0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

三星推出全球最小图像传感器

MEMS 来源:cc 2019-01-25 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

近日,三星通过官网正式推出了ISOCELL Slim系列的图像传感器3T2,三星将其称之为全球最小的2000万像素图像传感器,单个像素尺寸只有0.8μm,整个传感器面积仅为1/3.4英寸,支持Tetracell技术提升画面亮度、清晰度。

在2017年,三星ISOCELL图像传感器部门重新整理推出了四大系列图像传感器,包括 ISOCELL Bright(亮)、ISOCELL Fast(快)、ISOCELL Slim(薄)及 ISOCELL Dual(双)。本次新品3T2隶属ISOCELL Slim,总像素为2000万,单位像素面积仅为0.8μm,整个CMOS尺寸仅为1/3.4英寸(即CMOS对角线长5.1mm),再次刷新了行业记录,因此三星自豪地说“New Ultra-Slim”传感器,可以显著降低整个摄像头模组尺寸 ,从而打造更为纤薄的手机

不过CMOS尺寸只有1/3.4英寸,似乎与早前红米Note 7上介绍的ISOCELL GM1的1/2英寸“底大一级压死人”有所矛盾,不是说像素越大越好吗?人家GM1起码支持像素四合一提升画面精细度、亮度。而ISOCELL Slim 3T2也能在保证更高的色彩保真度下,噪点更少,深层DTI可以减少色彩串扰,并扩展全容量以容纳更多的光信息。Tetracell技术通过合并四个相邻的像素来提高光线灵敏度,从而提高了弱光环境下的成像质量。这种摄像头主要是充当前置摄像头,特别是那种“刘海屏”、“打孔屏”手机,由于留给摄像头位置并不多,越小越好,那么三星ISOCELL Slim系列图像传感器就非常合适了。尺寸高度与普通的1300万像素传感器一致,但ISOCELL Slim 3T2可以做到2000万像素。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2573

    文章

    54359

    浏览量

    785769
  • 三星电子
    +关注

    关注

    34

    文章

    15891

    浏览量

    182869

原文标题:三星推出全球最小2000万像素图像传感器:为打孔屏而生

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    思特威推出高性能CMOS图像传感器SC562HS

    近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出5000万像素1μm像素尺寸手机应用CMOS图像
    的头像 发表于 09-01 17:13 4881次阅读

    思特威推出4MP高性能图像传感器新品SC489SL

    近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),宣布推出4MP高性能图像传感器新品——SC489
    的头像 发表于 08-14 09:19 7268次阅读
    思特威<b class='flag-5'>推出</b>4MP高性能<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>新品SC489SL

    苹果iPhone18系列有望配2亿相机传感器三星供应,全球首次应用

    ,苹果在新闻稿中表示,正在三星位于奥斯汀的半导体工厂内,合作开发一种创新的芯片制造技术,该技术是全球首次应用。     尽管两家公司未具体说明将部署的技术,但熟悉这笔交易的人士表示,三星将为苹果的 iPhone 18 系列生产
    的头像 发表于 08-08 18:23 760次阅读

    三星S26拿到全球2nm芯片首发权 三星获特斯拉千亿芯片代工大单

    我们来看看三星的最新消息: 曝三星S26拿到全球2nm芯片首发权 数码博主“刹那数码”爆料称,三星Exynos 2600芯片已进入质量测试阶段,计划在今年10月完成基于HPB(High
    的头像 发表于 07-31 19:47 1469次阅读

    回收三星S21指纹排线 适用于三星系列指纹模组

    深圳帝欧电子回收三星S21指纹排线,收购适用于三星S21指纹模组。回收三星指纹排线,收购三星指纹排线,全国高价回收三星指纹排线,专业求购指纹
    发表于 05-19 10:05

    三星在4nm逻辑芯片上实现40%以上的测试良率

    三星电子在 HBM3 时期遭遇了重大挫折,将 70% 的 HBM 内存市场份额拱手送给主要竞争对手 SK 海力士,更是近年来首度让出了第一大 DRAM 原厂的宝座。这迫使三星在 HBM4 上采用
    发表于 04-18 10:52

    思特威推出全新CMOS图像传感器SC136HGS

    近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出工业面阵1.3MP高性能全局快门图像传感器
    的头像 发表于 03-07 14:05 1707次阅读
    思特威<b class='flag-5'>推出</b>全新CMOS<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>SC136HGS

    三星ISOCELL HP9图像传感器技术解析

    移动影像技术日新月异,我们对手机摄影的期待也越来越高。更高的清晰度、更丰富的细节、更强大的变焦能力……我们渴望通过手机镜头,捕捉和记录更精彩的世界。三星 ISOCELL HP9 图像传感器,以突破性的 2 亿像素技术,将移动影像
    的头像 发表于 02-12 11:45 4177次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>ISOCELL HP9<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术解析

    三星电机推出全球首款超小型高容量MLCC

    近日,三星电机(Samsung Electro-Mechanics)宣布成功推出全球首款专为自动驾驶激光雷达设计的1005尺寸超小型高容量多层陶瓷电容器(MLCC)。
    的头像 发表于 02-10 17:37 1020次阅读

    三星电机发布全球首款专用于激光雷达的超小型高容量MLCC

    近日,三星电机发布全球首款专门用于激光雷达的超小型高容量多层陶瓷电容器(MLCC),型号为 CL05Y225KP66PN。 随着自动驾驶技术的快速发展,激光雷达作为核心传感器,对其内部电子元件的性能
    的头像 发表于 02-08 11:19 1349次阅读

    三星贴片电容的最小包装探讨

    三星贴片电容作为电子元件市场中的重要一环,以其优良的性能和多样的封装尺寸赢得了广泛的认可。然而,在谈及三星贴片电容的包装时,很多用户可能会对其最小包装单位产生疑问。本文将详细探讨三星
    的头像 发表于 01-21 16:02 828次阅读
    <b class='flag-5'>三星</b>贴片电容的<b class='flag-5'>最小</b>包装探讨

    三星注资Pison,加速神经生物传感器技术创新

    近期,神经生物传感器领域的初创企业Pison迎来了一个里程碑式的时刻——成功获得三星风险投资公司(Samsung Ventures)的股权投资。这一战略投资不仅彰显了三星对Pison创新技术的认可
    的头像 发表于 01-20 13:55 854次阅读

    消息称三星正为苹果iPhone开发层堆叠式相机传感器

    长期以来,苹果公司在相机传感器方面几乎完全依赖索尼供货,最新的 iPhone 16 系列也不例外。然而,这一局面或将迎来改变。有消息称,为苹果提供 OLED 面板的三星公司,可能也将进入苹果的相机
    的头像 发表于 01-03 19:49 1356次阅读
    消息称<b class='flag-5'>三星</b>正为苹果iPhone开发<b class='flag-5'>三</b>层堆叠式相机<b class='flag-5'>传感器</b>

    三星或打破苹果相机传感器供应格局

    OLED面板的三星公司,正计划进军苹果的相机传感器供应链。若此消息属实,三星将成为苹果在相机传感器领域的新供应商,从而打破索尼在这一领域的垄断地位。 据悉,
    的头像 发表于 01-03 14:36 691次阅读

    思特威推出高性能智能交通应用全局快门图像传感器产品

    近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),全新推出高性能智能交通(ITS)应用全局快门图像传感器
    的头像 发表于 12-26 10:48 1297次阅读