Skip to main content
FRAMOS Logo

Sony Starvis 2 IMX678 – 8,29-MP-CMOS-Sensor für Überwachungskameras

Hochempfindlicher 8,29-MP-CMOS-Sensor für Sicherheitskameras mit einer Bildrate von 60 fps und RGB-Farbfiltern für eine detailreiche Überwachung.

sony

Produktübersicht

Der IMX678AAMR1-C ist ein 8,29-MP-Starvis-2-CMOS-Sensor, der speziell für Sicherheitskameras entwickelt wurde und sich durch eine Bildrate von 60 fps, einen geringen Stromverbrauch sowie eine hervorragende Farbempfindlichkeit auszeichnet.

Der Sony IMX678AAQR1-C ist ein leistungsstarker CMOS-Bildsensor aus der Sony Starvis 2-Serie, der speziell für den Einsatz in Überwachungskameras optimiert wurde. Mit einer Diagonale von 8,86 mm (Typ 1/1,8 Zoll) und 8,40 Millionen effektiven Pixeln ist dieser Sensor darauf ausgelegt, hochauflösende Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen, einschließlich Umgebungen mit schwachem Licht, zu liefern. Dank der fortschrittlichen Starvis-2-Technologie gewährleistet der IMX678AAQR1-C eine hohe Empfindlichkeit, einen geringen Dunkelstrom und keine Bildverschmierung, was ihn zu einer hervorragenden Wahl für Sicherheits- und Überwachungssysteme macht.

Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln liefert der IMX678AAQR1-C Bilder in 4K-Ultra-HD-Qualität und verfügt über eine kompakte Pixelgröße von 2 x 2 µm für eine verbesserte Lichtempfindlichkeit. Er nutzt RGB-Primärfarben-Mosaikfilter, um eine präzise Farbwiedergabe sowie scharfe und klare Bilder zu gewährleisten. Der Sensor arbeitet effizient mit einer dreifachen Stromversorgung (analog 3,3 V, digital 1,1 V und Schnittstelle 1,8 V) und vereint hohe Leistung mit geringem Stromverbrauch – ideal für energieeffiziente Anwendungen wie batteriebetriebene Sicherheitssysteme.

Zu den wichtigsten Merkmalen des IMX678AAQR1-C gehören:

  • Auflösung von 8,40 MP (3840 × 2160)
  • Pixelgröße von 2 × 2 µm für hohe Empfindlichkeit und klare Bildgebung
  • Dreifache Stromversorgung (3,3 V, 1,1 V, 1,8 V) für eine effiziente Stromnutzung
  • Hohe Empfindlichkeit und geringer Dunkelstrom für eine hervorragende Leistung bei schwachem Licht
  • Elektronischer Verschluss mit variabler Ladungsintegrationszeit
  • MIPI-Schnittstelle für eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung
  • Keramik-LGA-Gehäuse für verbesserte Haltbarkeit und Systemintegration

Der IMX678AAQR1-C eignet sich besonders gut für Sicherheitskamera- Anwendungen, bei denen eine gute Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und eine hohe Bildschärfe entscheidend sind. Dank seiner hohen Empfindlichkeit kann der Sensor auch bei schwachem Licht detailreiche Bilder aufnehmen, was ihn ideal für die Nachtüberwachung oder Umgebungen mit begrenzter Beleuchtung macht. Sein Rolling-Shutter-Verfahren und sein elektronischer Verschluss mit variabler Ladungsintegrationszeit gewährleisten eine präzise Bildaufnahme unter wechselnden Lichtverhältnissen und sichern die Bildqualität in dynamischen Umgebungen.

Mit einer Pixelgröße von 2 × 2 µm bietet der IMX678AAQR1-C eine verbesserte Lichtsammelfähigkeit und gewährleistet somit eine gute Leistung sowohl bei guten als auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die MIPI-Schnittstelle des Sensors ermöglicht eine schnelle und effiziente Datenübertragung und erleichtert so die Integration in moderne Sicherheitssysteme. Darüber hinaus gewährleistet das robuste LGA-Gehäuse aus Keramik Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, wodurch sich dieser Sensor für den langfristigen Einsatz in Sicherheitssystemen im Innen- und Außenbereich eignet.

Der Sony IMX678AAQR1-C vereint fortschrittliche Starvis-2-Technologie, hochauflösende Bildgebung und hervorragende Low-Light-Fähigkeiten und ist damit eine leistungsstarke Lösung für eine Vielzahl von Sicherheits- und Überwachungsanwendungen. Ob im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Sicherheitsbereich – dieser Sensor bietet die Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die für die anspruchsvollen Sicherheitsumgebungen von heute erforderlich sind.


Produkt Spezifikationen

Pixel Größe x [µm]Pixel Größe x [µm]
2
Pixel Größe y [µm]Pixel Größe y [µm]
2
SchnittstelleSchnittstelle
MIPI
BildseitenverhältnisBildseitenverhältnis
16 : 9
ChromatikChromatik
Monochrom
Bildfrequenz [fps]Bildfrequenz [fps]
60
Horizontale Auflösung [px]Horizontale Auflösung [px]
3840
Bild Diagonale  [mm]Bild Diagonale [mm]
8.86
HerstellerHersteller
Sony
Marketing NameMarketing Name
STARVIS 2
PaketPaket
LGA (Keramik)
ProdukttypProdukttyp
Bereichssensoren
Auflösung [MP]Auflösung [MP]
8.29
Sensor GrößeSensor Größe
1/1.8 inch
Shutter-TypShutter-Typ
Rollladen
Vertikale Auflösung [px]Vertikale Auflösung [px]
2160

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
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
From Design to Reality: Building Imaging Systems That Work for AI

From Design to Reality: Building Imaging Systems That Work for AI

There is a growing assumption that AI can compensate for any limitation in an imaging system. In practice, an algorithm can only work with the information it receives. If important...

Mehr lesen
Simulating Image Quality Before the Hardware Exists

Simulating Image Quality Before the Hardware Exists

In most camera projects, the first honest answer to “will the image quality be good enough for this application?” arrives with the first prototype – after the sensor is chosen,...

Mehr lesen