ບົດນຳໃນໂລກສະໄໝໃໝ່, ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາຫຼາຍດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໃນລະດັບລາຄາຕໍ່າສຸດ. ໜຶ່ງໃນຕົວຂັບເຄື່ອນທີ່ສຳຄັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການນຳສະເໜີເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ແມ່ນເຊັນເຊີຮູບພາບ CMOS. ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ CMOS ມີລາຄາຖືກກວ່າສຳລັບການຜະລິດເມື່ອທຽບກັບໂມດູນອື່ນໆ. ດ້ວຍຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບສະໄໝໃໝ່ທີ່ມີເຊັນເຊີ Cmos, ການຖ່າຍຮູບທີ່ຈະແຈ້ງແມ່ນໂດດເດັ່ນ.ຜູ້ຜະລິດໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບຊັ້ນນໍາໄດ້ມາພ້ອມກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຝັງຢູ່ໃນປະສິດທິພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອັດຕາການຖ່າຍພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ເຊັນເຊີ CMOS ຮັບປະກັນວ່າຈະອ່ານວົງຈອນທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຮັບຮູ້ແສງ. ສະຖາປັດຕະຍະກຳພິກເຊວໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ຍັງໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຖ່າຍພາບໃນລະດັບຄຸນນະພາບທີ່ດີເລີດ. ເຊັນເຊີຮູບພາບໂລຫະ-ອົກໄຊ-ເຄິ່ງຕົວນຳທີ່ເສີມກັນປ່ຽນແສງເປັນເອເລັກຕຣອນ, ສະນັ້ນໃນອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ, ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີສຳລັບຄຸນສົມບັດລະດັບສູງຂອງມັນ.
ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນຫຍັງ?
ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຫຼື ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບຂະໜາດກະທັດຮັດ ແມ່ນເຊັນເຊີຮູບພາບລະດັບສູງທີ່ປະສົມປະສານກັບໜ່ວຍຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກ, ເລນ, ໂປເຊດເຊີສັນຍານດິຈິຕອນ ແລະ ອິນເຕີເຟດເຊັ່ນ USB ຫຼື CSI. ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆທີ່ລວມມີ:
- ການກວດກາອຸດສາຫະກໍາ
- ການຈະລາຈອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
- ການຄ້າປີກ ແລະ ການເງິນ
- ເຮືອນ ແລະ ຄວາມບັນເທີງ
- ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ
ດ້ວຍການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານອິນເຕີເນັດ, ຄວາມໄວຂອງເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບການນຳສະເໜີອຸປະກອນຖ່າຍພາບແບບໃໝ່ໆ. ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ, ຄອມພິວເຕີ, ຫຸ່ນຍົນ, ໂດຣນ, ອຸປະກອນການແພດ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຖ່າຍພາບໄດ້ປູທາງໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ກ້ອງ 5 ລ້ານພິກເຊວ, 8 ລ້ານພິກເຊວ, 13 ລ້ານພິກເຊວ, 20 ລ້ານພິກເຊວ, 24 ລ້ານພິກເຊວ ແລະ ອື່ນໆ.
ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຊັ່ນ:
- ເຊັນເຊີຮູບພາບ
- ເລນ
- ການປະມວນຜົນສັນຍານດິຈິຕອນ
- ຕົວກອງອິນຟາເຣດ
- ວົງຈອນພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ຫຼື ກະດານວົງຈອນພິມ
- ຕົວເຊື່ອມຕໍ່
ເລນ:
ສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນເລນ ແລະ ມັນມີບົດບາດສຳຄັນຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງແສງທີ່ຕົກໃສ່ເຊັນເຊີຮູບພາບ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕັດສິນຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບທີ່ສົ່ງອອກມາ. ການເລືອກເລນທີ່ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານແມ່ນວິທະຍາສາດ, ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຊັດເຈນກວ່ານັ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບທັດສະນະວິທະຍາຫຼາຍກວ່າ. ມີຫຼາຍພາລາມິເຕີຈາກມຸມມອງທາງດ້ານທັດສະນະວິທະຍາທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາເພື່ອເລືອກເລນໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການນຳໃຊ້, ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກເລນ, ເຊັ່ນ: ສ່ວນປະກອບຂອງເລນ, ໂຄງສ້າງຂອງເລນບໍ່ວ່າຈະເປັນພາດສະຕິກ ຫຼື ແກ້ວ, ຄວາມຍາວໂຟກັສທີ່ມີປະສິດທິພາບ, F.No, ມຸມມອງ, ຄວາມເລິກຂອງພາບ, ການບິດເບືອນຂອງໂທລະພາບ, ຄວາມສະຫວ່າງທຽບເທົ່າ, MTF ແລະອື່ນໆ.
