logo
Bericht versturen
Maximaal 5 bestanden, elk formaat van 10M wordt ondersteund. OK
Guangzhou Sincere Information Technology Ltd. 86-176-65309551 sales@cameramodule.cn
Beeldvorming Vraag een offerte aan
Thuis - Nieuws - Draadloze WiFi Endoscoop Module: Diepgaande Analyse van Voordelige Toepassingsscenario's

Draadloze WiFi Endoscoop Module: Diepgaande Analyse van Voordelige Toepassingsscenario's

September 29, 2025
Tegen de achtergrond van de groeiende vraag naar micro-ruimte beeldvorming, doorbreekt de draadloze WiFi endoscoopmodule, uitgerust met de BF2013 CMOS-sensor, die gebruik maakt van de kerncombinatie van "draadloze connectiviteit + precisie beeldvorming + geïntegreerd ontwerp", de kabelbeperkingen van traditionele bedrade endoscopen en pakt de pijnpunten van "ruimtebeperkingen, ongemak in mobiliteit en moeilijkheden bij samenwerking met meerdere terminals" in meerdere velden aan. Hieronder, in combinatie met de kernparameters van het product en de praktische toepassingsbehoeften, duiken we in de praktische waarde van de draadloze voordelen vanuit vier belangrijke scenario's.
 

I. Draadloos onderhoud van industriële apparatuur: kabelbeperkingen doorbreken om de inspectieflexibiliteit te verbeteren

In de industriële sector heeft het interne onderhoud van kleine servomotoren, precisie hydraulische kleppen en andere apparatuur lange tijd met twee grote uitdagingen te maken gehad: ten eerste, de smalle interne openingen van apparatuur (bijv. de opening van een motorlagerkamer is slechts 4-6 mm), waar de kabels van traditionele bedrade endoscopen gemakkelijk in de knoop raken met componenten, waardoor het inspectiebereik wordt beperkt; ten tweede, tijdens dynamische detectie (bijv. het observeren van de werkingsstatus van motoren), kan het slepen van kabels de werking van de apparatuur verstoren en zelfs veiligheidsrisico's opleveren.
Het belangrijkste voordeel van de draadloze WiFi-module in dit scenario ligt in "draadloze mobiliteit + ruimteaanpassing", wat nauw aansluit bij de parameters van het product:
  1. Draadloze mobiliteit voor complexe apparatuurstructuren: De module ondersteunt draadloze WiFi-transmissie, waardoor bedrade kabels overbodig worden. Ingenieurs kunnen de module vasthouden om toegang te krijgen tot de binnenkant van de apparatuur (bijv. de opening tussen de motorstator en rotor) of de module op een robotarm monteren om smalle ruimtes te betreden, waardoor kabels niet in de knoop raken met bewegende onderdelen zoals lagers en tandwielen. De lens met een diameter van 3,5 mm, in combinatie met een stalen behuizing, dringt niet alleen door smalle kanalen in de apparatuur, maar is ook bestand tegen slijtage door metaalsplinters en olie, waardoor deze geschikt is voor ruwe industriële omgevingen. Bovendien bestrijkt het brede gezichtsveld van 88° het gehele visuele bereik van motorwikkelingen en klepkernen, waardoor gemiste foutpunten zoals slijtage en vastlopen als gevolg van beperkte kijkhoeken worden voorkomen.
  2. Stabiele dynamische beeldvorming om detectieprecisie te garanderen: De BF2013-sensor ondersteunt een beeldsnelheid van 30 FPS en een resolutie van 640 × 480, waardoor real-time transmissie van vloeiende, lage-latentie dynamische beelden mogelijk is tijdens draadloze transmissie. Ingenieurs kunnen de slijtagestatus van de lagers van draaiende motoren en de afdichtingsprestaties van het openen/sluiten van kleppen duidelijk observeren via computers of mobiele telefoons in een veilige zone van 5-10 meter buiten de apparatuur. De pixelgrootte van 2,25 μm × 2,25 μm, in combinatie met 6 0402-type LED-vullampen, vermindert beeldruis, zelfs in de lichtloze omgeving in de apparatuur, waardoor details zoals veroudering van de wikkeling en krassen op de klepkern duidelijk zichtbaar zijn.
  3. Onderhoudskosten verlagen en efficiëntie verbeteren: In vergelijking met traditionele bedrade endoscopen, waarvoor speciaal personeel nodig is om kabels te organiseren en inspectiehoeken aan te passen, kan de draadloze module door één persoon worden bediend, waardoor de inspectie-efficiëntie met meer dan 40% toeneemt. Ondertussen zorgen het SMT-proces en het AA (Active Alignment)-proces voor een langdurige stabiele werking van de module, waardoor storingen veroorzaakt door losse kabelinterfaces worden verminderd en de frequentie van onderhoud van de apparatuur wordt verlaagd.
     

