ES3037554T3 - Pixel unit, photoelectric sensor, camera module, and electronic device - Google Patents

Pixel unit, photoelectric sensor, camera module, and electronic device

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ES3037554T3 ES21812616T ES21812616T ES3037554T3 ES 3037554 T3 ES3037554 T3 ES 3037554T3 ES 21812616 T ES21812616 T ES 21812616T ES 21812616 T ES21812616 T ES 21812616T ES 3037554 T3 ES3037554 T3 ES 3037554T3
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Abstract

En realizaciones de la presente invención se proporcionan una unidad de píxeles, un sensor fotoeléctrico, un módulo de cámara y un dispositivo electrónico, la unidad de píxeles comprende una base, donde se proporciona un espacio de montaje dentro de la base; un fotodiodo, el fotodiodo está montado dentro del espacio de montaje, y el fotodiodo comprende un fotodiodo rojo, un fotodiodo verde y un fotodiodo azul que están espaciados en intervalos; un divisor óptico, estando el divisor óptico montado sobre la base, estando al menos una porción del divisor óptico ubicada dentro del espacio de montaje, teniendo dicho divisor óptico una cara incidente, una primera cara emisora de luz, una segunda cara emisora de luz y una tercera cara emisora de luz, y siendo utilizado el divisor óptico para tomar rayos de luz que se emiten hacia la cara incidente y, después de la dispersión, emitir dichos rayos desde la primera cara emisora de luz, la segunda cara emisora de luz y la tercera cara emisora de luz, donde la primera cara emisora de luz está orientada hacia el fotodiodo rojo, la segunda cara emisora de luz está orientada hacia el fotodiodo verde y la tercera cara emisora de luz está orientada hacia el fotodiodo azul. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Unidad de píxeles, sensor fotoeléctrico, módulo de cámara y dispositivo electrónico
Campo técnico
La presente descripción se refiere al campo de las tecnologías fotoeléctricas y, en particular, a una unidad de píxeles, un sensor fotoeléctrico, un módulo de cámara y un dispositivo electrónico.
Antecedentes
Actualmente, un sensor fotoeléctrico en una cámara detecta la luz de manera similar a los ojos humanos. Una matriz de filtros de color (color filter array, CFA) rojo-verde-azul (rojo-verde-azul, RGB) que cubre los píxeles del sensor fotoeléctrico simula tres tipos de celdas cónicas de los ojos humanos, y muestrea una curva de reflexión espectral para formar una señal digital, que se procesa mediante el procesamiento de señales de imágenes (Image Signal Processing, ISP) y finalmente se convierte en una imagen.
El sensor fotoeléctrico detecta la luz de manera diferente a los ojos humanos en que cada píxel en el sensor fotoeléctrico puede adquirir solo una de las señales R, G y B, mientras que las celdas cónicas de los ojos humanos están densamente distribuidas, lo que puede entenderse de manera equivalente como que cada píxel adquiere simultáneamente señales R, G y B. El uso del sensor fotoeléctrico anterior puede conducir a colores falsos en la imagen generada en relación con los detalles de la imagen percibida por los ojos humanos. Es decir, se pueden producir trazas artificiales graves tales como franjas del color y otros efectos de color falso en la imagen.
Por lo tanto, la forma de eliminar los efectos de color falso del sensor fotoeléctrico se ha convertido en un problema técnico urgente.
La patente de los EE.UU. U.S. N° 5340978A describe paneles de visualización de detección de imagen con panel de visualización LCD y matriz de elementos fotosensibles.
La publicación de patente de los EE.UU. N° 20140220713A1 describe sistemas de formación de imágenes en matriz que incluyen una matriz de detectores formados con una base común y una primera matriz de elementos ópticos en capas, estando cada uno de los elementos ópticos en capas ópticamente conectado con un detector en la matriz de detectores.
Compendio
Un objetivo de las realizaciones de la presente descripción es proporcionar una unidad de píxeles, un sensor fotoeléctrico, un módulo de cámara y un dispositivo electrónico, para resolver el problema técnico de los efectos de color falso del sensor fotoeléctrico en el módulo de cámara. La presente invención se define en las reivindicaciones adjuntas.
En la unidad de píxeles según la realización de la presente descripción, la luz que pasa a través del divisor óptico se divide en tres haces de luz en diferentes direcciones, que entran respectivamente en el fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul, de modo que la unidad de píxeles puede adquirir simultáneamente señales R, G y B, eliminando eficazmente los efectos de color falso del sensor fotoeléctrico.
Breve descripción de los dibujos
Para describir las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente descripción o en la técnica anterior más claramente, a continuación se introducen brevemente los dibujos adjuntos requeridos para describir las realizaciones o la técnica anterior. Aparentemente, los dibujos adjuntos en las siguientes descripciones muestran simplemente algunas realizaciones de la presente descripción, y un experto en la técnica puede obtener aún otros dibujos adjuntos a partir de estos dibujos adjuntos sin esfuerzos creativos.
La figura 1 es una vista en sección de una unidad de píxeles según una realización de la presente descripción; la Figura 2 es un diagrama estructural esquemático de una primera base según una realización de la presente descripción;
la Figura 3 es un diagrama estructural esquemático de una segunda base según una realización de la presente descripción;
la Figura 4 es un diagrama estructural esquemático de un divisor óptico según una realización de la presente descripción;
la Figura 5 es un diagrama esquemático de un principio de implementación de división óptica de un divisor óptico según una realización de la presente descripción;
la figura 6 es un diagrama estructural esquemático de un sensor fotoeléctrico según una realización de la presente descripción;
la Figura 7 es un diagrama estructural esquemático de un módulo de cámara según una realización de la presente descripción; y
la Figura 8 es un diagrama estructural esquemático de un dispositivo electrónico según una realización de la presente descripción.
Descripción de los números de referencia:
100: unidad de pixeles, 101: base, 1010: placa inferior, 1011: primer panel lateral, 1012: segundo panel lateral, 1013: tercer panel lateral, 1014: cuarto panel lateral, 1021: fotodiodo rojo, 1022: fotodiodo verde, 1023: fotodiodo azul, 103: divisor óptico, 1031: superficie de entrada de luz, 1032: primera superficie de salida de luz, 1033: segunda superficie de salida de luz, 1034: tercera superficie de salida de luz, 200: sensor fotoeléctrico, 301: lente, 302: motor, 303: filtro, 304: pedestal, 305: placa de circuito.