ເຊັນເຊີຮູບພາບ
ເຊັນເຊີຮູບພາບແມ່ນເຊັນເຊີທີ່ກວດຈັບ ແລະ ຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ເພື່ອສ້າງຮູບພາບ. ເຊັນເຊີແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນໃນການໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອກຳນົດຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນກ້ອງຖ່າຍຮູບໂທລະສັບສະຫຼາດ ຫຼື ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ, ເຊັນເຊີມີບົດບາດສຳຄັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເຊັນເຊີ CMOS ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມີລາຄາຖືກກວ່າໃນການຜະລິດກ່ວາເຊັນເຊີ CCD.
ປະເພດຂອງເຊັນເຊີ - CCD ທຽບກັບ CMOS
ເຊັນເຊີ CCD - ຂໍ້ດີຂອງ CCD ແມ່ນຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ, ສຽງລົບກວນຕ່ຳ, ແລະອັດຕາສ່ວນສັນຍານຕໍ່ສຽງລົບກວນສູງ. ແຕ່ຂະບວນການຜະລິດມີຄວາມສັບສົນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານ. ເຊັນເຊີ CMOS - ຂໍ້ດີຂອງ CMOS ແມ່ນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສູງ (ການເຊື່ອມໂຍງ AADC ກັບໂປເຊດເຊີສັນຍານ, ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຂະໜາດນ້ອຍ), ການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ. ແຕ່ສຽງລົບກວນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ຳ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສູງຕໍ່ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ.
DSP:
ພາລາມິເຕີສັນຍານຮູບພາບດິຈິຕອນຍັງຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊຸດຂອງອັລກໍຣິທຶມຄະນິດສາດທີ່ສັບສົນ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ສັນຍານຖືກສົ່ງໄປຫາບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ຫຼືມັນສາມາດຖືກສົ່ງໄປຫາອົງປະກອບຈໍສະແດງຜົນໄດ້.
ກອບໂຄງສ້າງ DSP ປະກອບມີ
- ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ
- ຕົວເຂົ້າລະຫັດ JPEG
- ຕົວຄວບຄຸມອຸປະກອນ USB
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB ແລະໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບເຊັນເຊີ/ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ CMOS ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB 2.0:
ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB 2.0 ເຊື່ອມໂຍງໜ່ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ໜ່ວຍບັນທຶກວິດີໂອໂດຍກົງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບ HOST ຜ່ານອິນເຕີເຟດ USB. ປະຈຸບັນໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນໃນຕະຫຼາດກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນອີງໃສ່ອິນເຕີເຟດ USB2.0 ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບໃໝ່. ຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຸປະກອນມືຖືອື່ນໆເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງຜ່ານອິນເຕີເຟດ USB ພຽງແຕ່ສຽບ ແລະ ຫຼິ້ນ. ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB2.0 UVC ເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຊອບແວ Windows (DirectShow) ແລະ Linux (V4L2) ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການໄດຣເວີ.
- ມາດຕະຖານວິດີໂອ USB (UVC)
- ແບນວິດການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງສຸດຂອງ USB2.0 ແມ່ນ 480Mbps (ເຊັ່ນ: 60MB/s)
- ງ່າຍດາຍ ແລະ ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ
- ສຽບແລະຫຼິ້ນ
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສູງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ
- ລະດັບໄດນາມິກທີ່ສູງຂຶ້ນ
ຫຼັງຈາກຖືກປະມວນຜົນໂດຍຊອບແວໃນລະບົບປະຕິບັດການມາດຕະຖານທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ UVC, ສັນຍານດິຈິຕອນຈະຖືກສົ່ງອອກໄປຫາຈໍສະແດງຜົນ.
ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB 3.0:
ປຽບທຽບກັບໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB 2.0, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB 3.0 ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ແລະ USB 3.0 ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບອິນເຕີເຟດ USB2.0
- ແບນວິດການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງສຸດຂອງ USB3.0 ສູງເຖິງ 5.0Gbps (640MB/s)
- 9 pins ນິຍາມປຽບທຽບກັບ USB2.0 4 pins
- ເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກັບ USB 2.0
- ການເຊື່ອມຕໍ່ SuperSpeed
ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ Cmos (CCM)
ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ CCM ຫຼື Coms ຍັງຖືກເອີ້ນວ່າໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບເຄິ່ງຕົວນຳໂລຫະປະສົມທີ່ມີອຸປະກອນຫຼັກທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການນຳໃຊ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອຸປະກອນກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບພົກພາ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບດັ້ງເດີມ, CCM ມີຄຸນສົມບັດຫຼາຍຢ່າງທີ່ປະກອບມີ
- ການຫຍໍ້ຂະໜາດ
- ການໃຊ້ພະລັງງານຕໍ່າ
- ຮູບພາບສູງ
- ລາຄາຖືກ

ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB
ຮູບພາບທາງແສງທີ່ເກີດຈາກສາກຜ່ານເລນ (LENS) ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນເທິງໜ້າຜິວຂອງເຊັນເຊີຮູບພາບ (SENSOR), ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຈະຖືກປ່ຽນເປັນສັນຍານຮູບພາບດິຈິຕອນຫຼັງຈາກການປ່ຽນ A/D (Analog/Digital). ມັນຖືກສົ່ງໄປຫາຊິບປະມວນຜົນດິຈິຕອນ (DSP) ເພື່ອປະມວນຜົນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງໄປຫາຄອມພິວເຕີຜ່ານອິນເຕີເຟດ I/O ເພື່ອປະມວນຜົນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຮູບພາບສາມາດເຫັນໄດ້ຜ່ານຈໍສະແດງຜົນ (DISPLAY).
ວິທີການທົດສອບກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB ແລະ CCM (ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ CMOS)? ກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB: (ຊອບແວ Amcap ຕົວຢ່າງ)
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເຊື່ອມຕໍ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ກັບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ໂທລະສັບມືຖືຜ່ານອະແດບເຕີ OTG.
ອາມແຄັບ:
ເປີດ AMCap ແລະເລືອກໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານ:
ເລືອກຄວາມລະອຽດໃນຕົວເລືອກ >> ປັກໝຸດບັນທຶກວິດີໂອ
ປັບອະນາຄົດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບເຊັ່ນ: ຄວາມສະຫວ່າງ, ຫົດຕົວ. ຄວາມສົມດຸນສີຂາວ.. ໃນຕົວເລືອກ>> ຕົວກອງການຖ່າຍວິດີໂອ
Amcap ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອໄດ້.
CCM:
CCM ມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍກວ່າ ຍ້ອນວ່າອິນເຕີເຟດແມ່ນ MIPI ຫຼື DVP ແລະ DSP ຖືກແຍກອອກຈາກໂມດູນ, ການໃຊ້ກະດານອະແດບເຕີ Dothinkey ແລະກະດານລູກເພື່ອທົດສອບແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາໃນການຜະລິດ:
ກະດານອະແດບເຕີ Dothinkey:
ເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບກັບກະດານລູກ (ຮູບທີ 2).
ເປີດຊອບແວທົດສອບ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ຂອງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ
ດ້ວຍແອັບພລິເຄຊັນໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼາຍຮ້ອຍພັນອັນ, ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ OEM ມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະແຕ່ລະຢ່າງໄດ້, ດັ່ງນັ້ນຂະບວນການປັບແຕ່ງຈຶ່ງມາພ້ອມກັບຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຄວາມນິຍົມ, ການດັດແປງຮາດແວ ແລະ ເຟີມແວ, ລວມທັງຂະໜາດໂມດູນ, ມຸມເບິ່ງເລນ, ປະເພດໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ/ຄົງທີ່ ແລະ ຟິວເຕີເລນ, ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ນະວັດຕະກຳ.
ວິສະວະກຳທີ່ບໍ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆກວມເອົາການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ, ການອອກແບບສຳລັບການຜະລິດຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນ; ນີ້ຍັງລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, NRE ແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄັ້ງດຽວທີ່ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບ, ການຜະລິດແບບໃໝ່, ຫຼືອຸປະກອນ. ນີ້ຍັງລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບຂະບວນການໃໝ່. ຖ້າລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີກັບ NRE, ຜູ້ສະໜອງຈະສົ່ງແບບແຕ້ມເພື່ອຢືນຢັນຫຼັງຈາກການຈ່າຍເງິນ.
