杏彩体育官方平台小米推出手机中与图画相关芯片中的另一类图画信号处理芯片

 多片机     |      2021-09-10 14:04:28| 来源:杏彩体育app 作者:杏彩体育官网入口

  在3月29、30日接连两天的小米新品春季发布会上,雷总发布了N款让台下观众直呼牛B的新款手机、笔记本、

  不过,我个人更重视的则是小米在几天前就开端预热的自研汹涌芯片。小米的海报中明晰指明晰这是一颗小芯片,其时我还认为小米是不是在谦善,或许指芯片巨细很小,总归是有点摸不到脑筋。

  汹涌其实就等同于华为的麒麟,是小米芯片公司松果的自研芯片品牌。2017年2月28日,小米在北京举办了“我心汹涌”发布会,正式发布了自主研制的手机芯片“汹涌S1”,并搭载在自家手机小米5C上,这便是初代汹涌。

  汹涌S1同华为麒麟芯片相同,都是小米自己做的芯片规划,但最终实践制作仍是由芯片制作大厂台积电来完成。

  可是,当年的汹涌S1选用的是28nm制作工艺,而一起代的麒麟 650 选用的是台积电 16nm 制作工艺,骁龙 625 选用的是三星14nm 制作工艺。

  所以说,汹涌S1并非什么高端手机芯片,而是一款与竞对比较差了几代、面向低端商场、也比较习惯其时小米手机定位的产品。汹涌S1推出后功用一般,反应平平,发热问题和通讯才能(多个4G关键技能不支撑)广受诟病。

  同样是国产手机之光的华为,虽然旗下的海思在推出首款手机芯片时仅仅给山寨机运用的便宜货,但后来却一向把麒麟芯片推到了麒麟9000,并搭载在了价格超越苹果的高端手机上,一向与高通旗下骁龙最高端芯片争个有你没我。

  而汹涌S1后,小米自研芯片却没了下文。虽然在18年从前传出小米现已承认与台积电协作运用16nm制程制作汹涌S2处理器,但实践上,小米再也没有运用过任何一款自研手机芯片,而是彻底投身高通骁龙阵营。网上乃至传出音讯说汹涌S2遇到巨大困难,流片(“流片”指的是芯片“试出产”)总共失利了六次,每次丢失高达几千万元。

  不过,就像小米在发布会前暗示的那样,这次小米推出的芯片,并没有像汹涌S1那样令人惊喜,由于本次发布会推出的一切小米手机,都选用的依然是高通骁龙SoC芯片。

  而很吊人食欲的汹涌芯片,还真是一个小的不能再小的芯片。。汹涌新作并不是什么手机中心芯片,而是一颗一般顾客底子不会重视的图画处理芯片——汹涌C1。

  咱们都知道手机里除了处理器芯片外,还有N多杂七杂八的芯片来完成这样那样的功用。而所谓的图画处理芯片,首要运用在手机拍照的数字图画、视频的信号处理上。

  一般来说,手机上与图画相关的芯片首要包含两类,一类是将投射进手机镜头的光信号转化成数字信号的传感器芯片(ImageSensor),这玩意是手机拍照图画质量凹凸的中心,一般选用一种叫做CMOS的半导体材料,所以也简称CIS(CMOS Image Sensor)。

  这次发布会上,雷总用了很大篇幅介绍了搭载在自家小米11新品上的高端传感器芯片:GN2。关于传感器芯片来说,尺度越大,拍照作用越好,而之所以单反相机拍照相片明晰、虚化实在,便是由于其传感器芯片远远大于手机。

  而小米本次推出的GN2,则是现在市面上最大的手机传感器芯片,据称尺度是iphone12的5倍。

  可是,惋惜的是,这款GN2并不是小米自研芯片。。这种高端玩意甭说小米了,现在国内任何一家公司都造不出来。其时全球手机图画传感器商场首要被日韩企业索尼和三星牢牢占有,不过第三名创立于美国的豪威科技,现在现已被国内芯片巨子韦尔股份收买。而此次小米首发的GN2,则是三星的产品。

  而小米本次推出的汹涌C1,则是手机中与图画相关芯片中的另一类——图画信号处理芯片(ISP,ImageSignalProcessor),是在传感器芯片现已将电信号接收到后,进一步去加工图画数字信号完成图画质量进步的芯片。

  与炫酷的GN2不同,表面就平铺直叙的C1(见下图)在发布会上占有的时长我感觉也就1分钟左右。。ISP的中心便是数字图画处理算法,依据小米官方的描绘,经过自研算法,C1可以完成3A体现大幅进步,而所谓3A,便是AF主动对焦、AWB白平衡、AE主动曝光的缩写。

