电子说
在机器视觉、运动监测、智能交通系统等众多领域,高性能图像传感器的需求日益增长。onsemi的PYTHON 25K/16K全局快门CMOS图像传感器(NOIP1SN025KA、NOIP1SN016KA)凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析这款传感器的特点、工作模式、配置方法以及数据输出格式等方面,为电子工程师在设计应用中提供全面的参考。
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PYTHON XK系列CMOS图像传感器是一个引脚兼容的系列产品,具有25K(5120 x 5120有效像素)和16K(4096 x 4096有效像素)两种分辨率可供选择。其4.5μm x 4.5μm的低噪声全局快门像素采用了片内相关双采样(CDS)技术,能够有效降低噪声并提高动态范围。同时,该传感器支持高达80帧/秒的2500万像素读出速度,满足了高速成像的需求。
这款传感器适用于多种应用场景,包括机器视觉、运动监测、智能交通系统(ITS)、拾取和放置机器、检测以及计量等。其高分辨率和高帧率特性使得它能够在不同的工业和商业应用中发挥出色的性能。
该传感器可在流水线或触发式全局快门模式下工作。在全局快门模式下,所有像素同时进行光积分,随后逐行读出。积分和读出可以并行或顺序进行。
在流水线全局快门模式下,积分和读出并行进行。前一帧(N - 1)的读出过程中,下一帧(N)的积分已经开始。每帧的读出从帧开销时间(FOT)开始,之后逐行读出,每行读出前有行开销时间(ROT)。
在触发式全局快门模式下,需要手动干预来控制积分时间和读出开始。积分时间由用户控制的引脚指示,积分结束后,图像核心被读出。该模式可在主模式或从模式下控制。
在流水线全局快门模式中,非零ROT模式下,每行读出前有ROT;而零ROT模式下,行消隐和内核读出并行进行,可减少总行时间并降低功耗。
传感器有五种不同的状态:电源关闭、待机(1)、待机(2)、空闲和运行。不同状态的功耗不同,从电源关闭状态到运行状态,功耗逐渐增加,同时从低功耗状态进入运行状态所需的时间和操作也更多。
一些寄存器只能在传感器不采集图像时修改,如时钟发生器、图像核心、AFE、偏置、LVDS和序列器模式选择等寄存器。修改这些寄存器时,建议在序列器禁用的状态下进行。
某些寄存器的配置可能会在重新配置期间和之后导致一帧或多帧图像出现伪影,如黑电平配置、同步代码和数据块测试配置等寄存器。
传感器在采集图像时可以重新配置一些参数,如子采样、ROI配置、曝光重新配置和增益重新配置等。但某些重新配置可能会导致一帧图像被消隐。
为避免多个寄存器更新导致后续图像出现瞬态效应,可在重新配置前冻结活动设置,上传所有寄存器后再重新启用同步。
图像数据通过32个LVDS数据通道输出,每个通道的速率为720 Mbps。此外,还有一个同步LVDS通道和一个LVDS输出时钟信号用于同步数据。
传感器的串行链路接口基于中同步时钟系统,主机提供LVDS时钟输入,传感器重新传输该时钟以补偿片上延迟。接收器端进行每接口的偏斜补偿。
帧格式按行逐行读出,每行开始有行开始(LS)指示,结束有行结束(LE)指示。第一行的LS被帧开始(FS)替换,最后一行的LE被帧结束(FE)替换。同步通道发送帧同步代码,提供图像数据的相关信息。
同步通道指示数据链路发送的数据类型,包括黑像素数据(BL)、图像数据(IMG)或训练模式(TR)。
每行结束时计算CRC码,用于接收端的错误检测。
传感器支持多窗口读出,可配置多达3
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