China Shenzhen City Haozhou Technology Co., Ltd.
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Shenzhen City Haozhou Technology Co., Ltd.
Shenzhen Haozhou Technology Co., Ltd. wurde 2014 gegründet. Es ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Vertrieb, CMOS-Kamera-Modul, USB-Kamera-Modul, Analogkamera-Modul, Endoskop-Kamera-Modul,Technologieunternehmen für Sensorchips und andere hochwertige Kameramodule. Bereitstellung einer vollständigen Palette von Prozessen, SMT, Modulen, Montage, Verpackung und anderen One-Stop-Dienstleistungen.Die Produkte werden in fast hundert Bereichen wie Gesichtserkennung eingesetzt, Biometrie, künstliche Intelligenz, Maschinensicht, Drohnen, Selbstbedienungsterminals, Smart Homes, Sicherheitsüberwachung und medizinische Anwendungen.Wir können nach den von den Kunden bereitgestellten Zeichnungen entwerfenAlle unsere Produkte haben eine 2-Jahres-Garantie, wir sind bereit, Kunden Produkte zu liefern, die die Unternehmenskultur tragen und Markenideen an Endbenutzer weitergeben,Wir glauben, dass Erfolg auf einem soliden Fundament und Engagement für die Lieferung aufgebaut wird. Haozhou liefert hochwertige Kamera-Module mit professionellem OEM-Design und Fertigungsdienstleistungen für Kunden weltweit. Die wichtigsten Anwendungsbereiche: KI VR-Handy, digitale Standkamera, Laptop, DV, PDA/Handheld, Spielzeug, PC-Kamera, Überwachungskamera, Automobilkamera, Tablet-PC, visuelle Türglocke, medizinisches System,Smart Home, Industriebild, Erkennungssystem, Fingerabdruck-Identifizierungssystem...
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Neuigkeiten

Was ist ein Kameramodul? 2025-07-01 Kamera Modul, auch bekannt als Kamera Compact Module, abgekürzt als CCM, enthält vier Hauptkomponenten: Linse, Sensor, FPC und DSP. Die wichtigen Teile, um zu entscheiden, ob eine Kamera gut oder schlecht ist, sind:DSPDie wichtigsten Technologien von CCM sind: optische Konstruktionstechnologie, asphärische Spiegelproduktionstechnologie, optische Beschichtungstechnologie. Komponenten von Kameramodulen 1 ) Linse Eine Linse ist ein Gerät, das Lichtsignale empfangen und Lichtsignale im Sensor CMOS/CCD konvergieren kann.seine Gesamtwirkung gegenüber einer konvexen LinseDie optische Linsenstruktur besteht aus: Linsenfass (Barrel), Linsengruppe (P/G), Linsenschutzschicht (Gasket), Filter, Linsenhalter (Halter). Die Kamera-Modullinse ist in Kunststofflinse (PLASTIC) und Glaslinse (GLASS) unterteilt, die allgemeine Kamera-Linse besteht aus mehreren Linsen, in der Regel ist die Linse für das Kamera-Modul: 1P, 2P, 3P, 1G1P, 1G2P,2G2PJe mehr Linsen, desto höher die Kosten; im Allgemeinen wird die Glaslinse im Vergleich zur Kunststofflinse einen besseren Bildgebungseffekt haben.die Glaslinse wird teurer sein als die Kunststofflinse. 2) IR CUT (Infrarot-Schnittfilter) Es gibt verschiedene Wellenlängen des Lichts in der Natur, das menschliche Auge kann den Wellenlängenbereich des Lichts zwischen 320nm-760nm identifizieren, mehr als 320nm-760nm Licht kann das menschliche Auge nicht sehen;und die Kamera-Bildgebungskomponenten CCD oder CMOS können die meisten Wellenlängen des Lichts sehen. Aufgrund der Einbeziehung einer Vielzahl von Licht, die Farbe wiederhergestellt von der Kamera und das bloße Auge in der Farbweichung.Schwarz wird lila, etc. Nachts aufgrund der Filterwirkung des bimodalen Filters, so dass der CCD nicht das gesamte Licht voll ausnutzen kann,Schnee-Lärm zu vermeiden und seine Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen schwer zufriedenstellend zu seinUm dieses Problem zu lösen, wird der doppelte IR-CUT-Filter verwendet. IR-CUT-Doppelfilter sind Filter, die in das Objektiv der Kamera integriert sind, wenn die Linse außerhalb des Infrarotsensors darauf abzielt, Änderungen der Lichtstärke zu erkennen,Der eingebaute automatische Schaltfilter IR-CUT kann auf