Skip to content
Skip to main content
DigiCalcs

ความบันเทิงและไลฟ์สไตล์

Camera Sensor Size Calculator

Diagonal

43.3mm

Crop Factor

1×

50mm Equiv

50mm

คืออะไร Camera Sensor Size Calculator?

▾

เครื่องคำนวณขนาดเซ็นเซอร์กล้องคำนวณพารามิเตอร์เซ็นเซอร์ที่สำคัญ รวมถึงขนาดทางกายภาพ ปัจจัยการครอบตัด เส้นทแยงมุม ระยะพิกเซล พื้นที่เซ็นเซอร์ และขอบเขตการมองเห็นสำหรับกล้องทุกรูปแบบ เซนเซอร์กล้องเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่กำหนดคุณภาพของภาพ ลักษณะระยะชัดลึก ประสิทธิภาพในสภาวะแสงน้อย และมุมรับภาพที่มีประสิทธิภาพของเลนส์ที่ติดตั้ง การตั้งชื่อขนาดเซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรมกล้องมักทำให้เกิดความสับสน: ชื่อในอดีต เช่น 'เซ็นเซอร์ 1 นิ้ว' จริงๆ แล้วหมายถึงเซ็นเซอร์ที่มีขนาดประมาณ 13.2 × 8.8 มม. (ไม่ใช่ 25.4 มม.) ซึ่งเป็นมรดกของธรรมเนียมการกำหนดขนาดหลอดสุญญากาศ ปัจจัยการครอบตัด — อัตราส่วนของเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์ฟูลเฟรม (เทียบเท่า 35 มม.) ต่อเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์จริง — จะกำหนดวิธีแปลงขอบเขตการมองเห็นของเลนส์ระหว่างรูปแบบของเซนเซอร์ การทำความเข้าใจขนาดเซ็นเซอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ: การเปรียบเทียบกล้องในรูปแบบต่างๆ (ฟูลเฟรมกับ APS-C กับ Micro Four Thirds เทียบกับรูปแบบมีเดียม) การคำนวณความแตกต่างของระยะชัดลึกระหว่างระบบ การทำความเข้าใจความแตกต่างของประสิทธิภาพในสภาพแสงน้อย (โดยทั่วไปเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จะให้อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่ดีกว่า) การเลือกเลนส์ที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบเซ็นเซอร์ที่กำหนด และการทำความเข้าใจว่าทำไมเลนส์ 50 มม. บนฟูลเฟรมจึงดูแตกต่างจาก 50 มม. บน APS-C ขนาดเซ็นเซอร์ยังกำหนดขีดจำกัดการเลี้ยวเบนตามทฤษฎีและจำนวนเมกะพิกเซลที่มีประโยชน์สูงสุด ก่อนที่ระยะพิกเซลจะน้อยเกินไปสำหรับการใช้งานจริง เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กล้องมีความก้าวหน้ามาหลายชั่วอายุคน: CCD ถึง CMOS, ไฟส่องสว่างด้านหน้าไปจนถึงไฟด้านหลัง (BSI) ไปจนถึง Stacked CMOS ซึ่งแต่ละรุ่นปรับปรุงประสิทธิภาพในสภาวะแสงน้อยและช่วงไดนามิกสำหรับขนาดเซ็นเซอร์กายภาพที่กำหนด

DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.

สูตร

▾
f(x)เส้นทแยงมุมของเซนเซอร์ = √(กว้าง² + สูง²) ปัจจัยครอบตัด = เส้นทแยงมุมฟูลเฟรม / เส้นทแยงมุมของเซ็นเซอร์ = 43.267 / เส้นทแยงมุมของเซ็นเซอร์ ระดับพิกเซล (μm) = ความกว้างของเซ็นเซอร์ (มม.) / พิกเซลแนวนอน × 1,000 พื้นที่เซนเซอร์ = กว้าง × สูง (มม.²) อัตราส่วนภาพ = ความกว้าง / ความสูง FOV เทียบเท่า = FOV จริง × (1 / ปัจจัยครอบตัด)

