Série XG-X NOUVEAU Système de traitement d’image flexible ultra rapide et haute

Série XG-X NOUVEAU Système de traitement d’image flexible ultra rapide et haute capacité Série XG-X NOTRE VISION DE L’AVENIR Vision industrielle Série XG-X BROCHURE CONDENSÉE CONTACTEZ VOTRE AGENCE KEYENCE LA PLUS PROCHE POUR VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS Offrir les meilleures solutions La Série XG-X de KEYENCE, c’est une gamme complète de contrôleurs prenant en charge non seulement des caméras haute résolution et haute vitesse, mais également des têtes laser de haute précision pour un contrôle 3D, offrant ainsi des solutions performantes à un large éventail d’applications. Cœurs DSP + CPU 3 Comparée aux modèles classiques × Vitesse de traitement 4 Comparée aux modèles classiques × Capacité de mémoire 3 Comparée aux modèles classiques × 2 Numéro 1 en termes de capacité à résoudre les applications CONTACTEZ VOTRE AGENCE KEYENCE LA PLUS PROCHE POUR VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS Capture d’image multispectrale Vérification avec précision des différences les plus infimes Fusion de lumières à 8 couleurs et d’un algorithme avancé Mesure et contrôle 3D La troisième dimension permet de nouveaux types de contrôle Caméra matricielle Caméras matricielles monochromes et couleur offrant une résolution maximale de 21 mégapixels 0,31 mégapixels 21 mégapixels Caméras linéaires Contrôle de larges surfaces ou de rouleaux en rotation Robotique guidée par vision Communication directe avec les équipements de 16 fabricants de robots, la compatibilité la plus étendue de l’industrie Nouvel algorithme de recherche (ShapeTraxTM3) intégré 3 Une flexibilité inégalée grâce au « traitement le plus rapide de l’industrie » Le traitement parallèle par 14*1 cœurs, premier de l’industrie, assure haute vitesse et grande stabilité. Temps de traitement aussi stables que rapides La Série XG-X est réglée pour utiliser pleinement tous ses noyaux en série. Les utilisateurs peuvent utiliser toute la puissance de la Série XG-X sans devoir apprendre à l’utiliser. Caméra 1 Caméra 2 Série XG-X Le système d’exploitation en temps réel élimine les variations du temps de traitement Capture d’image 1 Capture d’image 2 Capture d’image 3 Capture d’image 4 Processus de contrôle 1 Processus de contrôle 1 Processus de contrôle 2 Processus de contrôle 3 Processus de contrôle 4 7 noyaux Grâce aux 7 noyaux en série, un traitement stable peut être fourni à la vitesse la plus élevée, quelles que soient les conditions de mesure. De plus, grâce à un noyau dédié à la réalisation de tâches telles que l’enregistrement d’images, même en période de forte charge, le traitement d’image peut être effectué à la vitesse la plus élevée. La puissance de traitement la plus rapide peut toujours être fournie, même lorsqu’une caméra n’est pas utilisée Capture d’image 1 4 *1 ‌  XG-X2700/X2800/X2900, 14 cœurs. XG-X2000/X2200/X2500, 8 cœurs. XG-8700 XG-X2900 Le système offre une performance de traitement inégalée même en cas de connexion de plusieurs caméras, incluant une caméra couleur à 21 mégapixels, des caméras linéaires ou des caméras 3D. Contrôle avancé grâce au traitement haute vitesse Temps de traitement lors d’un contrôle de défauts par caméra couleur à 21 mégapixels 70,3 ms 21,9 ms Environ 1/3 du temps de traitement Capture d’image 1 Capture d’image 1 Perte Caméra 1 Caméra 2 Systèmes de vision générale L’absence de système d’exploitation en temps réel signifie qu’il peut y avoir des variations du temps de traitement Même si un autre noyau peut être disponible, le traitement distribué ne peut pas être utilisé de façon efficace, entraînant une perte de temps Noyau A Noyau B Même lorsque plusieurs caméras effectuent un traitement parallèle sur des noyaux distincts, si une caméra ne détecte pas de déclencheur, ce noyau attendra la fin du traitement, et une perte survient. Processus de contrôle 1 Processus de contrôle 1 Processus de contrôle 2 Processus de contrôle 3 Lorsqu’il ne capture pas d’images, le noyau n’est pas utilisé, ce qui engendre un gaspillage de ressources Capture d’image 2 Capture d’image 3 DSP + CPU 2 cœurs pour l’affichage 3 cœurs pour la commande 7 cœurs pour les opérations arithmétiques CPU 2 cœurs pour l’affichage et la commande 5 Logiciel flexible Gestion personnalisée des résultats de contrôle avec VisionEditor La programmation par organigramme confère à l’utilisateur une maîtrise totale. « XG-X VisionEditor » est un logiciel PC conçu pour faciliter la conception d’applications de contrôle et d’interfaces utilisateur mais également le débogage, la réalisation de simulations et bien plus encore. Outre l’affichage des images capturées, les résultats des traitements configurés, filtres de prétraitement et autres, peuvent être affichés en temps réel. Fenêtre de vision La grande barre d’outils regroupe les principales opérations. Les fonctions fréquemment utilisées peuvent être ajoutées à la barre d’outils d’accès rapide. Des simulations peuvent également être aisément réalisées sur un PC. Barre d’outils Vous pouvez construire aisément des organigrammes en faisant glisser et en déposant les unités de traitement depuis la liste d’éléments