  所以说白了,C1便是一款让GN2收集到的数字图画,经过算法的处理后,更明晰、色彩更精准、曝光更合理的芯片。

  小米显然是对自家ISP十分自傲,由于这款产品运用的机型是小米推出的最最最高端的折叠屏手机——MIX FOLD上,要知道,这款手机“仅售”9999元。这个价位的手机受众,一定是特别在乎手机的印象体系与图画拍照质量的,因而,C1技能一定是十分老练,乃至是业界抢先的了。

  虽然汹涌C1并不起眼,的确够小,但个人认为,小米这次从图画信号处理芯片下手,从头进入芯片自研轨迹,是一个十分正确的挑选。

  由于,究竟芯片研制范畴决不能一蹴即至,而在2014年与隶属于大唐电信旗下的联芯科技合资建立了北京松果电子有限公司,其实小米是凭借了大唐本身就不太老练的手机芯片研制技能,赶鸭子上架一般的用28个月就从零推出了自己的第一款手机芯片S1。

  而在其时的时代背景下,既有现已占有职业高点良久的高通、苹果、三星,又有厚积薄发的华为,小米火急火燎直接奔向手机芯片最高端战场,上线自己不老练的芯片产品,天然会被打的满地找牙。

  因而,小米松果经过4年的蛰伏,应该是想理解了,与其在满是满级玩家的手机SoC战场上硬碰硬,不如从头开端从一些小而精的范畴做起,更能磨炼自己的实力,完成技能堆集。究竟脚步迈大了,难免会扯到蛋的。

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  0具有低R ON 内部FET,作业电压规模为2.5 V至23 V.内部钳位电路可以分流±100 V的浪涌电压,维护下流元件并增强体系的稳健性。 FPF2290具有过压维护功用,可在输入电压超越OVP阈值时关断内部FET。 OVP阈值可经过逻辑挑选引脚(OV1和OV2)挑选。过温维护还可在130°C(典型值)下关断器材。 FPF2290选用彻底“绿色”兼容的1.3mm×1.8mm晶圆级芯片级封装(WLCSP),带有反面层压板。 特性 电涌维护 带OV1和OV2逻辑输入的可选过压维护(OVP) 过温维护(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...

  39既可作为重置移动设备的计时器,又可作为先进负载办理器材,用于需求高度集成处理计划的运用。若移动设备封闭,坚持/ SR0低电平(经过按下敞开键)2.3 s±20%可以敞开PMIC。作为一个重置计时器,FTL11639有一个输入和一个固定推迟输出。断开PMIC与电池电源的衔接400 ms±20%可生成7.5 s±20%的固定推迟。然后负荷开关再次翻开,从头衔接电池与PMIC,然后让PMIC按电源次序进入。衔接一个外部电阻到DELAY_ADJ引脚,可以自界说重置推迟。 特性 出厂已编程重置推迟:7.5 s 出厂已编程重置脉冲:400 ms 工厂自界说的导通时刻:2.3 s 出厂自界说关断推迟:7.3 s 经过一个外部电阻完成可调重置推迟(任选) 低I CCT 节约与低压芯片接口的功率 封闭引脚封闭负载开关,然后在发送和保存进程中坚持电池电荷。预备运用右侧输出 输入电压作业规模:1.2 V至5.5 V 过压维护:答应输入引脚

  V BAT 典型R ON :21mΩ(典型值)(V BAT = 4.5 V时) 压摆率/浪涌操控,t R :2.7 ms(典型值) 3.8 A /4.5 A最大接连电流(JEDEC ...

  4是一款350 mA LDO稳压器。其巩固性使NCV8774可用于恶劣的轿车环境。超低静态电流(典型值低至18μA)使其适用于永久衔接到需求具有或不具有负载的超低静态电流的电池的运用。当焚烧开关封闭时,模块坚持活动形式时,此功用特别重要。 NCV8774包含电流约束,热关断和反向输出电流维护等维护功用。 特性 优势 固定输出电压为5 V和3.3 V 十分合适为微处理器供电。 2%输出电压高达Vin = 40 V 经过负载突降坚持稳压电压。 输出电流高达350 mA 咱们广泛的轿车调理器产品组合答应您挑选合适您运用的轿车调理器。 NCV轿车前缀 契合轿车现场和改变操控& AEC-Q100资历要求。 低压差 在低输入电压下坚持输出电压调理(特别是在轿车起动进程中)。 超低静态电流18μA典型 契合最新的轿车模块要求小于100μA。 热关机 维护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 维护设备不会因电流过大而在芯片上发生金属开路。 十分广泛的Cout和ESR安稳性值 保证任何类型的输出电容的安稳性。 车身操控模块 仪器和群集 乘员...

