0,3 MP USB-Sensor BF2013 Hochauflösendes wasserdichtes endoskopisches Kameramodul mit LED
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Erfolgsfälle

0,3 MP USB-Sensor BF2013 Hochauflösendes wasserdichtes endoskopisches Kameramodul mit LED

Das wasserdichte 0,3-Megapixel-Typ-A-HD-Industrie-Endoskopkameramodul verfügt über einen fortschrittlichen lichtempfindlichen 1/9-Zoll-BF2013-Chip für hervorragende Bildleistung bei kompakter Größe. Das Modul ist mit einem einstellbaren LED-Füllsystem mit hoher Helligkeit ausgestattet und unterstützt den automatischen Weißabgleich, um genaue und detaillierte Bilder bei unterschiedlichem Umgebungslicht zu gewährleisten.
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Dieses hochauflösende, wasserdichte endoskopische Kameramodul BF2013 mit 0,3 MP USB-Sensor und LED wurde speziell für medizinische Szenarien entwickelt und bietet mit seinen Kernparametervorteilen zuverlässige Unterstützung für klinische Diagnosen und Operationen. Ausgestattet mit dem CMOS-Bildsensor BF2013 kann es klare Farbbilder mit 0,3 MP Pixeln ausgeben. In Kombination mit der VGA-Auflösung und einer maximalen Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde können in Hohlräumen in Echtzeit stabile und flüssige dynamische Bilder dargestellt werden, die den Anforderungen einer detaillierten Beobachtung gerecht werden. Die 1/9-Zoll-Sensorgröße gewährleistet die Bildqualität und trägt gleichzeitig zu einem kompakten Design des Moduls bei. Das 45°-Sichtfeld deckt den Prüfbereich genau ab und vermeidet so verpasste Prüfungen aufgrund eines zu engen Sichtfelds sowie Beurteilungsfehler aufgrund von Weitwinkelverzerrungen. Die 15-mm-Brennweite in Kombination mit der manuellen Fokussierungsfunktion kann flexibel an die Beobachtung von Hohlräumen in unterschiedlichen Tiefen angepasst werden und stellt sicher, dass die Details wichtiger Läsionen klar dargestellt werden. Das Modul verfügt über ein integriertes Design und der schlanke Linsendurchmesser von 4,5 mm kann problemlos in enge Hohlräume eindringen, was die Beschwerden des Patienten verringert. Die 6 in der Linse integrierten LED-Perlen sorgen für ausreichende Beleuchtung und lösen so das Problem unzureichenden Lichts im Hohlraum. Das im SMT- und AA-Verfahren hergestellte Nacktmodul weist sowohl strukturelle Stabilität als auch Montageflexibilität auf und kann bequem an verschiedene endoskopische Geräte angepasst werden, wodurch eine kostengünstige Bildgebungslösung für minimalinvasive Diagnose und Behandlung bereitgestellt wird.

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Produktvorteil ◢

  • Klare und stabile Bildgebung: 0,3 MP Pixel kombiniert mit VGA-Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde, wodurch dynamische Echtzeitbilder innerhalb des Hohlraums mit unterscheidbaren Details präsentiert werden.

  • Präzise und flexible Beobachtung: 45°-Sichtfeld deckt den Inspektionsbereich ab; 15 mm Brennweite + manuelle Fokussierung passen sich der Beobachtung von Hohlräumen in unterschiedlichen Tiefen an.

  • Bessere minimalinvasive Erfahrung: Integriertes Design + schlanke 4,5-mm-Linse, die problemlos in enge Hohlräume eindringt und die Beschwerden des Patienten verringert.

  • Ausreichende und zuverlässige Beleuchtung: Integriert mit 6 LED-Perlen, um das Problem unzureichender Beleuchtung im Hohlraum zu lösen.

  • Starke Anpassungsfähigkeit: Hergestellt im SMT- und AA-Verfahren mit stabiler Struktur; Das Basismodul lässt sich flexibel an verschiedene endoskopische Geräte anpassen.


