Samenstelling van de mobiele module van de telefooncamera

June 6, 2023

Laatste bedrijfsnieuws over Samenstelling van de mobiele module van de telefooncamera

De mobiele telefoonmodule bestaat hoofdzakelijk uit een lens, een beeldsensor, en ALS interface. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als interface voor het beeld van de cameratelefoon en videoinput, en het wordt opgezet op de telefoon. Nadat de lens beeldgegevens produceert, wordt de last van de verwerking van en het analyseren van de beeldgegevens allen overhandigd aan de mobiele telefoonbewerker. Figuur 1 is het functionele blokdiagram van de mobiele de modulehardware van het telefoonbeeld. Het bestaat uit een lenseenheid en een beeldsensor.

laatste bedrijfsnieuws over Samenstelling van de mobiele module van de telefooncamera  0

Figuur 1 Explosiediagram van mobiele telefoonmodule

 

Figuur 2 hieronder is een geëxplodeerd diagram van de hardware van de mobiele module van de telefooncamera, die de diverse componenten in detail van een mobiele module van de telefooncamera opsplitst. Belangrijkst is de lensgroep, de filter, en de beeldsensor.

laatste bedrijfsnieuws over Samenstelling van de mobiele module van de telefooncamera  1

Lensgroep:
De lensgroep in de mobiele module van de telefooncamera is samengesteld uit verscheidene lenzen. Zijn samenstellingsstructuur heeft glaslens (glas) of plastic lens (plastiek). Vrij sprekend, is de kwaliteit van de camera met glaslens beter, en het weergaveeffect zal beter dan dat van plastic lens zijn. Daarom zijn de glaslenzen duurder. In het algemeen, is de lensstructuur van de camera verdeeld in: 1P, blijven 2P, 1G1P, 1G2P, 2G2P, 4G, enz., en de prijs toenemen aangezien het aantal lenzen stijgt. De meeste cameraproducten op de markt nu gebruiken over het algemeen plastic lenzen of helft-plastiek helft-glas lenzen (d.w.z.: 1P, 2P, 1G1P, 1G2P, enz.) om kosten te drukken.

IRL sneed filter:
De infrarode filter, de filter van de cameramodule, de wetenschappelijke naam is „optische low-pass filter“ (OLPF). Zijn hoofdfunctie is infrarode stralen uit te filtreren. De beeldsensor die in de cameramodule is wordt gebruikt een elektronische component, zodat kan het infrarode stralen ook ontdekken. De beeldsensor zet het infrarode licht in een elektrosignaal om, en dientengevolge, kan de spaander van de beeldverwerking niet de correcte kleur berekenen. Daarom moet de cameramodule een filter aan filter uit infrarood licht toevoegen. Maar tegelijkertijd moet de interferentie worden verhinderd. Het blauwe glas kan gefiltreerd infrarood licht „absorberen“. Maar het kan niet de interferentie van licht verhinderen, en het licht verhinderen ingaand de lens in elkaar zich te mengen. De fysieke polarisatiekenmerken van kwartskristallen behouden direct licht, denken van schuin licht na, en vermijden wederzijdse interferentie van licht. Zo er is een „tweedelige“ filter met een stuk van blauw glas en een stuk van kwarts. Het blauwe glas in het infrarode licht van lensfilters uit, terwijl de kwartsplaat interferentie verwijdert.
Beeldsensor (SENSOR):
De belangrijkste functie van de beeldsensor is de omzetting van foto-elektrische signalen te voltooien. De beeldsensor is de belangrijkste verbinding in alle cameramodules, die de het meest beeldkwaliteit beïnvloedt. De graad van begrip van de beeldsensor ook bepaalt direct het ontwerp en evalueert de kwaliteit van de cameramodule. De fotogevoelige elementen die in heersende stromingscamera's worden gebruikt op de markt zijn hoofdzakelijk CCD en CMOS. De actieve pixelcmos beeldsensor is uitgerust met een signaalversterker en controle op het lawaaicomponenten op elk beeld het ontdekken pixel, dat zeer de invloed van lawaai vermindert en de beeld het ontdekken kwaliteit verbetert.
Interface:
Volgens het aantal pixel van de beeldsensor, de gegevensindeling, enz., zal de beeldsensor een hoop van gegeven produceren, die aan de overeenkomstige beeldbewerker moet worden overgebracht. Daarom aangezien de hoeveelheid gegevens blijft stijgen, blijft de integratietechnologie verbeteren. De grafiekinterface wordt ook constant bevorderd.

MDDI: (Mobiele Vertonings Digitale Interface) [2] is een hoge snelheids periodieke interface voor mobiele telefoons. MDDI is een interfacenorm voor draagbare apparaten die videosignalen gebruiken die door de videogroep van de materiaalindustrie VESA (de Videovereniging van Elektronikanormen) worden gespecificeerd. De overdrachtssnelheidsteunen tot 3.2Gbps. Er zijn 6 gegevenslijnen, omdat het aantal gegevenslijnen navenant wordt verminderd, zodat kan het probleem van lawaaiinterferentie effectief worden verminderd. Zelfde zoals de MIPI-norm, naast standaardgegevensstromen, MDDI user-defined gegevenstypes kan ook steunen.

DVP: (Digitale Videopoort) Digitale Videopoort. Deze interface is een parallelle interface, die hoofdzakelijk de tweede camera steunt.

Parallelle Interface: parallelle interface. Namelijk hoeveel videosignaalinterfaces spelden de bewerker heeft, en hoeveel speldinterfaces de videomodule verstrekt. Het voordeel is dat de snelheid sneller is, en het nadeel is dat er meer spelden zijn.

CSI-1, CSI-2 [3]: Camera Periodieke Interfaces. Het is een videointerfacenorm die door de camera werkgroep wordt ontwikkeld in MIPI Alliance, d.w.z., de Mobiele Interface van de de Industriebewerker (MIPI) Alliance. De MIPI-norm wordt onderverdeeld in twee soorten periodiek en parallel, en de serie is verdeeld in twee soorten CSI-1 en CSI-2.

CCP1, CCP2 [4]: intensieve camerahavens. SMIA maakt gedetailleerde verordeningen aangaande cameramodules. Worden de hoge snelheids periodieke interfaces CCP1, CCP2 bepaald gebaseerd op „Dichte Camerahaven“. De interface kan de gegevenstransmissie tussen de cameramodule en de computer of de mobiele telefoonbewerker effectief verzekeren. De transmissiesnelheid van CCP1 bereikt 208Mbps, en de transmissiesnelheid van CCP2 bereikt 640Mbps.