独立站轮播图1

පුවත්

ආයුබෝවන්, අපගේ නිෂ්පාදන උපදෙස් ලබා ගැනීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

කැමරා මොඩියුලයක් අභිරුචිකරණය කිරීම සඳහා අවසාන මාර්ගෝපදේශය

3MP WDR කැමරා මොඩියුලයහැඳින්වීම

නූතන ලෝකයේ, අඩුම මිල පරාසයක නව තාක්‍ෂණය සමඟ ඩිජිටල් කැමරා ඉතා සුලභ වෙමින් පවතී. නව තාක්‍ෂණය හඳුන්වාදීම පිටුපස ඇති වැදගත් ධාවකයක් වන්නේ CMOS රූප සංවේදක ය. CMOS කැමරා මොඩියුලය නිෂ්පාදනය සඳහා අනෙකුත් ඒවාට සාපේක්ෂව අඩු මිලකට ලබා දී ඇත. Cmos සංවේදක සහිත නවීන කැමරාවල හඳුන්වා දී ඇති නව විශේෂාංග සමඟ, පැහැදිලි ඡායාරූප ගැනීම කැපී පෙනේ.ඉහළම කැමරා මොඩියුල නිෂ්පාදකයාවැඩි කාර්ය සාධනයක් සහ රූප ග්‍රහණය කර ගැනීමේ ඉහළ අනුපාතයක් සහිත එම්බෙඩඩ් කැමරාවක් සමඟ පැමිණෙමින් සිටී. CMOS සංවේදක මගින් ඡායාරූප සංවේදී විශේෂාංගය සමඟ පරිපථය කියවීම සහතික කරයි. නූතන කාලයේ පික්සල් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ද රැඩිකල් ලෙස වෙනස් වී ඇති අතර විශිෂ්ට ගුණාත්මක පරාසයකින් රූප ග්‍රහණය කර ගැනීමට උපකාරී විය. අනුපූරක ලෝහ-ඔක්සයිඩ්-අර්ධ සන්නායක රූප සංවේදක ආලෝකය ඉලෙක්ට්‍රෝන බවට පරිවර්තනය කරයි, එබැවින් නවීන උපාංගවල, එහි ඉහළ මට්ටමේ විශේෂාංග සඳහා USB කැමරා මොඩියුලය හඳුන්වා දී ඇත.

 

කැමරා මොඩියුලයක් යනු කුමක්ද?

කැමරා මොඩියුලයක් හෝ සංයුක්ත කැමරා මොඩියුලයක් යනු ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලන ඒකකය, කාචය, ඩිජිටල් සංඥා සකසනය සහ USB හෝ CSI වැනි අතුරුමුහුණත සමඟ ඒකාබද්ධ වූ ඉහළ මට්ටමේ රූප සංවේදකයකි. කැමරා මොඩියුලය විවිධ යෙදුම් හරහා බහුලව භාවිතා වී ඇත:

  • කාර්මික පරීක්ෂාව
  • රථවාහන සහ ආරක්ෂාව
  • සිල්ලර සහ මූල්‍ය
  • නිවස සහ විනෝදාස්වාදය
  • සෞඛ්‍ය සහ පෝෂණය

තාක්ෂණයේ සහ අන්තර්ජාල පහසුකම්වල දියුණුවත් සමඟ, ජාල වේගය බෙහෙවින් වැඩිදියුණු වී ඇති අතර නව ඡායාරූපකරණ රූපකරණ උපාංග හඳුන්වාදීමත් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. කැමරා මොඩියුලය ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට්, පරිගණක, රොබෝවරු, ඩ්‍රෝන යානා, වෛද්‍ය උපකරණ, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සහ තවත් බොහෝ දේවල බහුලව භාවිතා වේ. ඡායාරූපකරණ රූපකරණ තාක්ෂණයේ උත්පාතය මෙගාපික්සල් 5, මෙගාපික්සල් 8, මෙගාපික්සල් 13, මෙගාපික්සල් 20, මෙගාපික්සල් 24 සහ තවත් බොහෝ දේ හඳුන්වාදීමට මග පෑදී ඇත.

