Respuesta rápida El diámetro correcto de la cámara del endoscopio es el tamaño más pequeño que aún puede cumplir con los requisitos de imágenes, iluminación, protección mecánica e integración del proyecto. Un cabezal de cámara más pequeño puede entrar en espacios más reducidos, pero normalmente deja menos espacio para el paquete del sensor, la lente, los LED y la carcasa.
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SF-C50USB-D1.5 (módulo desnudo)
SINCERO PRIMERO
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Este es el módulo de cámara microendoscopio OCHFA10 USB2.0 con sensor CMOS D1.5mm 0.49MP, diseñado específicamente para exámenes médicos de alta precisión y observación industrial a microescala. En su núcleo se encuentra el sensor de imagen CMOS OmniVision OCHFA10, que incorpora la tecnología de detección PureCel®Plus-S para ofrecer imágenes de alta definición de 0,49 MP. El módulo presenta un diseño de módulo desnudo separado, conectado de manera estable a la placa DSP mediante unión de cables. Está equipado con una práctica interfaz USB2.0 Micro 5PIN y una interfaz de transmisión de señal MIPI de 4 canales. Al admitir el protocolo UVC, permite una adaptación rápida a los dispositivos convencionales sin una depuración compleja. En términos de especificaciones de hardware, el módulo sobresale en ultraminiaturización: el diámetro total es de sólo 1,5 mm, con una longitud distal rígida de 3,6 mm, combinado con un sistema óptico de 1/18', lo que permite integrarlo fácilmente en equipos con espacio limitado. La longitud focal fija es de 0,418 mm, con un rango de enfoque que cubre 5-50 mm, lo que permite una captura precisa de detalles diminutos del objetivo a distancias cercanas. La combinación de una apertura F5.0 y una El campo de visión horizontal de 86°, junto con una tasa de distorsión inferior al 11%, proporciona un amplio campo de imágenes con reproducción de imágenes de alta fidelidad. En cuanto al rendimiento de imágenes, admite salida de modo dual: una velocidad de fotogramas de hasta 60 fps con una resolución de 700 × 700 y 90 fps con una resolución de 400 × 400, lo que satisface las necesidades de observación en tiempo real para diferentes escenarios. Con un rendimiento de iluminación ultrabaja de 0,4 lux, puede generar imágenes claras incluso en condiciones. entornos oscuros También admite modos duales de flujo de datos sin comprimir YUY y formato de compresión MJPEG. En cuanto a adaptabilidad eléctrica y ambiental, el módulo admite un amplio rango de suministro de voltaje de 3-5 V, con un consumo de energía de solo 82,2 mW y un aumento de la temperatura de funcionamiento por debajo de 2 °C, lo que evita eficazmente que el sobrecalentamiento afecte el rendimiento del dispositivo. En producción, el módulo se fabrica en una sala limpia Clase 100 mediante el proceso AA (Alineación activa). Ha pasado múltiples certificaciones internacionales, incluidas CE, FCC, RoHS y Reach, lo que garantiza tanto la calidad como el cumplimiento. |
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Minidiámetro ultramicroinvasivo: el diámetro exterior extremo de 1,5 mm reduce significativamente el trauma invasivo, lo que lo hace adecuado para la observación dentro de lúmenes estrechos e instrumentos de precisión, minimizando así la incomodidad del paciente y el riesgo de daño tisular.
Salida de datos en modo dual: el formato YUY conserva los datos sin procesar completos para cumplir con los requisitos de archivo de imágenes médicas, mientras que el formato MJPEG mejora la compresión para la eficiencia de la transmisión, adaptándose a las necesidades de las consultas remotas y la enseñanza en múltiples pantallas.
Integración del sistema Plug-and-Play: el protocolo UVC estándar elimina la necesidad de instalar un controlador dedicado y es compatible con sistemas Windows, Linux, macOS y Android, lo que reduce los ciclos de desarrollo de dispositivos médicos en más de un 50 %.
Proceso de fabricación avanzado: el proceso de alineación activa (AA) controla la desviación del eje óptico dentro de ±5 μm, lo que garantiza la coherencia de las imágenes en todo el campo. El proceso SMT (tecnología de montaje en superficie) permite un funcionamiento estable a largo plazo del módulo.
Equipo de examen otorrinolaringológico: integrado en endoscopios y otoscopios sinusales para el diagnóstico ambulatorio de sinusitis crónica y otitis media.
Instrumentos de tratamiento dental: adaptados para endoscopios dentales y microscopios de conducto radicular, que ayudan en la detección de caries y visualización de tratamientos de conducto radicular.
Endoscopios urológicos: Aplicados en cistoscopios y ureteroscopios (rígidos/flexibles), apoyando la detección de tumores de vejiga y la navegación en litotricia de cálculos.
Artroscopios de medicina deportiva: se utilizan en cirugías de artroscopia de rodilla y hombro, lo que permite obtener imágenes precisas para la reparación de meniscos y la reconstrucción de ligamentos.
Pruebas industriales no destructivas: cargadas en boroscopios para motores de aviones y sistemas de inspección de turbinas de gas para examinar las grietas de las palas y los depósitos de carbón de la cámara de combustión.
Inspección de ingeniería de tuberías: Implementado en robots de rastreo de tuberías y endoscopios de inspección de alcantarillado municipal para identificar la corrosión de las tuberías y defectos de soldadura.
Equipo de enseñanza e investigación científica: conectado a microscopios biológicos y sistemas de endoscopios de análisis de materiales, que admite la observación de microestructuras y el registro de experimentos.
Nombre del producto |
Módulo de cámara de microendoscopio |
Sensor de imagen |
OCHFA10 |
Longitud focal |
0,418 mm |
Rango de enfoque |
5~50mm |
Interfaz |
USB de 5 pines |
NO |
5.0 |
Fuente de alimentación |
3-5V |
Distorsión |
<-11% |
campo de visión |
D86°*H86° |
Característica |
Módulo de cámara para endoscopio OCHFA10 |
Preguntas frecuentes
Sí, admite salida de alta velocidad de fotogramas en modo dual de hasta 90 fps, lo que satisface las demandas de observación en tiempo real.
El módulo admite sistemas operativos de PC como Windows y macOS, y también es compatible con los principales teléfonos inteligentes y tabletas Android para una conectividad flexible de los dispositivos.
Ha pasado pruebas y certificaciones internacionales, incluidas CE, FCC, RoHS y Reach, y también cumple con el estándar de biocompatibilidad ISO 10993-5.
Sí, el producto normalmente admite servicios OEM/ODM. Podemos personalizar longitudes de cable específicas, diferentes configuraciones de iluminación LED y longitudes focales de lentes para satisfacer sus necesidades específicas de equipo.
Puede consultar SincereFull para obtener especificaciones detalladas, que incluyen información crítica como características eléctricas, definiciones de interfaz y dibujos de dimensiones mecánicas.