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SF-SJN1050-USB
Sincèrement
Le SF-SJN1050-USB est un module de caméra endoscopique USB intégré destiné aux équipements nécessitant une tête d'imagerie compacte et un éclairage intégré. La caméra, l'objectif et le réseau de six LED sont disposés dans un module cylindrique mesurant 7,0 ± 0,1 mm de diamètre et 34 ± 0,3 mm de longueur. Ce format aide les ingénieurs à intégrer l'unité d'imagerie dans une sonde, un outil d'inspection portatif ou un boîtier spécialement conçu sans utiliser de source de lumière distincte à la pointe.
Le capteur CMOS GC5035 fournit une imagerie de 5 MP, tandis que le champ de vision diagonal de 82° équilibre la couverture de la scène avec la nécessité d'inspecter des zones confinées. Une profondeur de champ de 30 à 80 mm est adaptée aux cibles observées à une distance de travail modérée plutôt qu'à une inspection macro par contact direct ou ultra-rapprochée. Pour d'autres structures et diamètres mécaniques, consulter les gamme de modules de caméras pour endoscopes intégrés.
Le capteur GC5035 donne au module la résolution nécessaire pour enregistrer l'état de la surface, la position des composants et d'autres détails visibles lors de l'inspection. La qualité réelle de l'image dépendra également du mode de sortie sélectionné, du réglage de l'objectif, de l'éclairage, de la configuration des câbles, du matériel hôte et du logiciel de visualisation. L'évaluation doit donc être effectuée dans l'environnement final de l'appareil.
Six LED blanches sont positionnées autour de l'objectif pour éclairer les cavités sombres au point de capture. La disposition circulaire aide à répartir la lumière autour de la zone de visualisation et réduit le recours à une lampe frontale externe. La luminosité des LED est réglable sur les configurations prises en charge ; la méthode de contrôle et la plage de fonctionnement requises doivent être confirmées avant l'échantillonnage.
Le champ de vision diagonal de 82° offre une vue utile de la zone environnante sans nécessiter de mouvements excessifs de la sonde. Dans la profondeur de champ spécifiée de 30 à 80 mm, la configuration optique est destinée à maintenir les cibles situées à différentes distances dans une clarté acceptable. Les objets placés plus près que la limite proche ou au-delà de la limite éloignée peuvent nécessiter une configuration d'objectif ou de mise au point différente.
Le dessin dimensionnel spécifie un diamètre de tête maximum de 7,0 ± 0,1 mm et une longueur totale du module de 34 ± 0,3 mm. Ces dimensions doivent être utilisées lors de la conception du tube de raccordement, de la fenêtre avant, de la structure de retenue et de la sortie du câble. Prévoyez de la place pour les tolérances d'assemblage plutôt que de concevoir le boîtier à la seule valeur nominale de 7,0 mm.
La vue de face montre six LED réparties uniformément autour de la lentille centrale. Du côté électrique, le dessin identifie les connexions 5V, D−, D+ et GND pour le signal USB et le chemin d'alimentation. Le brochage final, la longueur du câble et le type de connecteur doivent être confirmés sur le dessin approuvé avant le début de l'outillage ou de l'assemblage par lots.
Article |
Spécification |
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Modèle |
SF-SJN1050-USB |
Marque |
Sincèrement |
Type de module |
Module de caméra endoscopique USB intégré |
Capteur d'image |
Capteur CMOS GC5035 |
Résolution |
5MP |
Ouverture |
F2.8 |
Champ de vision diagonal |
82° |
Profondeur de champ |
30 à 80 mm |
Diamètre de la tête |
7,0 ± 0,1 mm |
Longueur du module |
34 ± 0,3 mm |
Éclairage |
6 LED blanches en façade |
Contrôle LED |
Réglable sur les configurations prises en charge |
Interface |
USB 2.0, UV-C |
Connexions USB |
5V, D−, D+, GND |
Formats de sortie |
MJPEG/YUY2 ; confirmer la configuration approuvée du micrologiciel |
Systèmes hôtes |
Hôtes Windows, macOS, Linux et Android compatibles UVC ; test du périphérique cible requis |
Température de fonctionnement indiquée |
−20°C à 70°C |
Conformité environnementale |
RoHS |
La tête compacte, les LED intégrées et la connexion USB permettent d'évaluer le module pour les équipements d'imagerie endoscopique et autres dispositifs de visualisation auxiliaires. Il s’agit d’un composant d’imagerie plutôt que d’un dispositif médical fini. Le fabricant de l'appareil est responsable de la validation des performances d'image, de la sécurité électrique et thermique, des matériaux en contact avec le patient, des méthodes de nettoyage ou de stérilisation, des logiciels, de la CEM et de toutes les exigences réglementaires spécifiques au marché.