คำอธิบายตัวแปร

▾
สัญลักษณ์ชื่อหน่วยคำอธิบาย
W_sความกว้างของเซนเซอร์mmมิติทางกายภาพในแนวนอนของเซนเซอร์ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หลักในการคำนวณการคำนวณเซ็นเซอร์ของกล้องที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การคำนวณขั้นสุดท้าย
H_sความสูงของเซ็นเซอร์mmมิติทางกายภาพในแนวตั้งของเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์หลักในการคำนวณการคำนวณเซ็นเซอร์ของกล้องที่ส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์การคำนวณขั้นสุดท้าย
CFครอบตัดปัจจัย×อัตราส่วนของเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์ฟูลเฟรม (43.267 มม.) ต่อเส้นทแยงมุมของเซนเซอร์นี้
pสนามพิกเซลμmความกว้างทางกายภาพหนึ่งพิกเซล พิกเซลที่ใหญ่ขึ้นจะจับแสงต่อพิกเซลได้มากขึ้น
Aพื้นที่เซ็นเซอร์mm²พื้นที่ทางกายภาพทั้งหมดของเซนเซอร์ ฟูลเฟรม = 864 มม.²; MFT = 224.9 มม.²

วิธี Camera Sensor Size Calculator

▾
  1. 1ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาขนาดทางกายภาพของเซนเซอร์กล้อง (กว้าง × สูงเป็นมม.) จากข้อกำหนดของผู้ผลิต
  2. 2ขั้นตอนที่ 2: คำนวณเส้นทแยงมุม: √(W² + H²) สำหรับฟูลเฟรม 36×24: √(1296+576) = √1872 = 43.27มม.
  3. 3ขั้นตอนที่ 3: คำนวณปัจจัยการครอบตัด: CF = 43.267 / your_diagonal
  4. 4ขั้นตอนที่ 4: คำนวณระยะพิกเซล: p = sensor_width_mm /horizontal_pixel_count × 1,000 μm
  5. 5ขั้นตอนที่ 5: พื้นที่เซ็นเซอร์คำนวณ: กว้าง × สูง มม.²
  6. 6ขั้นตอนที่ 6: เปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิง: พื้นที่ฟูลเฟรม = 864 มม.² ข้อได้เปรียบในการรวบรวมแสงของเซ็นเซอร์ของคุณ = (พื้นที่ของคุณ / 864) — ใหญ่กว่าย่อมดีกว่าสำหรับประสิทธิภาพในสภาวะแสงน้อย

ตัวอย่างที่มีคำตอบ

▾
ตัวอย่าง 1การวิเคราะห์เซ็นเซอร์ Fujifilm X-T5 APS-C
กำหนดให้:23.5, 15.6, 40.2
ผลลัพธ์:เส้นทแยงมุม: 28.2 มม.; ปัจจัยพืช: 1.53×; สนามพิกเซล: 3.76μm; พื้นที่: 366.6ตร.มม

เส้นทแยงมุม = √(23.5²+15.6²) = 28.19มม. CF = 43.267/28.19 = 1.534× ระดับพิกเซล = 23.5/6250×1000 = 3.76μm พื้นที่ = 366.6 มม.² (42% ของฟูลเฟรม)

ตัวอย่าง 2ไมโครโฟร์สาม (Olympus OM-1)
กำหนดให้:17.3, 13.0, 20.4
ผลลัพธ์:เส้นทแยงมุม: 21.6 มม.; ปัจจัยพืช: 2.0×; สนามพิกเซล: 3.74μm; พื้นที่: 224.9ตร.มม

เส้นทแยงมุม 21.63 มม. ให้ปัจจัยการครอบตัด 2.0× พอดี พื้นที่ = 225 มม.² — เพียง 26% ของพื้นที่ฟูลเฟรม ซึ่งรวบรวมแสงน้อยลงตามลำดับต่อองค์ประกอบภาพที่เทียบเท่ากัน

ตัวอย่าง 3ระยะที่หนึ่ง IQ4 150MP มีเดียมฟอร์แมต
กำหนดให้:53.7, 40.4, 150
ผลลัพธ์:เส้นทแยงมุม: 67.1 มม.; ปัจจัยพืช: 0.645×; สนามพิกเซล: 3.76μm; พื้นที่: 2169.5ตร.มม

CF = 43.267/67.1 = 0.645× (แฟคเตอร์การขยาย — เลนส์จะดูกว้างกว่าในฟูลเฟรม) พื้นที่ = 2169 มม.² = 2.5× พื้นที่ของฟูลเฟรม — ข้อได้เปรียบในการรวบรวมแสงอย่างมาก

