China Shenzhen City Haozhou Technology Co., Ltd.
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Shenzhen City Haozhou Technology Co., Ltd.
Shenzhen Haozhou Technology Co., Ltd. foi estabelecida em 2014. É uma empresa de alta tecnologia especializada em P&D, design, produção, vendas, módulo de câmera CMOS, módulo de câmera USB, módulo de câmera analógica, módulo de câmera endoscópica, chip de sensor e outras empresas de tecnologia de módulos de câmera de alta qualidade. Fornece uma gama completa de processos, SMT, módulos, montagem, embalagem e outros serviços completos. Passou pela certificação do sistema de qualidade IS09001 CE ROHS. Os produtos são amplamente utilizados em quase cem áreas, como reconhecimento facial, biometria, inteligência artificial, visão computacional, drones, terminais de autoatendimento, casas inteligentes, monitoramento de segurança e aplicações médicas. Damos as boas-vindas a OEM e ODM. Podemos projetar de acordo com os desenhos fornecidos pelos clientes. Todos os nossos produtos têm garantia de 2 anos, estamos dispostos a fornecer aos clientes produtos que carreguem a cultura corporativa e transmitam ideias de marca aos usuários finais, acreditamos que o sucesso é construído sobre uma base sólida e compromisso com a entrega. A haozhou fornece módulos de câmera de alta qualidade com design OEM profissional e serviços de fabricação para clientes em todo o mundo. Estamos usando OmniVision, Sony, Samsung, Hynix, GalaxyCore... As principais áreas de aplicação: celular AI VR, câmera digital, laptop, DV, PDA/portátil, brinquedo, câmera de PC, câmera de segurança, câmera automotiva, tablet pc, campainha visual, sistema médico, casa inteligente, imagem industrial, sistema de reconhecimento, sistema de identificação por impressão digital...
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Uma breve análise da aplicação da visão artificial na marcação a laser 2026-08-27 .gtr-container-f7e9d2 { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; line-height: 1.6; padding: 20px; box-sizing: border-box; } .gtr-container-f7e9d2 p { font-size: 14px; margin-bottom: 1em; text-align: left; } .gtr-container-f7e9d2 img { display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 20px auto; } @media (min-width: 768px) { .gtr-container-f7e9d2 { padding: 30px 50px; } } A visão mecânica geralmente se refere ao processo no qual uma máquina obtém automaticamente uma imagem de interesse, depois processa a imagem e executa outras "ações" após obter informações abstratas. Em termos leigos, a visão mecânica visa dar às máquinas a capacidade de "ver", para que a máquina possa reconhecer e compreender o que deseja ver e determinar a localização do alvo que vê. Através de câmeras e computadores, ele libera o olho humano e permite que a máquina meça, identifique e julgue automaticamente os alvos. Este editor TEO apresenta principalmente a aplicação de visão mecânica em sistemas de marcação a laser. Com o avanço da tecnologia de produção, as máquinas de marcação a laser enfrentam novos requisitos e desafios. A área dos dispositivos que precisam ser marcados está cada vez menor e os requisitos de precisão estão cada vez maiores. A representativa é a tecnologia IC (circuito integrado) em tecnologia microeletrônica. Seu nível de integração está cada vez mais alto, a velocidade está cada vez mais rápida e o volume está cada vez menor. Os dispositivos SMD desenvolveram-se gradualmente em produtos IC convencionais e sua aparência é caracterizada pela miniaturização. A aplicação de máquinas de marcação a laser na indústria de semicondutores é principalmente para marcar a superfície de chips IC, marcando o fabricante, modelo, lote de produção e outras informações na superfície do chip IC. As máquinas de marcação existentes no mercado já costumam marcar áreas fixas, e o equipamento basicamente não é equipado com sistema de observação visual, muito menos com função de ajuste fino durante o processo de marcação. Depois que o computador define o conteúdo da marcação, o dispositivo precisa ser colocado dentro da área de marcação e, às vezes, é necessário ajuste manual. Este método tem precisão muito baixa e é adequado apenas para aplicações em indústrias que não são sensíveis a desvios de posição de marcação, como o número de produção de garrafas de bebidas, o número de passagens de metrô leve e marcações personalizadas na contracapa de telefones celulares. 1578360993863696.png Depois de usar a visão mecânica, ela não só pode marcar claramente as informações na superfície do chip, mas também tem adaptabilidade dinâmica e pode corrigir automaticamente o erro de orientação do chip para garantir a precisão da marcação. Além disso, a aplicação da visão mecânica em equipamentos de marcação a laser pode não apenas melhorar a qualidade do equipamento, mas também aumentar a velocidade de marcação para atender às necessidades do rápido desenvolvimento da moderna indústria de semicondutores. A visão mecânica é aplicada a equipamentos de produção e é uma das principais tecnologias para produção automatizada. Pode melhorar a eficiência da produção, melhorar a qualidade do produto e reduzir os custos de produção. Atualmente, a visão mecânica está se desenvolvendo rapidamente. Com o progresso da sociedade, a visão mecânica irá gradualmente se desenvolver e melhorar e ser aplicada a mais campos.