Descripción detallada
Las realizaciones de la presente descripción proporcionan una unidad de píxeles, un sensor fotoeléctrico, un módulo de cámara y un dispositivo electrónico.
Para hacer que un experto en la técnica comprenda mejor las soluciones técnicas en la presente descripción, lo siguiente describe las soluciones técnicas en las realizaciones de la presente descripción con referencia a los dibujos adjuntos en las realizaciones de la presente descripción. Aparentemente, las realizaciones descritas son simplemente algunas, pero no todas, las realizaciones de la presente descripción.
Una realización de la presente descripción proporciona una unidad de píxeles. Como se muestra en la Figura 1, la Figura 1 es una vista en sección frontal de una unidad 100 de píxeles según una realización de la presente descripción, que incluye una base 101, un fotodiodo 1021 rojo, un fotodiodo 1023 azul, un fotodiodo 1022 verde y un divisor 103 óptico. La base 101 está provista de un espacio de instalación. El fotodiodo 1021 rojo, el fotodiodo 1023 azul y el fotodiodo 1022 verde se instalan en el espacio de instalación. El divisor 103 óptico está instalado en la base. Al menos parte del divisor 103 óptico está situada en el espacio de instalación. El divisor 103 óptico tiene una superficie 1031 de entrada de luz, una primera 1032 superficie de salida de luz, una segunda superficie 1033 de salida de luz y una tercera superficie 1034 de salida de luz. El divisor 103 óptico está configurado para dispersar la luz que entra en la superficie de entrada de luz y luego emitir la luz desde la primera 1032 superficie de salida de luz, la segunda superficie 1033 de salida de luz y la tercera superficie 1034 de salida de luz. La primera 1032 superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo 1021 rojo, la segunda superficie 1033 de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo 1022 verde y la tercera superficie 1034 de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo 1023 azul. De esta manera, la luz que pasa a través del divisor 103 óptico se divide en tres haces de luz en diferentes direcciones, que entran respectivamente en el fotodiodo 1021 rojo, el fotodiodo 1022 verde y el fotodiodo 1023 azul, de modo que la unidad 100 de píxeles puede adquirir simultáneamente señales R, G y B, eliminando eficazmente los efectos de color falso del sensor fotoeléctrico.
Además, como se muestra en la Figura 2, la base 101 puede ser una estructura cóncava con dos paneles laterales y una placa 1010 inferior. Los dos paneles laterales pueden incluir un primer panel 1011 lateral y un tercer panel 1013 lateral. El primer panel 1011 lateral y el tercer panel 1013 lateral están dispuestos uno enfrente de otro y ambos conectados a bordes de la placa 1010 inferior. El espacio de instalación se forma entre la placa 1010 inferior, el primer panel 1011 lateral y el tercer panel 1013 lateral. El espacio de instalación puede ser una estructura cóncava. El fotodiodo y el divisor óptico están ambos instalados en el espacio de instalación.
Alternativamente, como se muestra en la Figura 3, la base 101 puede incluir además una placa 1010 inferior y cuatro paneles laterales. Los cuatro paneles laterales pueden incluir un primer panel 1011 lateral, un segundo panel 1012 lateral, un tercer panel 1013 lateral y un cuarto panel 1014 lateral. El primer panel 1011 lateral, el segundo panel 1012 lateral, el tercer panel 1013 lateral y el cuarto panel 1014 lateral están conectados sucesivamente en forma de anillo, y el primer panel 1011 lateral, el segundo panel 1012 lateral, el tercer panel 1013 lateral y el cuarto panel 1014 lateral están conectados respectivamente a bordes de la placa 1010 inferior. El espacio de instalación se forma entre la placa 1010 inferior, el primer panel 1011 lateral, el segundo panel 1012 lateral, el tercer panel 1013 lateral y el cuarto panel 1014 lateral. El fotodiodo y el divisor óptico están ambos instalados en el espacio de instalación.
Alternativamente, la base puede incluir además una placa inferior y una pluralidad de paneles laterales. La pluralidad de paneles laterales se conectan sucesivamente en forma de anillo, y la pluralidad de paneles laterales se conectan respectivamente a los bordes de la placa inferior. El espacio de instalación puede formarse entre la placa inferior y la pluralidad de paneles laterales. El fotodiodo y el divisor óptico están ambos instalados en el espacio de instalación. La pluralidad de paneles laterales puede ser cinco paneles laterales, seis paneles laterales o similares. Una cantidad de paneles laterales no está limitada específicamente en esta realización de esta solicitud.
En la implementación, la placa inferior, el primer panel lateral y el tercer panel lateral están provistos respectivamente de uno de entre el fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul.
Específicamente, el fotodiodo rojo puede instalarse en una pared interior del primer panel lateral, el fotodiodo azul puede instalarse en una pared interior del tercer panel lateral, y el fotodiodo verde puede instalarse en una pared interior de la placa inferior. Alternativamente, el fotodiodo rojo puede instalarse en una pared interior de la placa inferior, el fotodiodo azul puede instalarse en una pared interior del primer panel lateral, y el fotodiodo verde puede instalarse en una pared interior del tercer panel lateral. Una posición de instalación del fotodiodo instalado en la base no está específicamente limitada en esta realización de esta solicitud.
Una estructura del divisor 103 óptico está relacionada con una posición específica del fotodiodo instalado en la base 101. El espacio de instalación en la base 101 tiene un puerto de transmisión de luz comunicado con el exterior. El divisor 103 óptico puede instalarse dentro del espacio de instalación para dispersar la luz que pasa a través del divisor 103 óptico en tres haces de luz en diferentes direcciones, que inciden respectivamente en tres fotodiodos instalados en el espacio de instalación.
En la implementación, por ejemplo, la base incluye una placa inferior y cuatro paneles laterales. En el fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul, uno se instala en la placa inferior, uno se instala en el primer panel lateral y otro se instala en el tercer panel lateral. Una sección transversal del divisor óptico puede tener la forma de un trapezoide, una superficie en donde se ubica una base del trapezoide puede formar la superficie de entrada de luz, y una superficie en donde se ubica la otra base del trapezoide y superficies en donde se ubican dos patas del trapezoide pueden formar una de la primera superficie de salida de luz, la segunda superficie de salida de luz y la tercera superficie de salida de luz, respectivamente.
