Megtekintések: 0 Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2026-09-28 Eredet: Telek
Az endoszkópos kamerákban az érzékelő kiválasztását erősen korlátozza a kész kamerafej átmérője. Az ultrakicsi, 2 mm alatti szondák különböző érzékelőplatformokat használnak a 3,x mm-es USB-moduloktól vagy az 5–6 mm-es 1080P60 rendszerektől. Ezért az OEM-csapatoknak először a mechanikus borítékot kell kiválasztaniuk, majd össze kell hasonlítaniuk azokat az érzékelő/felbontási lehetőségeket, amelyek reálisan illeszkednek a borítékhoz. A felbontás fontos, de az átmérő, a képkockasebesség, a megvilágítás, az objektív szerkezete, az interfész és a befogadó képesség meghatározza, hogy az érzékelő praktikus-e a végső eszközben.
Ha a terméknek át kell férnie egy 1 mm-nél kisebb vagy 1,5 mm-es csatornán, az érzékelők már szűkek. Ha a készülék megengedi a 3-4 mm-t, akkor a termékpaletta sokkal szélesebbé válik. 5–6 mm-nél a nagyobb képkockasebesség és a nagyobb felbontású szerkezetek könnyebben csomagolhatók. Ez a mechanikus sorrend megakadályozza, hogy az ügyfelek először válasszanak ki egy érzékelőt, és később fedezzék fel, hogy az nem illeszkedik a szondához.
Érzékelő iránya |
Példák tipikus termékátmérőkre |
Felbontás / Pozícionálás |
Ahol van értelme |
OCHTA10 |
0,9-0,95 mm |
0,16 MP osztály |
Extrém miniatürizálás |
OVM6946 |
1,5-2,0 mm |
0,16 MP osztály |
Ultra kicsi USB/AV és védett szerkezetek |
OCHFA10 |
1,5-2,0 mm |
0,5 MP osztály |
Több képrészlet, miközben nagyon kicsi marad |
OV9734 |
3,1-6,0 mm-es családok |
1MP / 720P osztály |
Széles USB, Type-C, oldalnézeti, integrált és shell opciók |
OH01A10 |
3,1-3,9 mm-es családok |
720P60 |
Kis átmérő nagyobb képkockasebességgel |
OV02C10 |
3,65-3,9 mm |
2 MP osztály |
Részletesebb kompakt USB-irány |
OV2740 |
5-6 mm-es családok |
2MP / 1080P60 |
Részletesebb, nagy képkocka-sebességű vizsgálat |
A táblázat a termékek útmutatásait írja le, nem pedig azt állítja, hogy az érzékelő körüli minden mechanikai kialakítás ugyanazt a felületet, lencsét, védelmet vagy képsebességet támogat. A teljes modellt még ellenőrizni kell.
Az OCHTA10 akkor releváns, ha az eszközt szélsőséges átmérőkorlát határozza meg. A termékpaletta 0,9 mm-es és 0,95 mm-es irányokat tartalmaz, beleértve a beépített LED-es szerkezeteket is. A kompromisszum az, hogy az ultra-kis szondák kevesebb helyet hagynak az optikának, a megvilágításnak és a védelemnek.
Az 1,5–2,0 mm-es tartományban az OVM6946 ultrakicsi, 0,16 MP-es irányt biztosít az USB, AV, oldalnézet és IP67 által támogatott szerkezeteken keresztül. Az OCHFA10 0,5 MP-es irányt biztosít hasonló kis átmérőjű területen. A kiválasztásnál tehát azt kell alapul venni, hogy a projekt a legkisebb kialakított szerkezetet vagy további képrészleteket értékeli-e, miközben a mechanikai határokon belül marad.
Az OV9734 számos 3,1–3,9 mm-es termékszerkezeten, valamint nagyobb oldalnézetű vagy többnézetű termékekben is megjelenik. Ez hasznossá teszi, ha az OEM-nek 720P-osztályú képalkotásra van szüksége olyan választási lehetőségek mellett, mint például a Type-C, integrált vagy különálló szerkezet, acélhéj, oldalnézet vagy különböző kábelszerkezetek.