Le module peut être intégré à un équipement d'inspection pour visualiser les surfaces internes des tuyaux, les canaux, les boîtiers et d'autres zones difficiles d'accès directement. L'imperméabilisation, la résistance chimique et la protection contre les chocs dépendent du boîtier final de la sonde et de la conception de l'étanchéité ; ces propriétés ne doivent pas être supposées uniquement à partir du module de caméra.
La tête de 7 mm peut prendre en charge les contrôles visuels à l’intérieur des ensembles mécaniques, des boîtiers d’équipements et des points d’accès de maintenance là où l’espace disponible est limité. La profondeur de champ de 30 à 80 mm est particulièrement pertinente lorsque la surface inspectée se trouve à plusieurs centimètres devant la caméra plutôt que directement contre l'objectif.
Les développeurs d'équipements peuvent utiliser le module comme entrée d'image compacte pour les prototypes, les montages de test, les équipements pédagogiques et les systèmes de visualisation spécifiques aux applications. L'hôte cible, le format d'image, le cheminement des câbles et le contrôle de l'éclairage doivent être fixés lors de l'évaluation de l'échantillon.
L'interface USB 2.0 UVC est destinée à simplifier la connexion à des systèmes hôtes compatibles sans pilote vidéo spécifique au produit. Toutefois, la prise en charge d'UVC ne supprime pas le besoin de tests au niveau de l'appareil. Le comportement du contrôleur hôte, la bande passante USB disponible, la longueur du câble, la stabilité de l'alimentation et les paramètres logiciels peuvent tous affecter le flux vidéo final.
Avant l'intégration, confirmez :
Le système d'exploitation et la plate-forme matérielle cibles
Résolution d'image, fréquence d'images et format de sortie requis
Bande passante USB disponible et stabilité de l'alimentation
Longueur du câble, acheminement du câble et type de connecteur
Exigences de luminosité et de contrôle des LED
Orientation de l'image, réglage des couleurs et autres paramètres du micrologiciel
Si l'architecture hôte ou l'enveloppe mécanique diffère de ce modèle standard, comparez Options du module de caméra endoscopique USB avant la sélection finale.
Un module de caméra doit être approuvé dans l'appareil lui-même plutôt que sélectionné uniquement à partir de la résolution du capteur. Pour un examen technique efficace, indiquez l'application cible, le diamètre de tête disponible, la distance de travail, la plate-forme hôte, les exigences en matière de câbles, les conditions environnementales et le volume de commande attendu.
Détail du projet |
Pourquoi c'est important |
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Schéma de l'appareil cible et du boîtier |
Confirme que la tête de 7 mm, la longueur de 34 mm et la sortie du câble correspondent à la conception mécanique |
Distance cible typique |
Vérifie si la profondeur de champ de 30 à 80 mm correspond à la tâche d'inspection |
Matériel hôte et système d'exploitation |
Prend en charge les contrôles de compatibilité UVC, de bande passante et d'alimentation |
Résolution et fréquence d'images requises |
Détermine le mode de sortie et la configuration du micrologiciel à évaluer |
Longueur du câble et connecteur |
Affecte la stabilité, le routage et l'assemblage du signal |
Exigence de contrôle des LED |
Définit le réglage de la luminosité et le comportement de fonctionnement |
Conditions de température, d’étanchéité et de nettoyage |
Identifie les besoins en matière de logement, de matériel et de validation en dehors du module nu |
Quantité d'échantillon et demande prévue |
Aide à planifier les exigences d’évaluation et de production |
En fonction du projet, l’équipe d’ingénierie peut évaluer les adaptations du câble, du connecteur, de l’objectif, du firmware et de la mécanique. Un flux de projet typique couvre l'examen des exigences, la confirmation des dessins et des spécifications, la préparation des échantillons, les tests côté client et la production après la signature de l'échantillon approuvé.