Además, el espacio de instalación puede tener un puerto de transmisión de luz comunicado con el exterior, el divisor óptico está instalado en el espacio de instalación, la sección transversal del divisor óptico puede tener la forma de un trapezoide isósceles, y el trapezoide isósceles tiene una base inferior orientada hacia el puerto de transmisión de luz.
Específicamente, por ejemplo, la base incluye una placa inferior y cuatro paneles laterales, y la placa inferior, el primer panel lateral y el tercer panel lateral están provistos respectivamente de uno del fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul. Como se muestra en la Figura 4, la Figura 4 es un diagrama estructural esquemático de un divisor 103 óptico según una modalidad de la presente descripción. Una estructura del divisor 103 óptico correspondiente a la base 101 es una estructura de un trapezoide isósceles, que incluye una superficie 1031 de entrada de luz, una primera 1032 superficie de salida de luz, una segunda superficie 1033 de salida de luz y una tercera superficie 1034 de salida de luz. Una base inferior del trapezoide isósceles (es decir, la superficie 1031) de entrada de luz está orientada hacia el puerto de transmisión de luz, y una base superior del trapezoide isósceles (es decir, la primera superficie 1032) de salida de luz está en un ángulo de 45 grados respectivamente con la segunda superficie 1033 de salida de luz y la tercera superficie 1034 de salida de luz. La segunda superficie 1033 de salida de luz y la tercera superficie 1034 de salida de luz se usan para refractar la luz que pasa a través de la superficie 1031 de entrada de luz e incide en la segunda superficie 1033 de salida de luz y la tercera superficie 1034 de salida de luz a 90 grados para hacer que la luz entre en los fotodiodos correspondientes a la segunda superficie 1033 de salida de luz y la tercera superficie 1034 de salida de luz y ubicados en el espacio de instalación. La luz que pasa a través de la primera 1032 superficie de salida de luz entra en el fotodiodo situado en la placa inferior en el espacio de instalación.
Como se muestra en la Figura 5, la luz puede entrar en el espacio de instalación dentro de la base 101 a través de la superficie 1031 de entrada de luz del divisor 103 óptico. La luz que pasa a través de la primera 1032 superficie de salida de luz puede entrar directamente en el fotodiodo 1021 rojo ubicado en la placa 1010 inferior de la base. La luz que pasa a través de la segunda superficie 1033 de salida de luz y la tercera superficie 1034 de salida de luz del divisor 103 óptico puede refractarse a un ángulo de 90 grados por la segunda superficie 1033 de salida de luz y la tercera superficie 1034 de salida de luz, para entrar en el fotodiodo 1022 verde en el primer panel 1011 lateral y el fotodiodo 1023 azul en el tercer panel 1013 lateral de la base 101 que corresponde a la segunda superficie 1033 de salida de luz y la tercera superficie 1034 de salida de luz.
Además, la base puede ser un miembro de silicona.
Como puede verse a partir de la solución técnica anterior según esta realización de la presente descripción, una realización de la presente descripción proporciona una unidad de píxeles. La unidad de píxeles incluye una base, estando provista la base de un espacio de instalación; un fotodiodo, estando instalado el fotodiodo en el espacio de instalación, e incluyendo el fotodiodo un fotodiodo rojo, un fotodiodo verde y un fotodiodo azul que están separados entre sí; y un divisor óptico, estando instalado el divisor óptico en la base, estando situada al menos parte del divisor óptico en el espacio de instalación, teniendo el divisor óptico una superficie de entrada de luz, una primera superficie de salida de luz, una segunda superficie de salida de luz y una tercera superficie de salida de luz, y estando configurado el divisor óptico para dispersar la luz que entra en la superficie de entrada de luz y luego emitir la luz desde la primera superficie de salida de luz, la segunda superficie de salida de luz y la tercera superficie de salida de luz, donde la primera superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo rojo, la segunda superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo verde y la tercera superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo azul. De esta manera, la luz que pasa a través del divisor óptico se divide en tres haces de luz en diferentes direcciones, que entran respectivamente en el fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul, de modo que la unidad de píxeles puede adquirir simultáneamente señales R, G y B, eliminando eficazmente los efectos de color falso del sensor fotoeléctrico.
Basándose en la unidad de píxeles descrita en las realizaciones de esta solicitud, una realización de esta solicitud proporciona además un sensor fotoeléctrico. Como se muestra en la Figura 6, la Figura 6 muestra un sensor 200 fotoeléctrico según una modalidad de la presente descripción. El sensor 200 fotoeléctrico puede incluir una pluralidad de unidades 100 de píxeles como se describe en las realizaciones anteriores. La pluralidad de unidades 100 de píxeles están conectadas y dispuestas en una matriz. El sensor 200 fotoeléctrico es una estructura de disposición cóncava. Un experto en la técnica puede entender que las unidades 100 de píxeles que forman el sensor 200 fotoeléctrico son diferentes, la cantidad de unidades 100 de píxeles varía, las unidades 100 de píxeles están dispuestas de manera diferente y, por lo tanto, la estructura de disposición cóncava que forma el sensor 200 fotoeléctrico también puede variar, lo que no está limitado en esta realización.
Además, el sensor fotoeléctrico puede incluir una unidad de píxeles y un circuito de control fotosensible. La unidad de píxel puede ser cualquier unidad de píxeles en la realización anterior. El circuito de control fotosensible puede incluir un primer circuito de control fotosensible, un segundo circuito de control fotosensible y un tercer circuito de control fotosensible. El fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul están conectados respectivamente al primer circuito de control fotosensible, al segundo circuito de control fotosensible y al tercer circuito de control fotosensible para convertir respectivamente las señales ópticas recibidas en señales eléctricas.
Además, el circuito de control fotosensible está dispuesto sobre la base. El circuito de control fotosensible puede ser un circuito metálico.
En la implementación, la base puede incluir el circuito de control fotosensible (por ejemplo, el circuito metálico). El circuito de control fotosensible está conectado al fotodiodo para convertir las señales eléctricas analógicas recibidas convertidas por el fotodiodo en señales digitales.