ตัวอย่าง 4สมาร์ทโฟน (1/1.28 นิ้ว, กล้องหลักของ iPhone 15 Pro)
กำหนดให้:9.8, 7.3, 48
ผลลัพธ์:เส้นทแยงมุม: 12.2 มม.; ปัจจัยครอบตัด: 3.54×; สนามพิกเซล: 1.22μm; พื้นที่: 71.5ตร.มม

เส้นทแยงมุม 12.2 มม. ให้การครอบตัด 3.54× พื้นที่ = 71.5 มม.² — เพียง 8.3% ของพื้นที่ฟูลเฟรม แม้จะมีความละเอียด 48 MP แต่ระยะพิกเซลที่เล็ก (1.22μm) ก็จำกัดการจับแสงต่อพิกเซลอย่างรุนแรง เมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่

การประยุกต์ใช้จริง

▾
🏗️

ผู้ซื้อกล้องจะเปรียบเทียบรูปแบบเซ็นเซอร์เมื่อเลือกระหว่างการอัพเกรดระบบ แอปพลิเคชันนี้มักใช้โดยมืออาชีพที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แม่นยำ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดทำงบประมาณ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในสาขาของตน

🔬

ช่างถ่ายภาพยนตร์ระบุข้อกำหนดของกล้องสำหรับการผลิตที่ต้องการคุณลักษณะระยะชัดลึกเฉพาะ ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมพึ่งพาการคำนวณนี้ในการวัดประสิทธิภาพ เปรียบเทียบทางเลือกอื่น และรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่กำหนดไว้

📊

ผู้ใช้อะแดปเตอร์เลนส์คำนวณทางยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพและปัจจัยการครอบตัดสำหรับระบบผสม นักวิจัยเชิงวิชาการและนักศึกษาใช้การคำนวณนี้เพื่อตรวจสอบแบบจำลองทางทฤษฎี มอบหมายงานรายวิชาให้เสร็จสมบูรณ์ และพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่

🏥

ช่างภาพเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบ (APS-C เป็นฟูลเฟรม ครอปเป็นรูปแบบมีเดียม) นักวิเคราะห์ทางการเงินและนักวางแผนรวมการคำนวณนี้เข้ากับขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่แม่นยำ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และนำเสนอคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรณีพิเศษ

▾

ออโต้โฟกัสแบบพิกเซลคู่และการแยกพิกเซล

{'title': 'โฟกัสอัตโนมัติแบบพิกเซลคู่และการแยกพิกเซล', 'body': "Dual Pixel CMOS AF ของ Canon และ Phase Detect CMOS AF ของ Sony วางพิกเซลการตรวจจับเฟสไว้บนเซนเซอร์ ในการใช้งานของ Canon แต่ละไซต์พิกเซลจะแบ่งออกเป็นโฟโตไดโอดสองตัวที่สามารถอ่านแยกกันสำหรับการตรวจจับเฟสหรือรวมกันสำหรับการถ่ายภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถโฟกัสอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทั่วทั้งเฟรมโดยไม่ต้องทุ่มเทพิกเซลเฉพาะให้กับหน้าที่ AF โดยเฉพาะ"}

Rolling Shutter', 'Body': 'Rolling Shutter อ่านเซ็นเซอร์ทีละแถวในช่วงเวลาจำกัด ทำให้เกิดการบิดเบือนทางเรขาคณิตของวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วหรือการเคลื่อนไหวของกล้องอย่างรวดเร็ว Global Shutter อ่านพิกเซลทั้งหมดพร้อมกัน ช่วยลดผลกระทบจาก Rolling Shutter เซ็นเซอร์ชัตเตอร์ทั่วโลกเป็นมาตรฐานในกล้องทางวิทยาศาสตร์และกล้องวิชันซิสเต็ม Sony A9 III (2024) เป็นกล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรมตัวแรกที่มีชัตเตอร์ทั่วโลกแบบเนทีฟ'}

ค่าอินพุตที่เป็นลบอาจใช่หรือไม่ถูกต้องสำหรับการคำนวณเซ็นเซอร์กล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของโดเมน

บางสูตรยอมรับตัวเลขที่เป็นลบ (เช่น อุณหภูมิ อัตราการเปลี่ยนแปลง) ในขณะที่สูตรอื่นๆ กำหนดให้ใส่ค่าบวกอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้ควรตรวจสอบว่าสถานการณ์เฉพาะของตนอนุญาตให้มีค่าลบก่อนที่จะอาศัยผลลัพธ์หรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานกับเครื่องคำนวณเซ็นเซอร์ของกล้องควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อสถานการณ์นี้ เนื่องจากอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ตรวจสอบเงื่อนไขขอบเขตและตรวจสอบข้ามด้วยวิธีการอิสระเสมอเมื่อเกิดกรณีนี้ในทางปฏิบัติ

ตารางอ้างอิงขนาดเซนเซอร์กล้อง

▾
รูปแบบขนาด (มม.)พื้นที่ (มม.²)เส้นทแยงมุม (มม.)ครอบตัดปัจจัย
ขนาดใหญ่ 4×5"127 × 101.612,903162.60.27×
รูปแบบสื่อกลาง (ระยะที่หนึ่ง)53.7 × 40.42,16967.10.64×
รูปแบบขนาดกลาง (Fuji GFX)43.8 × 32.91,44154.80.79×
ฟูลเฟรม (35 มม.)36.0 × 24.086443.31.0×
APS-H (แคนนอน 1D)27.9 × 18.651933.51.29×
APS-C (นิคอน/โซนี่/ฟูจิ)23.5 × 15.636728.21.53×
APS-C (แคนนอน)22.3 × 14.933226.81.61×
ไมโครโฟร์เธิร์ด17.3 × 13.022521.62.0×
1 นิ้ว13.2 × 8.811615.92.72×
1/1.7 นิ้ว7.6 × 5.743.39.54.55×
1/2.3 นิ้ว (สมาร์ทโฟน)6.2 × 4.729.17.85.55×

คำถามที่พบบ่อย

▾
Q

เหตุใดเซ็นเซอร์ '1 นิ้ว' จึงไม่ใช่ 25.4 มม. จริง ๆ

A

การกำหนด '1 นิ้ว' เป็นส่วนที่หลงเหลือจากเทคโนโลยีกล้อง vidicon หลอดสุญญากาศของปี 1950 โดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อคือ 1 นิ้ว (25.4 มม.) พื้นที่ถ่ายภาพจริงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งหนึ่งของท่อเท่านั้น เซนเซอร์ภาพ '1 นิ้ว' ที่ทันสมัยมีขนาดประมาณ 13.2 × 8.8 มม. (แนวทแยง 16.4 มม.) ไม่ใช่ 25.4 มม. ชื่อขนาดเซ็นเซอร์อื่นๆ (1/1.7 นิ้ว, 1/2.3 นิ้ว) เป็นไปตามแบบแผนเดียวกัน และทำให้เข้าใจผิดในทำนองเดียวกันหากใช้ตามตัวอักษร

Q

เซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าจะให้คุณภาพของภาพที่ดีกว่าเสมอหรือไม่?

A

โดยทั่วไปแล้วใช่สำหรับสัญญาณรบกวน ช่วงไดนามิก และระยะชัดลึกของสนาม — แต่ไม่ใช่ในระดับสากล เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จะรวบรวมแสงทั้งหมดต่อองค์ประกอบภาพได้มากขึ้น และปรับปรุง SNR ตามสัดส่วน อย่างไรก็ตาม กล้องฟูลเฟรม 45 MP ที่ใช้เลนส์ปานกลางอาจให้ผลลัพธ์ที่แย่กว่ากล้อง APS-C 20 MP ที่มีเลนส์เดี่ยวที่ยอดเยี่ยม คุณภาพของเลนส์ การสร้างเซ็นเซอร์ (BSI เทียบกับ CMOS ที่ส่องสว่างด้านหน้า) การประมวลผลภาพ และระยะพิกเซล ล้วนมีส่วนช่วย ขนาดเซนเซอร์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ไม่ใช่ปัจจัยเดียวเท่านั้น

Q

ฟูลเฟรมดีกว่า APS-C สำหรับการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยมากแค่ไหน?

