OV9734 3,3 mm separates USB-Endoskopkameramodul mit 102° Weitwinkel
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Erfolgsfälle

OV9734 3,3 mm separates USB-Endoskopkameramodul mit 102° Weitwinkel

​Dies ist ein separates 3,3-mm-Endoskopkameramodul OV9734 mit 102° Sichtfeld, sechs 0201-LEDs, Typ-C/MIPI-Frontanschluss und USB-5-Pin-Ausgang für eine kompakte OEM-Integration.
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Dies ist ein OV9734 3,3 mm separates USB-Endoskopkameramodul mit 102° Weitwinkel 

für OEM-Geräte, bei denen der Bildverarbeitungsabschnitt und der USB-Verarbeitungsabschnitt getrennt voneinander angeordnet sein müssen. Sein 102°-Sichtfeld und sechs 0201-LEDs unterstützen eine kompakte Nahbereichsinspektion, während die getrennte Signalarchitektur dem Geräteentwickler mehr Freiheit bei der Platinenplatzierung gibt.


Die aktuelle Produktkonfiguration verwendet eine Typ-C/MIPI-Verbindung zwischen dem Bildgebungsabschnitt und der Verarbeitungsplatine mit einem USB-5-Pin-Ausgang auf der Hostseite.


Unterschied: Dieses Modell wird in erster Linie aufgrund seiner separaten 3,3-mm-Integrationsarchitektur ausgewählt, insbesondere wenn der Platz auf der Vorderseite begrenzt ist, die Verarbeitungsplatine jedoch an einer anderen Stelle im Gerät positioniert werden kann.

规格图

Ist dieses Modell für Ihr Gerät geeignet?

Auswahlvoraussetzung

Standardkonfiguration

Auswahlhinweis

Platz im vorderen Bereich

3,3 mm Modulrichtung

Verwenden Sie dieses Modell, wenn der Imaging-Bereich kompakt bleiben muss und die Verarbeitungsplatine separat platziert werden kann.

Platzierung des Boards

Getrennte Architektur

Bestätigen Sie den verfügbaren Standort für die Verarbeitungsplatine und die Route zwischen Front-End-Imaging und Host-Ausgabe.

Berichterstattung anzeigen

102° ±5°

Stellen Sie sicher, dass die breite Nahbereichsabdeckung mit der Zielgröße übereinstimmt.

Beleuchtung

6 × 0201 LEDs

Überprüfen Sie, ob die Zieloberfläche und der Arbeitsabstand zur Standard-Frontbeleuchtung passen.

Host-Verbindung

USB 5Pin-Ausgang

Bestätigen Sie die Pin-Definition, die Host-USB-Architektur und die Anwendungssoftware während der Beispielintegration.


Produktvorteil ◢

1.  3,3 mm getrennte Struktur – hält den Bildgebungsabschnitt kompakt und ermöglicht gleichzeitig die Platzierung der Verarbeitungsplatine an einer anderen Stelle im Gerät.

2. 102° Sichtfeld – bietet eine breite Nahbereichsabdeckung für die Innenbeobachtung.

3.  Sechs 0201-LEDs – sorgen für eine integrierte Beleuchtung rund um den kompakten Bildgebungsbereich.

4. OV9734 Sensorplattform – bietet eine bekannte Bildgebungsrichtung der 1MP-Klasse für die USB-Endoskopintegration.

5.  USB 5Pin Host-Ausgang – unterstützt die Verbindung zur hostseitigen USB-Architektur nach der separaten Verarbeitungsphase.


Getrenntes Layout für Geräte mit begrenztem Front-End-Platz

Die getrennte Architektur ist nützlich, wenn der optische Abschnitt in ein kompaktes Frontend passen muss, das Gerät aber weiter hinten mehr Platz für die Verarbeitungselektronik bietet. Der technische Schwerpunkt liegt daher auf der Kabelführung, der Platinenplatzierung und der Steckerdefinition – nicht nur auf dem Kameradurchmesser. Wenn das Gerät einen vollständig integrierten Kamerabereich an der Vorderseite unterbringen kann, kann ein integriertes Modell die Montage vereinfachen.



Anwendung des Endoskopkameramoduls◢

  1. Tragbare medizinische Erkennungsgeräte: Bei der einfachen HNO-Erkennung in Kliniken der Grundversorgung gewährleistet die stabile Verbindung zwischen der Typ-C-Schnittstelle und der DSP-Karte eine Bildgebung in Echtzeit. Die USB 5Pin-Schnittstelle kann direkt an einen Laptop angeschlossen werden und die Erkennung kann über das UVC-Protokoll ohne komplexe Konfigurationen schnell initiiert werden.


  2. Tragbare industrielle Inspektionsausrüstung: Bei der Inspektion des Inneren kleiner Rohrleitungen oder Präzisionsinstrumente erleichtert das getrennte Design gepaart mit der verschleißfesten Steckleistung der Typ-C-Schnittstelle eine häufige Demontage und Montage der Linse durch den Bediener. Die USB-5-Pin-Schnittstelle kann direkt an tragbare Inspektionsterminals angeschlossen werden, und die stabile Übertragung von USB 2.0 gewährleistet eine ruckelfreie Bildgebung mit 30 Bildern pro Sekunde.