කැමරා මොඩියුලයේ පහත සඳහන් සංරචක අඩංගු වේ, එනම්

  • රූප සංවේදකය
  • කාචය
  • ඩිජිටල් සංඥා සැකසුම්
  • අධෝරක්ත පෙරහන
  • නම්‍යශීලී මුද්‍රිත පරිපථය හෝ මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුව
  • සම්බන්ධකය

කාචය:

ඕනෑම කැමරාවක තීරණාත්මක කොටස කාචය වන අතර එය රූප සංවේදකය මතට වැටෙන ආලෝකයේ ගුණාත්මකභාවය සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර එමඟින් ප්‍රතිදාන රූපයේ ගුණාත්මකභාවය තීරණය කරයි. ඔබේ යෙදුම සඳහා නිවැරදි කාචය තෝරා ගැනීම විද්‍යාවක් වන අතර, හරියටම කිවහොත් එය වඩාත් දෘෂ්ටි විද්‍යාවයි. යෙදුම් අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා කාචය තෝරා ගැනීම සඳහා සලකා බැලිය යුතු දෘශ්‍ය දෘෂ්ටිකෝණයෙන් පරාමිතීන් ගණනාවක් තිබේ, ඒවා කාච සංයුතිය, ප්ලාස්ටික් හෝ වීදුරු කාචයේ ඉදිකිරීම්, ඵලදායී නාභීය දුර, F. අංකය, දර්ශන ක්ෂේත්‍රය, ක්ෂේත්‍ර ගැඹුර, රූපවාහිනී විකෘති කිරීම, සාපේක්ෂ ආලෝකකරණය, MTF යනාදිය වැනි කාචය තෝරා ගැනීමට බලපායි.

රූප සංවේදකය

රූප සංවේදකයක් යනු රූපයක් සෑදීමට භාවිතා කරන තොරතුරු හඳුනාගෙන සම්ප්‍රේෂණය කරන සංවේදකයකි. සංවේදකය යනුකැමරා මොඩියුලයරූපයේ ගුණාත්මකභාවය තීරණය කිරීම සඳහා. එය ස්මාර්ට්ෆෝන් කැමරාවක් හෝ ඩිජිටල් කැමරාවක් වේවා, සංවේදක වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. වර්තමානයේ, CMOS සංවේදකය වඩාත් ජනප්‍රිය වන අතර CCD සංවේදකයට වඩා නිෂ්පාදනය කිරීමට බෙහෙවින් අඩු වියදම් සහිතයි.

සංවේදක වර්ගය - CCD vs CMOS

CCD සංවේදකය – CCD හි වාසි වන්නේ ඉහළ සංවේදීතාව, අඩු ශබ්දය සහ විශාල සංඥා-ශබ්ද අනුපාතයයි. නමුත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සංකීර්ණයි, ඉහළ පිරිවැය සහ බල පරිභෝජනය. CMOS සංවේදකය – CMOS හි වාසිය වන්නේ එහි ඉහළ ඒකාබද්ධතාවයයි (AADC සංඥා සකසනයක් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් එය බොහෝ සෙයින් අඩු කළ හැකිය. කුඩා ප්‍රමාණය), අඩු බල පරිභෝජනය සහ අඩු පිරිවැය. නමුත් ශබ්දය සාපේක්ෂව විශාලයි, අඩු සංවේදීතාව සහ ආලෝක ප්‍රභවය සඳහා ඉහළ අවශ්‍යතා.

ඩී.එස්.පී.:

සංකීර්ණ ගණිතමය ඇල්ගොරිතම මාලාවක් ආධාරයෙන් ඩිජිටල් රූප සංඥා පරාමිතීන් ද ප්‍රශස්තිකරණය කර ඇත. වැදගත්ම දෙය නම්, සංඥා ගබඩාවට සම්ප්‍රේෂණය වන අතර, නැතහොත් එය සංදර්ශක සංරචක වෙත සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකිය.

DSP ව්‍යුහ රාමුවට ඇතුළත් වන්නේ

  • අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා
  • JPEG කේතකය
  • USB උපාංග පාලකය

 

USB කැමරා මොඩියුලය සහ සංවේදක කැමරා මොඩියුලය/CMOS කැමරා මොඩියුලය USB 2.0 කැමරා මොඩියුලය අතර වෙනස:

