Dvp-kameramodul
Din profesjonelle kameramodulprodusent
Guangzhou Sincere Information Technology Ltd. er et profesjonelt og høy-ledende selskap innen produsent av integrerte optiske enheter og leverandør av optiske bildesystemer siden grunnleggelsen i 1992. Vi spesialiserer oss på produksjon av ulike kameramoduler for å hjelpe deg med å lage svært tilpassede kameramodulløsninger, inkludert 0,1mp til 200mp MIPI-kameramoduler og USB-kameramoduler samt endoskopkameramoduler med en diameter på 0,9mm~10mm.
Kvalitetssikring
Alle våre kameramoduler må inspiseres av profesjonell QC, og produktene inspiseres i strengt samsvar med nasjonale standarder før forsendelse. Og hele prosessen er strengt implementert i samsvar med ISO9001-kvalitetssystemet.
01
Avansert utstyr
Profesjonell produksjon av AA (Active Alignment) utstyr, COB 100 nivå støvfritt-verksted.
02
Profesjonelt teknisk team
Vi har produsert kameramoduler i over 30 år. Og vi har topp profesjonelle FoU-talenter, ledertalenter og salgseliter med rik erfaring.
03
God Service
Vi tilbyr 1-års erstatnings- og 10-års garantitjenester. I tillegg kan vi gi opplæring i hvordan du bruker kameramodulen.
04
Rimelig pris
Vi tilbyr konkurransedyktige priser for å oppnå vinn-vinn.
05

DVP-kameramodulen er en integrert kamerakomponent som bruker DVP-grensesnittet (Digital Video Port), designet for effektiv bildedataoverføring i ulike synssystemer. Den kommuniserer med prosessoren gjennom parallelle datalinjer og et synkronisert klokkesignal, og tilbyr stabile og pålitelige bildefangst- og overføringsmuligheter.
Fordeler med DVP-kameramodul
Lav kostnad
DVP-grensesnittet tar i bruk parallell overføring, og eliminerer behovet for komplekse serielle demodulasjonskretser. PCB-designen er enkel (ingen impedanstilpasning kreves), noe som gjør den egnet for-lavkostnads maskinvareløsninger.
Bred kompatibilitet
Støtter eldre prosessorer (som ARM9, low-FPGA, DSP, etc.), ingen dedikert IP-kjerne nødvendig, lav utviklingsterskel og sterk tilpasningsevne. Det er ofte sett i tidlige innebygde enheter og er praktisk for vedlikehold og oppgradering.
Dataoverføring i sanntid.-
Parallelle grensesnitt eliminerer protokolllagsforsinkelse og oppnår piksel-synkronisering. Den er egnet for høye-anvendelser som industriell sortering og robotsyn.
Enkel utvikling
Protokollen er enkel (mater ut RAW/RGB/YUV-data direkte), og feilsøking er praktisk, egnet for rask prototyputvikling. Ingen komplekse drivere kreves, noe som gjør den egnet for nybegynnere eller små lag. Ingen komplekse drivere kreves, noe som gjør den egnet for nybegynnere eller små lag.
Lave strømforsyningskrav
Vanligvis trengs bare 3,3V eller 1,8V strømforsyning, med relativt lavt strømforbruk.
Høy fleksibilitet
Støtter flere lav-sensorer (som OV7670, OV7725, etc.), egnet for applikasjoner under 720p.
Typer DVP-kameramoduler

ESP32 DVP kameramodul
Integrert med DVP-parallellbuss og ESP32 dedikert driver, støtter den høy-bildeoverføring og kan utstyres med innebygd-JPEG-komprimering og WiFi-protokollstabel. Den passer for IoT smart tilgangskontroll og trådløse inspeksjonsroboter.
Makro DVP kameramodul
Den kan utstyres med en stor-pikselsensor og en stor-blenderåpning, som støtter en ultra-nær fokuseringsavstand. Den er spesielt designet for presise scenarier som PCB-loddeforbindelseinspeksjon og biologisk cellemikroskopisk avbildning.


