China Shenzhen City Haozhou Technology Co., Ltd.
O nas
Shenzhen City Haozhou Technology Co., Ltd.
Shenzhen Haozhou Technology Co., Ltd. została założona w 2014 r. Jest firmą o wysokiej technologii specjalizującą się w badaniach i rozwoju, projektowaniu, produkcji, sprzedaży, modułach kamer CMOS, modułach kamer USB, modułach kamer analogowych, modułach kamer endoskopowych,przedsiębiorstwo technologii układów czujnikowych i innych wysokiej jakości modułów kamer. Zapewnia pełen zakres procesów, SMT, modułów, montażu, pakowania i innych usług typu one-stop.Produkty są szeroko stosowane w prawie stu dziedzinach, takich jak rozpoznawanie twarzy, biometria, sztuczna inteligencja, wizja maszynowa, drony, terminale samoobsługowe, inteligentne domy, monitorowanie bezpieczeństwa i aplikacje medyczne.Możemy zaprojektować według rysunków dostarczonych przez klientówWszystkie nasze produkty mają 2-letnią gwarancję, jesteśmy gotowi dostarczyć klientom produkty, które przenoszą kulturę korporacyjną i przekazują pomysły marki użytkownikom końcowym,Wierzymy, że sukces opiera się na solidnym fundamencie i zaangażowaniu w realizację. Haozhou dostarcza wysokiej jakości moduły kamer z profesjonalnymi usługami projektowania i produkcji OEM dla klientów na całym świecie. Główne obszary zastosowania: AI VR telefon komórkowy, cyfrowy aparat fotograficzny, laptop, DV, PDA/ręczny, zabawka, kamera PC, kamera bezpieczeństwa, kamera samochodowa, tablet PC, dzwonek wizualny, system medyczny,inteligentny dom, przemysłowy wizerunek, system rozpoznawania, system identyfikacji odcisków palców...
Czytaj więcej >>
0

Liczba pracowników
0

Roczna sprzedaż
0

Rok utworzenia
Created with Pixso.
0

Wypływ p.c.

