530次 阅读
迎来了新机发布的高峰期,iPhone11系列价格还是相当感人

华为Mate X再次更新参数,配备最新处理器,价格不菲

近日,外媒报道了华为Mate X将再创延期的消息。据悉该机原定于6月上市,但随后延期至9月,最近华为....
的头像 工控资料窝 发表于 08-18 09:39 785次 阅读
华为Mate X再次更新参数,配备最新处理器,价格不菲

科学家首次合成纯碳环形分子,可能是分子级晶体管的关键一步

一开始,科学家先合成了由碳原子和氧原子组成的三角形分子,然后经电流作用产生碳18分子。这种分子被称为....
的头像 电子魔法师 发表于 08-18 09:26 122次 阅读
科学家首次合成纯碳环形分子,可能是分子级晶体管的关键一步

FPF2895C 限流负载开关含OVP和TRCB 28 V 5 A.

2895C具有28 V和5A额定电流限制电源开关,提供过流保护(OCP),过压保护(OVP)和真正反向电流模块(TRCB)来保护系统。具有典型值为27mΩ的低导通电阻,WL-CSP可在4 V至22 V的输入电压范围内工作.FPF2895C支持±10%的电流限制精度,500 mA至2 A的过流范围和± 5%的限流精度,2 A至5 A的过流范围,可选择的OVP,可选择的ON极性和可选的OCP行为等灵活操作,可根据系统要求进行优化。 FPF2895C可用于一个24焊球,1.67 mm x 2.60 mm晶圆级芯片级封装(WL-CSP),间距为0.4 mm。“ 特性 28V / 5A能力 宽输入电压范围:4V~22V 超低导通电阻 Typ。在5V和25°C时为27mΩ 外部RSET的可调电流限制: - 500 mA~5 A 带OV1和OV2逻辑输入的可选OVLO: - 5.95 V±50 mV - 10 V±100 mV - 16.8 V±300 mV - 23 V±460 mV 可选ON极性 可选择的过流行为: - 自动重启模式 - 当前来源模式 真实反向当前阻止 热关机 应用 终端产品 带OVP的USB Vbus电源开关和OCP整合 笔记本 平板电脑 PAD 监视器 ...
发表于 07-31 14:02 4次 阅读
FPF2895C 限流负载开关含OVP和TRCB 28 V 5 A.

FPF2290 过压保护负载开关

0具有低R ON 内部FET,工作电压范围为2.5 V至23 V.内部钳位电路能够分流±100 V的浪涌电压,保护下游元件并增强系统的稳健性。 FPF2290具有过压保护功能,可在输入电压超过OVP阈值时关断内部FET。 OVP阈值可通过逻辑选择引脚(OV1和OV2)选择。过温保护还可在130°C(典型值)下关断器件。 FPF2290采用完全“绿色”兼容的1.3mm×1.8mm晶圆级芯片级封装(WLCSP),带有背面层压板。 特性 电涌保护 带OV1和OV2逻辑输入的可选过压保护(OVP) 过温保护(OTP) 超低导通电阻,33mΩ 终端产品 移动 便携式媒体播放器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 13:02 4次 阅读
FPF2290 过压保护负载开关

FTL75939 可配置负载开关和复位定时器

39既可作为重置移动设备的计时器,又可作为先进负载管理器件,用于需要高度集成解决方案的应用。若移动设备关闭,保持/ SR0低电平(通过按下开启键)2.3 s±20%能够开启PMIC。作为一个重置计时器,FTL11639有一个输入和一个固定延迟输出。断开PMIC与电池电源的连接400 ms±20%可生成7.5 s±20%的固定延迟。然后负荷开关再次打开,重新连接电池与PMIC,从而让PMIC按电源顺序进入。连接一个外部电阻到DELAY_ADJ引脚,可以自定义重置延迟。 特性 出厂已编程重置延迟:7.5 s 出厂已编程重置脉冲:400 ms 工厂自定义的导通时间:2.3 s 出厂自定义关断延迟:7.3 s 通过一个外部电阻实现可调重置延迟(任选) 低I CCT 节省与低压芯片接口的功率 关闭引脚关闭负载开关,从而在发送和保存过程中保持电池电荷。准备使用右侧输出 输入电压工作范围:1.2 V至5.5 V 过压保护:允许输入引脚> V BAT 典型R ON :21mΩ(典型值)(V BAT = 4.5 V时) 压摆率/浪涌控制,t R :2.7 ms(典型值) 3.8 A /4.5 A最大连续电流(JEDEC ...
发表于 07-31 13:02 8次 阅读
FTL75939 可配置负载开关和复位定时器

