Caméra linéaire couleur 5340 pixels RA-LSC-2566 – une caméra pour le tri de produits
La caméra linéaire RA-LSC-2566-I, équipée d’un capteur CCD,est un choix idéal pour les applications industrielles de haute précision. Avec une résolution de 5340 pixels et une fréquence d’échantillonnage de 4536 Hz, la caméra est conçue pour offrir des performances rapides, précises et fiables en conditions industrielles.
Guide de sélection
Tri par couleur et inspection couleur sur des lignes de production rapides
Le tri des produits et le contrôle de la couleur sur une ligne de production exigent à la fois finesse de détail et rapidité. La RA-LSC-2566 dispose de trois lignes de 5 340 pixels pour R, V et B et atteint jusqu’à 4 536 lignes/s. Les données transitent en USB 3.0 à 600 Mbit/s et la caméra requiert une alimentation externe de 6 à 8 V CC. L’exposition maximale étant de 20 ms, cette caméra est conçue pour des scènes lumineuses et en mouvement.
- Capteur
- Barrette CCD linéaire
- Pixels effectifs
- 3 × 5340
- Taille des pixels
- 5.25 μm × 6.825 μm
- Longueur active
- 28.035 mm
- Fréquence de ligne
- 4536 Hz
- Plage spectrale
- de 400 nm à 700 nm
- Plage dynamique
- 2636
- Résolution de l’ADC
- RGB - 3 × 8 bit
- Exposition minimale
- 220 μs
- Exposition maximale
- 20 ms
Avec un champ de vision de 534 mm, chaque pixel couvre 100 μm du produit. Pour éviter que l’image ne soit étirée ou écrasée, le convoyeur ne doit pas dépasser environ 0,45 m/s. Un défaut de 1 mm s’étend alors sur une dizaine de pixels, et la plage de 2636:1 permet de déceler de faibles écarts de couleur.
Avec 5 340 pixels par canal, les détails fins restent nets même sur un large champ. Sur un champ d’environ 1 070 mm, chaque pixel couvre 200 μm et la ligne peut défiler jusqu’à environ 0,9 m/s. Les rayures et les écarts de couleur sont détectés par comparaison des canaux R, V et B.
Avec un champ de vision de 280 mm, chaque pixel couvre environ 52 μm du document, soit à peu près 480 points par pouce sur trois canaux 8 bits. L’exposition maximale de 20 ms impose un éclairage blanc continu et puissant, et le document doit défiler sous la caméra à vitesse contrôlée.
Avec un champ de vision de 100 mm, chaque pixel couvre environ 19 μm : même les barres étroites d’un code-barres s’étendent sur plusieurs pixels. Chaque ligne dure 220 μs et, dans ce champ, l’objet ne doit pas dépasser environ 0,085 m/s pour éviter une image étirée.
Les trois canaux étant acquis simultanément, les défauts de repérage et les dérives de couleur sur une bande en mouvement sont faciles à repérer. À la cadence de ligne maximale, le débit atteint environ 581 Mbit/s, ce qui tient dans la liaison USB 3.0 à 600 Mbit/s.
Les pixels mesurent 5,25 μm de large sur 6,825 μm de haut, soit environ 36 μm² chacun. Cette hauteur supplémentaire capte environ 30 % de lumière de plus qu’un pixel carré de 5,25 μm, ce qui aide la caméra à atteindre 4 536 lignes/s avec une exposition de 220 μs. Chaque pixel couvre la largeur du champ de vision divisée par 5 340. Pour éviter une image étirée ou écrasée, l’objet doit avancer exactement d’un pixel par période de ligne. Par exemple, lorsque chaque pixel couvre 100 μm, la vitesse doit rester inférieure à environ 0,45 m/s. La plage dynamique de 2636:1 dépasse les 256 niveaux de l’ADC 8 bits. Les réglages de gain et d’offset permettent de placer la partie utile de cette plage dans la plage du convertisseur. Le capteur est sensible de 400 à 700 nm, c’est-à-dire dans le visible. L’exposition maximale étant de 20 ms, cette caméra est faite pour un éclairage continu puissant, et non pour les longues poses.
La focale vaut approximativement distance de travail × 28,035 mm ÷ largeur du champ de vision. Le pixel de 5,25 μm exige un objectif de grande qualité, à faible aberration chromatique, afin que les trois lignes RVB coïncident exactement. L’éclairage doit être puissant et continu : à 4 536 lignes/s, la lumière blanche ne dispose que d’environ 220 μs pour fournir un signal suffisant aux trois canaux. La version -I intègre un FPGA, le réglage du gain et de l’offset, un ADC couleur 3 × 8 bits et l’USB 3.0 à 600 Mbit/s. Elle nécessite une alimentation de 6 à 8 V CC et fonctionne de 0 à +60 °C. Si vous avez besoin de longues expositions ou d’un pixel plus grand, la RA-LSC-2253, avec ses pixels de 10,5 μm et des expositions jusqu’à 71 minutes, est le meilleur choix.