Nowości

Co to jest Moduł Kamery? 2025-07-01 Moduł kamery, znany również jako Kompaktowy Moduł Kamery, w skrócie CCM, zawiera cztery główne komponenty: obiektyw, sensor, FPC i DSP. Ważne elementy decydujące o tym, czy kamera jest dobra czy zła to: obiektyw, DSP i sensor. Kluczowe technologie CCM to: technologia projektowania optycznego, technologia produkcji soczewek asferycznych, technologia powlekania optycznego. Komponenty Modułu Kamery 1) Obiektyw Obiektyw to urządzenie, które może odbierać sygnały świetlne i skupiać je na sensorze CMOS/CCD. Obiektyw decyduje o stopniu zbierania światła przez sensor, jego ogólny efekt jest zbliżony do soczewki wypukłej. Struktura obiektywu optycznego to: tuleja obiektywu (Barrel), grupa soczewek (P / G), warstwa ochronna obiektywu (uszczelka), filtr, uchwyt obiektywu (Holder). Obiektywy modułu kamery dzielą się na obiektywy plastikowe (PLASTIC) i szklane (GLASS), ogólny obiektyw kamery składa się z kilku soczewek, zazwyczaj obiektywy do modułu kamery to: 1P, 2P, 3P, 1G1P, 1G2P, 2G2P, 4G itp. Im większa liczba soczewek, tym wyższy koszt; generalnie, obiektyw szklany będzie miał lepszy efekt obrazowania w porównaniu z obiektywem plastikowym. Jednak obiektyw szklany będzie droższy niż obiektyw plastikowy. 2) IR CUT (filtr podczerwieni) W naturze występują różne długości fal światła, ludzkie oko identyfikuje zakres długości fal światła między 320nm-760nm, światło o długości fali większej niż 320nm-760nm ludzkie oko nie widzi; a komponenty obrazowania kamery CCD lub CMOS mogą widzieć większość długości fal światła. Ze względu na udział różnych rodzajów światła, kolor odtworzony przez kamerę i gołym okiem różni się od siebie. Na przykład zielone rośliny stają się szare, czerwone obrazy stają się jasnoczerwone, czarny staje się fioletowy itp. W nocy, ze względu na efekt filtrowania filtra dwumodalnego, CCD nie może w pełni wykorzystać całego światła, nie wytwarzając zjawiska szumu śnieżnego, a jego działanie w słabym oświetleniu jest trudne do zadowolenia. Aby rozwiązać ten problem, stosuje się podwójny filtr IR-CUT. Podwójny filtr IR-CUT to zestaw filtrów wbudowanych w zestaw obiektywu kamery, gdy czujnik podczerwieni na zewnątrz obiektywu wykrywa zmiany w natężeniu światła, wbudowany filtr IR-CUT automatycznie przełącza się w oparciu o natężenie światła zewnętrznego, a następnie automatycznie się przełącza, aby obraz osiągnął najlepsze wyniki. Innymi słowy, podwójne filtry mogą automatycznie przełączać filtry w dzień lub w nocy, dzięki czemu można uzyskać najlepszy efekt obrazowania zarówno w dzień, jak i w nocy. 3) VCM (Silnik cewki głosowej) Moduł Kamery - VCMPełna nazwa Voice Coil Montor, elektronika wewnątrz silnika cewki głosowej, to rodzaj silnika. Ponieważ zasada działania jest podobna do głośnika, nazywa się go silnikiem cewki głosowej, o wysokiej częstotliwości reakcji, wysokiej precyzji. Jego główna zasada polega na tym, że w stałym polu magnetycznym, poprzez zmianę wielkości prądu stałego w cewce silnika, kontroluje się pozycję rozciągania sprężyny, aby napędzać ruch w górę i w dół. Kompaktowy moduł kamery szeroko wykorzystuje VCM do realizacji funkcji autofokusa, a pozycja obiektywu może być regulowana przez VCM, aby prezentować wyraźne obrazy. 4) Sensor obrazu Sensor obrazu to chip półprzewodnikowy, na jego powierzchni znajdują się miliony do dziesiątek milionów fotodiod, fotodiody pod wpływem światła generują ładunek elektryczny, światło jest konwertowane na sygnały elektryczne. Jego funkcja jest podobna do ludzkiego oka, więc wydajność sensora będzie bezpośrednio wpływać na wydajność kamery. 5) DSP Cyfrowy procesor sygnałowy (DSP) to mikroprocesor szczególnie odpowiedni do operacji przetwarzania sygnałów cyfrowych, a jego głównym zastosowaniem jest realizacja w czasie rzeczywistym i szybka realizacja różnych algorytmów przetwarzania sygnałów cyfrowych. Funkcja: Głównym celem jest optymalizacja parametrów cyfrowego sygnału obrazu za pomocą szeregu złożonych algorytmów matematycznych oraz przesyłanie przetworzonego sygnału do telefonów komórkowych, komputerów i innych urządzeń za pośrednictwem USB i innych interfejsów.
Czip rdzeniowy aparatu CMOS sensor obrazu 2025-07-01 Koncepcja działania czujnika obrazu CMOS (komplementarny półprzewodnik tlenkowy metalu) została przewidziana w drugiej połowie lat 60. XX wieku, ale urządzenie to nie zostało skomercjalizowane aż do momentu, gdy technologia mikrofabrykacji rozwinęła się wystarczająco w latach 90. XX wieku. Czujniki obrazu CCD (urządzenie ze sprzężeniem ładunkowym) lub CMOS (komplementarny półprzewodnik tlenkowy metalu) są często używane w dzisiejszych aparatach cyfrowych i telefonach komórkowych. CCD i CMOS to urządzenia półprzewodnikowe, które działają jako „elektroniczne oczy”. Oba wykorzystują fotodiody, ale ich procesy produkcyjne i metody odczytu sygnału różnią się. Chociaż technologia CCD była początkowo popularna ze względu na wyższą czułość i jakość obrazu, czujniki CMOS zaczęły przewyższać czujniki CCD pod względem wolumenu wysyłki począwszy od 2004 roku. Szybkość przesyłania danych jest szybsza niż w przypadku CCD.  Układ kondensatorów w czujniku obrazu ze sprzężeniem ładunkowym (CCD) przenosi ładunek elektryczny w zależności od natężenia światła piksela. Zawartość każdego kondensatora jest przenoszona do sąsiada za pośrednictwem obwodu sterującego, a ostatni kondensator w układzie opróżnia swój ładunek do wzmacniacza ładunku. Czujniki CCD są znane ze swojej metody transmisji danych typu „wiadro-brygada”. Czujnik obrazu z komplementarnym półprzewodnikiem tlenkowym metalu (CMOS) z drugiej strony, zawiera fotodiodę i przełącznik tranzystorowy CMOS dla każdego piksela, co pozwala na oddzielne wzmacnianie sygnałów pikseli. Sygnały pikseli mogą być dostępne bezpośrednio i sekwencyjnie, znacznie szybciej niż w przypadku czujnika CCD, poprzez manipulowanie matrycą przełączników. Kolejną zaletą posiadania wzmacniacza dla każdego piksela jest to, że zmniejsza szumy, które powstają podczas odczytu sygnałów elektrycznych przekształconych zebranego światła. Czujniki obrazu CMOS są tańsze w produkcji niż czujniki obrazu CCD, ponieważ istniejący sprzęt do produkcji półprzewodników może być ponownie wykorzystany do ich produkcji.W przeciwieństwie do czujników CCD, które wykorzystują analogowe obwody wysokiego napięcia, czujniki CMOS wykorzystują mniejsze obwody cyfrowe, które zużywają mniej energii i teoretycznie są pozbawione rozmazywania (pionowa biała smuga na obrazie w jasnym świetle) i rozkwitu (uszkodzenie obrazów, takich jak białe plamy). Ponieważ obwody logiczne mogą być wbudowane w układ podczas procesu produkcyjnego, czujniki CMOS z obwodem przetwarzania obrazu na chipie są opracowywane do zastosowań takich jak rozpoznawanie obrazu i sztuczna wizja, a niektóre urządzenia są obecnie w użyciu.
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.
Więcej produktów
Skontaktuj się z nami w każdej chwili
B310, Baza Innowacji i Kreatywności Internetowej Nanshan (Faza II), nr 126, Xia Road, Zatoka Shekou, Dzielnica Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Chiny
Czego chciałbyś prosić?
Klienci i partnerzy