Guida alla scelta dei moduli fotocamera per endoscopio USB da 10 mm, che copre le specifiche tecniche, gli standard medici e industriali e i rischi di approvvigionamento.
Valuta il sensore CMOS analogico OV6922 per endoscopi medici, esplorandone il design ultracompatto, la latenza zero e le sfide di integrazione.
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SF-C50USB-D1.6
SINCEROPRIMO
Si tratta di un modulo telecamera per endoscopio LED industriale con sensore OCHFA10 e lente in plastica, dotato di sensore di immagine CMOS OmniVision OCHFA10. Il suo vantaggio principale risiede nell'adozione di una lente in plastica abbinata a un design della lente con un diametro di soli 1,6 mm con guscio in acciaio. La lente in plastica unisce leggerezza ed eccellente stabilità chimica, adattandosi a vari scenari di disinfezione riducendo al tempo stesso il peso complessivo del modulo. Nel frattempo, riduce significativamente le dimensioni del modulo e i costi di produzione garantendo al tempo stesso le prestazioni ottiche. Il diametro ultra-piccolo di 1,6 mm supera i limiti di spazio, consentendo l'accesso ad aree ristrette che gli obiettivi convenzionali difficilmente riescono a raggiungere. Il modulo ha pixel da 0,5 MP e risoluzione 700x700, supportando un frame rate massimo di 30 FPS. La dimensione del sensore è 1/17,5 pollici e la dimensione dei pixel raggiunge 1.008μm×1.008μm. Supporta i formati di output YUY/MJEPG, con un'apertura di F5.0, una lunghezza focale di 0,418 mm e un campo visivo (FOV) di D105°*H86°*V86°, insieme a una distorsione TV < -11%, garantendo la regolarità dell'immagine con un ampio campo visivo. Inoltre, supporta la messa a fuoco manuale e l'imaging a visualizzazione diretta, adotta un design separato e trasmette i dati alla velocità USB 2.0 tramite un'interfaccia Micro USB pur essendo compatibile con il protocollo UVC per supportare i sistemi operativi tradizionali. L'obiettivo integra 4 perline LED di dimensioni 01005 per fornire un'illuminazione precisa. Prodotto attraverso il processo SMT e il processo di produzione AA (Active Alignment), ha superato certificazioni e ispezioni internazionali tra cui CE, FCC, RoHS e REACH, soddisfacendo i requisiti di vari scenari applicativi difficili.
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Materiali precisi e affidabili: la lente da 1,6 mm di diametro con guscio in acciaio è abbinata a una lente in plastica. Questo design non solo soddisfa le esigenze di rilevamento di spazi ristretti ma, grazie alla resistenza chimica del materiale plastico, si adatta anche a processi di disinfezione come la sterilizzazione con ossido di etilene. Il guscio in acciaio migliora la resistenza strutturale dell'obiettivo, prolungandone la durata.
Immagini e illuminazione ottimizzate: integra 4 sfere LED di dimensioni 01005 (dimensioni più piccole per adattarsi a microlenti), che forniscono un'illuminazione concentrata con un basso consumo energetico. In combinazione con la dimensione dei pixel di 1.008μm e l'apertura F5.0, garantisce comunque immagini nitide con una risoluzione di 700x700 in spazi ristretti.
Elevata flessibilità operativa: il design separato facilita la disposizione flessibile dei cavi e delle posizioni delle lenti. La messa a fuoco manuale consente il bloccaggio accurato dell'area target e l'imaging a visualizzazione diretta semplifica il processo di osservazione, consentendo un'implementazione rapida senza debug complessi.
Tecnologia avanzata e certificazioni internazionali: il processo SMT e il processo di produzione AA garantiscono la coerenza dei moduli. La velocità USB 2.0 e il protocollo UVC sono compatibili con i sistemi di dispositivi tradizionali e numerose certificazioni internazionali soddisfano i requisiti di conformità dei settori medico, industriale e di altro tipo.
Ottimizzazione strutturale e dei costi: l'adozione di una lente in plastica e del design del guscio in acciaio da 1,6 mm di diametro consente di raggiungere una miniaturizzazione leader del settore riducendo significativamente i costi di produzione, rendendolo particolarmente adatto per scenari di applicazioni usa e getta.
Campo medico minimamente invasivo: particolarmente adatto per endoscopi medici di precisione con requisiti di diametro estremo, come neuroendoscopi ed endoscopi pediatrici, che richiedono un inserimento ultrasottile per scenari di diagnosi e trattamento.
Ispezione dei componenti elettronici: utilizzata per il rilevamento di difetti di componenti elettronici di precisione come pin di chip e microcondensatori. Può penetrare negli spazi vuoti dei componenti e identificare in modo efficiente difetti di saldatura, ossidazione del circuito e altri problemi.
Manutenzione di strumenti di precisione: adatto per la manutenzione interna di apparecchiature come movimenti di orologi e microvalvole. Può regolare in modo flessibile l'angolo in strutture complesse mantenendo un'immagine chiara a distanza ravvicinata, aiutando a rilevare problemi nascosti come l'usura degli ingranaggi e i blocchi.
Ricerca scientifica sull'osservazione di microcampioni: applicabile all'osservazione delle attività microbiche e dello stato dei fluidi all'interno dei chip microfluidici nei laboratori. Il suo design leggero è adatto per l'integrazione con apparecchiature come i microscopi, consentendo una chiara registrazione dei processi dinamici.
Nome del prodotto |
Modulo telecamera per endoscopio da 1,6 mm |
Sensore di immagine |
Sensore CMOS OCFA |
Pixel |
0,5MP |
Diametro |
1,6 mm |
Angolo di visione |
D105°*H86°*V86° |
F NO |
5.0 |
Tipo di prodotto |
Modulo fotocamera per endoscopio fotografico Butoon |
Guidato |
4 pezzi 01005 Led |
Interfaccia |
MicroUSB |
Caratteristica |
Modulo telecamera per endoscopio medico |
Il suo punto di forza risiede nella lente da 1,6 mm di diametro con guscio in acciaio abbinata a una lente in plastica: questa combinazione consente l'accesso a spazi ristretti, offre resistenza chimica per la disinfezione, riduce il peso e abbassa i costi di produzione, pur mantenendo prestazioni ottiche stabili.
Funziona in 4 aree principali: uso medico minimamente invasivo, rilevamento di difetti di componenti elettronici, manutenzione di strumenti di precisione e osservazione di microcampioni di laboratorio.
È prodotto tramite processi SMT e AA (allineamento attivo) per garantire coerenza e ha superato certificazioni internazionali tra cui CE, FCC, RoHS e REACH, soddisfacendo i requisiti di scenari difficili.
Sì, la lente in plastica è resistente agli agenti chimici e supporta processi di disinfezione come la sterilizzazione con ossido di etilene. Il guscio in acciaio attorno alla lente migliora inoltre la resistenza strutturale, prolungandone la durata.