Dvp модул за камера
Вашият професионален производител на модули за камери
Guangzhou Sincere Information Technology Ltd. е професионална и високо{1}}технологична водеща компания в производителя на интегрирани оптични устройства и доставчик на решения за системи за оптични изображения от основаването през 1992 г. Ние сме специализирани в производството на различни модули за камери, за да ви помогнем да създадете изключително персонализирани решения за модули за камери, включително 0,1mp до 200mp MIPI модули за камери и USB модули за камери, както и ендоскопски модули за камери с диаметър от 0,9mm~10mm.
Гарантиране на качеството
Всички наши модули на камерата трябва да бъдат проверени от професионален QC, а продуктите се проверяват в строго съответствие с националните стандарти преди изпращане. И целият процес се изпълнява стриктно в съответствие със системата за качество ISO9001.
01
Усъвършенствано оборудване
Производство на професионално оборудване AA (Active Alignment), работилница без прах-на ниво COB 100.
02
Професионален технически екип
Ние произвеждаме модули за камери повече от 30 години. И ние имаме най-добрите професионални таланти за научноизследователска и развойна дейност, мениджърски таланти и търговски елити с богат опит.
03
Добро обслужване
Ние предлагаме 1-годишна подмяна и 10-годишна гаранция. Освен това можем да осигурим обучение как да използвате модула на камерата.
04
Разумна цена
Предлагаме конкурентна цена, за да постигнем печалба-печелба.
05

DVP модулът на камерата е интегриран компонент на камерата, който използва DVP (цифров видео порт) интерфейс, предназначен за ефективно предаване на данни за изображения в различни системи за зрение. Той комуникира с процесора чрез паралелни линии за данни и синхронизиран часовников сигнал, предлагайки стабилни и надеждни възможности за заснемане и предаване на изображения.
Предимства на DVP камера модул
Ниска цена
DVP интерфейсът приема паралелно предаване, елиминирайки необходимостта от сложни вериги за серийна демодулация. Дизайнът на печатната платка е прост (не се изисква съгласуване на импеданса), което го прави подходящ за хардуерни решения с ниска{1}}цена.
Широка съвместимост
Поддържа по-стари процесори (като ARM9, нисък клас FPGA, DSP и др.), не се изисква специално IP ядро, нисък праг на разработка и силна адаптивност. Обикновено се среща в ранните вградени устройства и е удобен за поддръжка и надграждане.
Предаване на-данни в реално време
Паралелните интерфейси елиминират забавянето на протоколния слой и постигат синхронизация на-ниво на пиксел. Подходящо е за приложения с-високо ниво на реално време, като индустриално сортиране и роботизирано зрение.
Проста разработка
Протоколът е прост (директно извеждане на RAW/RGB/YUV данни), а отстраняването на грешки е удобно, подходящо за бързо разработване на прототипи. Не са необходими сложни драйвери, което го прави подходящ за начинаещи или малки екипи. Не са необходими сложни драйвери, което го прави подходящ за начинаещи или малки екипи.
Изисквания за ниско захранване
Обикновено е необходимо само 3,3 V или 1,8 V захранване, с относително ниска консумация на енергия.
Висока гъвкавост
Поддържа множество сензори с-ниска разделителна способност (като OV7670, OV7725 и др.), подходящи за приложения под 720p.
Видове DVP камерен модул

ESP32 DVP камера модул
Интегриран с DVP паралелна шина и специален драйвер ESP32, той поддържа високо-скоростно предаване на изображения и може да бъде оборудван с вграден-компресия на JPEG и стек от WiFi протоколи. Подходящ е за интелигентен контрол на достъпа на IoT и роботи за безжична инспекция.
Макро DVP камера модул
Може да бъде оборудван със сензор с голям-пиксел и обектив с голяма-апертура, поддържащ ултра{2}}близко фокусно разстояние. Той е специално проектиран за прецизни сценарии като инспекция на спойка на PCB и микроскопско изображение на биологични клетки.