ການໄຫຼວຽນຄວາມຕ້ອງການທີ່ກຳນົດເອງ
- ທ່ານສາມາດສະໜອງຮູບແຕ້ມ ຫຼື ຕົວຢ່າງ, ພ້ອມທັງຮ້ອງຂໍເອກະສານ ແລະ ພັດທະນາໂດຍພະນັກງານວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາ.
- ການສື່ສານ
- ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບທ່ານຢ່າງລະອຽດເພື່ອກຳນົດຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ພະຍາຍາມກຳນົດຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
- ການພັດທະນາຕົວຢ່າງ
- ກຳນົດລາຍລະອຽດຂອງຕົວຢ່າງການພັດທະນາ ແລະ ເວລາສົ່ງມອບ. ຕິດຕໍ່ສື່ສານໄດ້ທຸກເວລາເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງราบລื่น.
- ການທົດສອບຕົວຢ່າງ
- ທົດສອບ ແລະ ອາຍຸໃນໃບສະໝັກຂອງທ່ານ, ຜົນການທົດສອບຄຳຕິຊົມ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດັດແປງ, ຜະລິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ຄຳຖາມທີ່ທ່ານຄວນຖາມກ່ອນທີ່ຈະປັບແຕ່ງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຂໍ້ກຳນົດມີຫຍັງແດ່?
ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USBຕ້ອງມີຂໍ້ກຳນົດຕໍ່ໄປນີ້. ພວກມັນແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ເພີ່ມຄວາມຊັດເຈນຂອງຮູບພາບ ແລະ ຫຼັກການເຮັດວຽກທີ່ດີ. ອົງປະກອບຕ່າງໆໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ເປັນຢ່າງດີໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານວົງຈອນລວມ CMOS ແລະ CCD. ມັນຕ້ອງເຮັດວຽກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວເລືອກກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້. ມັນຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເພີ່ມວິທີແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ USB.
- ເລນ
- ເຊັນເຊີ
- DSP
- PCB
ເຈົ້າຕ້ອງການຄວາມລະອຽດເທົ່າໃດຈາກກ້ອງ USB?
ຄວາມລະອຽດ (Resolution) ແມ່ນພາລາມິເຕີທີ່ໃຊ້ເພື່ອວັດແທກປະລິມານຂໍ້ມູນໃນຮູບພາບບິດແມັບ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະສະແດງເປັນ dpi (ຈຸດຕໍ່ນິ້ວ). ເວົ້າງ່າຍໆ, ຄວາມລະອຽດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນການວິເຄາະຮູບພາບ, ນັ້ນຄື, ຈຳນວນພິກເຊວຂອງເຊັນເຊີຮູບພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຄວາມລະອຽດສູງສຸດແມ່ນຂະໜາດຂອງຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນການແກ້ໄຂຮູບພາບທີ່ສູງສຸດ, ຈຳນວນພິກເຊວສູງສຸດໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຄວາມລະອຽດ CMOS 30W ພິກເຊວໃນປະຈຸບັນແມ່ນ 640 × 480, ແລະຄວາມລະອຽດຂອງ CMOS 50W ພິກເຊວແມ່ນ 800 × 600. ຕົວເລກສອງຕົວຂອງຄວາມລະອຽດສະແດງເຖິງຫົວໜ່ວຍຂອງຈຳນວນຈຸດໃນຄວາມຍາວ ແລະ ຄວາມກວ້າງຂອງຮູບພາບ. ອັດຕາສ່ວນຂອງຮູບພາບດິຈິຕອນມັກຈະເປັນ 4:3.
ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ຖ້າກ້ອງຖ່າຍຮູບຖືກໃຊ້ສຳລັບການສົນທະນາຜ່ານເວັບ ຫຼື ການປະຊຸມທາງວິດີໂອ, ຄວາມລະອຽດສູງເທົ່າໃດ, ແບນວິດເຄືອຂ່າຍກໍຈະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ບໍລິໂພກຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບລັກສະນະນີ້, ຄວນເລືອກພິກເຊວທີ່ເໝາະສົມກັບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມຸມເບິ່ງ (FOV)?