Específicamente, en la implementación, el fotodiodo rojo puede adquirir luz roja (con diferentes longitudes de onda) y puede convertir señales ópticas de la luz roja con diferente intensidad en señales eléctricas analógicas con diferente intensidad, el fotodiodo verde puede adquirir luz verde (con diferentes longitudes de onda) y puede convertir señales ópticas de la luz verde con diferente intensidad en señales eléctricas analógicas con diferente intensidad, y el fotodiodo azul puede adquirir luz azul (con diferentes longitudes de onda) y puede convertir señales ópticas de la luz azul con diferente intensidad en señales eléctricas analógicas con diferente intensidad. La base puede incluir además el circuito de control fotosensible (por ejemplo, el circuito metálico). El circuito de control fotosensible puede incluir un primer circuito de control fotosensible, un segundo circuito de control fotosensible y un tercer circuito de control fotosensible. El fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul están conectados respectivamente al primer circuito de control fotosensible, al segundo circuito de control fotosensible y al tercer circuito de control fotosensible para convertir respectivamente las señales ópticas recibidas en señales eléctricas.
Opcionalmente, las unidades de píxeles adyacentes comparten la base.
En la implementación, solo se puede proporcionar un panel lateral entre dos unidades de píxeles adyacentes. El panel lateral está provisto del circuito de control fotosensible de las dos unidades de píxeles adyacentes.
Como puede verse a partir de la solución técnica anterior según esta realización de la presente descripción, una realización de la presente descripción proporciona un sensor fotoeléctrico. El sensor fotoeléctrico incluye una pluralidad de unidades de píxeles. Cada una de las unidades de píxeles pueden incluir una base, estando provista la base de un espacio de instalación; un fotodiodo, estando instalado el fotodiodo en el espacio de instalación, e incluyendo el fotodiodo un fotodiodo rojo, un fotodiodo verde y un fotodiodo azul que están separados entre sí; y un divisor óptico, estando instalado el divisor óptico en la base, estando situada al menos parte del divisor óptico en el espacio de instalación, teniendo el divisor óptico una superficie de entrada de luz, una primera superficie de salida de luz, una segunda superficie de salida de luz y una tercera superficie de salida de luz, y estando configurado el divisor óptico para dispersar la luz que entra en la superficie de entrada de luz y luego emitir la luz desde la primera superficie de salida de luz, la segunda superficie de salida de luz y la tercera superficie de salida de luz, donde la primera superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo rojo, la segunda superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo verde y la tercera superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo azul. De esta manera, la luz que pasa a través del divisor óptico se divide en tres haces de luz en diferentes direcciones, que entran respectivamente en el fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul, de modo que la unidad de píxeles puede adquirir simultáneamente señales R, G y B, eliminando eficazmente los efectos de color falso del sensor fotoeléctrico.
Además, dado que el sensor fotoeléctrico puede estar formado por la unidad de píxeles en la realización anterior, el sensor fotoeléctrico es una estructura de disposición cóncava, que puede aumentar efectivamente un área fotosensible en el sensor fotoeléctrico del mismo tamaño, de modo que el sensor fotoeléctrico puede adquirir información de imagen más saturada para reducir más la distorsión de imagen, mejorando efectivamente el rendimiento del sensor fotoeléctrico.
Basándose en el sensor fotoeléctrico descrito en esta realización de esta solicitud, una realización de esta solicitud proporciona además un módulo de cámara. Como se muestra en la figura 7, el módulo de cámara puede incluir el sensor 200 fotoeléctrico descrito en la realización anterior, una lente 301 y una placa de circuito 305. El sensor 200 fotoeléctrico está instalado en la placa de circuito 305 y conectado eléctricamente a la placa de circuito 305. El sensor 200 fotoeléctrico es el sensor fotoeléctrico descrito en la realización anterior. La lente 301 está dispuesta en un lado del sensor 200 fotoeléctrico lejos de la placa de circuitos 305.
Además, para mejorar el rendimiento de la toma de fotografías, el módulo de cámara descrito en esta realización de esta solicitud incluye además un filtro 303. El filtro 303 está situado encima del sensor 200 fotoeléctrico para filtrar el exceso de luz infrarroja y luz ultravioleta. El filtro 303 también puede ser un filtro de color.
Específicamente, en este caso, parte de la luz incidente a través de la lente 301 puede pasar a través del filtro 303 antes de proyectarse al sensor 200 fotoeléctrico. El filtro 303 puede filtrar luz para filtrar el exceso de luz infrarroja y luz ultravioleta, para filtrar la luz no deseada de una región fotosensible del sensor 200 fotoeléctrico, evitar la formación de colores falsos o muaré por el sensor 200 fotoeléctrico durante la toma de fotografías, y luego mejorar la resolución efectiva y la reducción de color de una imagen.
Además, el módulo de cámara descrito en esta realización de esta solicitud puede incluir además un motor 302. El motor 302 está conectado a la lente 301 para accionar la lente 301 para que se mueva.
Específicamente, el motor 302 puede estar situado debajo de la lente 301, y conectado a un dispositivo de accionamiento en la lente 301 para accionar la lente 301 para que se mueva. El motor 302 puede ser un motor de zoom, de modo que el motor de zoom puede realizar una función de zoom en el proceso de accionamiento de la lente para moverse. El motor 302 también puede ser de otro tipo. El tipo de motor no está limitado específicamente en esta realización de esta solicitud.
Además, el módulo de cámara descrito en esta realización de esta solicitud puede incluir además un pedestal 304. El pedestal 304 está situado por encima de la placa de circuito 305. El motor 302 está dispuesto en el pedestal 304.
Como puede verse a partir de la solución técnica anterior según esta realización de la presente descripción, una realización de la presente descripción proporciona un módulo de cámara. El módulo de cámara incluye un sensor fotoeléctrico. El sensor fotoeléctrico incluye una pluralidad de unidades de píxeles. Cada una de las unidades de píxeles pueden incluir una base, estando provista la base de un espacio de instalación; un fotodiodo, estando instalado el fotodiodo en el espacio de instalación, e incluyendo el fotodiodo un fotodiodo rojo, un fotodiodo verde y un fotodiodo azul que están separados entre sí; y un divisor óptico, estando instalado el divisor óptico en la base, estando situada al menos parte del divisor óptico en el espacio de instalación, teniendo el divisor óptico una superficie de entrada de luz, una primera superficie de salida de luz, una segunda superficie de salida de luz y una tercera superficie de salida de luz, y estando configurado el divisor óptico para dispersar la luz que entra en la superficie de entrada de luz y luego emitir la luz desde la primera superficie de salida de luz, la segunda superficie de salida de luz y la tercera superficie de salida de luz, donde la primera superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo rojo, la segunda superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo verde y la tercera superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo azul. De esta manera, la luz que pasa a través del divisor óptico se divide en tres haces de luz en diferentes direcciones, que entran respectivamente en el fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul, de modo que la unidad de píxeles puede adquirir simultáneamente señales R, G y B, eliminando eficazmente los efectos de color falso del sensor fotoeléctrico.