vers cette section. De plus, la présence de défauts peut être affichée par unité, facilitant le débogage. Vue de l’organigramme 6 VisionEditor 7 Les calculs sont essentiels pour la personnalisation et la série XG-X permet l’utilisation de plus de 150 fonctions et commandes différentes. Vous pouvez créer rapidement les scripts et calculs en faisant glisser et en déposant les fonctions depuis la liste des éléments. Les fonctions de saisie directe, couper, copier et coller sont également prises en charge, ainsi que le remplissage automatique qui permet de minimiser les erreurs de saisie. La conception basée sur le script est également possible, ce qui facilite le déchiffrage et la compréhension de calculs complexes. Traitement basé sur un script et souplesse de calcul La plus grande diversité dans l’Industrie Fonction automatique de rappel de vérification des erreurs Jusqu’à 5000 caractères par calcul simple De large gammes de variables peuvent être définies, parmi lesquelles des variables d’image ou de position, des scalaires et des tableaux. Les variables ne sont pas limitées à un programme unique et peuvent être définies pour une utilisation locale, globale ou au niveau du système. La réécriture et l’initialisation de chacune d’elles peuvent être définies individuellement en fonction de leur opération prévue. Avec les utilitaires de réglage des variables, des tâches comme le remplacement groupé d’un nom de variable alloué ou la recherche d’une variable spécifique sont simplifiées. Des commentaires indispensables au débogage et à la relecture du programme peuvent être affectés à chaque variable. Ainsi, plus l’organigramme gagne en longueur et complexité, plus la sélection des variables devient simple. Traitement variable Écran de réglage des variables ■ Fonction de commentaire de variable Commentaires affichés lorsque le curseur flotte au-dessus de la variable Les commandes telles que la commutation de programme, la capture d’image, la réinitialisation, le journal des opérations marche/arrêt, etc., nécessitent typiquement une commande externe. Toutefois, ces commandes peuvent désormais être automatisées et intégrées à l’organigramme de traitement d’image. Les commandes sont tellement puissantes qu’elles permettent au contrôleur de se contrôler lui même. Les commandes intégrées permettent également d’utiliser la fonctionnalité de la machine à des niveaux supérieurs au traitement d’image seul. Par exemple, basculer sur une autre image affichée, effectuer un zoom avant sur un défaut sur la base d’un résultat d’inspection ou enregistrer des données d’image en cas de panne d’une pièce, sont des opérations possibles, tout comme un grand nombre d’autres possibilités, en raison de la vaste gamme de commandes disponibles. KEYENCE offre également la possibilité de créer des commandes personnalisées permettant à l’utilisateur de combiner des commandes intégrées spécifiées en une seule commande, ce qui rend possible les opérations simples basées sur une macro. Traitement de commande interactif et automatique Liste des commandes Les commandes communes comprennent : commutation de programme, enregistrement d’image, activation/désactivation de l’entrée de déclenchement, changement de mode (exécution/arrêt), réinitialisation, écriture de variables, effacement des données d’historique, exportation des données d’historique, capture d’image, marche/arrêt du journal des opérations Les commandes communes comprennent : ouverture/fermeture des boîtes de dialogue, commutation d’image, zoom sur image, défilement d’image, modification du mot de passe, basculement des comptes utilisateur Contrôle du système (73 types) ■ Exemples de commandes intégrées Interaction de l’utilisateur (22 types) La plus grande diversité dans l’Industrie Interaction avancée avec les contrôleurs de vision Les organigrammes de contrôle créés à l’aide de VisionEditor peuvent être chargés sur les contrôleurs d’un simple clic. De plus, la connexion aux contrôleurs à distance permet de surveiller un processus ou d’ajuster les réglages en temps réel, directement sur le micrologiciel du contrôleur, évitant ainsi tout déplacement sur site et manipulation complexe en environnement d’automatisation. Interface Homme-Machine conçue pour une plus grande simplicité d’utilisation Menu d’édition d’organigramme Écran principal Menu de réglage des outils de contrôle Commande triple via télécommande, souris et écran tactile. Contrôleurs faciles d’utilisation * ‌  XG-X VisionEditor est uniquement compatible avec les produits de la Série XG-X. Seule la Série XG-X peut être commandée par télécommande et par souris. Logiciel flexible 8 VisionEditor Chargement des réglages en continu [Modification des réglages sans interruption] Modifiez les réglages ou transférez/chargez des images sans affecter le temps de traitement, même sur une ligne en fonctionnement. Par exemple, en cas d’augmentation du taux de pièces rejetées, la configuration actuelle et les images des pièces non conformes peuvent être transférées du contrôleur uploads/Management/ vision-2.pdf

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  • Publié le Nov 29, 2021
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