China Shenzhen City Haozhou Technology Co., Ltd.
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Shenzhen Haozhou Technology Co., Ltd. è stata fondata nel 2014. È un'azienda high-tech specializzata in R&S, progettazione, produzione, vendita, moduli fotocamera CMOS, moduli fotocamera USB, moduli fotocamera analogici, moduli fotocamera endoscopica, chip sensore e altre imprese tecnologiche di moduli fotocamera di alta qualità. Fornisce una gamma completa di processi, SMT, moduli, assemblaggio, imballaggio e altri servizi completi. Ha superato la certificazione del sistema di qualità IS09001 CE ROHS. I prodotti sono ampiamente utilizzati in quasi cento settori come riconoscimento facciale, biometria, intelligenza artificiale, visione artificiale, droni, terminali self-service, case intelligenti, monitoraggio della sicurezza e applicazioni mediche. Diamo un caloroso benvenuto a OEM e ODM. Possiamo progettare in base ai disegni forniti dai clienti. Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2 anni, siamo disposti a fornire ai clienti prodotti che portano la cultura aziendale e trasmettono le idee del marchio agli utenti finali, crediamo che il successo si basi su solide fondamenta e sull'impegno per la consegna. haozhou fornisce moduli fotocamera di alta qualità con servizi professionali di progettazione e produzione OEM ai clienti di tutto il mondo. Stiamo utilizzando OmniVision, Sony, Samsung, Hynix, GalaxyCore... Le principali aree di applicazione: AI VR telefono cellulare, fotocamera digitale, laptop, DV, PDA/portatile, giocattolo, fotocamera per PC, telecamera di sicurezza, telecamera per auto, tablet pc, videocitofono, sistema medico, casa intelligente, immagine industriale, sistema di riconoscimento, sistema di identificazione delle impronte digitali...
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Che cos'è il modulo fotocamera? 2025-07-01 Camera Compact Module, abbreviato CCM, contiene quattro componenti principali: lente, sensore, FPC e DSP. Le parti importanti per decidere se una fotocamera è buona o cattiva sono:DSPLe tecnologie chiave di CCM sono: tecnologia di progettazione ottica, tecnologia di produzione di specchi asferici, tecnologia di rivestimento ottico. Componenti del modulo della fotocamera 1 ) Lenti L'obiettivo è un dispositivo in grado di ricevere segnali luminosi e convergere segnali luminosi nel sensore CMOS/CCD. L'obiettivo determina il tasso di raccolta della luce del sensore,il suo effetto complessivo rispetto a una lente convessaLa struttura dell'obiettivo ottico è costituita da: canna dell'obiettivo (Barrel), gruppo dell'obiettivo (P/G), strato di protezione dell'obiettivo (gasket), filtro, portaobiettivo (Holder). L'obiettivo del modulo della fotocamera è diviso in lente di plastica (PLASTICO) e lente di vetro (GLASS), l'obiettivo generale della fotocamera è composto da diverse lenti, di solito l'obiettivo per il modulo della fotocamera è: 1P, 2P, 3P, 1G1P, 1G2P,2G2PIn generale, le lenti in vetro avranno un effetto di imaging migliore rispetto alle lenti in plastica.la lente di vetro sarà più costosa della lente di plastica. 2) IR CUT (Infrared Cut Filter) Esistono varie lunghezze d'onda della luce in natura, l'occhio umano per identificare la gamma di lunghezze d'onda della luce tra 320nm-760nm, più di 320nm-760nm luce l'occhio umano non può vedere;e i componenti di imaging della fotocamera CCD o CMOS possono vedere la maggior parte delle lunghezze d'onda della luce. A causa del coinvolgimento di una varietà di luce, il colore ripristinato dalla fotocamera e l'occhio nudo nella deviazione del colore.il nero diventa viola, ecc. Di notte, a causa dell'effetto filtrante del filtro bimodale, il CCD non può sfruttare appieno tutta la luce,non produrre fenomeni di rumore di neve e le sue prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione sono difficilmente soddisfacentiPer risolvere questo problema, l'uso del doppio filtro IR-CUT. Il doppio filtro IR-CUT è un set di filtri integrato nel set di obiettivi della fotocamera, quando la lente al di fuori del sensore a infrarossi punta per rilevare i cambiamenti nell'intensità della luce,il filtro di commutazione automatica IR-CUT integrato può essere basato sull'intensità della luce esterna e quindi commuta automaticamente, in modo che l'immagine per ottenere i migliori risultati. In altre parole i filtri doppi possono automaticamente cambiare filtri di giorno o di notte,in modo da ottenere il miglior effetto di imaging sia di giorno che di notte. 