Skip to main content

Sony Pregius S IMX536 – 8,13-MP-Farb-CMOS-Sensor

8,13-MP-Farb-CMOS-Sensor mit Global-Shutter, ideal für industrielle Hochgeschwindigkeitsanwendungen und Anwendungen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung.

sony

Erkunden Sie IMX536:

Produktübersicht

Der IMX536AAQJ-C ist ein 8,13-MP-Farb-CMOS-Sensor mit Global-Shutter, der für industrielle Hochgeschwindigkeits- und ITS-Kameraanwendungen optimiert ist.

Der Sony IMX536AAQJ-C ist ein leistungsstarker CMOS-Bildsensor, der mit der „Pregius S“-Global-Shutter-Technologie der 4. Generation von Sony ausgestattet ist. Mit einer Diagonale von 11,1 mm (Typ 2/3 Zoll) und 8,13 Millionen effektiven Pixeln ist dieser Sensor für industrielle Anwendungen konzipiert, die eine schnelle und präzise Bildgebung erfordern, wie beispielsweise die Fabrikautomation (FA) und intelligente Verkehrssysteme (ITS). Der Global-Shutter sorgt dafür, dass alle Pixel das Licht gleichzeitig erfassen, wodurch Bewegungsunschärfe und Verzerrungen bei sich schnell bewegenden Objekten vermieden werden.

Der IMX536AAQJ-C bietet eine Auflösung von 2856 × 2848 Pixeln bei einer kompakten Pixelgröße von 2,74 × 2,74 µm und sorgt so für hohe Bildschärfe und Empfindlichkeit. Der Sensor arbeitet mit einer beeindruckenden Bildrate von 194 Bildern pro Sekunde (fps) und eignet sich somit ideal für Hochgeschwindigkeits-Bildgebungsanwendungen, bei denen eine schnelle und präzise Bildaufnahme entscheidend ist. Der Global-Shutter gewährleistet eine verzerrungsfreie Bildgebung, wodurch er sich besonders für Echtzeitanwendungen wie die Fahrzeugerkennung, Hochgeschwindigkeitsinspektionen und die Verkehrsüberwachung eignet.

Dieser Sensor arbeitet mit einer vierfachen Spannungsversorgung (analog 3,3 V, 2,9 V, digital 1,1 V und Schnittstelle 1,8 V), wodurch seine Energieeffizienz optimiert wird, während gleichzeitig eine hervorragende Leistung gewährleistet bleibt. Der IMX536AAQJ-C zeichnet sich zudem durch hohe Empfindlichkeit und geringen Dunkelstrom aus, wodurch er sich besonders für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen eignet und sicherstellt, dass auch in anspruchsvollen Umgebungen mit wechselnden Lichtverhältnissen qualitativ hochwertige Bilder aufgenommen werden können.

Zu den wichtigsten Merkmalen des IMX536AAQJ-C gehören:

  • Auflösung von 8,13 MP (2856 × 2848)
  • Global-Shutter für verzerrungsfreie Bildaufnahme
  • Pixelgröße von 2,74 × 2,74 µm für hochauflösende Bildgebung
  • Bildrate von 194 fps für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
  • Vierfache Stromversorgung (3,3 V, 2,9 V, 1,1 V, 1,8 V) für eine effiziente Stromnutzung
  • Hohe Empfindlichkeit und geringer Dunkelstrom für eine verbesserte Bildqualität
  • SLVS- und SLVS-EC-Schnittstellen für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
  • LGA-Gehäuse mit 230 Pins für eine flexible Systemintegration

Der IMX536AAQJ-C eignet sich besonders für die Fabrikautomation (FA) und intelligente Verkehrssysteme (ITS). In FA-Anwendungen eignet er sich dank seiner hohen Bildrate und seines Global-Shutter-Prinzips ideal zur Überwachung schnell bewegter Objekte auf Fertigungslinien, wodurch die Genauigkeit und Geschwindigkeit automatisierter Prüfungen verbessert werden. Im Bereich ITS eignet sich der Sensor hervorragend für die Echtzeit-Verkehrsüberwachung, die Fahrzeugerkennung und die Kennzeichenerkennung, da er selbst in schnelllebigen Umgebungen klare Bilder aufnimmt.

Dank seiner kleinen Pixelgröße von 2,74 × 2,74 µm in Verbindung mit einer hohen Empfindlichkeit eignet sich der IMX536AAQJ-C hervorragend für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen und ermöglicht eine detailreiche und präzise Bildaufnahme unter schwierigen Bedingungen. Die SLVS- und SLVS-EC-Schnittstellen des Sensors gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung und vereinfachen die Systemintegration in leistungsstarken Bildverarbeitungssystemen. Das LGA-230-Pin-Gehäuse bietet Flexibilität für industrielle Kamerakonzepte und macht den Sensor zu einer vielseitigen Option für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.