Az OH01A10 termékirányok a 3,1–3,9 mm-es tartományban kiemelik a 720P60 kimenetet, ami akkor hasznos, ha a simább mozgás számít. Az OV02C10 irányok a 2 MP-es képrészletek felé haladnak egy hasonlóan kompakt kategóriában. A helyes választás tehát attól függ, hogy a vizuális feladat a képkockasebességet vagy a részleteket erősebben értékeli-e.
Az OV2740 5–6 mm-es USB-termékekben jelenik meg 1080P60 irányokkal, beleértve az integrált, elválasztott, hosszúkábeles és fényerő-szabályozáshoz kapcsolódó szerkezeteket. Ez a család akkor hasznos, ha az eszköz képes fogadni a nagyobb előlapot, és több képrészletet, valamint egyenletesebb mozgást igényel.
Prioritás |
Orvosi eszköz projekt |
Ipari ellenőrzési projekt |
Átmérő |
Gyakran elsődleges kényszer |
A hozzáférési nyitástól függ |
Felbontás |
Meg kell egyeznie a vizualizációs igényekkel és a szonda méretével |
A legkisebb hiba/részlet vezérli |
Képkockasebesség |
Mozgástól és eszközfeladattól függ |
Fontos a szonda/gép mozgatásához |
Védelem |
Eszközspecifikus |
Az acélhéj / IP67 fontosabb lehet |
Felület |
Gazda/eszköz architektúra |
USB/AV/WiFi/beágyazott gazdagép követelményei |
1. Határozza meg a maximális kész kamerafej átmérőt.
2. Határozza meg a legkisebb vizuális jellemzőt, amely számít.
3. Határozza meg a szükséges képkockasebességet és a mozgási feltételeket.
4. Határozza meg a munkatávolságot és a FOV-t.
5. Határozza meg a LED / megvilágítás követelményét.
6. Adja meg a felületet és a célállomást.
7. Határozza meg a héj / vízálló / nézési irány igényeit.
Melyik érzékelő a legjobb a legkisebb endoszkóp kamerához?
Nincs egyetlen 'legjobb' érzékelő. Az 1 mm-nél kisebb termékeknél az OCHTA10 a releváns irány; Az 1,5–2,0 mm-es termékek OVM6946 és OCHFA10 opciókat nyitnak meg.
Az OV9734-et vagy az OH01A10-et válasszam?
Ha a projekthez a 720P osztályú szerkezetek széles skálájára van szükség, az OV9734 rugalmas. Ha kis átmérőben a 720P60 a fő prioritás, akkor az OH01A10 irányok relevánsabbak lehetnek.
Mikor van értelme az OV02C10-nek?
Amikor egy kompakt, 3,x mm-es kialakításhoz 2 MP-osztályú termékirányra van szükség, és a végső gazdagép/interfész ezt támogatni tudja.
Miért jelenik meg általában az OV2740 a nagyobb kamerafejekben?
Az 5-6 mm-es termékcsaládok nagyobb helyet biztosítanak a 1080P60 konfigurációkban használt optikai, elektronikus és megvilágítási struktúráknak.
Használható-e ugyanaz az érzékelő közvetlen és oldalnézeti termékekben?
Egyes szenzorplatformok többféle optikai struktúrában jelennek meg, de a teljes lencse, a ház és a mechanikai kialakítás határozza meg a tényleges nézési irányt.
Milyen információkat kell megadnom, mielőtt érzékelőajánlatot kérnék?
Adja meg a kész átmérőt, a felbontást/részletezési igényt, a képsebességet, a munkatávolságot, a FOV-t, az interfészt, a gazdagépet, a LED-et, a védelmet és a megtekintési irányt.
Az érzékelő kiválasztása sokkal könnyebbé válik, ha az átmérőt az első szűrőként kezeljük. Először válassza ki a mechanikus borítékot, majd hasonlítsa össze a burkolaton belüli valósághű érzékelőplatformokat a képrészletek, a képsebesség, az optika, az interfész és a környezeti struktúra szerint.