II. Draadloze samenwerking in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs: synchrone observatie met meerdere terminals om de interactie te verbeteren

In scenario's zoals biologische anatomie-experimenten en mechanische structuurlessen hebben traditionele endoscopen aanzienlijke beperkingen: ten eerste, bedrade connectiviteit ondersteunt alleen weergave op één terminal, waardoor studenten zich rond de apparatuur moeten verzamelen om te observeren, wat resulteert in slechte interactiviteit; ten tweede, experimentele gegevens moeten via kabels worden geëxporteerd en kunnen niet in real-time worden gedeeld, wat de lesritme en de efficiëntie van de experimentele beoordeling beïnvloedt.
De draadloze WiFi-module hervormt het observatiemodel in wetenschappelijk onderzoek en onderwijsscenario's door middel van "samenwerking met meerdere terminals + real-time transmissie", met parameters die zijn aangepast aan de onderwijsbehoeften:
  1. Synchronisatie met meerdere terminals om observatiebeperkingen te doorbreken: De WiFi-functie van de module ondersteunt gelijktijdige verbinding met 3-5 mobiele telefoons of computers. Bij het uitvoeren van biologische anatomie (bijv. het observeren van de interne structuur van insecten) kunnen docenten beelden in real-time naar de terminals van studenten verzenden, waardoor elke student duidelijk kan zien via zijn persoonlijke apparaat. Het brede gezichtsveld van 88° presenteert de algehele structuur van het anatomische onderwerp, terwijl het handmatige focusbereik van 20-60 mm flexibel schakelen van observatievergrotingen mogelijk maakt - van de algehele morfologie tot het focussen op orgaandetails (bijv. insecten-tracheale texturen), waardoor het probleem van "verdringing op de voorste rij en slechte zichtbaarheid op de achterste rij" in traditioneel onderwijs wordt opgelost.
  2. Real-time gegevensdeling om de experimentele beoordeling te versnellen: In mechanische structuurlessen (bijv. het demonstreren van tandwielingreep-principes) kan de beeldsnelheid van 30 FPS van draadloze beelden het tandwielbedrijfsproces in real-time vastleggen. Studenten hoeven niet te wachten op gegevensexport via kabels en kunnen belangrijke frames (bijv. het moment van tandwielingreep-uitlijning) op hun terminals markeren. De resolutie van 640 × 480 voldoet aan de vereisten voor observatieprecisie voor het onderwijs, en de LED-vullampen elimineren schaduwen, waardoor details zoals slijtage van de tandwielen en ingreepgaten duidelijk zichtbaar zijn, wat gerichte uitleg door docenten vergemakkelijkt.
  3. Lichtgewicht ontwerp voor onderwijsscenario's: De geïntegreerde module weegt slechts 20-30 g, waardoor docenten deze met de hand kunnen bedienen en de observatiehoek flexibel kunnen aanpassen. Het stalen behuizingsmateriaal is schokbestendig; zelfs als het per ongeluk tijdens de les valt, beschermt het de lens tegen beschadiging, waardoor de onderhoudskosten van lesapparatuur worden verlaagd.
     

III. Draadloze detectie in speciale industrieën: aanpassing aan complexe omgevingen om de operationele veiligheid te waarborgen

In speciale industrieën zoals auto-onderhoud en inspectie van gebouwenpijpleidingen, worden detectiescenario's vaak geconfronteerd met uitdagingen van "besloten ruimtes en gevaarlijke omgevingen": de binnenkant van een motorruimte van een auto heeft dichte pijpleidingen, en de kabels van bedrade endoscopen raken gemakkelijk in de knoop met kabelbomen, wat leidt tot kortsluitingsrisico's; ondergrondse gebouwenpijpleidingen (bijv. ventilatiekanalen, kabelkanalen) zijn besloten ruimtes, en de beperkte kabellengte van bedrade endoscopen kan niet voldoen aan detectiebehoeften over lange afstanden.
De "draadloze transmissie over lange afstanden + duurzaam ontwerp" van de draadloze WiFi-module benadrukt zijn voordelen in dergelijke scenario's, met parameters die nauwkeurig overeenkomen met de vereisten:
  1. Auto-onderhoud: interferentie van kabels vermijden om toegang te krijgen tot smalle ruimtes: Tijdens de foutdiagnose van motorinterieurs (bijv. het detecteren van koolstofafzettingen in cilinders) kan de lens van 3,5 mm via het bougiegat de cilinder binnengaan. De stalen behuizing is bestand tegen hoge temperaturen (bestand tegen 80 °C gedurende korte perioden) en olie, waardoor lensbeschadiging wordt voorkomen. WiFi-connectiviteit stelt onderhoudspersoneel in staat om beelden te bekijken via mobiele telefoons buiten de motorruimte, waardoor het niet nodig is om terminals dicht bij componenten met hoge temperaturen te plaatsen. Ondertussen tonen de resolutie van 640 × 480 en de handmatige focus duidelijk de dikte van koolstofafzettingen op de cilinderwand, en de beeldsnelheid van 30 FPS maakt observatie van de klepbewegingsstatus mogelijk, waardoor kabels niet in de knoop raken met belangrijke componenten zoals de distributieriem.
  2. Inspectie van gebouwenpijpleidingen: draadloze transmissie over lange afstanden om handmatige risico's te verminderen: Tijdens de inspectie van ondergrondse ventilatiekanalen (met een binnendiameter van 50-100 mm) kan de module via een trekkoord diep in de pijpleiding worden gestuurd. De WiFi-transmissieafstand bereikt tot 50 meter (in onbelemmerde omgevingen), waardoor inspecteurs corrosie, blokkades door vreemde voorwerpen en andere omstandigheden in real-time op de binnenwand van de pijpleiding op de grond kunnen bekijken. Het gezichtsveld van 88° bestrijkt de dwarsdoorsnede van de pijpleiding, en de maximale beeldcirkel van 4,8 mm zorgt voor geen beeldvervorming. In combinatie met LED-vullampen kunnen zelfs in de volledig donkere omgeving in de pijpleiding scheuren, stofophoping en andere problemen nauwkeurig worden geïdentificeerd, waardoor het niet nodig is dat personeel besloten pijpleidingen betreedt en het risico op zuurstoftekort en blootstelling aan giftige gassen wordt verminderd.
     