Basándose en el módulo de cámara descrito en esta realización de esta solicitud, una realización de esta solicitud proporciona además un dispositivo electrónico. El dispositivo electrónico descrito incluye el módulo de cámara descrito en la realización anterior. Como se muestra en la Figura 8, la Figura 8 es un diagrama esquemático de una estructura de hardware de un dispositivo electrónico según realizaciones de la presente descripción. El dispositivo electrónico puede incluir el módulo de cámara en la realización anterior. El dispositivo electrónico incluye, pero no se limita a, componentes tales como una unidad 401 de radiofrecuencia, un módulo 402 de red, una unidad 403 de salida de audio, una unidad 404 de entrada, un sensor 405, una unidad 406 de visualización, una unidad 407 de entrada de usuario, una unidad 408 de interfaz, una memoria 409, un procesador 410 y una fuente 411 de alimentación. Un experto en la técnica puede entender que la estructura del dispositivo electrónico mostrado en la figura 8 no constituye una limitación del dispositivo electrónico. El dispositivo electrónico puede incluir más o menos componentes que los ilustrados, algunos componentes pueden combinarse o puede usarse una disposición de componentes diferente. En las realizaciones de la presente descripción, el dispositivo electrónico incluye, pero no se limita a, un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador portátil, un ordenador instalado en un vehículo, un dispositivo portátil, un podómetro y similares.
El dispositivo electrónico incluye un módulo de cámara. El módulo de cámara incluye una placa de circuito, una lente y el sensor fotoeléctrico como se describe en la realización anterior. El sensor fotoeléctrico está instalado en la placa de circuito y conectado eléctricamente a la placa de circuito. El sensor fotoeléctrico es el sensor fotoeléctrico descrito en la realización anterior. La lente está dispuesta en un lado del sensor fotoeléctrico alejado de la placa de circuito.
Como puede verse a partir de la solución técnica anterior según esta realización de la presente descripción, una realización de la presente descripción proporciona un dispositivo electrónico. El dispositivo electrónico incluye un módulo de cámara. El módulo de cámara incluye un sensor fotoeléctrico. El sensor fotoeléctrico incluye una pluralidad de unidades de píxeles. Cada una de las unidades de píxeles pueden incluir una base, estando provista la base de un espacio de instalación; un fotodiodo, estando instalado el fotodiodo en el espacio de instalación, e incluyendo el fotodiodo un fotodiodo rojo, un fotodiodo verde y un fotodiodo azul que están separados entre sí; y un divisor óptico, estando instalado el divisor óptico en la base, estando situada al menos parte del divisor óptico en el espacio de instalación, teniendo el divisor óptico una superficie de entrada de luz, una primera superficie de salida de luz, una segunda superficie de salida de luz y una tercera superficie de salida de luz, y estando configurado el divisor óptico para dispersar la luz que entra en la superficie de entrada de luz y luego emitir la luz desde la primera superficie de salida de luz, la segunda superficie de salida de luz y la tercera superficie de salida de luz, donde la primera superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo rojo, la segunda superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo verde y la tercera superficie de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo azul. De esta manera, la luz que pasa a través del divisor óptico se divide en tres haces de luz en diferentes direcciones, que entran respectivamente en el fotodiodo rojo, el fotodiodo verde y el fotodiodo azul, de modo que la unidad de píxeles puede adquirir simultáneamente señales R, G y B, eliminando eficazmente los efectos de color falso del sensor fotoeléctrico.
Debe entenderse que, en esta realización de la presente descripción, la unidad 401 de radiofrecuencia puede configurarse para recibir y enviar una señal durante un proceso de recepción y envío de información o un proceso de llamada. Específicamente, la unidad de radiofrecuencia recibe datos de enlace descendente desde una estación base, a continuación entrega la información de enlace descendente al procesador 410 para su procesamiento, y envía datos de enlace ascendente relacionados a la estación base. En general, la unidad 401 de radiofrecuencia incluye, pero no se limita a, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo ruido, un duplexor y similares. Además, la unidad 401 de radiofrecuencia puede comunicarse además con la red y otro dispositivo a través del sistema de comunicación inalámbrica.
El dispositivo electrónico proporciona al usuario acceso inalámbrico a Internet de banda ancha en un módulo 402 de red, tal como ayudar al usuario a enviar y recibir correos electrónicos, navegar páginas web y acceder a medios de transmisión continua.
La unidad 403 de salida de audio puede convertir los datos de audio recibidos por la unidad 401 de radiofrecuencia o el módulo 402 de red o almacenados en la memoria 409 en una señal de audio y emitir la señal de audio como sonido. Además, la unidad 403 de salida de audio puede proporcionar además una salida de audio que está relacionada con una función particular ejecutada por el dispositivo 400 electrónico (por ejemplo, un sonido de recepción de señal de llamada o un sonido de recepción de mensaje). La unidad 403 de salida de audio incluye un altavoz, un zumbador, un receptor y similares.
La unidad 404 de entrada está configurada para recibir una señal de audio o vídeo. La unidad 404 de entrada puede incluir una unidad 4041 de procesamiento de gráficos (Graphics Processing Unit, GPU) y un micrófono 4042. La unidad 4041 de procesamiento de gráficos realiza el procesamiento en datos de imagen de una imagen estática o un vídeo que se obtiene mediante un dispositivo de adquisición de imágenes (por ejemplo, una cámara) en un modo de adquisición de vídeo o un modo de adquisición de imágenes. El fotograma de imagen procesado puede mostrarse en la unidad 406 de visualización. Un fotograma de imagen que ha sido procesado por la unidad 4041 de procesamiento de gráficos puede almacenarse en la memoria 409 (u otro medio de almacenamiento) o enviarse usando la unidad 401 de radiofrecuencia o el módulo 402 de red. El micrófono 4042 puede recibir un sonido, y puede procesar el sonido en datos de audio. Los datos de audio procesados pueden transferirse, en un modo de conversación telefónica, a un formato que puede enviarse a una estación base de comunicación móvil a través de la unidad 401 de radiofrecuencia para emitirlos.
