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
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.
Wählen Sie das beste Endoskop-Kameramodul für präzise NDT. Erfahren Sie, wie Sie physische Einschränkungen, optische Klarheit und Integrationsmöglichkeiten in Einklang bringen.
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SF-C16USB-D2.0 D120
AUFRICHTIG ZUERST
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Dieses USB2.0-UVC-Endoskopkameramodul mit CMOS-Sensor OVM6946 mit 2,0 mm Durchmesser und Weitwinkel ist mit dem OVM6946-Sensor und der USB2.0-UVC-Plug-and-Play-Lösung ausgestattet und liefert hochauflösende Bilder mit 400×400@30fps. Es verfügt über ein 120°-Ultraweitwinkel-Optikdesign, unterstützt eine präzise Fokussierung auf einen Ultra-Nahbereich von 5–50 mm und ist mit 4 unabhängig steuerbaren LEDs für zusätzliche Beleuchtung ausgestattet. Außerdem verfügt es über ein Stahlgehäuse. Mit der Schutzart IP67 gegen Staub und Wasser gewährleistet das Modul einen stabilen Betrieb unter rauen Bedingungen und ist somit ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen wie die Inspektion von Rohrleitungen und die Wartung von Abwasserkanälen. Kompakt und Plug-and-Play-fähig, kann es problemlos auf kleinste Räume zugreifen, um eine visuelle Inspektion durchzuführen, mit breiter Bildabdeckung, klarer und stabiler Bildgebung, was die Effizienz der Erkennung von Mikroszenarien erheblich verbessert und den RoHS-Standards entspricht.
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Ultrakompakter 2,0-mm-Durchmesser, einfacher Zugang zu kleinsten Räumen
120° Ultraweitwinkel, mit großer Einzelbildabdeckung und höherer Inspektionseffizienz
5–50 mm Makro-Präzisionsfokussierung für klarere Nahaufnahmen
UVC-Plug-and-Play, kompatibel mit mehreren Plattformen für eine schnelle Integration
4 unabhängige LEDs für zusätzliche Beleuchtung sorgen für eine stabile Bildgebung in Umgebungen mit wenig Licht
Mikrokanalinspektion: Wird für die Innenwandinspektion von Mikroströmungskanälen und Mikrokathetern verwendet und ermöglicht die Beobachtung von Verstopfungen, Schäden und Innenwandzuständen.
Präzisionskomponenteninspektion: Wird zur Fehlererkennung aus nächster Nähe und zur Qualitätsbeurteilung von Mikroteilen und Chip-Lötverbindungen verwendet.
Minimalinvasive medizinische Untersuchung: Wird für kleine Hohlräume und minimalinvasive Instrumente verwendet, um eine stabile Nahbildgebung zu ermöglichen.
Integration von Miniaturinstrumenten: Wird als zentrales Bildgebungsmodul für tragbare Mikrodetektionsgeräte und experimentelle Geräte verwendet.
Schlüsselwörter |
4-teiliges LED-Endoskop-Kameramodul |
Sensor |
OVM6946 |
LED |
4 Stück LED |
FOV(D*H*V) |
120°*87,5° |
Fokussierbereich |
5-50mm |
Brennweite |
0,418 mm |
Format |
YUV&MJPEG |
TV-Verzerrung |
<-11 % |
Ausgabe |
USB2.0 UVC |
F-Nummer |
5.0 |
Auflösung |
400*400 |
Merkmale |
Mini-Endoskopkamera |
| Wasserdicht | IP67 |
1.Welche Maßanforderungen gelten für die 2,0-mm-Sonde?
Der Inspektionskanal benötigt einen Innendurchmesser (ID) von mindestens 2,0 mm, um die Sonde aufzunehmen und so ein reibungsloses Einführen und eine ungehinderte Bildgebung zu gewährleisten.
2.Wie wirkt sich der Fokussierbereich von 5–50 mm auf die Bildgebung aus?
Diese Serie ist für extreme Nahaufnahmen optimiert und bietet Spitzenklarheit innerhalb von 5–50 mm. Über diesen Bereich hinaus nimmt die Bildschärfe ab, wodurch sich das Modul besonders für die Nahfeldinspektion eignet.
3. Welche technische Bedeutung hat eine Verzerrung von < -11 %?
Die absichtliche negative Verzerrung ist ein strategischer Kompromiss, der das Sichtfeld (FOV) innerhalb der ultrakompakten optischen Baugruppe maximiert und Größenbeschränkungen mit der visuellen Abdeckung in Einklang bringt.
4.Welchen funktionalen Wert hat die abgetrennte Struktur?
Durch die physische Entkopplung der Sonde vom Mainboard ermöglicht das Design den Einsatz in engen Räumen und tiefen Hohlräumen und erhöht so die Installationsflexibilität erheblich.