USB 2.0 කැමරා මොඩියුලය කැමරා ඒකකය සහ වීඩියෝ ග්‍රහණ ඒකකය සෘජුවම ඒකාබද්ධ කර, පසුව USB අතුරුමුහුණත හරහා HOST පද්ධතියට සම්බන්ධ වේ. දැන් CAMERA වෙළඳපොලේ ඩිජිටල් කැමරා මොඩියුලය මූලික වශයෙන් නව දත්ත සම්ප්‍රේෂණ USB2.0 අතුරුමුහුණත මත පදනම් වේ. පරිගණක සහ අනෙකුත් ජංගම උපාංග USB අතුරුමුහුණත හරහා සෘජුවම සම්බන්ධ කර ඇත්තේ ප්ලග් ඇන්ඩ් ප්ලේ කිරීමෙනි. මෙම UVC පැමිණිලි USB2.0 කැමරා මොඩියුල Windows (DirectShow) සහ Linux (V4L2) මෘදුකාංග සමඟ අනුකූල වන අතර ධාවක අවශ්‍ය නොවේ.

  • USB වීඩියෝ පන්තිය (UVC) ප්‍රමිතිය
  • USB2.0 හි උපරිම සම්ප්‍රේෂණ කලාප පළල 480Mbps (එනම් 60MB/s) වේ.
  • සරල සහ ලාභදායී
  • ප්ලග් ඇන්ඩ් ප්ලේ
  • ඉහළ අනුකූලතාව සහ ස්ථාවරත්වය
  • ඉහළ ගතික පරාසය

UVC ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල සම්මත මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත මෘදුකාංගය මඟින් සැකසූ පසු, ඩිජිටල් සංඥාව සංදර්ශකය වෙත ප්‍රතිදානය කෙරේ.

USB 3.0 කැමරා මොඩියුලය:

USB 2.0 කැමරා මොඩියුලය හා සසඳන්න, USB 3.0 කැමරාව වැඩි වේගයකින් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකියාව ලබා දෙන අතර USB 3.0 USB2.0 අතුරුමුහුණත සමඟ සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකූල වේ.

  • USB3.0 හි උපරිම සම්ප්‍රේෂණ කලාප පළල 5.0Gbps (640MB/s) දක්වා වේ.
  • USB2.0 4 පින් වලට සාපේක්ෂව පින් 9 ක අර්ථ දැක්වීමක්
  • USB 2.0 සමඟ සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකූල වේ
  • සුපිරි වේග සම්බන්ධතාවය

Cmos කැමරා මොඩියුලය (CCM)

CCM හෝ Coms කැමරා මොඩියුලය අනුපූරක ලෝහ ඔක්සයිඩ් අර්ධ සන්නායක කැමරා මොඩියුලය ලෙසද හැඳින්වේ, එහි මූලික උපාංගය අතේ ගෙන යා හැකි කැමරා උපකරණ වැනි විවිධ යෙදුම් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ. සාම්ප්‍රදායික කැමරා පද්ධති සමඟ සසඳන විට, CCM හි බොහෝ විශේෂාංග ඇත, ඒවා අතරට

  • කුඩාකරණය
  • අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය
  • ඉහළ රූපය
  • අඩු පිරිවැය

 

1080P කැමරා මොඩියුලය

 

USB කැමරා මොඩියුලයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ මූලධර්මය

කාචය (LENS) හරහා දර්ශනය මගින් ජනනය කරන ලද දෘශ්‍ය රූපය රූප සංවේදකයේ (SENSOR) මතුපිටට ප්‍රක්ෂේපණය කර, පසුව විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කර, A/D (ඇනලොග්/ඩිජිටල්) පරිවර්තනයෙන් පසු ඩිජිටල් රූප සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය වේ. එය සැකසීම සඳහා ඩිජිටල් සැකසුම් චිපයට (DSP) යවනු ලබන අතර, පසුව සැකසීම සඳහා I/O අතුරුමුහුණත හරහා පරිගණකයට සම්ප්‍රේෂණය කරනු ලැබේ, පසුව රූපය සංදර්ශකය (DISPLAY) හරහා දැකිය හැකිය.

 

USB කැමරා සහ CCM (CMOS කැමරා මොඩියුලය) පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද? USB කැමරාව: (උදාහරණයක් ලෙස Amcap මෘදුකාංගය)

පියවර 1: කැමරාව USB කැමරාවක් සමඟ සම්බන්ධ කරන්න.

පියවර 2: OTG ඇඩැප්ටරය හරහා පරිගණකය හෝ ජංගම දුරකථනය සමඟ USB කේබලය සම්බන්ධ කරන්න.

