1,2 mm OCHTA10 USB2.0 UVC-Endoskopkameramodul mit 400×400 Auflösung, 4 LEDs und 100° FOV Weitwinkel
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Erfolgsfälle

1,2 mm OCHTA10 USB2.0 UVC-Endoskopkameramodul mit 400×400 Auflösung, 4 LEDs und 100° FOV Weitwinkel

Das Endoskop-Kameramodul bietet flexible Optionen, erhältlich in integrierter oder separater Ausführung. Wählen Sie den passenden Durchmesser für Ihre Bedürfnisse und passen Sie ihn mit einer robusten Stahlhülse und integrierter LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit in Bereichen mit schlechten Lichtverhältnissen an.
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  • SF-C016USB-D1.2

  • AUFRICHTIG ZUERST


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


Mikro-Endoskopkamera


Produktvorteil ◢

1. D1.2-Mikrodurchmesser für extrem enge Räume: Die D1.2-Frontendstruktur eignet sich für sehr kleine Öffnungen, Mikrohohlräume, kleine Röhren und kompakte Visualisierungswerkzeuge. Dies ist eine praktische Option für Projekte, bei denen ein 2 mm, 3 mm oder größeres Endoskopkameramodul für die Gerätestruktur zu groß ist.

2. OCHTA10-Sensor mit 400×400-Ausgang: Der OCHTA10-Sensor und der 400×400-Quadratbildausgang eignen sich für die Beobachtung im Mikroendoskop-Stil und die Nahbereichsvisualisierung. Das quadratische Bildformat sorgt für eine ausgewogene visuelle Abdeckung kreisförmiger, röhrenförmiger und begrenzter Beobachtungsbereiche.

3. USB2.0 UVC mit YUV und MJPEG: Die USB2.0 UVC-Schnittstelle unterstützt die praktische Bilderfassung für USB-basierte Inspektionsterminals, PC-angeschlossene Endoskopsysteme und eingebettete USB-Visualisierungsgeräte. YUV- und MJPEG-Formate ermöglichen es Kunden, Bildqualität, Bandbreite und Host-seitige Verarbeitungsanforderungen zu bewerten.

4. 4-LED-Nahbereichsbeleuchtung: Das Modul integriert eine 4-LED-Frontendstruktur, um die Beobachtung aus kurzer Entfernung in dunkleren Hohlräumen und engen Räumen zu unterstützen. LED-Helligkeit, Farbtemperatur und Steuerungsanforderungen können für OEM-Projekte überprüft werden.

5. 3–30 mm Fokussierbereich: Das optische Design eignet sich für Nahbeobachtungen innerhalb eines Fokussierbereichs von 3–30 mm. Kunden sollten den tatsächlichen Arbeitsabstand vor der endgültigen Auswahl bestätigen.

6. 100° × 100° Sichtfeld: Das 100° H × 100° V Sichtfeld ermöglicht die Erfassung einer breiteren Sicht aus nächster Nähe und eignet sich daher für die Beobachtung von Mikrohohlräumen, die Prüfung von Rohrwänden und kompakte Inspektionssysteme.


Technische Parameter ◢

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



Anwendung des Endoskopkameramoduls◢

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.

2: Was bedeutet D1.2 für die Geräteintegration?

 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.

3: Welche Auflösung unterstützt dieses Modell?

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.

4: Verfügt dieses Modul über eine LED-Beleuchtung?

 Ja. Das Modul nutzt eine 4-LED-Frontendstruktur zur Nahbereichsbeleuchtung. LED-Helligkeit, Farbtemperatur und Steuerungsanforderungen können für individuelle Projekte überprüft werden.

5: Wie groß ist der Arbeitsabstand dieses Moduls?

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.

6: Ist dieses Modul für die zahnmedizinische, HNO- oder veterinärmedizinische Visualisierung geeignet?

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.

7: Kann die Kabellänge oder der Stecker individuell angepasst 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.

8: Welche Informationen muss ich angeben, um zu bestätigen, ob dieses Kameramodul zu meinem Projekt passt?

 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.

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