Sanntidsovervåking DVP-kameramodul
Høy-oppløsning og lav-latens videostrømmer oppnås gjennom H.264/H.265-maskinvarekoding, og den brukes i eldreomsorgshjem og overvåkingssystemer for spedbarnssikkerhet.
Ekstern Trigger DVP-kameramodul
Støtter programmerbare TTL-utløsersignaler, egnet for tids-sensitive scenarier som kvalitetskontroll på industrielle produksjonslinjer og 3D-rekonstruksjon med flere-kameraer.


Liten DVP-kameramodul
Har en ultra-kompakt pakke, integrerer en brobrikke og lav-strømløsning, egnet for enheter med begrenset plass- som endoskoper og gimbalfester for droner.
Lave-DVP-kameramodul
Basert på en lav-sensorløsning, støtter den YUV422/RGB565-utgang og et signal-til-støyforhold på over 36dB, noe som gjør den egnet for forbrukerprodukter som gjenkjenning av delte sykkellåser og pedagogiske roboter for barn.

Bruk av DVP-kameramodul

The Internet of Things Wireless Inspection Robot
Kan gjøre det mulig for autonome roboter å oppnå bildeoverføring i sanntid- under rørledningsovervåking eller inspeksjon av fabrikkutstyr.

Automatisk mikroskop-type loddeleddanalysator
Ved å fange opp sub-millimeterdetaljene til loddeforbindelser på trykte kretskort, muliggjør det automatisert kvalitetskontroll i den elektroniske produksjonsprosessen.

Spedbarn og småbarn i sanntid-overvåkingssystem
Dette systemet kombinerer videooverføring med lav-latens med kunstig intelligens-algoritmer for å overvåke spedbarn og småbarn og varsle omsorgspersoner umiddelbart i tilfelle fall eller nødsituasjoner.

Automobile Assembly Line 3D-skannestasjon
Ved å synkronisere flere kameraer gjennom en TTL-utløser, kan en 3D-modell av motorkomponenten rekonstrueres, og dermed oppnå presis kvalitetsverifisering.

Kloakkrørdetektor
Med sin kompakte design og lav-driftsmodus er den i stand til å oppdage potensielle farer i kloakkrør.