Der Sony IMX536AAQJ-C ist ein leistungsstarker Sensor, der eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit, Global-Shutter-Technologie und Bildaufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen bietet und sich somit als vielseitige Lösung für anspruchsvolle industrielle Bildverarbeitungsanwendungen eignet. Ob in Hochgeschwindigkeits-Fertigungslinien oder in Verkehrsmanagementsystemen – dieser Sensor liefert die Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die für moderne Bildverarbeitungsherausforderungen erforderlich sind.


Produkt Spezifikationen

Pixel Größe x [µm]Pixel Größe x [µm]
2.74
Pixel Größe y [µm]Pixel Größe y [µm]
2.74
SchnittstelleSchnittstelle
SLVS, SLVS-EC
BildseitenverhältnisBildseitenverhältnis
1 : 1
Bit-TiefeBit-Tiefe
10, 12, 8
ChromatikChromatik
RGB
Bildfrequenz [fps]Bildfrequenz [fps]
194
Horizontale Auflösung [px]Horizontale Auflösung [px]
2856
Bild Diagonale  [mm]Bild Diagonale [mm]
11.05
HerstellerHersteller
Sony
PaketPaket
LGA
Pins / KugelnPins / Kugeln
230
SchutzfolieSchutzfolie
Yes
Auflösung [MP]Auflösung [MP]
8.13
Sensor GrößeSensor Größe
2/3 inch
Sensor TypSensor Typ
CMOS
Shutter-TypShutter-Typ
Global Shutter
Signal-Rausch-Verhältnis  [dB]Signal-Rausch-Verhältnis [dB]
48
Vertikale Auflösung [px]Vertikale Auflösung [px]
2848

Letzte Blogbeiträge

Unsere neuesten Artikel

Willkommen in unserem Blog-Bereich, wo Wissen auf Inspiration trifft. Entdecken Sie aufschlussreiche Artikel, Expertentipps und die neuesten Trends in unserem Bereich.

Alle ansehen
Inside-Out, Outside-In: Two Ways Vision AI Enters the Factory

Inside-Out, Outside-In: Two Ways Vision AI Enters the Factory

Physical AI is moving from research labs onto the factory floor along two distinct paths. One begins with digital twins, simulation, and synthetic data before a robot reaches real hardware....

Mehr lesen
Bridging Sensor and SoC: Co-Optimization Strategies for Next-Generation Vision

Bridging Sensor and SoC: Co-Optimization Strategies for Next-Generation Vision

As imaging moves toward smarter, faster, and more efficient systems, modern vision applications demand more than incremental improvement. They require deeper synergy and better co-optimization between sensors and SoCs. Design...

Mehr lesen
Unlocking New Capabilities: How Sony’s Image Sensors Are Advancing Industrial Vision

Unlocking New Capabilities: How Sony’s Image Sensors Are Advancing Industrial Vision

Industrial vision is evolving to support faster, more accurate, and more adaptable inspection. Advances in image sensors – from high-resolution and HDR imaging to short-wave infrared – are enabling better...

Mehr lesen
Embedded Vision Beyond Autonomous robots

Embedded Vision Beyond Autonomous robots

Embedded vision is widely recognized in modern mobility applications such as autonomous driving, advanced driver-assistance systems (ADAS), AMRs, AGVs, drones, and humanoid robots. Besides these relatively new application areas, there...

Mehr lesen
From Prototype to Production: Building AI at the Edge

From Prototype to Production: Building AI at the Edge

An AI model that works on a development board is still a long way from a production-ready edge device. The final system must capture useful data, process it within a...

Mehr lesen
Industrielle 3D-Kameras: Robuste 3D Vision Kamera für die Automatisierung – FRAMOS D435e mit GigE & IP66

Industrielle 3D-Kameras: Robuste 3D Vision Kamera für die Automatisierung – FRAMOS D435e mit GigE & IP66

3D-Kameras für industrielle Anwendungen müssen in rauen Produktionsumgebungen arbeiten und bewegte Objekte bei Geschwindigkeit zuverlässig erkennen, z. B. wenn die Kamera an einem Roboterarm montiert ist. Eine stabile und latenzfreie...

Mehr lesen
Was sind Tiefenerkennungskameras und wie funktionieren sie?

Was sind Tiefenerkennungskameras und wie funktionieren sie?

Die Innovationen der letzten zwei Jahrzehnte in den Bereichen eingebettete Systeme, Robotik, industrielle Automatisierung und autonome Fahrzeuge haben alle eines gemeinsam.

Mehr lesen
When Robot Safety Becomes a Perception Problem

When Robot Safety Becomes a Perception Problem

For decades, robot safety was based on separation. Cages, light curtains, guarded workcells, and emergency stops kept machines and people apart. Physical AI changes that model. Robots increasingly share space...

Mehr lesen