A

สมมติว่าจำนวนพิกเซลเท่ากันและเทคโนโลยีพิกเซลที่คล้ายคลึงกัน ฟูลเฟรมจะให้ประสิทธิภาพ ISO สูงที่ดีกว่า APS-C ประมาณ 1–1.5 สต็อป เนื่องจากพิกเซลมีขนาดใหญ่กว่าทางกายภาพและรวบรวมโฟตอนได้มากกว่า ด้วยระยะพิกเซลที่เท่ากัน (รุ่นเทคโนโลยีเดียวกัน) ข้อได้เปรียบคือพื้นที่เซ็นเซอร์ล้วนๆ: พื้นที่ฟูลเฟรม (864 มม.²) / พื้นที่ APS-C (~366 มม.²) = 2.36× ซึ่งมีข้อได้เปรียบประมาณ 1.24 สต็อป ในทางปฏิบัติ ช่องว่างระหว่างฟูลเฟรมปัจจุบันกับ APS-C มักจะอยู่ที่ 0.7–1.3 สต็อป

Q

Stacked Sensor คืออะไร และส่งผลต่อคุณภาพของภาพอย่างไร

A

เซ็นเซอร์ CMOS แบบเรียงซ้อน (หรือหลายชั้น) จะวางเลเยอร์พิกเซลไว้ด้านบนของชิปประมวลผลที่แยกจากกัน ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเสาทองแดงผ่านซิลิคอน ช่วยให้อ่านข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น (ลด Rolling Shutter และช่วยให้อัตราการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงขึ้น) และการผสานรวมบัฟเฟอร์ DRAM สำหรับการบันทึกด้วยความเร็วสูงพิเศษ เซ็นเซอร์ Stacked ของ Sony (A9 III ใช้เซ็นเซอร์ Stacked Shutter ทั่วโลก) ให้ความละเอียดสูงสุด 120 fps โดยไม่มีการบิดเบือน Rolling Shutter ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับการถ่ายภาพกีฬาและการเคลื่อนไหว

Q

ฉันจะเลือกระหว่างกล้องเมกะพิกเซลสูงหรือกล้อง ISO สูงได้อย่างไร

A

ตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานหลักของคุณ กล้องเมกะพิกเซลสูง (45–100 MP) เหมาะสำหรับ: การถ่ายภาพในสตูดิโอ ทิวทัศน์/สถาปัตยกรรม (งานพิมพ์ขนาดใหญ่) การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และการถ่ายภาพสต็อกที่ต้องการความละเอียดสูงสุด กล้องที่ปรับ ISO สูงให้เหมาะสม (24 MP พร้อมเซ็นเซอร์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน) เหมาะสำหรับ: กีฬาและการเคลื่อนไหว การถ่ายภาพงานแต่งงาน งานวารสารศาสตร์ สัตว์ป่าและการถ่ายภาพดาราศาสตร์ และงานที่มีแสงน้อย กล้องบางรุ่น (Sony A7R V, Nikon Z8) ผสมผสานความละเอียดสูงเข้ากับประสิทธิภาพ ISO สูงที่ยอดเยี่ยม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีราคาระดับพรีเมียม

Q

ไฟส่องสว่างด้านหลัง (BSI) คืออะไร และเหตุใดจึงปรับปรุงประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์

A

ในเซนเซอร์ CMOS แบบรับแสงด้านหน้าแบบทั่วไป วงจรการอ่านข้อมูลจะอยู่ด้านหน้าโฟโตไดโอด ซึ่งบังแสงที่เข้ามาบางส่วน เซ็นเซอร์รับแสงด้านหลัง (BSI) จะพลิกสถาปัตยกรรมเพื่อให้โฟโตไดโอดหันหน้าไปทางแสงที่เข้ามาโดยตรง โดยมีวงจรอยู่ด้านหลัง สิ่งนี้จะเพิ่มพื้นที่รวบรวมแสงที่มีประสิทธิภาพของแต่ละพิกเซลขึ้น 30–50% และลดการรบกวนจากการสะท้อนภายใน - ปรับปรุงความไว ช่วงไดนามิก และประสิทธิภาพสัญญาณรบกวน เซ็นเซอร์ Sony, Canon และ Nikon ที่ทันสมัยส่วนใหญ่ใช้สถาปัตยกรรม BSI

