Un objectif zoom 6.5X (rapport 6.5:1, typiquement 0.7X–4.5X) est la plage de travail du contrôle en électronique, PCB et pièces de précision : il couvre la vue d'ensemble et le détail sur capteur 2/3", tout en restant assez compact pour être intégré à une machine. Voici les points à vérifier avant l'achat.

Étape 1 — Vérifier la plage de grossissement

Le rapport est l'étendue, pas le grossissement : un 6.5X couvrant 0.7X–4.5X donne des champs d'environ 15,7 mm à 1,5 mm de large sur 2/3" (champ = capteur ÷ grossissement). Si le détail exige moins de ~1,5 mm de champ, passez à un zoom 12,5X (0.58X–7.5X) ; pour de grandes pièces à faible distorsion, envisagez le zoom macro télécentrique PMS-LZME-0510M (0.5X–1.0X, distorsion TV < 0,02 %).

Étape 2 — Distance de travail et mécanique

POMEAS maintient une DT stable sur toute la plage : 82 ± 2 mm sur le LZ-650104 motorisé et 87 ± 2 mm sur le LZ-650100DS9 et le LZG-63104-A sur rail.

Étape 3 — Choisir le pilotage

ModèlePilotageDonnée cléUsage
LZ-650100DS9Manuel + retour RS232Distorsion TV 0,001 % ; 3,95 μmPostes manuels à réglages traçables
LZ-650104Motorisé, servo DC boucle fermée, RS-232 9 brochesRésolution 3,95–11,18 μm ; PdC 0,1–1,9 mmContrôle automatisé par recette
LZ-650105Motorisé + éclairage coaxialÉclairage coaxial programmableMétal usiné, brasures
LZG-63104-AMotorisé, rail intégréC-mount, DT 87 mmIntégration rapide

Étape 4 — La qualité optique qui compte

  • Résolution au grossissement de travail : 3,95 μm aux forts grossissements ; ~11 μm à 0.7X.
  • Distorsion TV : 0,019–0,035 % en motorisé, jusqu'à 0,001 % sur le DS9 — suffisant pour la mesure calibrée.
  • Profondeur de champ : de 1,9 mm à 0.7X à 0,1 mm à 4.5X.
  • Éclairage : coaxial pour surfaces planes réfléchissantes ; annulaire ou barre pour surfaces diffusantes.

Étape 5 — Préparer l'intégration

Toute la série 6.5X accepte des capteurs jusqu'à 2/3" en C-mount standard. Si le logiciel doit changer ou vérifier le grossissement, choisissez le retour RS232 ou la motorisation ; comparaison complète dans la gamme d'objectifs zoom POMEAS. À lire : champ 10–4 mm et défauts de 5 μm.

Données optiques comparées entre familles

Les différences entre familles se résument à quelques chiffres — résolution côté objet, profondeur de champ et distance de travail — et ce sont précisément ceux qui varient le plus d'une famille à l'autre. Toutes les valeurs proviennent de la fiche technique publiée de chaque plateforme, sans interpolation.

Plateforme Grossissement optique Rapport de zoom Distance de travail Capteur max. Résolution la plus fine côté objet Plage de profondeur de champ
LZ-63xxx (6.5X) 0,7X–4,5X 6,5:1 87 ± 2 mm (manuel, rail)
82 ± 2 mm (motorisé continu)
2/3″ 3,95 μm (3,0X–4,5X) 1,90–0,10 mm
LZL-12xxx (12.5X) 0,58X–7,5X 12,5:1 77,4 ± 2 mm 2/3″ 3,05 μm (4,5X–7,5X) 2,75–0,050 mm
LZH-75xx (7.5X, 4K) 0,68X–5X 7,5:1 78 mm 1″ non publiée par pas 0,15–0,027 mm
LZH-14105-K (14X) 0,55X–7,6X 14:1 99,7 ± 2 mm 2/3″ 2,80 μm (5,0X–7,6X) 3,16–0,04 mm
LZH-6805-K (série 68) 0,7X–4,5X 6,5:1 88 ± 2 mm 1″ 18,32 μm (4,5X) 12,4–0,07 mm
LZG / LZLG (rail) 0,7X–4,5X / 0,58X–7,5X 6,5 / 7,5 / 12,5 87 ± 2 / 77,4 ± 2 mm 2/3″ 7,99 μm à 1,0X 1,90–0,10 mm

Trois lectures de ce tableau décident la plupart des choix :

  • Le plus petit défaut détectable. La plateforme 14X atteint 2,80 μm côté objet, la valeur la plus fine de la gamme, et la tient de 5X à 7,6X, pas seulement en bout de zoom.
  • La plus large couverture avec un seul objectif. La famille 12.5X couvre de 18,97 mm à 1,47 mm en diagonale sur un capteur 2/3″, soit un écart de 12,9x : c'est ce qui permet de localiser la pièce puis de l'inspecter sans second objectif.
  • La profondeur de champ s'effondre quand le grossissement augmente. Sur la plateforme 6.5X, elle passe de 1,90 mm à 0,7X à 0,10 mm à 4,5X. Toute variation de hauteur des pièces doit être intégrée à la conception, et c'est la raison la plus fréquente pour laquelle un objectif qui « devrait » fonctionner ne fonctionne pas.

Une mise en garde pour comparer les deux plateformes 6,5:1 : la version guidée sur rail (LZG / LZLG) résout 7,99 μm à 1,0X là où le corps standard résout 9,00 μm. C'est une différence optique réelle entre deux constructions mécaniques distinctes, et non un artefact de mesure : les deux séries de chiffres ne doivent pas être citées indifféremment.

Une note de terminologie, car elle détermine si cette page sera trouvée. Lorsqu'un cahier des charges demande une position prédéfinie (preset position), un préréglage de zoom ou une recette d'inspection mémorisée, il demande en réalité un grossissement rappelable et vers lequel on peut revenir. Sur ces objectifs, c'est une position d'impulsion absolue enregistrée, disponible sur toute la gamme motorisée. La capacité existe depuis toujours ; elle n'a simplement jamais été décrite avec le mot « preset », et c'est pourquoi les recherches formulées avec le vocabulaire du secteur n'avaient rien à quoi correspondre.

Pour une vue d'ensemble — familles de modèles, données optiques, options de contrôle et étapes d'intégration — voir le guide complet de l'objectif zoom motorisé.

Questions fréquentes

Que signifie 6.5X sur un objectif zoom ?

C'est le rapport de zoom : grossissement max divisé par le min (4.5X ÷ 0.7X ≈ 6.5). Le grossissement réel va de 0.7X à 4.5X.

Quels formats de capteur sont compatibles ?

Les modèles 6.5X POMEAS acceptent les caméras industrielles jusqu'à 2/3" en monture C standard.

Existe-t-il une version motorisée ?

Oui : LZ-650104 et LZ-650105 avec asservissement en boucle fermée par RS-232 ; le LZG-63104-A ajoute un rail intégré.

Faut-il un éclairage coaxial ?

Pour les surfaces planes réfléchissantes (métal poli, wafers, brasures) oui ; pour les surfaces diffusantes, préférez un éclairage annulaire ou en barre.

Quelle est la distance de travail ?

Les modèles 6.5X maintiennent 82–87 mm (±2 mm) sur toute la plage ; vérifiez l'encombrement des accessoires et de l'éclairage.

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