  4是一款精细5.0 V或12 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流才能为350 mA。细心办理轻负载电流耗费,结合低走漏进程,可完成30μA的典型静态电流。 输出电压准确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部维护,避免输入电源回转,输出过流毛病和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功用。 特性 优势 5.0 V和12 V输出电压选项,输出精度为2.0%,在整个温度规模内 十分合适监控新的微处理器和通讯节点 40 I OUT = 100 A时的最大静态电流 满意100μA最大模块轿车制作商焚烧封闭静态电流要求 350 mV时600 mV最大压差电压电流 在低输入电压下坚持输出电压调理。 5.5 V至45 V的宽输入电压作业规模 坚持乃至duri的监管ng load dump 内部毛病维护 -42 V反向电压短路/过流热过载 节约本钱和空间,由于不需求外部设备 AEC-Q100合格 满意轿车资历要求 运用 终端产品 发动机操控模块 车身和底盘 动力总成 轿车 电路图、引脚图和封装图...

  4C是一款精细3.3 V和5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流才能为150 mA。细心办理轻负载电流耗费,结合低走漏进程,可完成22μA的典型静态电流。输出电压准确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部维护,避免输入电源反向,输出过流毛病和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功用。 NCV8664C与NCV4264,NCV4264-2,NCV4264-2C引脚和功用兼容,当需求较低的静态电流时可以替换这些器材。 特性 优势 最大30μA静态电流100μA负载 契合新车制作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发动时运转。 维护: -42 V反向电压维护短路维护热过载维护 在任何轿车运用中都不需求外部元件来完成维护。 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才能 运用 终端产品 发动机操控模块 车身和底盘 动力总成 信息文娱,无线电 轿车 电路图、引脚图和封装图...

  0B是一款精细极低Iq低压差稳压器。典型的静态电流低至28μA,十分合适需求低负载静态电流的轿车运用。复位和推迟时刻挑选等集成操控功用使其成为微处理器供电的抱负挑选。它具有5.0 V或3.3 V的固定输出电压,可在±2%至150 mA负载电流规模内调理。 特性 优势 固定输出电压为5 V或3.3 V 十分合适为微处理器供电。 2%输出电压,最高VBAT = 40 V 坚持稳压电压装载转储。 输出电流高达150 mA 咱们广泛的轿车调理器产品组合答应您挑选合适您运用的轿车调理器。 推迟时刻挑选 为微处理器挑选供给灵活性。 重置输出 制止微处理器在低电压下履行未恳求的使命。 轿车的NCV前缀 契合轿车网站和改变操控& AEC-Q100资历要求。 低压差 在低输入电压下坚持输出电压调理(特别是在轿车起动进程中)。 典型值为28 uA的低静态电流 契合最新的轿车模块要求小于100uA。 热关机 维护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 维护设备不会因电流过大而在芯片上发生金属开路。 在空载条件下安稳 将体系静态电流坚持在最低极限。...

  NCV8665 LDO稳压器 150 mA 低压差 低Iq 高PSRR

  5是一款精细5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流才能为150 mA。细心办理轻负载电流耗费,结合低走漏进程,可完成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求十分低的静态电流时,它可以代替这些器材。输出电压准确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mv。它具有内部维护,可避免45 V输入瞬变,输入电源回转,输出过流毛病和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功用。 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可依据要求供给) 可以供给最新的微处理器 最大40 A静态电流,负载为100uA 满意100μA最大模块轿车制作商焚烧封闭静态电流要求 维护: -42 V反向电压维护短路 在任何轿车运用中都不需求外部组件来启用维护。 AEC-Q100合格 契合主动资历认证要求 极低压降电压 运用 终端产品 发动机操控模块 车身和底盘 动力总成 轿车 电路图、引脚图和封装图...