Type de capteur : CCD linéaire
Résolution horizontale : 5340 pixels en couleurs réelles (RVB)
Fréquence d’échantillonnage (ligne) : 4536 lignes par seconde (Hz)
Temps d’exposition réglable avec une précision de 1 µs
Compatible avec les objectifs électroniques Canon, avec pilotage logiciel de l’ouverture et de la mise au point
Réglage du gain et de l’offset du signal d’image
Grâce à ses caractéristiques optiques et électroniques avancées, cette caméra se prête à de nombreuses applications, notamment :
✅ Tri de produits agricoles
Grâce à une reconnaissance précise des couleurs et des textures, la caméra peut trier fruits, légumes, fruits à coque et fruits secs selon leur qualité, leur taille, leur couleur, voire leurs défauts. Sa grande précision de séparation des couleurs en fait un outil idéal pour les lignes de tri automatisées.
✅ Détection de défauts sur les lignes de production
Dans l’électronique, l’industrie pharmaceutique ou l’emballage, cette caméra permet de détecter de petits défauts tels que rayures, fuites ou écarts de couleur.
✅ Numérisation de documents, de cartes et d’œuvres d’art
Certaines applications exigent une restitution fidèle de la texture et de la couleur, comme la numérisation haute qualité de documents anciens, de plans techniques ou de tableaux. Elle convient à la numérisation de documents et de plans avec un mouvement contrôlé et un éclairage puissant. Pour numériser des œuvres d’art en faible lumière, consultez la RA-LSC-2950.
✅ Lecture de codes couleur et de codes-barres industriels
Sur les lignes d’emballage avancées, la caméra permet de lire à grande vitesse des codes-barres ou des codes couleur successifs.
✅ Systèmes de vision industrielle
Dans les systèmes de vision industrielle, la caméra peut servir d’entrée précise pour des algorithmes de vision par ordinateur tels que l’OCR, la détection et le suivi d’objets.
Grande fidélité des couleurs et netteté d’image
Fréquence d’échantillonnage élevée pour le traitement en temps réel
Conçue pour les environnements industriels soumis à de fortes perturbations électriques
Personnalisable selon les exigences du projet
Si vous recherchez une solution professionnelle d’imagerie linéaire de précision pour des applications industrielles, agricoles ou de numérisation de documents, la RA-LSC-2566-I est un choix adapté et économique. Son alliance de précision, de rapidité et de flexibilité en a fait un outil clé dans de nombreux projets de vision industrielle et d’automatisation .
Réponse spectrale de la RA-LSC-2566
Caméra linéaire RA-LSC-2566-I
| Paramètres de la caméra linéaire USB RA-LSC-2566 | Caractéristique |
|---|---|
| Capteur | Barrette CCD linéaire |
| Taille de pixel | 5.25 μm x 6.825 μm |
| Pas des pixels | 5.25 μm |
| Largeur de ligne | 6.825 μm |
| Pixels effectifs | 3X5340 |
| Longueur active | 28.035 mm |
| Plage spectrale | de 400 nm à 700 nm |
| Plage dynamique | 2636 |
| Résolution du gain PGA | 6 V/V - 64 pas |
| Résolution de l’offset programmable | 300 mV - 512 pas ± |
| Consommation électrique | 1.5 W |
| Alimentation externe | DC6 V~DC8 V |
| Plage de température de fonctionnement | de 0 à +60 °C |
| Systèmes d’exploitation | Windows 64 bits et Linux |
| Port de communication | Port USB3.0 |
| Caméras multiples | Prises en charge |
| Pilote de périphérique | Oui |
| Exemples de code | Matlab,LabView,C++,C#,VB.Net,Python |
| Guide de choix des caméras | RA-LSC-2566-I |
|---|---|
| Processeur | FPGA |
| Réglage du gain | ✓ |
| Réglage de l’offset | ✓ |
| Résolution de l’ADC | RGB - 3X8 bit |
| Débit USB | 600Mbit/S |
| Exposition min. | 220 μs |
| Exposition max. | 20 ms |
| Résolution de l’exposition | 1 μs |
| Fréquence de ligne | 4536 Hz |
| Plage de température de fonctionnement | de 0 à +60 °C |
| Disponibilité | 3 jours après commande |