ມຸມ FOV ໝາຍເຖິງຂອບເຂດທີ່ເລນສາມາດກວມເອົາໄດ້. (ວັດຖຸຈະບໍ່ຖືກປົກຄຸມໂດຍເລນເມື່ອມັນເກີນມຸມນີ້.) ເລນກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດກວມເອົາຫຼາຍສາກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະສະແດງອອກໂດຍມຸມ. ມຸມນີ້ເອີ້ນວ່າ FOV ຂອງເລນ. ພື້ນທີ່ທີ່ປົກຄຸມໂດຍວັດຖຸຜ່ານເລນໃນລະນາບໂຟກັສເພື່ອສ້າງຮູບພາບທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ແມ່ນຂອບເຂດພາບຂອງເລນ. FOV ຄວນໄດ້ຮັບການຕັດສິນໂດຍສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້, ມຸມເລນໃຫຍ່ເທົ່າໃດ, ຂອບເຂດພາບກໍ່ກວ້າງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແລະໃນທາງກັບກັນ.
ຂະໜາດກ້ອງຖ່າຍຮູບສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານ
ພາລາມິເຕີຫຼັກທີ່ໄດ້ຄິດໄລ່ດ້ວຍໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບແມ່ນຂະໜາດ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບທາງແສງ. ມັນມີມຸມມອງ ແລະ ຄວາມຍາວໂຟກັສ ສຳລັບການເຂົ້າເຖິງດ້ວຍການຄິດໄລ່ຂະໜາດວັດຖຸ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຍາວໂຟກັສດ້ານຫຼັງ ແລະ ປະກອບມີເລນທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບຮູບແບບ. ຂະໜາດທາງແສງຂອງເລນຕ້ອງເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ ແລະ ຂຶ້ນກັບຂະໜາດທົ່ວໄປ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເຊັນເຊີ ແລະ ອຸປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຝາປິດເລນ. ມັນຂຶ້ນກັບຮູບແບບຂອງຄວາມມືດ ຫຼື ຄວາມມືດຢູ່ແຈຂອງຮູບພາບ.
ດ້ວຍແອັບພລິເຄຊັນໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼາຍຮ້ອຍພັນອັນ, ຂະໜາດໂມດູນເປັນຕົວແທນຂອງປັດໄຈທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ວິສະວະກອນຂອງພວກເຮົາມີອຳນາດໃນການພັດທະນາຂະໜາດທີ່ແນ່ນອນເຊິ່ງຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດສຳລັບໂຄງການສະເພາະຂອງທ່ານ.
EAU ຂອງຜະລິດຕະພັນ
ລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະເປັກ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB ທີ່ມີ EAU ຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນກ້ອງທີ່ປັບແຕ່ງເອງ. ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການປັບແຕ່ງສ່ວນຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນ: ເລນ, ຂະໜາດ, ເຊັນເຊີ, ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບແຕ່ງເອງແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.
ການເລືອກໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ເໝາະສົມ
ໂດຍທົ່ວໄປ, ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະສຸມໃສ່ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຖືກຕ້ອງສິ່ງນັ້ນຈະບໍ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງໃຊ້ເລນປະເພດໃດຢູ່ທີ່ນີ້. ມີທິດສະດີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ວິທີເລືອກເລນທີ່ສົມບູນແບບ ແລະ ເລືອກໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ສົມບູນແບບ. ເລນທີ່ທ່ານຈະເລືອກຈະຂຶ້ນກັບຂະບວນການທີ່ທ່ານຈະໃຊ້. ເນື່ອງຈາກວິທີແກ້ໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຊັນເຊີ ແລະ DSP, ແລະເລນເລນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະຜົນກະທົບຂອງການຖ່າຍພາບຂອງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບກໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບບາງຊະນິດສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ບາງຊະນິດສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນບາງແອັບພລິເຄຊັນສະເພາະເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນການຖ່າຍພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບລະດັບດາວບາງຊະນິດສາມາດຖ່າຍພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ແຕ່ໃນລາຄາທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ.
