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La Comisión no ha tenido en cuenta las observaciones de la Comisión. Se estableció en 2014. Es una empresa de alta tecnología especializada en I + D, diseño, producción, ventas, módulo de cámara CMOS, módulo de cámara USB, módulo de cámara analógica, módulo de cámara endoscópico,Empresa de tecnología de chips de sensores y otros módulos de cámaras de alta calidad. Proporcionar una gama completa de procesos, SMT, módulos, ensamblaje, embalaje y otros servicios de una sola parada. Pasado la certificación del sistema de calidad IS09001 CE ROHS.Los productos se utilizan ampliamente en casi un centenar de campos como el reconocimiento facial, biometría, inteligencia artificial, visión automática, drones, terminales de autoservicio, hogares inteligentes, monitoreo de seguridad y aplicaciones médicas.Podemos diseñar según los dibujos proporcionados por los clientesTodos nuestros productos tienen una garantía de 2 años, estamos dispuestos a proporcionar a los clientes productos que llevan la cultura corporativa y transmitir las ideas de marca a los usuarios finales,Creemos que el éxito se construye sobre una base sólida y el compromiso con la entrega. Haozhou proporciona módulos de cámara de alta calidad con diseño OEM profesional y servicios de fabricación para clientes de todo el mundo. Las principales áreas de aplicación: teléfono móvil AI VR, cámara digital fija, computadora portátil, DV, PDA/portátil, juguete, cámara de PC, cámara de seguridad, cámara de automóviles, tablet PC, timbre de puerta visual, sistema médico,hogar inteligente, imagen industrial, sistema de reconocimiento, sistema de identificación de huellas dactilares...
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¿Qué es el módulo de cámara? 2025-07-01 El módulo de cámara, también conocido como Módulo Compacto de Cámara, abreviado como CCM, contiene cuatro componentes principales: lente, sensor, FPC y DSP. Las partes importantes para decidir si una cámara es buena o mala son: lente, DSP y sensor. Las tecnologías clave del CCM son: tecnología de diseño óptico, tecnología de producción de espejos asféricos, tecnología de recubrimiento óptico. Componentes del módulo de cámara 1) Lente La lente es un dispositivo que puede recibir señales de luz y converger señales de luz en el sensor CMOS/CCD. La lente determina la tasa de captación de luz del sensor, su efecto general en relación con una lente convexa. La estructura de la lente óptica es: barril de la lente (Barrel), grupo de lentes (P / G), capa de protección de la lente (junta), filtro, soporte de la lente (Holder). La lente del módulo de cámara se divide en lente de plástico (PLASTIC) y lente de vidrio (GLASS), la lente de la cámara general consta de varias lentes, generalmente la lente para el módulo de cámara es: 1P, 2P, 3P, 1G1P, 1G2P, 2G2P, 4G, etc. Cuanto mayor sea el número de lentes, mayor será el costo; en general, la lente de vidrio tendrá un mejor efecto de imagen en comparación con la lente de plástico. Sin embargo, la lente de vidrio será más cara que la lente de plástico. 2) IR CUT (Filtro de corte infrarrojo) Hay varias longitudes de onda de luz en la naturaleza, el ojo humano para identificar el rango de longitud de onda de la luz entre 320nm-760nm, más de 320nm-760nm de luz el ojo humano no puede ver; y los componentes de imagen de la cámara CCD o CMOS pueden ver la mayoría de las longitudes de onda de la luz. Debido a la participación de una variedad de luz, el color restaurado por la cámara y el ojo desnudo en la desviación de color. Como las plantas verdes se vuelven grises, las imágenes rojas se vuelven rojo claro, el negro se vuelve púrpura, etc. Por la noche, debido al efecto de filtrado del filtro bimodal, de modo que el CCD no puede aprovechar al máximo toda la luz, no para producir el fenómeno de ruido de nieve y su rendimiento con poca luz es difícil de ser satisfactorio. Para resolver este problema, el uso del filtro doble IR-CUT. El filtro dual IR-CUT es un conjunto de filtros integrados en el conjunto de lentes de la cámara, cuando la lente fuera del punto del sensor infrarrojo para detectar cambios en la intensidad de la luz, el filtro de conmutación automática IR-CUT incorporado puede basarse en la fuerza de la luz externa y luego cambiar automáticamente, de modo que la imagen logre los mejores resultados. En otras palabras, los filtros duales pueden cambiar automáticamente los filtros durante el día o la noche, de modo que se pueda obtener el mejor efecto de imagen, ya sea de día o de noche. 