ඇම්කැප්:

AMCap විවෘත කරඔබගේ කැමරා මොඩියුලය තෝරන්න:

විකල්පය> වීඩියෝ ග්‍රහණ පින් මත විභේදනය තෝරන්න

විකල්පය> වීඩියෝ ග්‍රහණ පෙරහන මත දීප්තිය, හැකිලීම. සුදු ශේෂය.. වැනි කැමරා අනාගත සකසන්න.

 

Amcap මඟින් ඔබට රූප සහ වීඩියෝ ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

CCM:

අතුරුමුහුණත MIPI හෝ DVP වන අතර DSP මොඩියුලය සමඟ වෙන් කර ඇති බැවින් CCM වඩාත් සංකීර්ණ වේ. නිෂ්පාදනයේදී පරීක්ෂා කිරීම සඳහා Dothinkey ඇඩැප්ටර පුවරුවක් සහ දියණිය-පුවරුවක් භාවිතා කිරීම සාමාන්‍ය දෙයකි:

ඩොතින්කි ඇඩැප්ටර පුවරුව:

කැමරා මොඩියුලය දියණිය පුවරුව සමඟ සම්බන්ධ කරන්න (පින්තූරය-2).

පරීක්ෂණ මෘදුකාංගය විවෘත කරන්න

 

කැමරා මොඩියුලය අභිරුචිකරණය කළ ක්‍රියාවලි තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය

කැමරා මොඩියුල යෙදුම් ලක්ෂ ගණනක් සමඟින්, සම්මත OEM කැමරා මොඩියුලවලට එක් එක් නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලිය නොහැක, එබැවින් අභිරුචිකරණ ක්‍රියාවලිය අවශ්‍යතාවය සහ ජනප්‍රියතාවය සමඟ පැමිණේ, නවෝත්පාදනය බල ගැන්වීම සඳහා මොඩියුල මානය, කාච දර්ශන කෝණය, ස්වයංක්‍රීය/ස්ථාවර නාභිගත වර්ගය සහ කාච පෙරහන ඇතුළුව දෘඩාංග සහ ස්ථිරාංග වෙනස් කිරීම.

පුනරාවර්තන නොවන ඉංජිනේරු විද්‍යාව නව නිෂ්පාදනයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, සැලසුම් සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරයි; මෙයට පෙර වියදම් ද ඇතුළත් වේ. වඩාත්ම වැදගත් දෙය නම්, NRE යනු නව සැලසුමක් හෝ උපකරණයක් නිර්මාණය කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකි එක් වරක් පිරිවැයකි. මෙයට නව ක්‍රියාවලියක් සඳහා වෙනස් දේ ද ඇතුළත් වේ. පාරිභෝගිකයා NRE සඳහා එකඟ වන්නේ නම්, ගෙවීමෙන් පසු සැපයුම්කරු චිත්‍රය තහවුරු කිරීම සඳහා යවනු ලැබේ.

අභිරුචිකරණය කළ අවශ්‍යතා ප්‍රවාහය

  1. ඔබට චිත්‍ර හෝ සාම්පල ලබා දිය හැකි අතර, අපගේ ඉංජිනේරු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සංවර්ධනය කරන ලද ලියකියවිලි ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
  2. සන්නිවේදනය
  3. ඔබට අවශ්‍ය නිෂ්පාදනයක් තීරණය කිරීම සඳහා අපි ඔබ සමඟ විස්තරාත්මකව සන්නිවේදනය කර ඔබේ අවශ්‍යතා අනුව ඔබට වඩාත් සුදුසු නිෂ්පාදනය සැකසීමට උත්සාහ කරන්නෙමු.
  4. නියැදි සංවර්ධනය
  5. සංවර්ධන නියැදියේ විස්තර සහ බෙදා හැරීමේ වේලාව තීරණය කරන්න. සුමට ප්‍රගතියක් සහතික කිරීම සඳහා ඕනෑම වේලාවක සන්නිවේදනය කරන්න.
  6. සාම්පල පරීක්ෂාව
  7. ඔබගේ අයදුම්පතෙහි පරීක්ෂණය සහ වයස, ප්‍රතිපෝෂණ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල, වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නැත, මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය.

 

කැමරා මොඩියුලයක් අභිරුචිකරණය කිරීමට පෙර ඔබ ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න අවශ්‍යතා මොනවාද?

