Kurze Antwort: Der richtige Durchmesser der Endoskopkamera ist die kleinste Größe, die die Anforderungen des Projekts an Bildgebung, Beleuchtung, mechanischen Schutz und Integration noch erfüllen kann. Ein kleinerer Kamerakopf kann in engere Räume eindringen, lässt jedoch normalerweise weniger Platz für das Sensorpaket, das Objektiv, die LEDs und das Gehäuse
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SF-C1011USB-D3.3-720P60
Aufrichtig zuerst
Das SF-C1011USB-D3.3-720P60 ist ein 1 MP USB-D3.3-Endoskopkameramodul , das auf dem OH01A10-Sensor basiert und für kompakte Inspektionsgeräte und die visuelle Beobachtung auf engstem Raum konzipiert ist. Es unterstützt die YUV/MJPEG-Ausgabe bei 1280×800@60fps und eignet sich daher für Anwendungen, die eine gleichmäßigere Echtzeit-Bildrückmeldung in einer Kamerastruktur mit kleinem Durchmesser erfordern. Mit seinem im separaten Typ , D3,3-Durchmesser , Micro-USB-Rückanschluss und der 40×15-mm-Hauptplatine kann dieses Modul für handgeführte Inspektionswerkzeuge, industrielle Endoskope, Hohlrauminspektionssysteme und kundenspezifische USB-Endoskopgeräte evaluiert werden. |
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D3.3-Endoskopdesign mit kleinem Durchmesser: Die D3.3-Struktur eignet sich für Inspektionen auf engstem Raum und eine kompakte Front-End-Integration, bei der ein Standardkameramodul nicht hineinpasst.
1280×800@60fps Reibungslose Videoausgabe: Das Modul unterstützt eine Auflösung von 1280×800 bei 60fps und sorgt so für ein flüssigeres visuelles Feedback bei Handbewegungen oder Echtzeitprüfungen.
OH01A10 1MP-Sensor für kompakte Bildgebung: Der OH01A10-Sensor und die 1MP-Auflösung eignen sich für die Nahbereichsbeobachtung, Hohlrauminspektion und Endoskopanwendungen mit kleinem Durchmesser.
YUV-/MJPEG-Ausgang für USB-basierte Integration: YUV- und MJPEG-Ausgangsoptionen machen das Modul für USB-Sichtprüfterminals und hostseitige Videoauswertung geeignet. Die Hostkompatibilität sollte basierend auf der Zielplattform bestätigt werden.
95/130-FOV-Optionen für unterschiedliche Betrachtungsanforderungen: Der Katalog listet 95/130-FOV-Optionen auf, sodass die Objektivrichtung überprüft werden kann, je nachdem, ob das Projekt eine breitere Szenenabdeckung oder eine fokussiertere Beobachtung erfordert.
Separate Typenstruktur für flexibles Gerätelayout: Die getrennte Front-End- und Hauptplatinenstruktur kann Geräteentwicklern dabei helfen, das Bildgebungs-Frontend und die Steuerplatine entsprechend dem endgültigen mechanischen Design anzuordnen.
Produktname |
Miniatur-Endoskop-Kameramodul mit LED |
Grundtoleranz |
±0,1 mm |
DSP |
USB |
Sensor |
OH01A10 |
| Pixel | 1MP |
| Typ | Separater Typ |
| Ausgabeformat | YUV / MJPEG |
| Auflösung / Bildrate | 1280×800@60fps |
Fokussierbereich |
10-100mm |
Brennweite |
1,25 mm |
F-Nummer |
3.58 |
Sichtfeld (D) |
95° |
TV-Verzerrung |
<-2% |
Durchmesser |
3,3 mm |
Typische Anwendungen◢
Die Objektiv- und FOV-Anpassung kann entsprechend dem erforderlichen Betrachtungswinkel, einschließlich 95/130 FOV-Richtungen, ausgewertet werden.
Die Auswahl des Arbeitsabstands kann anhand der Anforderungen an den Fokusbereich von 4–10 mm, 5–50 mm oder 10–100 mm überprüft werden.
Die Bewertung der Kabellänge kann anhand der im Katalog aufgeführten Standardlänge von 1 m und maximal 5 m Leitungslänge besprochen werden.
Die Anschluss- und Strukturanpassung kann rund um den Bonddraht-Frontanschluss und den Micro-USB-Rückanschluss überprüft werden.
Die Überprüfung der Hauptplatineninstallation kann auf der Grundlage der 40×15-mm-Platinengröße und der endgültigen Gerätestruktur durchgeführt werden.
Ein endoskopisches Kameramodul erfasst Bilder im Inneren des Körpers durch eine optische Linse am vorderen Ende, wandelt sie über einen CMOS- oder CCD-Sensor in elektrische Signale um und optimiert sie dann durch einen Bildverarbeitungschip zur Rauschunterdrückung und -verbesserung usw. Schließlich gibt es hochauflösende Videosignale aus. Einige Module unterstützen die drahtlose Übertragung oder die Signalübertragung über Glasfaser und eignen sich für medizinische oder industrielle Inspektionsszenarien.
Zu den gängigen Auflösungen gehören 720p, 1080p und 4K. Medizinische Module erfordern in der Regel eine Auflösung von 1080p oder höher, um die Diagnosegenauigkeit zu gewährleisten, während Industriemodule aufgrund der Anforderungen zur Kostensenkung möglicherweise niedrigere Auflösungen wählen. Ultrahochauflösende Module (z. B. 4K) werden meist in Präzisionsoperationen oder wissenschaftlichen Forschungsbereichen eingesetzt.
Das Sichtfeld bestimmt den Abbildungsbereich. Ein Weitwinkel (über 120°) eignet sich für die Beobachtung großer Bereiche, kann jedoch zu Randverzerrungen führen; Ein enger Winkel (unter 60°) sorgt für ein fokussierteres Bild. Die Auswahl sollte sich nach dem Anwendungsszenario richten. Beispielsweise wird in der laparoskopischen Chirurgie üblicherweise ein Sichtfeld von 70°–90° verwendet, um das Sichtfeld und die Details auszugleichen.
Ja, es ist für die doppelte Verwendung konzipiert und verfügt über eine Standardversion, die die Grundbedürfnisse beider Bereiche erfüllt. Sie müssen keine separaten Versionen erwerben – Sie müssen nur zusätzliche Anforderungen (z. B. medizinische Sterilisation, industrielle Wasserdichtigkeit) bestätigen, wenn Ihr Szenario besondere Anforderungen stellt.
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate für Module für den medizinischen Einsatz (deckt Sensor-, LED- und Strukturdefekte ab, die durch nicht menschliche Faktoren verursacht wurden) und 12 Monate für Module für den industriellen Einsatz. Gegen eine zusätzliche Gebühr sind erweiterte Garantien (bis zu 36 Monate) erhältlich.