3) VCM (Motor de bobina de voz) Módulo de cámara -VCMNombre completo Voice Coil Montor, electrónica dentro del motor de bobina de voz, es un tipo de motor. Debido a que el principio es similar al altavoz, por lo que se llama motor de bobina de voz, con respuesta de alta frecuencia, características de alta precisión. Su principio principal es en un campo magnético permanente, cambiando el tamaño de la corriente continua en la bobina del motor para controlar la posición de estiramiento del resorte, con el fin de impulsar el movimiento hacia arriba y hacia abajo. El módulo compacto de la cámara utiliza ampliamente VCM para realizar la función de enfoque automático, y la posición de la lente se puede ajustar mediante VCM para presentar imágenes claras. 4) Sensor de imagen El sensor de imagen es un chip semiconductor, su superficie tiene millones a decenas de millones de fotodiodos, los fotodiodos por la luz generarán una carga eléctrica, la luz se convertirá en señales eléctricas. Su función es similar al ojo humano, por lo que el rendimiento del sensor afectará directamente al rendimiento de la cámara. 5) DSP Procesador de señal digital (DSP) es un microprocesador especialmente adecuado para operaciones de procesamiento de señal digital, y su principal aplicación es la implementación en tiempo real y rápida de varios algoritmos de procesamiento de señal digital. Función: El objetivo principal es optimizar los parámetros de la señal de imagen digital a través de una serie de algoritmos matemáticos complejos, y transmitir la señal procesada a teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos a través de USB y otras interfaces.
El chip central de la cámara – sensor de imagen CMOS 2025-07-01 El concepto de funcionamiento de un sensor de imagen CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico) se concibió en la segunda mitad de la década de 1960, pero el dispositivo no se comercializó hasta que la tecnología de microfabricación evolucionó lo suficiente en la década de 1990. Los sensores de imagen CCD (dispositivo de carga acoplada) o CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico) se utilizan a menudo en las cámaras digitales y teléfonos móviles actuales. Los CCD y los CMOS son dispositivos semiconductores que funcionan como “ojos electrónicos”. Ambos emplean fotodiodos, pero sus procesos de producción y métodos de lectura de señales difieren. Aunque la tecnología CCD fue popular inicialmente debido a su mayor sensibilidad y calidad de imagen, los sensores CMOS comenzaron a superar en número a los sensores CCD en volumen de envíos a partir de 2004. La velocidad de datos es más rápida que la de los CCD.  Una matriz de condensadores en un sensor de imagen de dispositivo de carga acoplada (CCD) transporta una carga eléctrica de acuerdo con la intensidad de la luz de un píxel. El contenido de cada condensador se transfiere a su vecino a través de un circuito de control, y el último condensador de la matriz vacía su carga en un amplificador de carga. Los sensores CCD son conocidos por su método de transmisión de datos de brigada de cubos. Un sensor de imagen de semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS) por otro lado, contiene un fotodiodo y un interruptor de transistor CMOS para cada píxel, lo que permite amplificar las señales de los píxeles por separado. Se puede acceder a las señales de los píxeles de forma directa y secuencial, considerablemente más rápido que un sensor CCD, manipulando la matriz de interruptores. Otra ventaja de tener un amplificador para cada píxel es que disminuye el ruido que surge al leer las señales eléctricas convertidas de la luz recolectada. Los sensores de imagen CMOS son menos costosos de fabricar que los sensores de imagen CCD porque el equipo de fabricación de semiconductores existente puede reutilizarse para su producción.A diferencia de los sensores CCD, que utilizan circuitos analógicos de alto voltaje, los sensores CMOS utilizan una circuitería digital más pequeña que consume menos energía y, en teoría, está desprovista de manchas (raya blanca vertical en una imagen con mucha luz) y floración (corrupción de imágenes como puntos blancos). Debido a que la circuitería lógica se puede incorporar en el chip durante el proceso de fabricación, se están desarrollando sensores CMOS con un circuito de procesamiento de imágenes en el chip para aplicaciones como el reconocimiento de imágenes y la visión artificial, con algunos dispositivos actualmente en 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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