NCV8774 LDO稳压器 350 mA 低Iq

4是一款350 mA LDO稳压器。其坚固性使NCV8774可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至18μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 NCV8774包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V和3.3 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压高达Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 NCV汽车前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 超低静态电流18μA典型 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和ESR稳定性值 确保任何类型的输出电容的稳定性。 车身控制模块 仪器和群集 乘员...
发表于 07-30 19:02 4次 阅读
NCV8774 LDO稳压器 350 mA 低Iq

NCV8674 LDO稳压器 350 mA 低压差 低Iq

4是一款精密5.0 V或12 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为350 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现30μA的典型静态电流。 输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部保护,防止输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V和12 V输出电压选项,输出精度为2.0%,在整个温度范围内 非常适合监控新的微处理器和通信节点 40 I OUT = 100 A时的最大静态电流 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 350 mV时600 mV最大压差电压电流 在低输入电压下维持输出电压调节。 5.5 V至45 V的宽输入电压工作范围 维持甚至duri的监管ng load dump 内部故障保护 -42 V反向电压短路/过流热过载 节省成本和空间,因为不需要外部设备 AEC-Q100合格 满足汽车资格要求 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 18:02 6次 阅读
NCV8674 LDO稳压器 350 mA 低压差 低Iq

NCV8664C LDO稳压器 150 mA 低压差 低Iq

4C是一款精密3.3 V和5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现22μA的典型静态电流。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部保护,防止输入电源反向,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 NCV8664C与NCV4264,NCV4264-2,NCV4264-2C引脚和功能兼容,当需要较低的静态电流时可以替换这些器件。 特性 优势 最大30μA静态电流100μA负载 符合新车制造商最大模块静态电流要求(最大100μA)。 极低压降600 mV(最大值)150 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部元件来实现保护。 5.0 V和3.3V固定输出电压,输出电压精度为2% AEC-Q100 1级合格且PPAP能力 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 信息娱乐,无线电 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 18:02 10次 阅读
NCV8664C LDO稳压器 150 mA 低压差 低Iq

NCV8660B LDO稳压器 150 mA 低压差 低Iq

0B是一款精密极低Iq低压差稳压器。典型的静态电流低至28μA,非常适合需要低负载静态电流的汽车应用。复位和延迟时间选择等集成控制功能使其成为微处理器供电的理想选择。它具有5.0 V或3.3 V的固定输出电压,可在±2%至150 mA负载电流范围内调节。 特性 优势 固定输出电压为5 V或3.3 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压,最高VBAT = 40 V 维持稳压电压装载转储。 输出电流高达150 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 延迟时间选择 为微处理器选择提供灵活性。 重置输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车网站和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 典型值为28 uA的低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100uA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 在空载条件下稳定 将系统静态电流保持在最低限度。...
发表于 07-30 18:02 6次 阅读
NCV8660B LDO稳压器 150 mA 低压差 低Iq

NCV8665 LDO稳压器 150 mA 低压差 低Iq 高PSRR

5是一款精密5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现30μA的典型静态接地电流。 NCV8665的引脚与NCV8675和NCV4275引脚兼容,当输出电流较低且需要非常低的静态电流时,它可以替代这些器件。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mv。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V固定输出电压,输出电压精度为2%(3.3 V和2.5 V可根据要求提供) 能够提供最新的微处理器 最大40 A静态电流,负载为100uA 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 AEC-Q100合格 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 17:02 7次 阅读
NCV8665 LDO稳压器 150 mA 低压差 低Iq 高PSRR