SincereFull est une marque principale de modules de caméra pour endoscopes sous SincereFirst, qui travaille dans le domaine de l'imagerie optique depuis 1992. La gamme de produits couvre les configurations de modules de caméra intégrés, séparés, USB, sans fil, de développement médical et industriels. Cela permet aux développeurs d'équipements de comparer un module standard avec une solution spécifique à un projet plutôt que d'imposer une seule conception de caméra dans chaque application.
L'assistance peut inclure l'examen des exigences, la sélection des modules, la confirmation des dessins, la coordination des échantillons et la transition vers la production. Pour une évaluation utile, la discussion technique doit commencer par des contraintes mesurables telles que le diamètre, la distance de visualisation, l'interface, le câble, l'éclairage et l'environnement d'exploitation.
Oui. Le dessin fourni spécifie un diamètre de tête de 7,0 ± 0,1 mm. Le boîtier d'accouplement doit inclure un dégagement d'assemblage approprié et doit être vérifié par rapport au dessin de production approuvé.
Le module utilise un capteur GC5035 5MP, mais le flux USB disponible dépend du micrologiciel approuvé, du format de sortie, de la fréquence d'images, de la bande passante de l'hôte et du logiciel. Indiquez la résolution et la fréquence d’images requises lors de la demande d’un échantillon afin que le mode de sortie puisse être confirmé.
Le module est conçu autour de la norme USB Video Class et peut se connecter à des hôtes compatibles Windows, macOS, Linux et Android. La compatibilité doit toujours être testée sur la carte hôte exacte, le port USB, la version du système d'exploitation et le logiciel d'application utilisé dans le produit final.
Aucun indice IP ou méthode de stérilisation ne doit être supposé pour le module nu. L'étanchéité et la résistance aux processus de nettoyage ou de stérilisation dépendent du boîtier fini, de la fenêtre de la lentille, de l'adhésif, du joint de câble et de la conception validée de l'appareil. Partagez l’environnement prévu avant de demander un échantillon.
Un éclairage LED réglable est disponible sur les configurations prises en charge, mais la méthode de contrôle dépend de la conception électrique et du micrologiciel. Confirmez si l'appareil final nécessite une luminosité fixe, un réglage manuel ou un contrôle lié au logiciel.
Ces éléments peuvent être examinés dans le cadre d’un projet OEM. Fournissez la longueur de câble requise, le schéma du connecteur, la plate-forme hôte, l'orientation de l'image et les paramètres de sortie préférés afin que la faisabilité technique puisse être évaluée avant l'échantillonnage.
Non. Il s’agit d’un composant d’imagerie qui peut être évalué pour son intégration dans un équipement médical ou auxiliaire de visualisation. La sécurité du produit, les performances cliniques, la CEM, les logiciels et la conformité réglementaire restent de la responsabilité du fabricant du dispositif fini. La conformité environnementale RoHS est répertoriée pour le module.
Incluez l'application, le diamètre du boîtier, la distance de travail, le système hôte, les exigences de sortie, le câble et le connecteur, la préférence de contrôle des LED, les conditions environnementales, la quantité d'échantillons et la demande de production estimée. Un dessin ou une photo de l’appareil prévu est également utile.
Prise en charge du module de caméra OEM
Partagez vos exigences en matière d’application et d’intégration avec notre équipe. Nous examinerons si le SF-SJN1050-USB standard convient à votre projet ou si une configuration sur mesure doit être évaluée.