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La diferencia entre CMOS de 35 mm y super35 mm

Diferencia:

Los CMOS de 1 y 35 mm generalmente se denominan fotograma completo y la longitud diagonal del CMOS es de 35 mm. Este concepto proviene de la cámara de 35 mm;

El tamaño de la Super 35 se corresponde completamente con la cámara de cine.

2. Los equipos de cámara que utilizan CMOS de 35 mm son principalmente SLR, como las cámaras 5D y 6D de Canon;

Las cámaras Super 35CMOS pueden utilizar lentes de cámara de película directamente.

3. Las máquinas de gama baja suelen utilizar CMOS de 35 mm;

Las cámaras de cine digitales de gama alta utilizan Super 35.

4. En comparación con Super 35, 35 mm tiene una mejor profundidad de campo.

El nivel de color de la imagen CMOS de 5,35 mm es bueno, pero la imagen CMOS de 35 mm es demasiado grande.

Datos ampliados

CMOS es la abreviatura de semiconductor de óxido metálico complementario. Se refiere a una tecnología utilizada para fabricar chips de circuitos integrados a gran escala o chips fabricados con esta tecnología. Es un chip RAM de lectura y escritura en la placa base de la computadora.

Debido a sus características de lectura y escritura, se puede utilizar para guardar datos en la placa base de la computadora después de que el BIOS configura los parámetros del hardware de la computadora. Este chip sólo se utiliza para almacenar datos.

La configuración de varios parámetros en la BIOS requiere procedimientos especiales. Normalmente, el fabricante integra el programa de configuración del BIOS en el chip. Cuando la computadora está encendida, puede ingresar al programa de configuración del BIOS a través de botones específicos para facilitar la configuración del sistema. Por lo tanto, la configuración del BIOS a veces también se denomina configuración CMOS.

Los principios de conversión fotoeléctrica de los sensores de imagen CCD y CMOS son los mismos. Su principal diferencia es que el proceso de lectura de la señal es diferente ya que el CCD tiene solo uno (o varios) nodos de salida para la lectura unificada; su salida de señal es muy buena; en el chip CMOS, cada píxel tiene su propio amplificador de señal para la conversión de carga a voltaje, por lo que la consistencia de su salida de señal es pobre.

Sin embargo, para leer toda la señal de la imagen, el CCD requiere un ancho de banda de señal más amplio del amplificador de salida, mientras que en un chip CMOS, el requisito de ancho de banda del amplificador en cada píxel es menor, lo que reduce en gran medida el consumo de energía del chip, que también es la razón principal por la que el consumo de energía de los chips CMOS es menor que el de los CCD. Aunque se reduce el consumo de energía, la inconsistencia de los amplificadores de millones de niveles genera un mayor ruido fijo, lo cual es una desventaja inherente de CMOS en comparación con CCD.

Desde el punto de vista del proceso de fabricación, los circuitos y dispositivos en CCD están integrados en materiales semiconductores monocristalinos y el proceso es complejo. Sólo unos pocos fabricantes en el mundo pueden producir chips CCD, como Dalsa, Sony y Panasonic. CCD solo puede emitir señales eléctricas analógicas, lo que requiere decodificadores de direcciones, convertidores analógicos y procesadores de señales de imagen posteriores para su procesamiento. También necesita proporcionar tres conjuntos de circuitos de control de reloj de sincronización de fuente de alimentación con diferentes voltajes, por lo que el nivel de integración es muy bajo.

CMOS está integrado en un material semiconductor llamado óxido metálico, que es el mismo proceso utilizado para producir miles de chips de computadora, dispositivos de memoria y otros circuitos integrados semiconductores, por lo que el costo de producir CMOS es mucho menor que el CCD.

Al mismo tiempo, el chip CMOS puede integrar el amplificador de señal de imagen, el circuito de lectura de señal, el circuito de conversión A/D, el procesador de señal de imagen y el controlador en un solo chip. Todas las funciones básicas están altamente integradas, dando lugar así al concepto de cámaras a nivel de chip.

Con el desarrollo continuo de la tecnología de imágenes CMOS, cada vez más empresas pueden proporcionar chips de imágenes CMOS de alta calidad, incluidos Micron, CMOSIS, Cypress, etc.

Materiales de referencia:

Enciclopedia Baidu-CMOS