NCV8664 LDO稳压器 150 mA 低Iq

4是一款精密5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现典型的22μA静态接地电流。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV 。 内部保护,防止输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 NCV8664的引脚和功能与NCV4264和NCV4264-2兼容,当需要非常低的静态电流时,它可以替代这些部件。 特性 优势 负载100μA时最大30μA静态电流 会见新车制造商最大模块静态电流要求(最大100μA)。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 极低压降电压 可以在低输入电压下启动时运行。 5.0 V和3.3V固定输出电压,2%输出电压精度 AEC-Q100合格 汽车 应用 车身和底盘 动力总成 发动机控制模块 信息娱乐,无线电 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 17:02 4次 阅读
NCV8664 LDO稳压器 150 mA 低Iq

NCV8675 LDO稳压器 350 mA 低压差 低Iq 高PSRR

5是一款精密5.0 V和3.3 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为350 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现34μA的典型静态接地电流。 内部保护免受输入瞬态,输入电源反转,输出过流故障和芯片温度过高的影响。无需外部元件即可实现这些功能。 NCV8675引脚与NCV4275引脚兼容,当需要非常低的静态电流时,它可以替代该器件。对于D 2 PAK-5封装,输出电压精确到±2.0%,对于DPAK-5封装,输出电压精确到±2.5%,在满额定负载电流下,最大压差为600 mV。 特性 优势 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%或2.5% 能够提供最新的微处理器 负载为100uA时最大34uA静态电流 满足100uA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应用中都不需要外部组件来实现保护。 AEC-Q100 Qualifie d 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 16:02 2次 阅读
NCV8675 LDO稳压器 350 mA 低压差 低Iq 高PSRR

NCV4264-2 LDO稳压器 100 mA 低Iq 高PSRR

4-2功能和引脚与NCV4264引脚兼容,具有更低的静态电流消耗。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μA 处于待机模式时可以节省电池寿命。 保护: - 42 V反向电压保护短路保护热过载保护 无需外部元件在任何汽车应用中都需要保护。 极低压差 可以在低输入电压下启动时运行。 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2% AEC-Q100合格 应用 终端产品 车身和底盘 动力总成 发动机控制模块 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 4次 阅读
NCV4264-2 LDO稳压器 100 mA 低Iq 高PSRR

NCV4264 LDO稳压器 100 mA 高PSRR

4是一款宽输入范围,精密固定输出,低压差集成稳压器,满载电流额定值为100 mA。输出电压精确到±2.0%,在100 mA负载电流下最大压差为500 mV。 内部保护免受45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V和3.3 V固定输出电压和2.0%输出电压精度 严格的监管限制 非常低的辍学 可以在低输入电压下启动时运行。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 AEC-Q100合格 符合汽车资格标准 应用 终端产品 车身与底盘 动力总成 发动机控制模块 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 6次 阅读
NCV4264 LDO稳压器 100 mA 高PSRR

NCV4264-2C LDO稳压器 100 mA 低Iq 高PSRR

4-2C是一款低静态电流消耗LDO稳压器。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μ 在待机模式下节省电池寿命。 极低压降500 mV( max)100 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行。 故障保护: -42 V反向电压保护短路/过流保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%,在整个温度范围内 AEC-Q100合格 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 14次 阅读
NCV4264-2C LDO稳压器 100 mA 低Iq 高PSRR

NCV8772 LDO稳压器 350 mA 低Iq

2是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV8772可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至24μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 Enable功能可用于进一步降低关断模式下的静态电流至1μA。 NCV8772包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 超低静态电流24μA典型 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过...
发表于 07-30 12:02 13次 阅读
NCV8772 LDO稳压器 350 mA 低Iq

NCV8770 LDO稳压器 350 mA 低Iq

0是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV8770可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至21μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 NCV8770包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 典型值为21μA的超低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和E...
发表于 07-30 12:02 6次 阅读
NCV8770 LDO稳压器 350 mA 低Iq

