Auswahl des Master-USB-Endoskopmoduls. Erfahren Sie, wie Sie Sensorgröße, Auflösung, thermische Grenzen und UVC-Integration für eine zuverlässige Leistung ausbalancieren.
So wählen Sie einen zuverlässigen Hersteller von Endoskopkameras aus. Überprüfen Sie die Einhaltung von ISO 13485, Reinräume und Spezifikationen, um kostspielige Rückrufe zu verhindern.
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Wählen Sie das ideale Industrie-Endoskop-Kameramodul für enge Räume. Vergleichen Sie Größe, IP67-Haltbarkeit und Integration, um zuverlässige Inspektionen zu gewährleisten.
Lernen Sie, Endoskop-Kameramodule auszuwählen, zu integrieren und zu optimieren. Vergleichen Sie USB mit MIPI und entdecken Sie, wie Sie das Risiko Ihrer OEM-Lieferkette verringern können.
| Verfügbarkeit: | |
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| Menge: | |
SF-C016USB-D1.2
AUFRICHTIG ZUERST
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Das 1,2 mm OCHTA10 USB2.0 UVC-Endoskopkameramodul mit 400 x 400 Auflösung, 4 LEDs und 100° FOV Weitwinkel wurde für Mikroendoskopgeräte, medizinische Visualisierungswerkzeuge, industrielle Mikroboreskope, Inspektionssysteme mit kleinem Lumen und Beobachtungsgeräte für enge Räume entwickelt. ist mit einem OCHTA10-Sensor ausgestattet und unterstützt Dieses Modul mit einer Auflösung von 400 x 400 , YUV- und MJPEG-Bildformate sowie eine D1.2-Mikro-Frontend-Struktur . Es verfügt außerdem über eine 4-LED-Nahbereichsbeleuchtung mit , einem Sichtfeld von 100° horizontal × 100° vertikal und einen Fokussierbereich von 3–30 mm , wodurch es für die Nahbereichsvisualisierung in kleinen Hohlräumen, Rohren, Geräteinnenräumen und kompakten Inspektionswerkzeugen geeignet ist. Durch die getrennte Struktur kann das vordere Ende der Mikrokamera im Beobachtungsbereich platziert werden, während die Hauptplatine und der Micro-USB-Anschluss im Griff, im Steuerplatinenbereich oder im Gerätegehäuse angeordnet werden können |
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Modellnummer |
SF-C016USB-D1.2 |
Bildsensor |
OCHTA10 |
Durchmesser |
1,2 mm |
Fokussierbereich |
3mm-50mm |
Brennweite |
3,75 mm |
F Nr. |
2.8 |
Sichtfeld (H*V) |
120°×88,8° |
TV-Verzerrung |
<-11 % |
Ausgabe |
USB2.0 UVC |
Merkmale |
Endoskopkamera |
1. Erkennung von Rohren und engen Räumen: Wird zur Lokalisierung von Verstopfungen in Abwasserkanälen/Lüftungsrohren und zur Erkennung von Korrosion oder Rissen an der Innenwand von Ölpipelines verwendet. Der ultrakleine Durchmesser von 1,2 mm ermöglicht das Eindringen in dünne Rohre und das 120°-Sichtfeld deckt schnell das gesamte Rohrinnere ab.
2. Minimalinvasive medizinische Hilfe: Bietet Echtzeitbildgebung bei der Zahnwurzelkanalbehandlung und hilft bei der Positionierung bei Fremdkörperentfernungsoperationen im HNO-Bereich (Hals, Nase und Rachen). Seine Ultra-Mikrogröße reduziert Gewebeschäden und der Fokusbereich von 3 mm bis 50 mm zeigt die Details der Läsion deutlich an.
3. Intelligente Hardware-Integration: Geeignet für die visuelle Navigation von Roboter-Schlitzreinigungsgeräten und Echtzeit-Umgebungsmodellierung für AR-Geräte. Sein Mikrodesign beeinträchtigt die Flexibilität der Hardware nicht und die USB2.0-Schnittstelle erleichtert die Integration mit intelligenten Geräten.
FAQ ◢
1: Welche Art von Kameramodul ist SF-C016USB-D1.2?
Es handelt sich um ein D1.2 USB2.0 UVC-Endoskopkameramodul, das für Mikroendoskopgeräte, die Inspektion extrem enger Räume, die Nahbereichsvisualisierung und kompakte OEM-Bildgebungstools entwickelt wurde.
D1.2 bedeutet, dass das Kamera-Frontend für sehr kleine Öffnungen und enge Einbauräume ausgelegt ist. Es eignet sich für Projekte, bei denen größere Endoskopkameramodule nicht in die erforderliche Gerätestruktur passen.
Das Modul unterstützt eine Auflösung von 400×400 mit YUV- und MJPEG- Ausgabe. Es ist eher für die Mikrovisualisierung als für die hochauflösende Fernbildgebung konzipiert.
Ja. Das Modul nutzt eine 4-LED-Frontendstruktur zur Nahbereichsbeleuchtung. LED-Helligkeit, Farbtemperatur und Steuerungsanforderungen können für individuelle Projekte überprüft werden.
Das optische Design unterstützt einen Fokusbereich von 3–30 mm und eignet sich daher für die Beobachtung aus nächster Nähe in kleinen Hohlräumen, Rohren und kompakten Inspektionsbereichen.
Es kann für zahnmedizinische, HNO-, veterinärmedizinische und andere medizinische Visualisierungsgeräte ausgewertet werden. Bei medizinbezogenen Projekten sollten die Anforderungen auf Regulierungs-, Sicherheits-, Reinigungs-, Shell- und Systemebene separat bestätigt werden.
Kabellänge, Steckerstruktur, Platinenlayout und Front-End-Integration können je nach Zielgerät überprüft werden. Das Standarddesign verwendet ein 1500 ± 50 mm langes Kabel und einen Micro-USB-5P- Anschluss.
Bitte geben Sie Ihren Zielgerätetyp, den erforderlichen Durchmesser, den Arbeitsabstand, die Sichtfeldanforderung, die Kabellänge, den Steckertyp, die Beleuchtungsanforderungen, den Installationsraum, die Hostplattform, die Umgebungsanforderungen und die erwartete Anwendung an. Dies hilft bei der Beurteilung, ob das Standardmodul geeignet ist oder ob eine angepasste Version überprüft werden sollte.