AI Early Education Robot
Kan gi barn grunnleggende objektgjenkjenning og interaktive læringsfunksjoner.
Prosess for DVP-kameramodul
Maskinvaredesign og materialforberedelse
(1) Sensorvalg
1. Velg riktig CMOS-sensor (som OV-serien, Goke Micro GC-serien, etc.), og bestem oppløsningen (som VGA, 720P) og utdataformatet (RAW/RGB/YUV).
2. Sørg for at sensoren støtter DVP-grensesnittet (parallell datautgang).
(2) PCB Design
1. Design DVP-grensesnittkretsen, inkludert datalinjer (8/10/16-bit), kontrollsignaler (VSYNC/HSYNC/PCLK) og strømstyring.
2. Optimaliser oppsettet for å redusere signalforstyrrelser (DVP er følsom for støy).
3. Den kan integrere en ISP (Image Signal Processor) eller sende ut originaldata direkte.
(3) Materialinnkjøp (stykkliste)
1. Kjernematerialer: CMOS-sensorer, linser, PCB-kort, FPC (Flexible Circuit Board), IR-filtre, etc.
2. Hjelpematerialer: Koblinger, passive komponenter (motstander/kondensatorer), konstruksjonsdeler (hus, braketter).
SMT Assembly (PCBA-prosess)
(1) PCB-utskrift og loddelim-applikasjon
Skriv ut loddepasta på PCB-putene.
(2) Komponentmontering
Bruk en SMT-plasseringsmaskin til å montere små komponenter som sensorer, motstander og kondensatorer nøyaktig på kretskortet.
(3) Reflow Lodding
Høy-temperatur-reflow-loddeovnen smelter loddepasta og fikser komponenter.
(4) AOI-inspeksjon (automatisk optisk inspeksjon)
Sjekk sveisekvaliteten for å unngå problemer som falsk sveising og kortslutning.
Modul montering
(1) Linseenhet
1. Juster linsen (fast brennvidde eller autofokus) med sensoren for å sikre at de optiske sentrene stemmer overens.
2. Høy-kalibrering utføres ved hjelp av AA-enheter (Active Alignment).
(2) Installasjon av IR-filtre
Installer infrarøde filtre (IR-Cut) etter behov for å redusere forstyrrelsen av omgivelseslys.
(3) Strukturell innkapsling
1. Fest kretskortet, linsen og huset for å sikre mekanisk stabilitet.
2. Det kan herdes med lim eller festes med skruer.
(4) FPC-tilkobling
Sveis eller krympe FPC (Fleksibel flatkabel) for tilkobling av hovedkontrollkortet.
Testing og kalibrering
(1) Elektrisk testing
Sjekk om strømforsyningen og signallinjene er normale og om DVP-datautgangen er stabil.
(2) Bildetesting
1. Hvitbalansekalibrering: Juster RGB-forsterkningen for å sikre nøyaktig hvitvisning.
2. Automatisk eksponeringskalibrering (AE): Optimaliser lysstyrkeområdet.
3. Autofokus (AF) test (hvis støttet).
4. Dødpunktsdeteksjon: Sjekk om sensoren har noen dødpunkter eller støy.
(3) Miljøtesting
1. Høy- og lavtemperaturtester (-20 grader til 70 grader) utføres for å sikre stabilitet.
2. Vibrasjons-/falltest (for industri- eller bilapplikasjoner).
Emballasje og forsendelse
1. Anti-emballasje for å forhindre skade under transport.
2. Oppgi dataarket og driverkoden (for eksempel Linux-drivere).
Komponenter av DVP-kameramodul
Linse: Linsen er ansvarlig for å samle lys og fokusere det på bildesensoren. Objektiver er vanligvis sammensatt av flere linser og brukes til å korrigere aberrasjoner og forbedre bildekvaliteten. Objektivet inkluderer også en blenderåpning og en autofokusmekanisme for å kontrollere mengden lys som kommer inn i objektivet og aktivere autofokus .
Bildesensor: Bildesensoren konverterer optiske signaler til elektriske signaler for å generere bildedata. Vanlige typer bildesensorer inkluderer CMOS og CCD. CMOS-sensorer er mye brukt i forbrukerelektronikk på grunn av deres lave strømforbruk og lave kostnader, mens CCDS er egnet for avanserte applikasjoner på grunn av deres høye følsomhet .
Bildesignalprosessor (ISP): Internett-leverandøren er ansvarlig for å behandle rådata som sendes ut av bildesensoren, inkludert støyreduksjon, fargekorrigering, automatisk eksponering (AE), automatisk hvitbalanse (AWB) og HDR-syntese. Internett-leverandører kan integreres på en frittstående brikke eller på en system-på-brikke (SoC) .
Andre komponenter:
Filter: Brukes til å filtrere ut uønsket lys og forbedre bildekvaliteten. Vanlige filtre inkluderer infrarøde avskjæringsfiltre- og fargefiltre .
Fokuserings- og optiske bildestabiliseringskomponenter: Inkludert autofokusmekanismer (som talespolemotorer og piezoelektriske motorer) og optiske bildestabiliseringsmekanismer for å oppnå rask fokusering og kompensere for håndristing for å forbedre bildestabiliteten .
Hus og brakett: Brukes til å sikre og beskytte de interne komponentene, vanligvis designet med metall- eller plastmaterialer og med varmeavledningsfunksjon .
Grensesnitt og kontakter: Brukes for kommunikasjon med hovedbrikken eller andre enheter. Vanlige grensesnitt inkluderer MIPI-grensesnittet og USB-grensesnittet .
Hjelpekomponenter: Slik som infrarøde fyllelys, temperatursensorer og mikrofoner osv., for å fylle lys i miljøer med lite-lys, overvåke temperatur og gi lydstøtte .
Hvordan samarbeide med oss?
Etterspørselsanalyse
Kommuniser krav med kunder
Design Scheme
Design løsninger som møter kundenes behov
Etablere samarbeid
Gi kameramodultegninger og etablere samarbeid
Lag prøver
Korrektur av kameramodul i henhold til designplanen
Kameramodultest
Send ut prøver, og kundene vil teste
Masseproduksjon
Etter at prøvene har bestått kundens test, starter masseproduksjonen
Sertifiseringer
RoHS, REACH, ISO, CE, FCC