Seis parâmetros técnicos de câmeras industriais 2026-08-27 .gtr-container-xyz123 { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; line-height: 1.6; padding: 15px; box-sizing: border-box; font-size: 14px; } .gtr-container-xyz123 p { margin-bottom: 1em; text-align: left; font-size: 14px; } .gtr-container-xyz123 .gtr-heading { font-size: 18px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 1.5em; margin-bottom: 0.8em; text-align: left; } .gtr-container-xyz123 ul { list-style: none !important; padding-left: 20px !important; margin-bottom: 1em; } .gtr-container-xyz123 ul li { position: relative !important; padding-left: 15px !important; margin-bottom: 0.5em !important; text-align: left; font-size: 14px; list-style: none !important; } .gtr-container-xyz123 ul li::before { content: "•" !important; position: absolute !important; left: 0 !important; color: #0000FF !important; font-weight: bold !important; font-size: 1.2em !important; line-height: 1 !important; } .gtr-container-xyz123 ol { list-style: none !important; padding-left: 25px !important; margin-bottom: 1em; counter-reset: list-item; } .gtr-container-xyz123 ol li { position: relative !important; padding-left: 25px !important; margin-bottom: 0.5em !important; text-align: left; font-size: 14px; list-style: none !important; } .gtr-container-xyz123 ol li::before { content: counter(list-item) "." !important; position: absolute !important; left: 0 !important; color: #0000FF !important; font-weight: bold !important; width: 20px !important; text-align: right !important; } .gtr-container-xyz123 ol li { counter-increment: none; list-style: none !important; } @media (min-width: 768px) { .gtr-container-xyz123 { padding: 25px 50px; } } Câmeras industriais referem-se a equipamentos de câmera que podem ser usados de forma estável e eficiente em locais industriais. Elas têm os requisitos para se adaptar a ambientes industriais complexos e podem funcionar de forma estável por um longo tempo. E também é um dispositivo de aquisição de imagem de vídeo usado em locais industriais, que pode armazenar imagens diretamente no disco rígido. Comparadas com câmeras comuns, as câmeras industriais são comparáveis em resolução, taxa de quadros, requisitos de luz, métodos de exposição, etc. O componente principal é um chip fotossensível CCD. Vamos dar uma olhada nos seis parâmetros técnicos das câmeras industriais: Câmera industrial Resolução: O número de pixels (Pixels) de cada imagem coletada pela câmera. Para câmeras industriais digitais, geralmente corresponde diretamente ao número de pixels do sensor fotoelétrico. Para câmeras analógicas, depende do formato de vídeo. O sistema PAL é 768*576 e o sistema NTSC é 640*480. Profundidade de Pixel: Ou seja, o número de bits por pixel de dados, geralmente 8 bits é comumente usado, e para câmeras industriais digitais geralmente existem 10 bits, 12 bits, etc. Taxa Máxima de Quadros/Taxa de Linha: A taxa na qual uma câmera coleta e transmite imagens é geralmente o número de quadros coletados por segundo (Frames/Sec.) para uma câmera de matriz de área, e o número de linhas coletadas por segundo (Hz) para uma câmera de matriz de linha. Tamanho do Pixel: O tamanho do pixel e o número de pixels (resolução) determinam conjuntamente o tamanho da superfície alvo da câmera. Atualmente, o tamanho do pixel das câmeras industriais digitais é geralmente de 3µm-10µm. Geralmente, quanto menor o tamanho do pixel, mais difícil é a fabricação e mais difícil é melhorar a qualidade da imagem. Exposição e Velocidade do Obturador: Para câmeras de matriz de linha, todas são métodos de exposição linha por linha. Você pode escolher uma frequência de linha fixa e um método de aquisição de sincronização por gatilho externo. O tempo de exposição pode ser consistente com o período da linha, ou você pode definir um tempo fixo; câmeras industriais de matriz de área têm vários métodos comuns, como exposição de quadro, exposição de campo e exposição de linha rolante. Câmeras industriais digitais geralmente fornecem a função de aquisição por gatilho externo. A velocidade do obturador geralmente pode atingir 10 microssegundos, e câmeras industriais de alta velocidade podem ser ainda mais rápidas. Características de resposta espectral (Faixa Espectral): Refere-se às características de sensibilidade do sensor de pixel a diferentes ondas de luz. A faixa de resposta geral é de 350nm-1000nm. Algumas câmeras adicionam um filtro na frente do alvo para filtrar a luz infravermelha. Se o sistema precisar ser sensível à luz infravermelha, o filtro pode ser removido.