Q

ขนาดเซ็นเซอร์ส่งผลต่อระยะชัดลึกในทางปฏิบัติอย่างไร

A

สำหรับขอบเขตการมองเห็นที่เท่ากัน (กรอบภาพเดียวกัน) รูรับแสง และระยะการถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จะสร้างระยะชัดลึกที่ตื้นกว่าเสมอ เนื่องจากต้องใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสจริงที่ยาวกว่าเพื่อให้ได้มุมมองที่เท่ากัน 50 มม. f/1.8 บนฟูลเฟรมให้ DOF ที่ตื้นกว่า 33 มม. f/1.2 บน APS-C (FOV เทียบเท่ากับ 50 มม. เท่าเดิม) เนื่องจากทางยาวโฟกัสจริง (50 มม. เทียบกับ 33 มม.) ขับเคลื่อนระยะชัดลึก ไม่ใช่ทางยาวโฟกัสที่เท่ากัน ค่ารูรับแสงที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเปรียบเทียบ DOF = รูรับแสงจริง × ตัวคูณการครอบตัด

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

▾
  • !เชื่อถือการตั้งชื่อขนาดในอดีต ('1 นิ้ว', '1/2.3 นิ้ว') เพื่อแสดงขนาดทางกายภาพตามจริง
  • !การเปรียบเทียบจำนวนเมกะพิกเซลระหว่างเซ็นเซอร์ที่มีขนาดต่างกัน โดยไม่คำนึงถึงระยะห่างของพิกเซลและผลกระทบของ SNR
  • !ละเว้นการสร้างเซ็นเซอร์ (BSI เทียบกับการส่องสว่างด้านหน้า) เมื่อเปรียบเทียบกล้องที่มีขนาดเซ็นเซอร์ทางกายภาพใกล้เคียงกัน
  • !สร้างความสับสนให้กับผลกระทบของปัจจัยครอบตัดต่อมุมมองโดยไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณการรับแสง
  • !สมมติว่าเซนเซอร์มีเดียมฟอร์แมตดีกว่าฟูลเฟรมเสมอ — ที่ระยะพิกเซลเท่ากัน ประสิทธิภาพ SNR ที่ใกล้เคียงกัน เพียงแต่มีขอบเขตการมองเห็นที่กว้างกว่าด้วยเลนส์ที่เทียบเท่ากัน
💡

เคล็ดลับโปร

เมื่อเปรียบเทียบกล้องจากผู้ผลิตหลายราย ให้ค้นหาขนาดเซ็นเซอร์จริงจากเอกสารข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิตเสมอ แทนที่จะอาศัยชื่อรูปแบบทางการตลาด เว็บไซต์เช่น Sensor Sizes (sensorsizes.info) และ DPReview รักษาฐานข้อมูลขนาดทางกายภาพของเซ็นเซอร์ที่แม่นยำสำหรับกล้องที่ใช้งานจริงส่วนใหญ่

⭐

คุณรู้ไหม?

กล้องดิจิตอลเชิงพาณิชย์ตัวแรกที่มีเซ็นเซอร์ CCD คือ Dycam Model 1 (1990) มีเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเพียง 375 × 240 พิกเซล รวมเป็น 90,000 พิกเซลหรือ 0.09 ล้านพิกเซล เซ็นเซอร์วัดขนาดประมาณ 6 × 4 มม. โดยมีระยะพิทช์พิกเซลประมาณ 16μm น่าแปลกที่ระยะพิทช์พิกเซลใหญ่กว่ากล้องความละเอียดสูงสมัยใหม่หลายๆ รุ่น ทำให้ในทางทฤษฎีมีความไวต่อแสงต่อพิกเซลดีกว่าเซ็นเซอร์ 50 MP ในปัจจุบัน

Regional Guides

▾
🇺🇸 US▾
ใช้หน่วยและมาตรฐานตามธรรมเนียมของสหรัฐอเมริกาตามความเหมาะสม
🇬🇧 UK▾
อาจต้องมีการแปลงหน่วยเมตริกหรือมาตรฐานอังกฤษ
🇪🇺 EU▾
ปฏิบัติตามอนุสัญญาของสหภาพยุโรปและหน่วย SI หากมี
📖ระดับความยาก:ปานกลาง
Accuracy-checked
Reviewed October 2026
Our methodology

รับเคล็ดลับคณิตศาสตร์รายสัปดาห์

เข้าร่วมกับสมาชิก 12,000+ รายที่ได้รับเคล็ดลับเครื่องคิดเลขทุกสัปดาห์

🔒
ฟรี 100%
ไม่ต้องสมัครสมาชิก
✓
แม่นยำ
สูตรที่ยืนยันแล้ว
⚡
ทันที
ผลลัพธ์ขณะพิมพ์
📱
รองรับมือถือ
ทุกอุปกรณ์

การตั้งค่า