ຜົນກະທົບທີ່ມີປະສິດທິພາບ:
ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕັ້ງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຫຼື ກ້ອງຖ່າຍຮູບຢູ່ໃນຫ້ອງການ ຫຼື ຫ້ອງນອນຂະໜາດນ້ອຍຂອງທ່ານ, ພຽງແຕ່ 2.8 ມມ ຄວາມຍາວໂຟກັສເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະພຽງພໍໃນເວລານັ້ນ. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕິດຕັ້ງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ ຫຼື ກ້ອງຖ່າຍຮູບຢູ່ໃນສວນຫລັງບ້ານຂອງທ່ານ, ໝາຍຄວາມວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຍາວໂຟກັສ 4 ມມ ຫາ 6 ມມ. ຄວາມຍາວໂຟກັສຈະເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ. ທ່ານຈະຕ້ອງການຄວາມຍາວໂຟກັສ 8 ມມ ຫຼື 12 ມມ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດໃຊ້ສິ່ງນີ້ໃນໂຮງງານ ຫຼື ຖະໜົນຂອງທ່ານໄດ້ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ຈະສູງຫຼາຍ.
ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການເລືອກໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບສຳລັບແສງ NIR, ການຕອບສະໜອງທາງສະເປກຕຣຳຂອງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖືກກຳນົດໂດຍວັດສະດຸເລນ ຫຼື ວັດສະດຸເຊັນເຊີ. ເຊັນເຊີຈະອີງໃສ່ຊິລິໂຄນທັງໝົດ ແລະ ມັນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕອບສະໜອງທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ແສງ NIR ໃນລັກສະນະທີ່ພິເສດທີ່ສຸດ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ ຫຼື 850nm, ຄວາມອ່ອນໄຫວຈະນ້ອຍກວ່າຫຼາຍສຳລັບ 940nm. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິ່ງນີ້, ທ່ານຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຮູບພາບຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ແນວຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການນີ້ຈະສ້າງແສງສະຫວ່າງພຽງພໍສຳລັບກ້ອງຖ່າຍຮູບສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການກວດຈັບ. ທ່ານຈະບໍ່ຮູ້ຢ່າງສົມບູນວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດຖືກກະຕຸ້ນໄດ້ເມື່ອໃດ ແລະ ສາມາດຈັບເວລາທີ່ສົມບູນແບບໄດ້ຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນໃນເວລານັ້ນ, ສັນຍານຈະຖືກສົ່ງໄປໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ແລະ ສາມາດເລືອກໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຖືກຕ້ອງໄດ້.
ສະຫຼຸບ
ຈາກການສົນທະນາຂ້າງເທິງ, ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB ມີໜ້າທີ່ໂດຍລວມ ແລະ ປະກອບດ້ວຍໂມດູນຊູມອັດຕະໂນມັດ. ຈຸດໂຟກັດຄົງທີ່ຂອງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB ມີເລນ, ຖານກະຈົກ, ວົງຈອນລວມທີ່ຮັບຮູ້ແສງ, ແລະອື່ນໆ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຊອກຫາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ USB ແລະ MIPI.
A ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ເໝາະສົມກວ່າສຳລັບການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນໃໝ່. ເນື່ອງຈາກວ່າໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກຳນົດເອງສາມາດສ້າງໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ລະບຸໄວ້. ຈາກແນວໂນ້ມການພັດທະນາຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ວ່າ: ໜຶ່ງ, ພິກເຊວທີ່ສູງຂຶ້ນ (13 ລ້ານ, 16 ລ້ານ), ເຊັນເຊີຮູບພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ (CMOS), ຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງ (USB2.0, USB3.0, ແລະອິນເຕີເຟດໄວອື່ນໆ) ຈະເປັນແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດ; ອັນທີສອງ, ການປັບແຕ່ງ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານ (ໃຊ້ເປັນອຸປະກອນປ້ອນຂໍ້ມູນວິດີໂອມືອາຊີບເທົ່ານັ້ນ), ຫຼາຍໜ້າທີ່ (ມີໜ້າທີ່ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ແຟຼດໄດຣຟ໌ທີ່ມາພ້ອມ, ແນວໂນ້ມໄປສູ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບດິຈິຕອນ, ມັນຍັງເປັນໄປໄດ້ວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດມີໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງສະແກນໃນອະນາຄົດ), ແລະອື່ນໆ. ອັນທີສາມ, ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແມ່ນສຳຄັນ, ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານຫຼາຍຂຶ້ນ, ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້, ແລະ ໜ້າທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຈິງຫຼາຍຂຶ້ນແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງລູກຄ້າ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 20 ພະຈິກ 2022