The difference between industrial cameras and civilian cameras 2026-08-26 .gtr-container-xyz123 { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; line-height: 1.6; padding: 20px; box-sizing: border-box; } .gtr-container-xyz123 p { font-size: 14px; margin-bottom: 1em; text-align: left !important; } .gtr-container-xyz123 ul { list-style: none !important; padding-left: 25px !important; margin-bottom: 1em; } .gtr-container-xyz123 ul li { position: relative !important; margin-bottom: 0.5em !important; font-size: 14px !important; text-align: left !important; list-style: none !important; } .gtr-container-xyz123 ul li::before { content: "•" !important; color: #0000FF !important; position: absolute !important; left: -20px !important; font-size: 1.2em !important; line-height: 1.6 !important; } .gtr-container-xyz123 ol { list-style: none !important; padding-left: 25px !important; margin-bottom: 1em; } .gtr-container-xyz123 ol li { position: relative !important; margin-bottom: 0.5em !important; font-size: 14px !important; text-align: left !important; list-style: none !important; } .gtr-container-xyz123 ol li::before { content: counter(list-item) "." !important; color: #0000FF !important; position: absolute !important; left: -25px !important; width: 20px !important; text-align: right !important; font-size: 1em !important; line-height: 1.6 !important; } .gtr-container-xyz123 strong { color: #0000FF; } @media (min-width: 768px) { .gtr-container-xyz123 { padding: 30px 50px; } } 1. The performance of industrial cameras is strong, stable and reliable, and easy to install. The camera structure is compact and strong and not easily damaged. It has a long continuous working time and can be used in harsh environments. General digital cameras cannot do this. For example: civilian digital cameras cannot work continuously for a long time, cannot take rapid continuous shots, have no mounting holes, and cannot be fixed on the machine table; 2. The shutter time of industrial cameras can be very short, the exposure can be global, and high-speed moving objects can be captured. The shutter time of industrial cameras can generally be adjusted from 1/100000 seconds to 10 seconds. With machine vision light sources and strobe controllers, the shutter time can be set at the microsecond level, and global exposure can effectively solve problems such as smear. For example, if you attach a business card to the blades of an electric fan, rotate it at maximum speed, and capture an image with an industrial camera, you can still clearly identify the fonts on the business card. It is impossible to achieve the same effect with an ordinary camera; 3. The image sensor of an industrial camera is progressive scan, while the image sensor of a civilian camera is interlaced, or even scanned every three lines. The production process of progressive scan image sensors is relatively complex, the yield is low, the shipment volume is small, and the price is expensive. 4. The frame rate of industrial cameras is much higher than that of ordinary cameras. Depending on the camera resolution, industrial cameras can take several to hundreds or even thousands of pictures per second, while civilian cameras can only take a few images, which is a big difference. For example, a 300,000-pixel industrial camera can easily achieve 200 frames. 5. Industrial cameras usually output naked data, and their spectral ranges are often relatively wide, making them more suitable for high-quality image processing algorithms, such as machine vision applications. The spectral range of pictures taken by ordinary cameras is only suitable for human vision, and they have been compressed, resulting in poor image quality, which is not conducive to analysis and processing. 6. Due to the technical advantages of industrial cameras that are different from ordinary cameras, industrial cameras are more expensive than ordinary cameras. It is mainly determined by market demand. Industrial cameras are increasingly used in various major fields, so it is inevitable that the cost will remain high.
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