3) VCM (Voice Coil Motor) Modulo della telecameraVCMNome completo Voice Coil Montor, l'elettronica all'interno del motore della bobina vocale, è un tipo di motore.caratteristiche di alta precisioneIl suo principio principale è quello di un campo magnetico permanente, modificando la dimensione della corrente continua nella bobina del motore per controllare la posizione di allungamento della molla,per guidare il movimento su e giùIl modulo compatto della fotocamera utilizza ampiamente la VCM per realizzare la funzione di messa a fuoco automatica e la posizione dell'obiettivo può essere regolata dalla VCM per presentare immagini chiare. 4) Sensore di immagine Il sensore d'immagine è un chip semiconduttore, la sua superficie ha milioni a decine di milioni di fotodiodi, i fotodiodi dalla luce genereranno una carica elettrica,la luce verrà convertita in segnali elettriciLa sua funzione è simile all'occhio umano, quindi le prestazioni del sensore influenzeranno direttamente le prestazioni della fotocamera. 5) DSP DSP (Digital Signal Processor) è un microprocessore particolarmente adatto alle operazioni di elaborazione del segnale digitale,e la sua applicazione principale è l'implementazione in tempo reale e rapida di vari algoritmi di elaborazione del segnale digitale. Funzione: lo scopo principale è ottimizzare i parametri del segnale di immagine digitale attraverso una serie di algoritmi matematici complessi e trasmettere il segnale elaborato ai telefoni cellulari,computer e altri dispositivi tramite USB e altre interfacce.
Il chip principale della fotocamera – sensore di immagine CMOS 2025-07-01 Il concetto di funzionamento di un sensore di immagine CMOS (semiconduttore a ossido di metallo complementare) fu concepito nella seconda metà degli anni '60, ma il dispositivo non fu commercializzato fino a quando la tecnologia di microfabbricazione non si evolse sufficientemente negli anni '90. I sensori di immagine CCD (dispositivo ad accoppiamento di carica) o CMOS (semiconduttore a ossido di metallo complementare) sono spesso utilizzati nelle fotocamere digitali e nei telefoni cellulari di oggi. CCD e CMOS sono entrambi dispositivi a semiconduttore che funzionano come “occhi elettronici”. Entrambi utilizzano fotodiodi, ma i loro processi di produzione e i metodi di lettura del segnale differiscono. Sebbene la tecnologia CCD fosse inizialmente popolare grazie alla maggiore sensibilità e qualità dell'immagine, i sensori CMOS hanno iniziato a superare i sensori CCD in termini di volume di spedizione a partire dal 2004. La velocità di trasmissione dati è più veloce rispetto al CCD.  Un array di condensatori in un sensore di immagine a dispositivo ad accoppiamento di carica (CCD) trasporta una carica elettrica in base all'intensità luminosa di un pixel. Il contenuto di ogni condensatore viene trasferito al suo vicino tramite un circuito di controllo e l'ultimo condensatore nell'array svuota la sua carica in un amplificatore di carica. I sensori CCD sono noti per il loro metodo di trasmissione dati a brigata di secchi. Un sensore di immagine a semiconduttore a ossido di metallo complementare (CMOS) d'altra parte, contiene un fotodiodo e un interruttore a transistor CMOS per ogni pixel, che consente di amplificare separatamente i segnali dei pixel. I segnali dei pixel possono essere accessibili direttamente e sequenzialmente, in modo considerevolmente più veloce rispetto a un sensore CCD, manipolando la matrice di interruttori. Un altro vantaggio di avere un amplificatore per ogni pixel è che diminuisce il rumore che sorge durante la lettura dei segnali elettrici convertiti dalla luce raccolta. I sensori di immagine CMOS sono meno costosi da produrre rispetto ai sensori di immagine CCD perché le apparecchiature di produzione di semiconduttori esistenti possono essere riutilizzate per la loro produzione.A differenza dei sensori CCD, che utilizzano circuiti analogici ad alta tensione, i sensori CMOS utilizzano un circuito digitale più piccolo che consuma meno energia ed è, in teoria, privo di sbavature (striscia bianca verticale in un'immagine con luce intensa) e blooming (corruzione delle immagini come macchie bianche). Poiché i circuiti logici possono essere incorporati nel chip durante il processo di produzione, i sensori CMOS con un circuito di elaborazione delle immagini su chip vengono sviluppati per applicazioni come il riconoscimento delle immagini e la visione artificiale, con alcuni dispositivi attualmente in uso.
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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