El dispositivo 400 electrónico incluye además al menos un sensor 405, tal como un sensor óptico, un sensor de movimiento y otros sensores. Específicamente, el sensor óptico incluye un sensor de luz ambiental y un sensor de proximidad, donde el sensor de luz ambiental puede ajustar la luminancia del panel 4061 de visualización según la luminancia de la luz ambiental, y el sensor de proximidad puede apagar el panel 4061 de visualización y/o retroiluminar cuando el dispositivo 400 electrónico se mueve al oído. Como un tipo de sensor de movimiento, un sensor de aceleración puede detectar la magnitud de las aceleraciones en diversas direcciones (que generalmente son triaxiales), puede detectar la magnitud y la dirección de la gravedad cuando están estáticas, y puede configurarse para identificar un gesto del dispositivo electrónico (tal como la conmutación entre pantallas horizontales y verticales, un juego relacionado y la calibración de gestos de un magnetómetro), una función relacionada de identificación de vibraciones (tal como un podómetro y un golpeteo). El sensor 405 también puede incluir un sensor de huella dactilar, un sensor de presión, un sensor de iris, un sensor molecular, un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro, un sensor de infrarrojos y similares, que no se describen nuevamente en la presente memoria.
La unidad 406 de visualización está configurada para visualizar información introducida por el usuario o información proporcionada para el usuario. La unidad 406 de visualización puede incluir un panel 4061 de visualización, y el panel 4061 de visualización puede configurarse usando una pantalla de cristal líquido (liquid crystal display, LCD), un diodo emisor de luz orgánico (organic light-emitting diode, OLED) o similares.
La unidad 407 de entrada de usuario puede estar configurada para recibir información de dígito o carácter de entrada, y generar una entrada de señal de tecla relacionada con el ajuste de usuario y el control de función del dispositivo electrónico. Específicamente, la unidad 407 de entrada de usuario incluye un panel 4071 táctil y otro dispositivo 4072 de entrada. El panel 4071 táctil, también denominado pantalla táctil, puede recopilar una operación táctil de un usuario en o cerca del panel táctil (tal como una operación por un usuario en o cerca del panel 4071 táctil usando cualquier objeto o accesorio adecuado, tal como un dedo o un lápiz táctil). El panel 4071 táctil puede incluir dos partes: un aparato de detección táctil y un controlador táctil. El aparato de detección táctil detecta una posición táctil del usuario, detecta una señal generada por la operación táctil y transfiere la señal al controlador táctil. El controlador táctil recibe la información táctil del aparato de detección táctil, convierte la información táctil en coordenadas de punto táctil, envía las coordenadas de punto táctil al procesador 410, y recibe y ejecuta un comando enviado desde el procesador 410. Además, el panel 4071 táctil puede implementarse usando diversos tipos, tales como un tipo resistivo, un tipo capacitivo, un tipo infrarrojo y un tipo de onda acústica superficial. Además del panel 4071 táctil, la unidad 407 de entrada de usuario puede incluir además el otro dispositivo 4072 de entrada. Específicamente, el otro dispositivo 4072 de entrada puede incluir, pero no se limita a, un teclado físico, una tecla funcional (tal como una tecla de control de volumen o una tecla de interruptor), una bola de seguimiento, un ratón y una palanca de mando, que no se repiten en la presente memoria.
Además, el panel 4071 táctil puede cubrir el panel 4061 de visualización. Después de detectar una operación táctil en o cerca del panel táctil, el panel 4071 táctil transfiere la operación táctil al procesador 410, para determinar un tipo de evento táctil. A continuación, el procesador 410 proporciona una salida visual correspondiente en el panel 4061 de visualización según el tipo de evento táctil. En la figura 7, el panel 4071 táctil y el panel 4061 de visualización implementan, como dos partes independientes, funciones de entrada y salida del dispositivo electrónico. Sin embargo, en algunas realizaciones, el panel 4071 táctil y el panel 4061 de visualización pueden integrarse para implementar las funciones de entrada y salida del dispositivo electrónico, lo que no está específicamente limitado en la presente memoria.
La unidad 408 de interfaz es una interfaz para conectar un aparato externo al dispositivo 400 electrónico. Por ejemplo, el aparato externo puede incluir un puerto de auriculares cableado o inalámbrico, un puerto de fuente de alimentación externa (o cargador de batería), un puerto de datos cableado o inalámbrico, un puerto de tarjeta de memoria, un puerto para conectar un aparato con un módulo de reconocimiento, un puerto de entrada/salida (E/S) de audio, un puerto de E/S de vídeo, un puerto de auriculares y similares. La unidad 408 de interfaz puede configurarse para recibir una entrada (por ejemplo, información de datos o potencia) desde un aparato externo, y transmitir la entrada recibida a uno o más elementos en el dispositivo 400 electrónico, o puede configurarse para transmitir datos entre el dispositivo 400 electrónico y el aparato externo.
La memoria 409 puede configurarse para almacenar un programa de software y diversos datos. La memoria 409 puede incluir principalmente un área de almacenamiento de programa y un área de almacenamiento de datos. El área de almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo, un programa de aplicación requerido por al menos una función (por ejemplo, una función de reproducción de sonido y una función de visualización de imágenes), y similares. El área de almacenamiento de datos puede almacenar datos (por ejemplo, datos de audio y una agenda de direcciones) creados según el uso del teléfono móvil, y similares. Además, la memoria 409 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad, y también puede incluir una memoria no volátil, por ejemplo, al menos un dispositivo de almacenamiento en disco magnético, una memoria flash u otro dispositivo de almacenamiento en estado sólido volátil.
El procesador 410 es un centro de control del dispositivo electrónico, y conecta diversas partes de todo el dispositivo electrónico usando diversas interfaces y líneas. Procesando o ejecutando el programa y/o módulo de software almacenado en la memoria 409, e invocando datos almacenados en la memoria 409, el procesador 410 realiza diversas funciones del dispositivo electrónico y procesa datos, realizando de ese modo una monitorización global en el dispositivo electrónico. El procesador 410 puede incluir una o más unidades de procesamiento. Preferentemente, el procesador 410 puede integrar un procesador de aplicaciones y un procesador de módem. El procesador de aplicaciones procesa principalmente un sistema operativo, una interfaz de usuario, un programa de aplicación y similares. El procesador de módem procesa principalmente la comunicación inalámbrica. Puede entenderse que, alternativamente, el procesador de módem puede no estar integrado en el procesador 410.