USB කැමරා මොඩියුලයපහත අවශ්‍යතා තිබිය යුතුය. ඒවා ඡායාරූප පැහැදිලිකම සහ හොඳ ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය එක් කරන වැදගත්ම සංරචක වේ. CMOS සහ CCD ඒකාබද්ධ පරිපථය හරහා සම්බන්ධ වීමෙන් සංරචක හොඳින් නිශ්චිතව දක්වා ඇත. එය පරිශීලක අවශ්‍යතා අනුව ක්‍රියා කළ යුතු අතර පරිශීලක-හිතකාමී කැමරා විකල්පයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. එය USB සම්බන්ධතාවය සඳහා කැමරා අවශ්‍යතා සඳහා පරිපූර්ණ විසඳුමක් එක් කරන බොහෝ දේ සමඟ සම්බන්ධ වනු ඇත.

  • කාචය
  • සංවේදකය
  • ඩී.එස්.පී.
  • PCB (පළල පුවරුව)

USB කැමරාවකින් ඔබට අවශ්‍ය විභේදනය කුමක්ද?

විභේදනය යනු බිට්මැප් රූපයක දත්ත ප්‍රමාණය මැනීමට භාවිතා කරන පරාමිතියකි, එය සාමාන්‍යයෙන් dpi (අඟලකට තිත) ලෙස ප්‍රකාශ වේ. සරලව කිවහොත්, කැමරාවේ විභේදනය යනු කැමරාවට රූපය විශ්ලේෂණය කිරීමට ඇති හැකියාව, එනම් කැමරාවේ රූප සංවේදකයේ පික්සල ගණනයි. ඉහළම විභේදනය යනු කැමරාවේ උපරිමයෙන් රූප විභේදනය කිරීමට ඇති හැකියාවේ ප්‍රමාණයයි, කැමරාවේ ඇති ඉහළම පික්සල ගණන. වත්මන් 30W පික්සල් CMOS විභේදනය 640×480 වන අතර, 50W-පික්සල් CMOS හි විභේදනය 800×600 වේ. විභේදන සංඛ්‍යා දෙක පින්තූරයක දිග සහ පළලෙහි ලක්ෂ්‍ය ගණනෙහි ඒකක නියෝජනය කරයි. ඩිජිටල් පින්තූරයක දර්ශන අනුපාතය සාමාන්‍යයෙන් 4:3 වේ.

ප්‍රායෝගික යෙදුම් වලදී, කැමරාව වෙබ් කතාබස් හෝ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ සඳහා භාවිතා කරන්නේ නම්, විභේදනය වැඩි වන තරමට අවශ්‍ය ජාල කලාප පළල වැඩි වේ. එබැවින්, පාරිභෝගිකයින් මෙම අංගය කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු අතර, ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව තමන්ගේම නිෂ්පාදන සඳහා සුදුසු පික්සලයක් තෝරා ගත යුතුය.

දර්ශන ක්ෂේත්‍ර කෝණය (FOV)?

FOV කෝණය යනු කාචයට ආවරණය කළ හැකි පරාසයයි. (මෙම කෝණය ඉක්මවා ගිය විට වස්තුව කාචයෙන් ආවරණය නොවේ.) කැමරා කාචයකට පුළුල් පරාසයක දර්ශන ආවරණය කළ හැකි අතර, සාමාන්‍යයෙන් කෝණයෙන් ප්‍රකාශ වේ. මෙම කෝණය කාච FOV ලෙස හැඳින්වේ. දෘශ්‍ය රූපයක් සෑදීම සඳහා නාභීය තලයේ කාචය හරහා විෂය විසින් ආවරණය කරන ලද ප්‍රදේශය කාචයේ දර්ශන ක්ෂේත්‍රයයි. FOV යෙදුම් පරිසරය අනුව තීරණය කළ යුතුය, කාච කෝණය විශාල වන තරමට දර්ශන ක්ෂේත්‍රය පුළුල් වන අතර අනෙක් අතට.

ඔබගේ යෙදුම සඳහා කැමරා මානය

කැමරා මොඩියුලය සමඟ ගණනය කර ඇති ප්‍රධාන පරාමිතීන් වන්නේ මානය වන අතර එය විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා වඩාත්ම වෙනස් වේ.