MC33160 线性稳压器 100 mA 5 V 监控电路

0系列是一种线性稳压器和监控电路,包含许多基于微处理器的系统所需的监控功能。它专为设备和工业应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,只需极少的外部组件。这些集成电路具有5.0 V / 100 mA稳压器,具有短路电流限制,固定输出2.6 V带隙基准,低电压复位比较器,带可编程迟滞的电源警告比较器,以及非专用比较器,非常适合微处理器线路同步。 其他功能包括用于低待机电流的芯片禁用输入和用于过温保护的内部热关断。 这些线性稳压器采用16引脚双列直插式热片封装,可提高导热性。 特性 5.0 V稳压器输出电流超过100 mA 内部短路电流限制 固定2.6 V参考 低压复位比较器 具有可编程迟滞的电源警告比较器 未提交的比较器 低待机当前 内部热关断保护 加热标签电源包 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 06:02 4次 阅读
MC33160 线性稳压器 100 mA 5 V 监控电路

FAN53880 一个降压 一个升压和四个LDO PMIC

80是一款用于移动电源应用的低静态电流PMIC。 PMIC包含一个降压,一个升压和四个低噪声LDO。 特性 晶圆级芯片级封装(WLCSP) 可编程输出电压 软启动(SS)浪涌电流限制 可编程启动/降压排序 中断报告的故障保护 低电流待机和关机模式 降压转换器:1.2A,VIN范围: 2.5V至5.5V,VOUT范围:0.6V至3.3V 升压转换器:1.0A,VIN范围:2.5V至5.5V,VOUT范围:3.0V至5.7V 四个LDO:300mA,VIN范围:1.9V至5.5V,VOUT范围:0.8V至3.3V 应用 终端产品 电池和USB供电设备 智能手机 平板电脑 小型相机模块 电路图、引脚图和封装图...
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FAN53880 一个降压 一个升压和四个LDO PMIC

NCV5171 升压转换器 280 kHz 1.5 A 用于汽车

1 / 73产品是280 kHz / 560 kHz升压调节器,具有高效率,1.5 A集成开关。该器件可在2.7 V至30 V的宽输入电压范围内工作。该设计的灵活性使芯片可在大多数电源配置中运行,包括升压,反激,正激,反相和SEPIC。该IC采用电流模式架构,可实现出色的负载和线路调节,以及限制电流的实用方法。将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可实现极其紧凑的电源解决方案。电路设计包括用于正电压调节的频率同步,关断和反馈控制等功能。这些器件与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的汽车版本。 特性 内置过流保护 宽输入范围:2.7V至30V 高频允许小组件 最小外部组件 频率折返减少过流条件下的元件应力 带滞后的热关机 简易外部同步 集成电源开关:1.5A Guarnateed 引脚对引脚与LT1372 / 1373兼容 这些是无铅设备 用于汽车和其他应用需要站点和控制更改的ons CS5171和CS5173的汽车版本 电路图、引脚图和封装图...
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NCP161 LDO稳压器 450 mA 超高PSRR 超低噪声

是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:
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NCP161 LDO稳压器 450 mA 超高PSRR 超低噪声

AR0521 CMOS图像传感器 5.1 MP 1 / 2.5

是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它通过滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如分档,窗口以及视频和单帧模式。它专为低亮度和高动态范围性能而设计,具有线路交错T1 / T2读出功能,可在ISP芯片中支持片外HDR。 AR0521可以产生非常清晰,锐利的数字图像,并且能够捕获连续视频和单帧,使其成为安全应用的最佳选择。 特性 5 Mp为60 fps,具有出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.5英寸) 1440p 16:9模式视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线路交错T1 / T2读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头阴影校正 精确帧率控制的从属模式 数据接口:♦HiSPi(SLVS) - 4个车道♦MIPI CSI-2 - 4车道 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 安全摄像头 行动相机 车载DVR 电路图、引脚图和封装...
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AR0521 CMOS图像传感器 5.1 MP 1 / 2.5