El dispositivo 400 electrónico puede incluir además la fuente 411 de alimentación (tal como una batería) para suministrar energía a los componentes. Preferentemente, la fuente 411 de alimentación puede conectarse lógicamente al procesador 410 mediante el uso de un sistema de gestión de fuente de alimentación, implementando así funciones, tales como la carga, descarga y gestión de consumo de energía, mediante el uso del sistema de gestión de fuente de alimentación.
Además, el dispositivo 400 electrónico incluye algunos módulos funcionales no mostrados, que no se describen de nuevo en la presente memoria.
Preferentemente, las realizaciones de la presente descripción proporcionan además un dispositivo electrónico, que incluye un procesador 410, una memoria 409 y un programa informático en la memoria 409 y ejecutado en el procesador 410, donde cuando se ejecuta por el procesador 410, el programa informático implementa los procesos de las realizaciones y puede lograr los mismos efectos técnicos. Para evitar repeticiones, los detalles no se describen de nuevo en la presente memoria.
Un experto en la técnica debe entender que las realizaciones de la presente descripción pueden proporcionarse como un método, un sistema o un producto de programa informático. Por lo tanto, la presente descripción puede usar una forma de realizaciones solo de hardware, realizaciones solo de software o realizaciones con una combinación de software y hardware. Además, la presente descripción puede usar una forma de un producto de programa informático que se implementa en uno o más medios de almacenamiento utilizables por ordenador (incluyendo, pero sin limitarse a, una memoria de disco, un CD-ROM, una memoria óptica y similares) que incluyen código de programa utilizable por ordenador.
La presente descripción se describe con referencia a los diagramas de flujo y/o diagramas de bloques del método, el dispositivo (sistema) y el producto de programa informático según las realizaciones de la presente descripción. Puede entenderse que, las instrucciones de programa informático pueden implementar cada procedimiento y/o bloque en los diagramas de flujo y/o diagramas de bloques, y una combinación de procedimientos y/o bloques en los diagramas de flujo y/o diagramas de bloques. Estas instrucciones de programa informático pueden proporcionarse a un ordenador de propósito general, un ordenador de propósito especial, un procesador integrado o un procesador de otro dispositivo de procesamiento de datos programable para generar una máquina, de modo que un aparato configurado para implementar funciones especificadas en uno o más procedimientos en los diagramas de flujo y/o uno o más bloques en los diagramas de bloques se genere usando instrucciones ejecutadas por el ordenador de propósito general o el procesador de otro dispositivo de procesamiento de datos programable.
Estas instrucciones de programa informático también pueden almacenarse en una memoria legible por ordenador que puede dar instrucciones a un ordenador o cualquier otro dispositivo de procesamiento de datos programable para que funcione de una manera específica, de modo que las instrucciones almacenadas en la memoria legible por ordenador generan un artefacto que incluye un aparato de instrucciones. El aparato de instrucciones implementa una función específica en uno o más procesos en los diagramas de flujo y/o en uno o más bloques en los diagramas de bloques.
Estas instrucciones de programa informático también pueden cargarse en un ordenador u otro dispositivo de procesamiento de datos programable, de modo que se realizan una serie de operaciones y etapas en el ordenador u otro dispositivo programable, generando de ese modo un procesamiento implementado por ordenador. Por lo tanto, las instrucciones ejecutadas en el ordenador u otro dispositivo programable proporcionan etapas para implementar una función específica en uno o más procesos en los diagramas de flujo y/o en uno o más bloques en los diagramas estructurales esquemáticos.
En una configuración típica, un dispositivo informático incluye uno o más procesadores (CPU), una interfaz de entrada/salida, una interfaz de red y una memoria interna.
La memoria puede incluir una forma tal como una memoria volátil, una memoria de acceso aleatorio (RAM) y/o una memoria no volátil tal como una memoria de solo lectura (ROM) o una RAM flash en un medio legible por ordenador. La memoria es un ejemplo del medio legible por ordenador.
El medio legible por ordenador incluye un medio no volátil y un medio volátil, un medio extraíble y un medio no extraíble, que pueden implementar el almacenamiento de información usando cualquier método o tecnología. La información puede ser una instrucción legible por ordenador, una estructura de datos, un módulo de programa u otros datos. Los ejemplos de un medio de almacenamiento de un ordenador incluyen, pero no se limitan a, una memoria de cambio de fase (PRAM), una memoria estática de acceso aleatorio (SRAM), una memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) u otros tipos de memoria de acceso aleatorio (RAM), una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de solo lectura programable y borrable (EEPROM), una memoria flash u otra tecnología de almacenamiento, una memoria de solo lectura de disco compacto (CD-ROM), un disco versátil digital (DVD) u otro almacenamiento óptico, o una cinta de cartucho. Un almacenamiento magnético de una cinta magnética o un disco, otro dispositivo de almacenamiento magnético o cualquier otro medio no de transmisión puede configurarse para almacenar información a la que puede accederse mediante un dispositivo informático. Basándose en la definición en esta solicitud, el medio legible por ordenador no incluye medios legibles por ordenador transitorios (medios transitorios), tales como una señal de datos modulada y una portadora.
Se puede entender que, las realizaciones descritas en las realizaciones de la presente descripción se pueden implementar usando software, hardware, firmware, middleware, microcódigo o una combinación de los mismos. Para la implementación de hardware, una unidad de procesamiento puede implementarse en uno o más circuitos integrados de aplicación específica (Application Specific Integrated Circuits, ASIC), un procesador de señales digitales (Digital Signal Processor, DSP), un dispositivo DSP (DSP Device, DSPD), un dispositivo lógico programable (Programmable Logic Device, PLD), una matriz de puertas programables en campo (Field-Programmable Gate Array, FPGA), un procesador de propósito general, un controlador, un microcontrolador, un microprocesador y otras unidades electrónicas configuradas para ejecutar las funciones en la presente descripción, o una combinación de los anteriores.
Para la implementación por software, las tecnologías en las realizaciones pueden implementarse realizando los módulos funcionales (por ejemplo, un proceso y una función) en las realizaciones de la presente descripción. El código de software puede almacenarse en una memoria y ejecutarse por un procesador. La memoria puede implementarse dentro o fuera del procesador.
También debe observarse que, en esta memoria descriptiva, los términos "incluir", "comprender" y cualquier otra variante significan cubrir la inclusión no exclusiva. De este modo, el proceso, método, artículo o dispositivo que incluye una serie de elementos no solo incluye esos elementos, sino que también incluye otros elementos que no están claramente enumerados, o incluye además los elementos inherentes del proceso, método, artículo o dispositivo. A menos que se especifique lo contrario, un elemento limitado por "incluir un/uno/una..." no excluye otros mismos elementos existentes en el proceso, el método, el artículo o el dispositivo que incluye el elemento.