  4是一款精细5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流才能为150 mA。细心办理轻负载电流耗费,结合低走漏进程,可完成典型的22μA静态接地电流。输出电压准确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV 。 内部维护,避免输入电源回转,输出过流毛病和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功用。 NCV8664的引脚和功用与NCV4264和NCV4264-2兼容,当需求十分低的静态电流时,它可以代替这些部件。 特性 优势 负载100μA时最大30μA静态电流 会晤新车制作商最大模块静态电流要求(最大100μA)。 维护: -42 V反向电压维护短路维护热过载维护 在任何轿车运用中都不需求外部组件来启用维护。 极低压降电压 可以在低输入电压下发动时运转。 5.0 V和3.3V固定输出电压,2%输出电压精度 AEC-Q100合格 轿车 运用 车身和底盘 动力总成 发动机操控模块 信息文娱,无线电 电路图、引脚图和封装图...

  NCV8675 LDO稳压器 350 mA 低压差 低Iq 高PSRR

  5是一款精细5.0 V和3.3 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流才能为350 mA。细心办理轻负载电流耗费,结合低走漏进程,可完成34μA的典型静态接地电流。 内部维护免受输入瞬态,输入电源回转,输出过流毛病和芯片温度过高的影响。无需外部元件即可完成这些功用。 NCV8675引脚与NCV4275引脚兼容,当需求十分低的静态电流时,它可以代替该器材。关于D 2 PAK-5封装,输出电压准确到±2.0%,关于DPAK-5封装,输出电压准确到±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% 可以供给最新的微处理器 负载为100uA时最大34uA静态电流 满意100uA最大模块轿车制作商焚烧封闭静态电流要求 维护: -42 V反向电压维护短路 在任何轿车运用中都不需求外部组件来完成维护。 AEC-Q100 Qualifie d 契合主动资历认证要求 极低压降电压 运用 终端产品 发动机操控模块 车身和底盘 动力总成 轿车 电路图、引脚图和封装图...

  4-2功用和引脚与NCV4264引脚兼容,具有更低的静态电流耗费。其输出级供给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。它具有内部维护,可避免45 V输入瞬变,输入电源回转,输出过流毛病和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功用。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μA 处于待机形式时可以节约电池寿数。 维护: - 42 V反向电压维护短路维护热过载维护 无需外部元件在任何轿车运用中都需求维护。 极低压差 可以在低输入电压下发动时运转。 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 运用 终端产品 车身和底盘 动力总成 发动机操控模块 轿车 电路图、引脚图和封装图...

  4是一款宽输入规模,精细固定输出,低压差集成稳压器,满载电流额定值为100 mA。输出电压准确到±2.0%,在100 mA负载电流下最大压差为500 mV。 内部维护免受45 V输入瞬变,输入电源回转,输出过流毛病和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功用。 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 严厉的监管约束 十分低的停学 可以在低输入电压下发动时运转。 维护: -42 V反向电压维护短路维护热过载维护 在任何轿车运用中都不需求外部组件来启用维护。 AEC-Q100合格 契合轿车资历规范 运用 终端产品 车身与底盘 动力总成 发动机操控模块 轿车 电路图、引脚图和封装图...

  4-2C是一款低静态电流耗费LDO稳压器。其输出级供给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。它具有内部维护,可避免45 V输入瞬变,输入电源回转,输出过流毛病和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功用。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μ 在待机形式下节约电池寿数。 极低压降500 mV( max)100 mA负载电流 可以在低输入电压下发动时运转。 毛病维护: -42 V反向电压维护短路/过流维护热过载维护 在任何轿车运用中都不需求外部组件来启用维护。 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%,在整个温度规模内 AEC-Q100合格 运用 终端产品 发动机操控模块 车身和底盘 动力总成 轿车 电路图、引脚图和封装图...

  2是350 mA LDO稳压器,集成了复位功用,专用于微处理器运用。其巩固性使NCV8772可用于恶劣的轿车环境。超低静态电流(典型值低至24μA)使其适用于永久衔接到需求具有或不具有负载的超低静态电流的电池的运用。当焚烧开关封闭时,模块坚持活动形式时,此功用特别重要。 Enable功用可用于进一步下降关断形式下的静态电流至1μA。 NCV8772包含电流约束,热关断和反向输出电流维护等维护功用。 特性 优势 固定输出电压为5 V 十分合适为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 经过负载突降坚持稳压电压。 输出电流高达350 mA 咱们广泛的轿车调理器产品组合答应您挑选合适您运用的轿车调理器。 RESET输出 制止微处理器在低电压下履行未恳求的使命。 轿车的NCV前缀 契合轿车现场和改变操控& AEC-Q100资历要求。 低压差 在低输入电压下坚持输出电压调理(特别是在轿车起动进程中)。 超低静态电流24μA典型 契合最新的轿车模块要求小于100μA。 热关机 维护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 维护设备不会因电流过...