FAQ
Spørsmål: Hva er kompaktkameramodul?
A: Kompaktkameramoduler er mye brukt i elektroniske enheter som mobiltelefoner og nettbrett. For å redusere både størrelsen og antallet elementer som kreves, vil den optiske designen typisk inkludere flere svært asfæriske overflater.
Spørsmål: Hva er de forskjellige typene kameramoduler?
A: Delt på posisjonen er det 2 typer kameramoduler: en frontkameramodul og en bakre kameramodul.
Spørsmål: Hva er en DVP-kameramodul?
A: DVP-kameramodulen er en kameramodul som tar i bruk det parallelle digitale videogrensesnittet (Digital Video Port). Den brukes hovedsakelig i innebygde enheter og industrielle synssystemer. Den overfører bildedata gjennom DVP-grensesnittet og støtter ulike oppløsninger og pikselkonfigurasjoner. Den er egnet for scenarier som sikkerhetsovervåking og smart maskinvare.
Spørsmål: Hvilke piksler har DVP-kameramodulen?
A: DVP-kameramoduler er tilgjengelige fra 0,1 mp til 5 mp. Vanlige piksler inkluderer 0,5mp, 1mp, 2mp, 3mp, 4mp og 5mp, etc.
Spørsmål: Hva er fordelene med DVP-kameramodulen?
A: DVP-kameramodulen har enkelt grensesnitt og sterk kompatibilitet, noe som gjør den egnet for innebygd utvikling med lave kostnader. Den støtter flere dataformater og oppløsninger, og kan oppfylle de grunnleggende kravene til industriell inspeksjon og sikkerhetsovervåkingsscenarier.
Spørsmål: Hva er applikasjonsscenarioene for DVP-kameramoduler?
A: DVP-kameramoduler er mye brukt i industriell automasjonsinspeksjon, intelligent sikkerhetsovervåking og andre scenarier. Deres høye kompatibilitet og lave kostnader gjør dem også til et vanlig valg for elektroniske forbrukerprodukter.
Spørsmål: Hva er kostnadsfordelene med DVP-kameramodulen?
A: DVP-kameramodulen, med sin høye kompatibilitet og lave kostnad, kombinert med dens stabile parallelle dataoverføringsfunksjon, gjør den til et kostnadseffektivt-valg for visuelle løsninger i innebygde enheter.
Spørsmål: Kan DVP-kameramodulen brukes på ESP-utviklingskortet?
A: DVP-kameramodulen kan kobles direkte til det kompatible ESP-utviklingskortet via DVP-grensesnittet, og støtter implementeringen av bildeopptaksfunksjoner. Den integrerte løsningen kan brukes til IoT-terminalscenarier som ansiktsgjenkjenning og miljøovervåking, og MicroPython-fastvaren som følger med utviklingskortet forenkler kamerafeilsøkingsprosessen.
Spørsmål: Hva er forskjellene mellom DVP-kameramodul og USB-kamera?
A: DVP-kameramodulen bruker et parallelt grensesnitt og krever en hovedkontrollbrikke for databehandling, noe som gjør den egnet for innebygd utvikling og scenarier med lav-latens; USB-kameraet har en intern kontroller og er plug-and-play, men er avhengig av vertens datakraft. Den har sterk allsidighet, men er mer kostbar.
Spørsmål: Hva er en sensormodul?
Sv: Sensormodul er en enhet utviklet for å oppdage tilstedeværelsen av en innsats i overstøpingsinjeksjonsprosessen. Enheten er enkel å påføre og gir mulighet for innstilling av leseavstanden fra skillelinjen. Sensormodulen er tilgjengelig med en innebygd magnet.
Spørsmål: Hva er viktige komponenter i kameramodulen?
A: Blant hovedkomponentene i kameramodulen er bildesensoren den viktigste, fordi sensoren er den viktigste for bildekvaliteten. Sensoren konverterer lyset som sendes fra linsen til et elektrisk signal, som deretter konverteres til et digitalt signal av en intern DA.

