Anwendung des Endoskopkameramoduls ◢

1. Untersuchung des Verdauungstrakts: Angepasst an Gastroskope und Koloskope zur Beobachtung von Läsionen an den Innenwänden der Speiseröhre, des Magens und des Darms.

2. Otorhinolaryngologische Diagnose und Behandlung: Wird in Laryngoskopen, Otoskopen usw. zur Untersuchung von Entzündungen oder Fremdkörpern in engen Hohlräumen wie Rachen und Gehörgang verwendet.

3. Unterstützung bei minimalinvasiven Operationen: Bereitstellung von Echtzeit-Bildunterstützung innerhalb der Kavität bei minimalinvasiven Operationen wie Laparoskopie und Arthroskopie.

4. Gynäkologische Untersuchung: Angepasst an Kolposkope zur Beobachtung subtiler Läsionen in Bereichen wie dem Gebärmutterhals.

5. Orale Diagnose und Behandlung: Unterstützung oraler Endoskope bei der Untersuchung des Zustands verborgener Bereiche wie Zahnfleisch und angrenzender Zahnoberflächen.



Technische Parameter ◢

Produktname

USB-Endoskop-Kameramodul

Merkmale

BF2013 Endoskopkamera

Pixel

0,3 MP

Sensor

BF2013

Sensorgröße

1/9 Zoll

Fokusbereich

15–100 mm

Brennweite

3,75 mm

Warenzeichen

ZUERST AUFRICHTIG

Fov

45°

Durchmesser

4,5 mm



FAQ ◢


1. Welche Bedeutung hat der Tiefenschärfebereich des Moduls?

Eine große Schärfentiefe (z. B. 5 mm bis 50 mm) kann nahe und ferne Objekte gleichzeitig klar anzeigen, die Notwendigkeit einer häufigen Fokussierung reduzieren und ist für endoskopische Operationen geeignet. Eine geringe Schärfentiefe wird verwendet, um bestimmte Ebenendetails hervorzuheben, z. B. bei der Hautinspektion.


2. Wie erreicht man ein wasserdichtes und sterilisierbares Design?

Das medizinische Modul verfügt über eine wasserdichte IP68-Dichtung, das Gehäusematerial ist beständig gegen hohe Temperaturen und Druck (z. B. Epoxidharz) und hält einer Dampfsterilisation bei 134 °C stand. Industriemodule erfordern möglicherweise nur eine spritzwassergeschützte Ausführung (IP54).


3. Was ist der Unterschied zwischen medizinischen und industriellen Endoskopmodulen?

Das medizinische Modul legt Wert auf Biokompatibilität, Sterilisation und hohe Bildqualität und muss der FDA/CE-Zertifizierung entsprechen; Industriemodule konzentrieren sich auf Haltbarkeit (z. B. Korrosionsschutz), breiten Temperaturbetrieb (-20 °C bis 70 °C) und spezielle Lichtquellen (z. B. UV).


4. Warum benötigen Pipeline-Inspektionsmodule lange Kabel?

Die Kabellänge beträgt normalerweise 10–30 Meter, einschließlich der Kevlar-Zugschicht und des wasserdichten Steckers, was die Echtzeitübertragung unterstützt und gleichzeitig interner Reibung und chemischer Korrosion der Rohrleitung widersteht.


5. Was sind die typischen Anforderungen für kundenspezifische Module?

Zu den allgemeinen Anforderungen gehören spezielle Abmessungen (z. B. 1 mm Durchmesser), multispektrale Bildgebung (z. B. Fluoreszenznavigation) und die Anpassung von Schnittstellenprotokollen (z. B. Anbindung an DICOM-Systeme).


6. Wie erreicht ein 3D-Endoskop stereoskopisches Sehen?

Bilder des linken und rechten Auges werden durch ein Doppellinsenmodul oder ein Teilerprisma erfasst und synchron auf einem 3D-Display mit ≥1080p/60fps ausgegeben, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, der für minimalinvasive Chirurgie geeignet ist.


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