der Grundlage der Stärke des äußeren Lichts automatisch geschaltet werden, damit das Bild die besten Ergebnisse erzielt. Mit anderen Worten, die doppelten Filter können automatisch Filter tagsüber oder nachts wechseln,so dass der beste Bildgebungseffekt entweder tagsüber oder nachts erzielt wird. 3) VCM (Voice Coil Motor) Kamera-Modul -VCMVollständiger Name Voice Coil Montor, Elektronik im Inneren der Stimmspule Motor, ist eine Art Motor.hohe PräzisionsmerkmaleDas Hauptprinzip ist in einem permanenten Magnetfeld, indem die Größe des Gleichstromstroms in der Motorspule geändert wird, um die Dehnposition der Feder zu steuern.Um die Auf- und Abbewegung zu steuern. Kameras kompaktes Modul verwendet weit verbreitet VCM, um die Autofokus-Funktion zu realisieren, und die Position des Objektivs kann durch VCM angepasst werden, um klare Bilder zu präsentieren. 4) Bildsensor Der Bildsensor ist ein Halbleiterchip. Seine Oberfläche hat Millionen bis Zehntausende von Photodioden. Photodioden durch das Licht erzeugen eine elektrische Ladung.Das Licht wird in elektrische Signale umgewandelt.Die Funktion des Sensors ist ähnlich der des menschlichen Auges, so dass die Leistung des Sensors die Leistung der Kamera direkt beeinflusst. 5) DSP Ein Digital Signal Processor (DSP) ist ein Mikroprozessor, der besonders für digitale Signalverarbeitungen geeignet ist.und seine Hauptanwendung ist die Echtzeit- und schnelle Implementierung verschiedener digitaler Signalverarbeitungsalgorithmen. Funktion: Der Hauptzweck besteht darin, die Parameter des digitalen Bildsignals durch eine Reihe komplexer mathematischer Algorithmen zu optimieren und das verarbeitete Signal an Mobiltelefone zu übertragen,Computer und andere Geräte über USB und andere Schnittstellen.
Der Kernchip der Kamera – CMOS-Bildsensor 2025-07-01 Ein Betriebskonzept für einen CMOS-Bildsensor (Complementary Metal Oxide Semiconductor) wurde in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre konzipiert.Aber das Gerät wurde nicht kommerzialisiert, bis sich die Mikrofabrikationstechnologie in den 1990er Jahren ausreichend entwickelt hatte.CCD (Charge Coupled Device) oder CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Bildsensoren werden häufig in heutigen Digitalkameras und Mobiltelefonen verwendet. CCD und CMOS sind beide Halbleitergeräte, die als "elektronische Augen" fungieren. Sie verwenden beide Photodioden, unterscheiden sich jedoch in ihren Herstellungsprozessen und Signallesemethoden.CMOS-Sensoren begannen ab 2004 die CCD-Sensoren im Versandvolumen zu übertreffen. Die Datenrate ist schneller als CCD.  Eine Anordnung von Kondensatoren in einem CCD-Bildsensor trägt eine elektrische Ladung entsprechend der Lichtstärke eines Pixels.Der Inhalt jedes Kondensators wird über einen Steuerkreis an seinen Nachbarn übertragen.CCD-Sensoren sind bekannt für ihre Bucket-Brigade-Datenübertragungsmethode. Ein ergänzender Metalloxid-Halbleiter (CMOS) Bildsensor Auf der anderen Seite enthält sie für jedes Pixel eine Photodiode und einen CMOS-Transistorschalter, wodurch die Pixelsignale separat verstärkt werden können.Die Pixelsignale können direkt und sequentiell aufgerufen werden., wesentlich schneller als ein CCD-Sensor, indem die Matrix der Schalter manipuliert wird.Ein weiterer Vorteil eines Verstärkers für jedes Pixel besteht darin, dass er das Geräusch verringert, das beim Lesen der elektrischen Signale, die aus gesammeltem Licht umgewandelt werden, entsteht. Die Herstellung von CMOS-Bildsensoren ist kostengünstiger als die Herstellung von CCD-Bildsensoren, da die vorhandenen Halbleiterherstellungsgeräte für ihre Herstellung wiederverwendet werden können.Im Gegensatz zu CCD-Sensoren, die hochspannende analoge Schaltungen verwenden, verwenden CMOS-Sensoren eine kleinere digitale Schaltung, die weniger Strom verbraucht und theoretischohne Schmutz (vertikale weiße Streifen in einem Lichtbild) und ohne Blüte (Verfälschung von Bildern wie weiße Flecken)Weil Logikkreise während des Herstellungsprozesses in den Chip integriert werden können,CMOS-Sensoren mit einer Bildverarbeitungskette auf dem Chip werden für Anwendungen wie Bilderkennung und künstliches Sehen entwickelt, mit einigen derzeit verwendeten Geräten.