Модул DVP камера за наблюдение в реално време
Видеопотоците с висока-дефиниция и ниска{1}}закъснение се постигат чрез хардуерно кодиране H.264/H.265 и се прилагат в домове за възрастни хора и системи за наблюдение на безопасността на бебета.
Външен Trigger DVP камера модул
Поддържа програмируеми TTL задействащи сигнали, подходящи за сценарии,-чувствителни към времето, като контрол на качеството на индустриални производствени линии и 3D реконструкция с много-камери.


Малък размер DVP камера модул
Отличава се с ултра-компактен пакет, интегрира мостов чип и решение с ниска-енергия, подходящо за-ограничени в пространството устройства, като ендоскопи и стойки за кардан за дронове.
Ев-модул за DVP камера
Въз основа на евтино-сензорно решение, той поддържа YUV422/RGB565 изход и съотношение-към-шум над 36dB, което го прави подходящ за потребителски продукти като разпознаване на споделени ключалки за велосипеди и образователни роботи за деца.

Приложение на DVP Camera Module

Безжичният робот за проверка на Интернет на нещата
Може да позволи на автономни роботи да постигнат-предаване на изображения в реално време по време на наблюдение на тръбопроводи или проверка на фабрично оборудване.

Автоматичен микроскопски анализатор-тип спойка
Чрез улавяне на под{0}}милиметрови детайли на спойките на печатни платки, той позволява автоматизиран контрол на качеството в електронния производствен процес.

Система за наблюдение в реално-време на бебета и малки деца
Тази система съчетава предаване на видео с ниска{0}}закъснение с алгоритми за изкуствен интелект за наблюдение на бебета и малки деца и незабавно уведомяване на болногледачите в случай на падане или спешен случай.

Станция за 3D сканиране на автомобилна линия
Чрез синхронизиране на множество камери чрез TTL тригер, 3D модел на компонента на двигателя може да бъде реконструиран, като по този начин се постига прецизна проверка на качеството.

Детектор за канализационни тръби
Със своя компактен дизайн и режим на-ниска мощност той е способен да открива потенциални опасности в канализационните тръби.