  3. Reparaturwerkzeuge für Verbraucher: Bei der Reparatur kleiner elektronischer Geräte wie Mobiltelefone und Kopfhörer kann das 3,3-mm-Objektiv tief in das Innere des Geräts eindringen. Die Verbindung der Typ-C-Schnittstelle mit der DSP-Karte gewährleistet eine klare Übertragung von Details, und die USB-5-Pin-Schnittstelle kann an einen Computer angeschlossen werden, um Bilder über Allzwecksoftware anzuzeigen, wodurch die Einsatzschwelle für das Reparaturpersonal gesenkt wird.


  4. Pädagogische Demonstrationsausrüstung: In der medizinischen oder industriellen Ausbildung kann das Modul über die USB-5-Pin-Schnittstelle an Anzeigegeräte wie Projektoren angeschlossen werden. Basierend auf dem UVC-Protokoll ermöglicht es eine synchrone Anzeige über mehrere Terminals hinweg, während die Übertragung mit geringer Latenz zwischen der Typ-C-Schnittstelle und dem DSP-Board dafür sorgt, dass die Demonstrationsbilder in Echtzeit mit dem Betrieb synchronisiert werden.



Technische Parameter ◢

Produktname

720P 30FPS Endoskopkameramodul

Bildsensor

OV974 CMOS-Sensor

Pixel

1 MP

Durchmesser

3,3 mm

Blickwinkel

102°

F NR

4.0

Produkttyp

Separates Endoskop-Kameramodul

Geführt

6 Stück 0201 LED

Schnittstelle

USB 5Pin

Besonderheit

CMOS-Sensor-Endoskop-Kameramodul



7. Anpassungs- und Integrationsunterstützung

1.  Platinen- und Kabellayout: Wenn die standardmäßige getrennte Anordnung nicht zum Gerät passt, können Platinenposition, Verbindungsroute und Kabellänge ausgewertet werden. Bitte geben Sie die Gehäusezeichnung und die Position der Hostplatine an.


2.  Vorderer Durchmesser: Wenn der 3,3-mm-Bildgebungsabschnitt nicht in die verfügbare Öffnung passt, sollte vor anderen Änderungen die mechanische Grenze überprüft werden. Bitte geben Sie den tatsächlichen Zugangsdurchmesser und die Einstecktiefe an.


3.  Sichtfeld und Arbeitsbereich: Wenn die 102°-Abdeckung zu breit oder zu schmal ist, kann der optische Bedarf beurteilt werden. Bitte geben Sie Zielgröße und Arbeitsabstand an.


4. Beleuchtung und Host-Ausgang: Wenn sechs 0201-LEDs oder der USB-5-Pin-Ausgang nicht für das Gerät geeignet sind, können die Anforderungen an Beleuchtung und Stecker/Pin überprüft werden. Bitte geben Sie Helligkeitsanforderungen, Pin-Definition und Leistungsbeschränkungen an.


Die endgültige Konfiguration sollte vor der Massenproduktion durch technische Überprüfung und Musterverifizierung bestätigt werden.




FAQ ◢

F1: Warum zwei Schnittstellen (Typ-C + USB 5Pin)?

Typ-C überträgt MIPI-Signale an die DSP-Karte (hohe Geschwindigkeit, niedrige Latenz für 30-FPS-Rohbilder); USB 5Pin-Ausgänge über USB 2.0 (unterstützt UVC). Dies vermeidet Signalstörungen und ermöglicht Plug-and-Play mit Computern/Inspektionstools.


F2: Reicht eine Auflösung von 720 + 30 FPS für den medizinischen/industriellen Einsatz?

Ja. OmniVision OV9734-Sensor (1 MP, 1,75 μm Pixel) + F4.0-Blende erfasst klare Details (HNO-Läsionen, Chip-Pin-Defekte); 30 FPS sorgen für eine verzögerungsfreie Echtzeitanzeige.


F3: Vorteile des manuellen Fokus? Einfach zu bedienen?

Geeignet für verschiedene Tiefen (0,1-mm-Chip-Nahaufnahmen, 102°-Weitwinkelaufnahmen). Passen Sie den Fokusring des Objektivs leicht an – keine komplexe Kalibrierung.


F4: Warum getrenntes Design? Beeinträchtigt es die Portabilität?

Getrennt (Objektiv + DSP) vereinfacht die Verkabelung in engen Räumen (Motorräume, medizinische Hohlräume); Dank des 3,3-mm-Objektivs und der kompakten Anschlüsse ist es für den Einsatz vor Ort tragbar.

F5: Mit welchen Systemen ist das Modul kompatibel und lässt es sich einfach anschließen?

Es unterstützt das UVC-Protokoll und ermöglicht Plug-and-Play-Funktionalität mit Mainstream-Systemen (Windows, Linux, Android, MacOS) ohne zusätzliche Treiber. Das getrennte Design ermöglicht außerdem eine flexible Anordnung der Linse und der Steuerplatine entsprechend den Einbauräumen.


CTA

Bitte geben Sie den maximalen Frontend-Durchmesser, die Einstecktiefe, die Platinenplatzierung, die Kabelführung, die Zielgröße, den Arbeitsabstand, die Lichtverhältnisse und die USB-Pin-Anforderungen an. Anschließend können wir die standardmäßige getrennte Architektur für Ihr Gerät überprüfen.

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