Comparing OV6211 with Alternative Dual Lens IR Modules – What to Look For 2025-09-23 If you are evaluating dual lens IR camera modules for eye tracking or gesture recognition use, comparing options is essential. This blog helps you weigh features of the OV6211 module against alternatives, and identifies what criteria to prioritize. Key Comparison Criteria Frame Rate vs Resolution: High frame rate supports rapid motion capture, resolution supports clarity. Many modules trade one for the other. OV6211 offers 400 x 400 at 120fps, which is good for tracking; alternatives may offer higher resolution but lower fps or vice versa. Sensor Type: Global shutter vs rolling shutter; pixel size; sensitivity under IR. Global shutter helps reduce motion artifacts. IR Illumination: LED count, wavelength (850nm), power consumption. Quality of illumination affects performance under dark / variable lighting. Dual Lens Capability: Depth perception, stereo vision, gesture detection. Some modules are single lens; dual lens offers more capability but more complexity. Size, Mounting, Interface: Compact modules, reliable connectors, plug and play, USB or other interface. Smaller modules are easier to embed in wearables or headsets. Power Efficiency: Support for low power modes, LED control, idle modes. For battery powered or wearable devices, efficiency is very important. Software Support and Drivers: UVC support, driver free operation, software SDK or libraries. Better software ecosystem accelerates development. Certifications / Supply Chain: CE, RoHS, FCC certifications; manufacturing quality and supply capacity. Important for product reliability and scaling. Where OV6211 Excels Its combination of high fps, dual lens, IR LED illumination and global shutter give it strength in motion tracking, eye tracking, gesture detection. Compact module size aids embedding in tight spaces. USB UVC plug and play operation simplifies development. Certifications and production capacity enable better scaling. Where Other Modules Might Be Better If you need ultra high resolution for detailed imaging (e.g. face recognition or photographic capture), there might be modules with higher megapixel but lower frame rate. For very large distance detection or variable distances, autofocus or larger lens systems may help, though at cost, size, and power. Some modules may provide more IR LED power or more complex illumination control. Trade-Offs to Consider Higher resolution tends to increase data bandwidth, processing load, power consumption. More complex optics or dual lens may increase cost, size, and calibration complexity. Infrared illumination needs to be managed to avoid glare or safety issues. Decision Scenarios For VR or glasses where eye tracking and gesture is primary, OV6211 is strong choice. For fixed installations or surveillance where resolution and face details are more important, alternative modules might be preferable. For battery powered or mobile devices, efficiency features may matter more in choice. Conclusion The OV6211 dual lens IR module offers a compelling balance: high frame rate, IR illumination, dual lens and global shutter in compact form. When comparing alternatives, developers should prioritize what their application actually needs—motion speed vs resolution, distance vs form factor, power vs performance. By understanding the trade-offs, one can choose module that delivers best value and performance.
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