ප්‍රමාණය සහ දෘශ්‍ය ආකෘතිය අනුව වෙනස් වේ. වස්තු මාන ගණනය කිරීම සමඟ ප්‍රවේශ වීම සඳහා එයට දර්ශන ක්ෂේත්‍රයක් සහ නාභීය දුරක් ඇත. එයට පසුපස නාභීය දුර ඇතුළත් වන අතර ආකෘතිය සඳහා පරිපූර්ණ කාචයක් ඇතුළත් වේ. කාචයේ දෘශ්‍ය ප්‍රමාණය ඔබේ යෙදුමට ගැලපෙන අතර සාම්ප්‍රදායික එකක් මත රඳා පවතී. විෂ්කම්භය විශාල සංවේදක සහ කාච ආවරණ සහිත උපකරණ අනුව වෙනස් වේ. එය රූපවල කෙළවරේ විග්නෙටින් කිරීමේ ස්වරූපය හෝ අඳුරු වීම මත රඳා පවතී.

කැමරා මොඩියුල යෙදුම් ලක්ෂ ගණනක් සමඟ, මොඩියුල මානයන් වඩාත්ම වෙනස් වන සාධකය නියෝජනය කරයි. ඔබේ නිශ්චිත ව්‍යාපෘතියට වඩාත් ගැලපෙන නිශ්චිත මානයන් සංවර්ධනය කිරීමට අපගේ ඉංජිනේරුවන්ට බලය ඇත.

නිෂ්පාදනවල EAU

මිල නිෂ්පාදනයේ මිල පිරිවිතර මත රඳා පවතී. කුඩා EAU සහිත USB කැමරාවක් අභිරුචිකරණය කළ එකක් ලෙස යෝජනා නොකරයි. කාච, ප්‍රමාණය, සංවේදකය වැනි නිරන්තර ඉල්ලුම සහ පුද්ගලාරෝපණ අවශ්‍යතා සමඟ, අභිරුචිකරණය කළ කැමරා මොඩියුලයක් ඔබේ හොඳම විකල්පයයි.

 

GC1024 720P කැමරා මොඩියුලයනිවැරදි කැමරා මොඩියුලය තෝරා ගැනීම

සාමාන්‍යයෙන්, බොහෝ ගනුදෙනුකරුවන් අවධානය යොමු කරනු ලබන්නේදකුණු කැමරා මොඩියුලයමෙහි භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය කාචය කුමක්දැයි කිසි විටෙකත් නොදැන සිටින බව. පරිපූර්ණ කාචය තෝරා ගැනීමට සහ පරිපූර්ණ කැමරා මොඩියුලය තෝරා ගැනීමට ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙහි විශාල න්‍යායන් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කර ඇත. ඔබ තෝරා ගැනීමට යන කාචය ඔබ භාවිතා කිරීමට යන ක්‍රියාවලිය මත සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතී. සංවේදකයේ සහ DSP හි විවිධ විසඳුම් සහ කාච විවිධ කාච නිසා සහ කැමරා මොඩියුලයේ රූපකරණ බලපෑම් ද බෙහෙවින් වෙනස් ය. සමහර කැමරා විවිධ යෙදුම්වල භාවිතා කළ හැකි නමුත් සමහරක් හොඳම රූපකරණ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා සමහර විශේෂිත යෙදුම්වල පමණක් භාවිතා කළ හැකිය. සමහර තරු මට්ටමේ කැමරාවලට අඩු ආලෝක පරිසරවල රූප ග්‍රහණය කර ගත හැකි නමුත් සාපේක්ෂව ඉහළ මිලකට.

ඵලදායී බලපෑම්:

ඔබේ කාර්යාලයේ හෝ කුඩා නිදන කාමරයේ කැමරා මොඩියුලය හෝ කැමරාව ස්ථාපනය කර ඇත්නම්, එම අවස්ථාවේදී 2.8mm නාභීය දුර පමණක් ප්‍රමාණවත් වනු ඇත. ඔබේ පිටුපස මිදුලේ කැමරා මොඩියුලය හෝ කැමරාව ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එයට 4mm සිට 6mm දක්වා නාභීය දුරක් අවශ්‍ය බව සහතික කර ගන්න. අවකාශය විශාල බැවින් නාභීය දුර වැඩි කර ඇත. ඔබට 8mm හෝ 12mm නාභීය දුර අවශ්‍ය වනු ඇත, එවිට ඔබට එය ඔබේ කර්මාන්ත ශාලාවේ හෝ වීදියේ භාවිතා කළ හැකිය, මන්ද අවකාශය ඉතා ඉහළ වනු ඇත.