  0是350 mA LDO稳压器,集成了复位功用,专用于微处理器运用。其巩固性使NCV8770可用于恶劣的轿车环境。超低静态电流(典型值低至21μA)使其适用于永久衔接到需求具有或不具有负载的超低静态电流的电池的运用。当焚烧开关封闭时,模块坚持活动形式时,此功用特别重要。 NCV8770包含电流约束,热关断和反向输出电流维护等维护功用。 特性 优势 固定输出电压为5 V 十分合适为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 经过负载突降坚持稳压电压。 输出电流高达350 mA 咱们广泛的轿车调理器产品组合答应您挑选合适您运用的轿车调理器。 RESET输出 制止微处理器在低电压下履行未恳求的使命。 轿车的NCV前缀 契合轿车现场和改变操控& AEC-Q100资历要求。 低压差 在低输入电压下坚持输出电压调理(特别是在轿车起动进程中)。 典型值为21μA的超低静态电流 契合最新的轿车模块要求小于100μA。 热关机 维护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 维护设备不会因电流过大而在芯片上发生金属开路。 十分广泛的Cout和E...

  MC33160 线系列是一种线性稳压器和监控电路,包含许多根据微处理器的体系所需的监控功用。它专为设备和工业运用而规划,为规划人员供给了经济高效的处理计划,只需很少的外部组件。这些集成电路具有5.0 V / 100 mA稳压器,具有短路电流约束,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正告比较器,以及非专用比较器,十分合适微处理器线路同步。 其他功用包含用于低待机电流的芯片禁用输入和用于过温维护的内部热关断。 这些线引脚双列直插式热片封装,可进步导热性。 特性 5.0 V稳压器输出电流超越100 mA 内部短路电流约束 固定2.6 V参阅 低压复位比较器 具有可编程迟滞的电源正告比较器 未提交的比较器 低待机其时 内部热关断维护 加热标签电源包 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...

  80是一款用于移动电源运用的低静态电流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 软发动(SS)浪涌电流约束 可编程发动/降压排序 中止陈述的毛病维护 低电流待机和关机形式 降压转化器:1.2A,VIN规模: 2.5V至5.5V,VOUT规模:0.6V至3.3V 升压转化器:1.0A,VIN规模:2.5V至5.5V,VOUT规模:3.0V至5.7V 四个LDO:300mA,VIN规模:1.9V至5.5V,VOUT规模:0.8V至3.3V 运用 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...

  1 / 73产品是280 kHz / 560 kHz升压调理器,具有高效率,1.5 A集成开关。该器材可在2.7 V至30 V的宽输入电压规模内作业。该规划的灵活性使芯片可在大多数电源装备中运转,包含升压,反激,正激,反相和SEPIC。该IC选用电流形式架构,可完成超卓的负载和线路调理,以及约束电流的有用办法。将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可完成极端紧凑的电源处理计划。电路规划包含用于正电压调理的频率同步,关断和反应操控等功用。这些器材与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的轿车版别。 特性 内置过流维护 宽输入规模:2.7V至30V 高频答应小组件 最小外部组件 频率折返削减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 用于轿车和其他运用需求站点和操控更改的ons CS5171和CS5173的轿车版别 电路图、引脚图和封装图...

  是一款线 mA输出电流。 NCP161器材旨在满意RF和模仿电路的要求,可供给低噪声,高PSRR,低静态电流和十分好的负载/线路瞬态。该器材规划用于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。 相似产品:

  是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图画传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它经过翻滚快门读数捕获线性或高动态规模形式的图画,并包含杂乱的相机功用,如分档,窗口以及视频和单帧形式。它专为低亮度和高动态规模功用而规划,具有线读出功用,可在ISP芯片中支撑片外HDR。 AR0521可以发生十分明晰,锋利的数字图画,而且可以捕获接连视频和单帧,使其成为安全运用的最佳挑选。 特性 5 Mp为60 fps,具有超卓的视频功用 小型光学格局(1 / 2.5英寸) 1440p 16:9形式视频 杰出的低光功用 2.2 m反面照明像素技能 支撑线读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支撑外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成色彩和镜头暗影校对 准确帧率操控的隶属形式 数据接口:♦HiSPi(SLVS) - 4个车道♦MIPI CSI-2 - 4车道 主动黑电平校准 高速可装备上下文切换 温度传感器 快速形式兼容2线接口 运用 终端产品 视频监控 高动态规模成像 安全摄像头 举动相机 车载DVR 电路图、引脚图和封装...


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