Découvrez ce qu'est une caméra endoscopique à lentille en plastique et quand cela est judicieux dans un module de caméra endoscopique médicale, une caméra endoscopique HD ou un module de caméra endoscopique industrielle. Explorez les compromis entre la conception OEM compacte, la qualité d’image et les exigences des applications.
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SF-C50USB-D1.6
Sincèrement
Il s'agit d'un module de caméra endoscopique LED industriel à capteur OCHFA10 à lentille en plastique, équipé du capteur d'image CMOS OmniVision OCHFA10. Son principal avantage réside dans l'adoption d'une lentille en plastique associée à une conception de lentille d'un diamètre de seulement 1,6 mm avec une coque en acier. La lentille en plastique allie légèreté et excellente stabilité chimique, s'adaptant à divers scénarios de désinfection tout en réduisant le poids total du module. Parallèlement, il réduit considérablement la taille du module et les coûts de fabrication tout en garantissant les performances optiques. Le diamètre ultra-petit de 1,6 mm brise les limitations d'espace, permettant l'accès à des zones étroites que les objectifs conventionnels peuvent difficilement atteindre. Le module a 0,5MP pixels et une résolution de 700x700, prenant en charge une fréquence d'images maximale de 30FPS. La taille du capteur est de 1/17,5 pouces et la taille des pixels atteint 1,008 μm × 1,008 μm. Il prend en charge les formats de sortie YUY/MJEPG, avec une ouverture de F5.0, une distance focale de 0,418 mm et un champ de vision (FOV) de D105°*H86°*V86°, ainsi qu'une distorsion TV < -11 %, garantissant la régularité de l'image sous un large champ de vision. De plus, il prend en charge la mise au point manuelle et l'imagerie à vue directe, adopte une conception séparée et produit des données à la vitesse USB 2.0 via une interface micro USB tout en étant compatible avec le protocole UVC pour prendre en charge les systèmes d'exploitation grand public. La lentille intègre 4 perles LED de taille 01005 pour fournir un éclairage précis. Fabriqué selon le processus de fabrication SMT et AA (Active Alignment), il a passé les certifications et inspections internationales, notamment CE, FCC, RoHS et REACH, répondant aux exigences de divers scénarios d'application difficiles.
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Matériaux précis et fiables : l'objectif de 1,6 mm de diamètre avec coque en acier est associé à une lentille en plastique. Cette conception répond non seulement aux besoins de détection d'espaces étroits mais également, grâce à la résistance chimique du matériau plastique, s'adapte aux processus de désinfection tels que la stérilisation à l'oxyde d'éthylène. La coque en acier améliore la résistance structurelle de la lentille, prolongeant ainsi sa durée de vie.
Imagerie et éclairage optimisés : il intègre 4 perles LED de taille 01005 (taille plus petite pour s'adapter aux microlentilles), qui fournissent un éclairage concentré avec une faible consommation d'énergie. Combiné avec une taille de pixel de 1,008 μm et une ouverture F5.0, il garantit toujours une image claire avec une résolution de 700 x 700 dans les espaces étroits.
Haute flexibilité opérationnelle : la conception séparée facilite la disposition flexible des câbles et des positions des lentilles. La mise au point manuelle permet un verrouillage précis de la zone cible et l'imagerie à vue directe simplifie le processus d'observation, permettant un déploiement rapide sans débogage complexe.
Technologie avancée et certifications internationales : le processus SMT et le processus de fabrication AA garantissent la cohérence des modules. La vitesse USB 2.0 et le protocole UVC sont compatibles avec les systèmes d'appareils grand public, et plusieurs certifications internationales répondent aux exigences de conformité des domaines médical, industriel et autres.
Optimisation de la structure et des coûts : l'adoption d'une lentille en plastique et d'une coque en acier de 1,6 mm de diamètre permet une miniaturisation de pointe tout en réduisant considérablement les coûts de fabrication, ce qui la rend particulièrement adaptée aux scénarios d'application jetables.
Domaine médical mini-invasif : particulièrement adapté aux endoscopes médicaux de précision présentant des exigences de diamètre extrêmes, tels que les neuroendoscopes et les endoscopes pédiatriques, qui nécessitent une insertion ultra-fine pour les scénarios de diagnostic et de traitement.
Inspection des composants électroniques : utilisé pour la détection des défauts des composants électroniques de précision tels que les broches de puce et les microcondensateurs. Il peut pénétrer dans les interstices des composants et identifier efficacement les défauts de soudure, l'oxydation des circuits et d'autres problèmes.
Maintenance des instruments de précision : adaptée à la maintenance interne des équipements tels que les mouvements de montre et les microvannes. Il peut ajuster de manière flexible l'angle dans des structures complexes tout en conservant une imagerie claire à courte portée, aidant ainsi à détecter les problèmes cachés tels que l'usure des engrenages et les blocages.
Recherche scientifique sur l'observation de micro-échantillons : applicable à l'observation des activités microbiennes et de l'état des fluides à l'intérieur des puces microfluidiques dans les laboratoires. Sa conception légère convient à l'intégration avec des équipements tels que des microscopes, permettant un enregistrement clair des processus dynamiques.
Nom du produit |
Module de caméra endoscopique de 1,6 mm |
Capteur d'image |
Capteur CMOS OCHFA |
Pixels |
0,5MP |
Diamètre |
1,6 mm |
Angle de vue |
D105°*H86°*V86° |
F NON |
5.0 |
Type de produit |
Module de caméra d'endoscope photo Butoon |
Dirigé |
4 pièces 01005 LED |
Interface |
Micro-USB |
Fonctionnalité |
Module de caméra d'endoscope médical |
Son principal point fort réside dans la lentille de 1,6 mm de diamètre avec coque en acier associée à une lentille en plastique : cette combinaison permet d'accéder à des espaces étroits, offre une résistance chimique pour la désinfection, réduit le poids et diminue les coûts de fabrication, tout en maintenant des performances optiques stables.
Il fonctionne dans 4 domaines principaux : utilisation médicale mini-invasive, détection des défauts des composants électroniques, maintenance des instruments de précision et observation de micro-échantillons en laboratoire.
Il est fabriqué via les processus SMT et AA (Active Alignment) pour plus de cohérence et a passé les certifications internationales, notamment CE, FCC, RoHS et REACH, répondant aux exigences des scénarios les plus difficiles.
Oui, la lentille en plastique est résistante aux produits chimiques et prend en charge les processus de désinfection tels que la stérilisation à l'oxyde d'éthylène. La coque en acier autour de la lentille améliore également la résistance structurelle, prolongeant ainsi sa durée de vie.