FDD6780正品原裝進口現貨
FDD6780封裝:TO-252
FDD6780品牌:FAIRCHILD/仙童
FDD6780批號:20+
以下為公司現貨庫存,歡迎來電咨詢!
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制造商:
ON Semiconductor
產品種類:
MOSFET
RoHS:
詳細信息
技術:
Si
安裝風格:
SMD/SMT
封裝 / 箱體:
TO-252-3
晶體管極性:
N-Channel
通道數量:
1 Channel
Vds-漏源極擊穿電壓:
25 V
Id-連續漏極電流:
16.5 A
Rds On-漏源導通電阻:
8.5 mOhms
Vgs - 柵極-源極電壓:
- 20 V, + 20 V
最小工作溫度:
- 55 C
最大工作溫度:
+ 175 C
Pd-功率耗散:
3.7 W
通道模式:
Enhancement
封裝:
Cut Tape
封裝:
MouseReel
封裝:
Reel
配置:
Single
高度:
2.39 mm
長度:
6.73 mm
晶體管類型:
1 N-Channel
寬度:
6.22 mm
商標:
ON Semiconductor / Fairchild
下降時間:
3 ns
產品類型:
MOSFET
上升時間:
5 ns
子類別:
MOSFETs
典型關閉延遲時間:
19 ns
典型接通延遲時間:
8 ns
單位重量:
15.800 mg
用算法打敗像素!蘋果收購的這家公司有多狠?
來源:華強電子網作者:梁浩斌時間:2019-12-24 14:16
蘋果iPhone算法AI拍照
今日,據彭博社報道,蘋果公司已經以未公開的價格收購了總部位于英國的初創公司Spectral Edge,而該公司的技術可以用于改善iPhone上的照片質量。
從公開的資料中獲悉,Spectral Edge于2011年初在英國東安格利亞大學成立,主要研究方向是利用圖像處理算法來對標準鏡頭和紅外鏡頭的數據融合,以提高照片成像質量。根據官方的說法,這種圖像處理算法被稱為Phusion,在有霧或過度曝光的場景中,可以通過這種算法銳化細節。其中的原理,則是利用紅外線在霧中相比于可見光有更強的穿透性。因此,在大霧環境中,通過紅外線獲得的數據,相比可見光要多出不少。
但在以往,也有不少技術試圖通過同樣的原理進行對圖像和影像的處理,但效果并不理想。比如軍方所使用的能夠識別目標的武器系統,這種情況下所產生的圖像,只能夠幫助識別目標,而不是從視覺角度上帶來更好的畫面質量,Phusion圖形處理算法則是為了提供更好更自然的圖像。據悉,Phusion是通過將圖片轉換成梯度空間來實現的,算法需要做到的是區分每個像素相對于多維的其他像素和顏色,它保存了每一個梯度,即圖片中的所有漸變和邊緣都被完美地保存了下來。以下面的照片為例:
左邊的照片是使用標準相機拍攝的照片,而另一張是采用了Phusion技術處理過的照片,明顯在景深以及色彩還原方面有著更好的表現。
除了在大霧模糊的環境中之外,由于紅外濾鏡可以降低污點的“副作用”,因此該技術還能夠有美化人像照片的作用。同時,作為利用紅外傳感器作為輔助的一項技術,在暗光環境下的圖像質量也能獲得大幅提升。另外,夜拍作為目前衡量智能手機拍照性能的一項重要標準,而限制智能手機夜拍性能的很大一部分原因,就是小型傳感器進光量少的問題,因此這項技術與智能手機能夠完美地契合。
在今年5月的臺北電腦展上,Spectral Edge還展示了針對紅外+普通鏡頭的新型圖像信號處理器。其特性是能夠同時動態使用RGB-IR綜合圖像傳感器輸出的紅、藍、綠和近紅外光這四個通道數值,實時平衡近紅外光通道的影響和顏色校正,并將它們智能融合為三個通道線性數據,以實現肉眼可以看到全色面的RGB及IR圖像,且無需AI網絡的介入。
如今,隨著手機攝像競賽日趨激烈,如何在成像技術上取得提升已經成為了各大手機以及芯片廠商的研發重點。譬如,在上月發布的搭載了三星ISOCELL Bright HMX 1億像素CMOS的小米CC9 Pro、驍龍865支持2億像素CMOS、以及蘋果今年首次在iPhone上使用三攝模組等等。
對于蘋果來說,在攝像頭硬件上“堆料”并不是他們一向的作風,從過往iPhone的拍照性能來看,蘋果更加熱衷于通過優秀的軟件算法來提高成像質量,并且在拍攝視頻方面一直處于領先地位,這也是iPhone被稱為“Vlog神器”的原因。但近幾年,安卓陣營在攝像硬件上的絕對領先讓iPhone受到了前所未有的挑戰。
在iPhoneX以前,iPhone系列一直占據著權威第三方影像設備評測機構DxO的排行榜榜首,但隨著華為、三星等廠家的崛起,iPhone只能將榜首的位置拱手讓人。在最新的DxO排行榜上,華為Mate30 pro與小米CC9 Pro占據著排行榜前二名,今年9月發布的最新款iPhone11 Pro Max也只能屈居第三。
因此,這也很容易理解蘋果收購Spectral Edge的原因。與此同時,在今年5月,蘋果CEO庫克接受CNBC采訪的時候透露,蘋果在今年上半年平均每周就收購一家公司。嗅到了危機感的蘋果也在通過大量的收購來加強自己在技術方面的積累,但一般來說,最終收購所獲得的成果可能會在數年后才會顯現出來,盡管蘋果通過收購獲得了一定的強化自身拍照技術的硬實力,但最終能否在后續的iPhone新機上得以體現,仍然是未知數。所以,我們是不是可以期待一下,或許在2022年我們就可以見到帶有后置紅外傳感器的iPhone出現呢?