| tarkastuksiin | |
|---|---|
| . | |
SF-SAC016USB-DN-D0.95 V1.0
vilpittömästi
|
Tämä OCHTA10 CMOS -sensori, halkaisija 0,95 mm, laajakulmainen USB2.0 UVC-liitäntä, erillinen endoskooppikameramoduuli, joka on varustettu OCHTA10-anturilla, ottaa ytimekseen äärimmäisen 0,95 ± 0,05 mm:n mikrohalkaisijan, ottamalla käyttöön erillisen rakenteen, USB2.0 UVC-ajuritvapaan visuaalisen tarkastuksen ja IP67-erityisteräksisen suunnittelun. onteloita, lähietäisyyksiä ja hämärässä ympäristössä. Sen 0,95 mm:n erittäin pieni anturi voidaan siirtää sujuvasti erittäin ohuisiin kanaviin, joihin tavanomaiset moduulit eivät pääse käsiksi. Yhdistettynä 127° × 100° × 100° ultralaajakulmaisen näkökentän kanssa se laajentaa huomattavasti lähietäisyyden tunnistusaluetta ja parantaa havaintotehokkuutta. 3–30 mm:n makrospesifinen optinen rakenne yhdistettynä 0,175 mm:n polttoväliin ja F2,8-aukkoon voivat palauttaa tarkasti pienten kohteiden yksityiskohdat ja vääristymän hallinnassa < -11 %, mikä takaa sekä leveyden että tarkkuuden. Se tukee valinnaisia Micro USB 5P/Type-C -kaksoisliitäntöjä, ja LED-täyttövaloa voidaan ohjata itsenäisesti sopeutuakseen hämärässä. Sisäänrakennettu UVC-standardiprotokolla mahdollistaa kuljettajattoman nopean integroinnin, eliminoi ajurien kehityskustannukset ja noudattaa RoHS-standardeja. Se tasapainottaa äärimmäisen kompaktin, vedenpitävän kestävyyden ja kätevän integroinnin, mukautuen täydellisesti teräväpiirtotunnistustarpeisiin erilaisissa erittäin pienissä skenaarioissa
|
![]() |
1. 0,95 mm:n äärimmäinen mikrokoko: halkaisija 0,95 ± 0,05 mm, yhdistettynä vedenpitävään teräskuoreen, pääsee sujuvasti erittäin ohuisiin kanaviin.
2. D127° Ultra-Wide Angle: Laaja näkökenttä, laajentaa lähialueen peittoa ja parantaa tehokkaasti tunnistustehokkuutta.
3. 3–30 mm:n makrokuvaus: Erikoistunut lähikuvaoptiikka, joka parantaa pienten kohteiden yksityiskohtien palauttamista tarkalla kuvantamisella.
4. UVC-ajuriton integrointi: Varustettu vakioprotokollalla, ei vaadi ohjaimen kehittämistä, mikä parantaa laitteen käyttötehokkuutta.
1. Micro-Aperture Endoscopic Detection: Voidaan käyttää ultraohuille katereille, yli 0,95 mm:n mikrorei'ille. Äärimmäisen mikrosondinsa ansiosta se voi tarkkailla sisäseinän tilaa.
2. Tarkka mikrokomponenttien tunnistus: Voidaan käyttää mikroosien ja sirujen juotosliitosten havaitsemiseen. Makrokuvauksensa ansiosta se tunnistaa tarkasti lähialueen viat.
3. Tight-Space Industrial Checks: 0,95 mm:n halkaisija, 0,16 megapikselin anturi ja 1,0 μm pikselit takaavat selkeän kuvan hitsauksista, tiivisteistä ja piilotetuista komponenteista ahtaissa tiloissa.
4. Mikroinstrumenttien integroitu hankinta: Voidaan integroida kannettaviin mikro-ilmaisinlaitteisiin. Pienen kokonsa ja ajurittomalla ominaisuudellaan se voi toimia keskeisenä makrokuvausmoduulina.
Avainsanat |
4 kpl LED-endoskooppikameramoduuli |
Anturi |
OCHTA10 |
| Anturin koko |
1/31 tuumaa |
LED |
4 kpl LED |
FOV (D*H*V) |
D127° / H100° / V100° |
Tarkennusalue |
3-30mm |
Polttoväli |
0,175 mm |
Pikselin koko |
1,0um * 1,0um |
TV-särö |
<-11 % |
Lähtö |
USB2.0 UVC |
F Numero |
2.8 |
Resoluutio |
400*400 |
Ominaisuudet |
Mini Endoskooppikamera |
1. Minkä kokoisiin kanaviin tai onteloihin tällä endoskoopin anturilla pääsee käsiksi?
0,95 mm:n ultramikro-anturi pääsee käsiksi erittäin kapeisiin kanaviin ja yli 0,95 mm:n mikroreikiin, mikä tekee siitä ihanteellisen hienojen teollisuuden tai lääketieteellisten onteloiden tarkastamiseen.
2. Vaatiiko tämä moduuli lisäajureita integrointia varten?
Ei. Moduuli käyttää tavallista UVC-protokollaa, joka tukee ajuritonta plug-and-play-integraatiota Windows-, Android- ja USB-yhteensopivien tarkastuslaitteiden kanssa.
3.Voiko tämä moduuli tarjota selkeän kuvan tummissa tai kapeissa onteloissa?
Varustettu 4 LEDillä ja makro-F2.8-objektiivilla, se takaa selkeän kuvan pimeässä, ahtaissa tai syvissä onteloissa, kun taas 127°:n ultralaajakulmakenttä maksimoi peiton.
4. Voidaanko tätä moduulia käyttää lääketieteellisiin tai tarkkuusmikrokomponenttien tarkastuksiin?
Kyllä. Sen erittäin pieni halkaisija, tarkka 3–30 mm:n makrooptiikka ja vääristymäohjattu kuvantaminen tekevät siitä sopivan minimaalisesti invasiivisiin lääketieteellisiin sovelluksiin ja erittäin tarkkoihin teollisiin tarkastuksiin.