A través de las descripciones de las implementaciones anteriores, un experto en la técnica puede comprender claramente que los métodos en las realizaciones anteriores pueden implementarse mediante software y una plataforma de hardware general necesaria, y ciertamente, también pueden implementarse mediante hardware, pero en muchos casos, la primera manera es una mejor implementación. Basándose en tal comprensión, las soluciones técnicas de la presente descripción esencialmente o la parte que contribuye a la técnica anterior pueden implementarse en forma de un producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento (tal como una ROM/RAM, un disco magnético o un disco óptico) e incluye varias instrucciones para dar instrucciones a un terminal (que puede ser un teléfono móvil, un ordenador, un servidor, un acondicionador de aire, un dispositivo de red o similares) para realizar los métodos descritos en las realizaciones de la presente descripción.
Las realizaciones de la presente descripción se han descrito anteriormente con referencia a los dibujos adjuntos. Sin embargo, la presente descripción no se limita a las implementaciones específicas anteriores. Las implementaciones específicas anteriores son ilustrativas en lugar de limitativas.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Unidad (100) de píxeles que comprende:
una base, estando la base provista de un espacio de instalación;
un fotodiodo, estando instalado el fotodiodo en el espacio de instalación, y comprendiendo el fotodiodo un fotodiodo (1021) rojo, un fotodiodo (1022) verde y un fotodiodo (1023) azul separados entre sí; y
un divisor (103) óptico, estando instalado el divisor (103) óptico en la base, estando situada al menos parte del divisor (103) óptico en el espacio de instalación, teniendo el divisor (103) óptico una superficie (1031) de entrada de luz, una primera superficie (1032) de salida de luz, una segunda superficie (1033) de salida de luz y una tercera superficie (1034) de salida de luz, y estando configurado el divisor (103) óptico para dispersar la luz que entra en la superficie (1031) de entrada de luz y luego emitir la luz desde la primera superficie (1032) de salida de luz, la segunda superficie (1033) de salida de luz y la tercera superficie (1034) de salida de luz, en donde la primera superficie (1032) de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo (1021) rojo, la segunda superficie (1033) de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo (1022) verde, y la tercera superficie (1034) de salida de luz está orientada hacia el fotodiodo (1023) azul,
en donde la base comprende:
una placa (1010) inferior, un primer panel (1011) lateral, un segundo panel (1012) lateral, un tercer panel (1013) lateral y un cuarto panel (1014) lateral, conectándose el primer panel (1011) lateral, el segundo panel (1012) lateral, el tercer panel (1013) lateral y el cuarto panel (1014) lateral de manera sucesiva en forma de anillo, y conectándose el primer panel (1011) lateral, el segundo panel (1012) lateral, el tercer panel (1013) lateral y el cuarto panel (1014) lateral respectivamente a bordes de la placa (1010) inferior, el espacio de instalación se forma entre la placa (1010) inferior, el primer panel (1011) lateral, el segundo panel (1012) lateral, el tercer panel (1013) lateral y el cuarto panel (1014) lateral, y el fotodiodo y el divisor (103) óptico se instalan ambos en el espacio de instalación,
caracterizada por que,
la placa (1010) inferior, el primer panel (1011) lateral y el tercer panel (1013) lateral están provistos respectivamente de uno de entre el fotodiodo (1021) rojo, el fotodiodo (1022) verde y el fotodiodo (1023) azul.
2. La unidad (100) de píxeles según la reivindicación 1, en donde una sección transversal del divisor (103) óptico tiene la forma de un trapezoide, una superficie en la que se ubica una base del trapezoide forma la superficie (1031) de entrada de luz, y una superficie en la que se ubica la otra base del trapezoide y superficies en las que se ubican dos patas del trapezoide forman una de la primera superficie (1032) de salida de luz, la segunda superficie (1033) de salida de luz y la tercera superficie (1034) de salida de luz, respectivamente.
3. La unidad (100) de píxeles según la reivindicación 2, en donde el espacio de instalación tiene un puerto de transmisión de luz comunicado con el exterior, el divisor (103) óptico está instalado en el espacio de instalación, y la sección transversal del divisor (103) óptico tiene la forma de un trapezoide isósceles, teniendo el trapezoide isósceles una base inferior orientada hacia el puerto de transmisión de luz.
4. La unidad (100) de píxeles según la reivindicación 1, en donde la base es un miembro de silicona.
5. Un sensor (200) fotoeléctrico, caracterizado por que el sensor fotoeléctrico comprende:
una unidad (100) de píxeles, siendo la unidad (100) de píxeles la unidad (100) de píxeles según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4; y
un circuito de control fotosensible, comprendiendo el circuito de control fotosensible un primer circuito de control fotosensible, un segundo circuito de control fotosensible y un tercer circuito de control fotosensible, estando el fotodiodo (1021) rojo, el fotodiodo (1022) verde y el fotodiodo (1023) azul conectados respectivamente al primer circuito de control fotosensible, al segundo circuito de control fotosensible y al tercer circuito de control fotosensible para convertir respectivamente las señales ópticas recibidas en señales eléctricas.
6. El sensor (200) fotoeléctrico según la reivindicación 5, en donde el circuito de control fotosensible está dispuesto sobre la base.
7. El sensor (200) fotoeléctrico según la reivindicación 5, en donde el sensor (200) fotoeléctrico comprende una pluralidad de unidades (100) de píxeles, la pluralidad de unidades (100) de píxeles se conecta y dispone en una matriz.
8. El sensor (200) fotoeléctrico según la reivindicación 7, en donde las unidades de píxeles (100) adyacentes comparten la base.
9. Un módulo de cámara, que comprende: una placa de circuito (305), una lente (301) y un sensor (200) fotoeléctrico,
estando instalado el sensor (200) fotoeléctrico en la placa de circuito (305) y conectado eléctricamente a la placa de circuito (305),
caracterizado por que, el sensor (200) fotoeléctrico es el sensor (200) fotoeléctrico según la reivindicación 5 ó 6; y
la lente (301) está dispuesta en un lado del sensor (200) fotoeléctrico lejos de la placa de circuito (305).
10. Un dispositivo electrónico, que comprende el módulo de cámara según la reivindicación 9.
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