IV. Draadloze diagnose in medische en veterinaire velden: optimaliseren van de communicatie tussen arts en patiënt om het operationele gemak te verbeteren

In de primaire medische zorg (bijv. gemeenschapsklinieken) en huisdierdiagnosescenario's hebben traditionele bedrade endoscopen twee belangrijke pijnpunten: ten eerste, tijdens de detectie van smalle gebieden zoals de gehoorgang en de mondholte, raken kabels gemakkelijk de huid van de patiënt aan, wat ongemak veroorzaakt; ten tweede, detectieresultaten moeten op een computerscherm worden weergegeven, wat leidt tot onintuïtieve communicatie tussen arts en patiënt. In de veterinaire zorg veroorzaakt de rusteloosheid van huisdieren vaak dat de module losraakt door kabels.
De draadloze WiFi-module past zich aan de bijzonderheden van medische en veterinaire scenario's aan door middel van "draadloos lichtgewicht ontwerp + real-time interactie", met parameters die voldoen aan diagnostische normen:
  1. Primaire medische zorg: vereenvoudiging van de bediening voor intuïtieve communicatie: Tijdens de detectie van vreemde voorwerpen in de gehoorgang kan de lens van 3,5 mm de gehoorgang (met een diameter van 8-10 mm) binnendringen. Het stalen behuizingsmateriaal is gemakkelijk te ontsmetten met 75% alcohol, wat voldoet aan de medische en gezondheidseisen. Na verbinding met een mobiele telefoon via WiFi kunnen artsen beelden in real-time bekijken door de telefoon vast te houden. De pixelgrootte van 2,25 μm verbetert de beeldkwaliteit in omgevingen met weinig licht (geen natuurlijk licht in de gehoorgang), het gezichtsveld van 88° bestrijkt de gehele gehoorgang en handmatige focus vergrendelt nauwkeurig de positie van vreemde voorwerpen. Tegelijkertijd kunnen artsen het scherm van de mobiele telefoon rechtstreeks aan patiënten laten zien, waarbij ze intuïtief de "positie van het vreemde voorwerp en het verwijderingsplan" uitleggen om het vertrouwen tussen arts en patiënt te vergroten.
  2. Veterinaire zorg: flexibele bediening om stress te verminderen: Tijdens orale onderzoeken van huisdieren (bijv. het observeren van tandsteen bij honden) elimineert de draadloze module de noodzaak om kabels te slepen. Dierenartsen kunnen de lens met één hand bedienen om toegang te krijgen tot de mondholte van het huisdier, waardoor kabelstimulatie wordt voorkomen die ervoor zorgt dat huisdieren worstelen. De beeldsnelheid van 30 FPS legt de dynamische toestand van de mondholte van het huisdier (bijv. tongbeweging) in real-time vast, de 6 LED-vullampen elimineren orale schaduwen en de resolutie van 640 × 480 toont duidelijk de verdeling van tandsteen. Ondertussen kunnen beelden naar een computer worden verzonden om het begrip van de eigenaren van diagnostische behoeften te vergemakkelijken en de communicatiekosten te verlagen.
     

Conclusie

Het belangrijkste voordeel van de draadloze WiFi-endoscoopmodule ligt in de diepe integratie van "flexibiliteit van draadloze connectiviteit" en "betrouwbaarheid van precisie beeldvorming". Parameters zoals de lens van 3,5 mm stalen behuizing en het gezichtsveld van 88° lossen het probleem van "aanpassing aan smalle ruimtes" op, terwijl de beeldsnelheid van 30 FPS en de pixel van 2,25 μm "dynamische beeldkwaliteit bij weinig licht" garanderen. De WiFi-functie doorbreekt op zijn beurt de fysieke beperkingen van kabels. In de vier scenario's van industrieel onderhoud, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, detectie in speciale industrieën en medische en veterinaire zorg, realiseert het respectievelijk de praktische waarde van "flexibele inspectie", "samenwerkende observatie", "veilige werking" en "intuïtieve communicatie". Dit model van "parameters die zich aanpassen aan scenario's + draadloos efficiëntie mogelijk maken" maakt het een efficiënte oplossing op het gebied van micro-ruimte beeldvorming.