兆级像素的分辨率与传统电耦合器件CCD
发布时间:2021/1/2 17:08:15 访问次数:568
一款130万像素的CMOS传感器芯片,新产品的目标应用是质优价廉的数码相机和摄像机市场。这款兆级像素传感器的分辨率可与传统电耦合器件(CCD)相媲美,而且在成本、尺寸、重量、电源管理和集成方面具有优势。
这款命名为VV6600的新型传感器是在上周东京举办的一个大型电子展示会上推出的,预计批量售价在10美元左右。
一个采用VV6600的系统将比一个基于CCD的系统节省大量的功率.
制造商:Infineon 产品种类:MOSFET RoHS: 详细信息 技术:Si 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:TO-263-3 晶体管极性:N-Channel 通道数量:1 Channel Vds-漏源极击穿电压:80 V Id-连续漏极电流:120 A Rds On-漏源导通电阻:2.5 mOhms Vgs - 栅极-源极电压:- 20 V, + 20 V Vgs th-栅源极阈值电压:2.2 V Qg-栅极电荷:133 nC 最小工作温度:- 55 C 最大工作温度:+ 175 C Pd-功率耗散:300 W 通道模式:Enhancement 商标名:OptiMOS 封装:Cut Tape 封装:MouseReel 封装:Reel 配置:Single 高度:4.4 mm 长度:10 mm 系列:OptiMOS 5 晶体管类型:1 N-Channel 宽度:9.25 mm 商标:Infineon Technologies 正向跨导 - 最小值:100 S 下降时间:20 ns 产品类型:MOSFET 上升时间:16 ns 工厂包装数量:1000 子类别:MOSFETs 典型关闭延迟时间:62 ns 典型接通延迟时间:28 ns 零件号别名:IPB020N08N5 SP001227042 单位重量:4 g
在正常负载,NCP1550以脉冲宽度调制(PWM)模式在600kHz下运行,从而确保在50毫伏(mV)典型值的大输出负载下具有低输出脉动杂讯。
在轻负载,它将自动切换至脉冲频率调制(PFM)模式,以提供更高功效。这种PWM/PFM控制配置优化了正常和待机工作模式的整体功效,并延长电池寿命。
NCP1550具有芯片使能功能,降低了手持式电子设备在关断模式下的电流消耗(0.3uA)。NCP1550集成了反馈电阻网络,减少外接元件数量,极大缩小占用的电路板空间并简化设计。
(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
一款130万像素的CMOS传感器芯片,新产品的目标应用是质优价廉的数码相机和摄像机市场。这款兆级像素传感器的分辨率可与传统电耦合器件(CCD)相媲美,而且在成本、尺寸、重量、电源管理和集成方面具有优势。
这款命名为VV6600的新型传感器是在上周东京举办的一个大型电子展示会上推出的,预计批量售价在10美元左右。
一个采用VV6600的系统将比一个基于CCD的系统节省大量的功率.
制造商:Infineon 产品种类:MOSFET RoHS: 详细信息 技术:Si 安装风格:SMD/SMT 封装 / 箱体:TO-263-3 晶体管极性:N-Channel 通道数量:1 Channel Vds-漏源极击穿电压:80 V Id-连续漏极电流:120 A Rds On-漏源导通电阻:2.5 mOhms Vgs - 栅极-源极电压:- 20 V, + 20 V Vgs th-栅源极阈值电压:2.2 V Qg-栅极电荷:133 nC 最小工作温度:- 55 C 最大工作温度:+ 175 C Pd-功率耗散:300 W 通道模式:Enhancement 商标名:OptiMOS 封装:Cut Tape 封装:MouseReel 封装:Reel 配置:Single 高度:4.4 mm 长度:10 mm 系列:OptiMOS 5 晶体管类型:1 N-Channel 宽度:9.25 mm 商标:Infineon Technologies 正向跨导 - 最小值:100 S 下降时间:20 ns 产品类型:MOSFET 上升时间:16 ns 工厂包装数量:1000 子类别:MOSFETs 典型关闭延迟时间:62 ns 典型接通延迟时间:28 ns 零件号别名:IPB020N08N5 SP001227042 单位重量:4 g
在正常负载,NCP1550以脉冲宽度调制(PWM)模式在600kHz下运行,从而确保在50毫伏(mV)典型值的大输出负载下具有低输出脉动杂讯。
在轻负载,它将自动切换至脉冲频率调制(PFM)模式,以提供更高功效。这种PWM/PFM控制配置优化了正常和待机工作模式的整体功效,并延长电池寿命。
NCP1550具有芯片使能功能,降低了手持式电子设备在关断模式下的电流消耗(0.3uA)。NCP1550集成了反馈电阻网络,减少外接元件数量,极大缩小占用的电路板空间并简化设计。
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