AI Early Education Robot
Може да предостави на децата основни функции за разпознаване на обекти и интерактивно обучение.
Процес на DVP камера модул
Хардуерен дизайн и подготовка на материала
(1) Избор на сензор
1. Изберете подходящия CMOS сензор (като серия OV, серия Goke Micro GC и т.н.) и определете разделителната способност (като VGA, 720P) и изходен формат (RAW/RGB/YUV).
2. Уверете се, че сензорът поддържа DVP интерфейс (паралелен изход на данни).
(2) Дизайн на печатни платки
1. Проектирайте DVP интерфейсната верига, включително линии за данни (8/10/16-битови), контролни сигнали (VSYNC/HSYNC/PCLK) и управление на захранването.
2. Оптимизирайте оформлението, за да намалите смущенията в сигнала (DVP е чувствителен към шум).
3. Може да интегрира ISP (Image Signal Processor) или директно да изведе оригиналните данни.
(3) Снабдяване с материали (списък със спецификации)
1. Основни материали: CMOS сензори, лещи, печатни платки, FPC (гъвкава платка), IR филтри и др.
2. Помощни материали: Конектори, пасивни компоненти (резистори/кондензатори), структурни части (корпуси, скоби).
SMT монтаж (PCBA процес)
(1) Печат на печатни платки и прилагане на паста за запояване
Отпечатайте паста за запояване върху подложките на PCB.
(2) Монтаж на компоненти
Използвайте SMT машина за поставяне, за да монтирате прецизно малки компоненти като сензори, резистори и кондензатори върху печатната платка.
(3) Запояване с преформулиране
Високотемпературната-пещ за запояване с претопяване разтопява спояващата паста и фиксира компонентите.
(4) AOI инспекция (автоматична оптична инспекция)
Проверете качеството на заваряване, за да избегнете проблеми като фалшиво заваряване и късо съединение.
Сглобяване на модула
(1) Сглобка на обектива
1. Подравнете обектива (фиксирано фокусно разстояние или автофокус) със сензора, за да сте сигурни, че оптичните центрове съвпадат.
2. Калибрирането с висока -прецизност се извършва с помощта на устройства AA (Active Alignment).
(2) Монтаж на IR филтри
Инсталирайте инфрачервени филтри (IR-Cut), както е необходимо, за да намалите смущенията на околната светлина.
(3) Структурно капсулиране
1. Фиксирайте печатната платка, обектива и корпуса, за да осигурите механична стабилност.
2. Може да се втвърди с лепило или да се фиксира с винтове.
(4) FPC връзка
Заварете или пресовайте FPC (Гъвкав плосък кабел) за свързване на главната контролна платка.
Тестване и калибриране
(1) Електрически тестове
Проверете дали захранването и сигналните линии са нормални и дали изходните DVP данни са стабилни.
(2) Тестване на изображение
1. Калибриране на баланса на бялото: Регулирайте усилването на RGB, за да осигурите точен дисплей на бялото.
2. Автоматично калибриране на експозицията (AE): Оптимизиране на диапазона на яркост.
3. Тест за автофокус (AF) (ако се поддържа).
4. Откриване на мъртва точка: Проверете дали сензорът има някакви мъртви точки или шум.
(3) Тестване на околната среда
1. Провеждат се тестове при висока и ниска температура (-20 градуса до 70 градуса), за да се гарантира стабилност.
2. Тест за вибрации/пропускане (за индустриални или автомобилни приложения).
Опаковка и доставка
1. Анти{1}}статична опаковка за предотвратяване на повреда по време на транспортиране.
2. Предоставете листа с данни и кода на драйвера (като драйвери за Linux).
Компоненти на DVP камера модул
Обектив: Обективът е отговорен за събирането на светлина и фокусирането й върху сензора за изображения. Лещите обикновено се състоят от множество лещи и се използват за коригиране на аберациите и подобряване на качеството на изображението. Обективът също така включва бленда и механизъм за автоматично фокусиране за контролиране на количеството светлина, навлизащо в обектива, и за активиране на автоматичното фокусиране.
Сензор за изображение: Сензорът за изображение преобразува оптичните сигнали в електрически сигнали, за да генерира данни за изображението. Често срещаните типове сензори за изображения включват CMOS и CCD. CMOS сензорите се използват широко в потребителската електроника поради ниската си консумация на енергия и ниската цена, докато CCDS са подходящи за приложения от висок-клас поради високата си чувствителност.
Процесор на сигнали за изображения (ISP): ISP отговаря за обработката на необработените данни, извеждани от сензора за изображения, включително намаляване на шума, корекция на цветовете, автоматична експозиция (AE), автоматичен баланс на бялото (AWB) и HDR синтез. Isps могат да бъдат интегрирани в самостоятелен чип или в система-върху-чип (SoC) .
Други компоненти:
Филтър: Използва се за филтриране на нежелана светлина и подобряване на качеството на изображението. Общите филтри включват инфрачервени филтри-за изключване и цветни филтри.
Компоненти за фокусиране и оптична стабилизация на изображението: Включително механизми за автоматично фокусиране (като двигатели с гласова бобина и пиезоелектрически мотори) и механизми за оптична стабилизация на изображението за постигане на бързо фокусиране и компенсиране на трептенето на ръката за подобряване на стабилността на изображението.
Корпус и скоба: Използва се за осигуряване и защита на вътрешните компоненти, обикновено проектирани с метални или пластмасови материали и с функция за разсейване на топлината.
Интерфейси и конектори: Използват се за комуникация с главния чип или други устройства. Общите интерфейси включват MIPI интерфейс и USB интерфейс .
Спомагателни компоненти: като инфрачервени запълващи светлини, температурни сензори и микрофони и т.н., за запълваща светлина в среда с ниска-осветеност, наблюдение на температурата и осигуряване на аудио поддръжка .
Как да си сътрудничите с нас?
Анализ на търсенето
Комуникирайте изискванията с клиентите
Схема за проектиране
Дизайнерски решения, отговарящи на нуждите на клиента
Установяване на сътрудничество
Предоставете чертежи на модула на камерата и установете сътрудничество
Правете проби
Изолация на модула на камерата съгласно проектния план
Тест на модула на камерата
Изпратете проби и клиентите ще тестват
Масово производство
След като пробите преминат теста на клиента, започва масовото производство
Сертификати
RoHS, REACH, ISO, CE, FCC