ඔබට NIR ආලෝකය සඳහා කැමරා මොඩියුලය තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විට, කැමරා මොඩියුලයේ වර්ණාවලි ප්‍රතිචාරය ප්‍රධාන වශයෙන් කාච ද්‍රව්‍ය හෝ සංවේදක ද්‍රව්‍ය මගින් අර්ථ දක්වනු ලැබේ. සංවේදක සම්පූර්ණයෙන්ම සිලිකන් මත පදනම් වන අතර එය NIR ආලෝකයට ඵලදායී ප්‍රතිචාරය ඉතාමත් අසාමාන්‍ය ආකාරයකින් පෙන්වනු ඇත. දෘශ්‍ය ආලෝකය හෝ 850nm හා සසඳන විට, 940nm සඳහා සංවේදීතාව ඉතා කුඩා වනු ඇත. ඔබ මෙය ලබා ගත්තද, ඔබට රූපය ඉතා ඵලදායී ලෙස ලබා ගත හැකිය. මෙම ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වන වැදගත්ම සංකල්පය කැමරාව හඳුනාගැනීමේ අරමුණ සඳහා ප්‍රමාණවත් ආලෝකයක් නිර්මාණය කරනු ඇත. කැමරාව ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ කවදාදැයි ඔබ කිසි විටෙකත් හරියටම දැන නොගන්නා අතර පරිපූර්ණ වේලාව අල්ලා ගත හැක්කේ බෙහෙවින් වෙනස් වනු ඇත. එබැවින් එම අවස්ථාවේදී, සංඥාව යම් ප්‍රමාණයකට යවනු ලබන අතර කෙනෙකුට නිවැරදි කැමරා මොඩියුලය තෝරා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

 

නිගමනය

ඉහත සාකච්ඡාවෙන්, USB කැමරා මොඩියුලයට සමස්ත කාර්යයන් ඇති අතර ස්වයංක්‍රීය විශාලන මොඩියුලයක් සමඟ එකලස් වේ. USB කැමරා මොඩියුලයේ ස්ථාවර අවධානයට කාචයක්, දර්පණ පදනමක්, ඡායාරූප සංවේදී ඒකාබද්ධ පරිපථයක් යනාදිය ඇත. පරිශීලකයින් USB සහ MIPI කැමරා මොඩියුල අතර වෙනස සොයා ගත යුතුය.

A අභිරුචිකරණය කළ කැමරා මොඩියුලයනව යෙදුම් සංවර්ධනය සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. අභිරුචිකරණය කළ කැමරා මොඩියුලය නිශ්චිත අවශ්‍යතා මත පදනම්ව ගොඩනගා ගත හැකි බැවිනි. කැමරාවේ සංවර්ධන ප්‍රවණතාවයෙන් අපට ඉගෙන ගත හැකිය: පළමුව, ඉහළ පික්සල් (මිලියන 13, මිලියන 16), උසස් තත්ත්වයේ රූප සංවේදකය (CMOS), ඉහළ සම්ප්‍රේෂණ වේගය (USB2.0, USB3.0, සහ අනෙකුත් වේගවත් අතුරුමුහුණත්) කැමරාව අනාගත ප්‍රවණතාවය වනු ඇත; දෙවනුව, අභිරුචිකරණය සහ විශේෂීකරණය (වෘත්තීය වීඩියෝ ආදාන උපාංගයක් ලෙස පමණක් භාවිතා වේ), බහු-ක්‍රියාකාරී (ඒ සමඟ ඇති ෆ්ලෑෂ් ධාවකය, ඩිජිටල් කැමරා කෙරෙහි ඇති ප්‍රවණතාවය වැනි අනෙකුත් කාර්යයන් සමඟ, කැමරාවට අනාගතයේදී ස්කෑනරයක ක්‍රියාකාරිත්වය තිබිය හැකි බව ද සිතාගත හැකිය), ආදිය. තෙවනුව, පරිශීලක අත්දැකීම ඉතා වැදගත් වේ, වඩාත් පරිශීලක-හිතකාමී, භාවිතා කිරීමට පහසු සහ වඩාත් ප්‍රායෝගික යෙදුම් කාර්යයන් පාරිභෝගිකයින්ගේ සැබෑ අවශ්‍යතා වේ.


පළ කිරීමේ කාලය: නොවැම්බර්-20-2022