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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| Menge: | |
SF-G20A6
Aufrichtig zuerst
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Dieses Mini-Endoskop-Kameramodul BF20A6 mit CMOS-Sensor und 4,5 mm Durchmesser ist ein spezielles Ultra-Mikro-Endoskop, das ausschließlich für Anwendungen auf engstem Raum entwickelt wurde und sich auf Ultra-Mikro-Endoskopie und flexible Pfaderkennung konzentriert, um zuverlässige Visualisierungslösungen für die Erkennung kleinster Räume bereitzustellen. Er basiert auf dem CMOS-Sensor BF20A6 mit einem optischen 1/10,1-Zoll-Format und erreicht eine hohe Integration und stabile Bildgebung in einem kompakten Volumen – der kleine Zieloberflächensensor ist perfekt auf die Mikrosonde abgestimmt und maximiert die Nutzung begrenzten Platzes, um eine stabile und klare Bildgebung zu gewährleisten, während gleichzeitig die strukturelle Integration für eine einfache Integration in verschiedene kleine Geräte erheblich verbessert wird. Sein Sondendurchmesser ist auf 4,5 mm präzise gesteuert, ein extrem miniaturisiertes Design, das die Platzbeschränkungen herkömmlicher Endoskope durchbricht und einen einfachen Zugang zu Mikrolöchern, dünnen Rohren und schmalen Spalten ermöglicht, die mit gewöhnlicher Ausrüstung nicht erreichbar sind, wodurch der Umfang der erfassbaren Räume erheblich erweitert wird. Die Sonde verfügt über eine flexible, verstärkte Struktur aus Stahlblech und FPC, die nicht nur die strukturelle Festigkeit und Lebensdauer der Sonde erhöht, sondern auch eine flexible Biegung ermöglicht und sich so an die Erkennungsanforderungen komplexer und flexibler Pfade in engen Räumen anpasst. Mit einer Gesamtsondenlänge von 52 ± 0,1 mm und einem effektiven Arbeitsabschnitt von 30 mm sorgt es für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität der Erkennung und Stabilität des Betriebs und gewährleistet eine genaue Positionierung und Erkennung in tiefen, engen Räumen. Bei einem 24-MHz-Takt kann das Modul eine maximale Echtzeitausgabe von 30 Bildern pro Sekunde erreichen und sorgt so für flüssige dynamische Bilder ohne Nachlaufen und erfüllt so die Anforderungen der Echtzeiterkennung und dynamischen Beobachtung vollständig. Ausgestattet mit einer Standard-FPC-Kabelschnittstelle bietet es bequeme Bedingungen für die Integration eingebetteter Systeme, vereinfacht den Integrationsprozess und verbessert die Bereitstellungseffizienz. Durch die Integration extremer Miniaturisierung, flexibler Struktur, stabiler Bildgebung und einfacher Integration ist dieses Modul weit verbreitet für die Erkennung ultradünner Rohrleitungen, die präzise elektronische Wartung, die Wartung von Automobilen und experimentelle Beobachtungen und wird zu einer zuverlässigen Lösung für die Erkennung winziger Raumvisualisierungen.
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Produktname |
Mini-Kameramodul |
Merkmale |
kleinstes Endoskop-Kameramodul |
Pixelgröße |
0,3 MP |
Sensor |
BF20A6 |
FPS |
30FPS |
Linsengröße |
1/10 Zoll |
Signal-Rausch-Verhältnis |
36 dB |
Warenzeichen |
ZUERST AUFRICHTIG |
Schnittstelle |
DVP |
Fokus |
Behoben |
| Maximaler Bildkreis | 4,8 mm |
| Fokusbereich | 10-30mm |
FAQ
1. Welche Schnittstellentypen gibt es im Modul?
Zu den gängigen Schnittstellen gehören USB3.0, HDMI, SDI usw. In industriellen Szenarien können PoE-Stromversorgungsschnittstellen verwendet werden, und medizinische Geräte integrieren dedizierte medizinische Bildschnittstellen (z. B. DVI-Med).
2. 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).
3. Was sind die möglichen Ursachen für Bildrauschen?
Wenn der Sensor überhitzt, die Signalübertragung gestört ist oder der ISO-Wert bei schlechten Lichtverhältnissen zu hoch ist, überprüfen Sie das Wärmeableitungsdesign, die Kabelabschirmung oder aktivieren Sie den Rauschunterdrückungsmodus.