ЧЗВ
В: Какво представлява модулът на компактната камера?
О: Компактните модули на камерата се използват широко в електронни устройства като мобилни телефони и таблетни компютри. За да се намалят както размерът, така и броят на необходимите елементи, оптичният дизайн обикновено включва няколко силно асферични повърхности.
Въпрос: Какви са различните типове модули на камерата?
О: Разделени според позицията, има 2 вида модули на камерата: модул на предна камера и модул на задна камера.
Въпрос: Какво е DVP камера модул?
О: DVP модулът на камерата е модул на камера, който приема паралелния цифров видео интерфейс (цифров видео порт). Използва се главно във вградени устройства и системи за индустриално зрение. Той предава данни за изображения през DVP интерфейса и поддържа различни разделителни способности и конфигурации на пиксели. Подходящ е за сценарии като наблюдение на сигурността и интелигентен хардуер.
Въпрос: Какви пиксели има модулът на DVP камерата?
A: DVP модулите за камери се предлагат от 0.1mp до 5mp. Често срещаните пиксели включват 0,5mp, 1mp, 2mp, 3mp, 4mp и 5mp и др.
Въпрос: Какви са предимствата на DVP модула на камерата?
A: DVP модулът на камерата се отличава с опростен интерфейс и силна съвместимост, което го прави подходящ за вградена разработка с ниска цена. Той поддържа множество формати на данни и разделителни способности и може да отговори на основните изисквания на промишлени инспекции и сценарии за наблюдение на сигурността.
В: Какви са сценариите за приложение на модулите на DVP камера?
A: DVP модулите на камерата се използват широко в инспекцията на индустриалната автоматизация, интелигентното наблюдение на сигурността и други сценарии. Тяхната висока съвместимост и ниска цена също ги правят често срещан избор за потребителски електронни продукти.
В: Какви са ценовите предимства на модула на DVP камерата?
О: DVP модулът на камерата, със своята висока съвместимост и ниска цена, съчетан със стабилна функция за паралелно предаване на данни, го прави разходно{0}}ефективен избор за визуални решения във вградени устройства.
В: Може ли модулът на камерата DVP да се използва на платката за разработка на ESP?
О: Модулът на камерата DVP може да бъде директно свързан към съвместимата платка за разработка на ESP чрез интерфейса DVP, поддържайки изпълнението на функции за получаване на изображения. Неговото интегрирано решение е приложимо за IoT терминални сценарии като разпознаване на лица и мониторинг на околната среда, а фърмуерът MicroPython, предоставен с платката за разработка, опростява процеса на отстраняване на грешки в камерата.
Въпрос: Какви са разликите между DVP камера модул и USB камера?
О: Модулът на камерата DVP използва паралелен интерфейс и изисква основен контролен чип за обработка на данни, което го прави подходящ за вградена разработка и сценарии с ниска-закъснение; USB камерата има вътрешен контролер и е plug-and-play, но разчита на изчислителната мощност на хоста. Има голяма гъвкавост, но е по-скъп.
В: Какво е сензорен модул?
О: Сензорният модул е устройство, разработено за откриване на наличието на вложка в процеса на инжектиране на формоване. Устройството е лесно за поставяне и позволява настройка на разстоянието за отчитане от разделителната линия. Сензорният модул се предлага с вграден магнит.
Въпрос: Какви са важните компоненти на модула на камерата?
О: Сред основните компоненти на модула на камерата най-важен е сензорът за изображение, тъй като сензорът е най-важен за качеството на изображението. Сензорът преобразува светлината, предавана от лещата, в електрически сигнал, който след това се преобразува в цифров сигнал от вътрешен DA.

















