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CMark Basic
Le CMark Basic, alliant compacité, performance et accessibilité, est spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements de production modernes, et est équipé d’une tête galvanométrique de classe 4 pour garantir une précision optimale.
Afin d’assurer la conformité avec les normes de sécurité strictes des postes de travail, le CMark Basic peut être facilement converti en version classe 1 dans sa déclinaison Pro, permettant une intégration sans risque dans des espaces de production.
Doté d’une longueur d’onde de 10 600 nm dans le spectre infrarouge, ce laser garantit un marquage net, permanent et durable sur une large gamme de matériaux. Il excelle particulièrement sur les matières naturelles telles que le bois, le cuir, le papier, le liège ou le carton, mais également sur des matériaux transparents comme le verre, ainsi que des plastiques tels que le PET ou le PMMA. Il est également capable de marquer avec précision des surfaces revêtues, y compris les peintures et l’aluminium anodisé.
Au-delà de ses performances industrielles, cette technologie offre l’avantage de ne générer aucun déchet, contribuant ainsi à un impact environnemental réduit. Elle répond aux exigences de productivité, tout en respectant les enjeux de durabilité.
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Fiche technique
Spécifications techniques du laser de marquage CO₂ CMark Basic :
– Tube laser RF américain ou asiatique refroidi par air.
– Tête galvanométrique motorisé avec des vitesses de 7000 mm/secs.
– Axe Z motorisé avec réglage de la focalisation par concentration de 2 pointeurs rouges.
– Possibilité de gravure de grandes pièces.
– Simulation de la zone à graver par un pointeur rouge reproduisant le motif sur la pièce.
– Pilotage du laser par un logiciel graphique en français dédié : vectorisation, gestion de codes-barres, QR code, incrémentation numéros de série, importations DXF, EPS, AI, PDF.
– Fonctionne sous Windows, Macintosh ou Linux.
– Réglage convivial avec réglage de la puissance, de la vitesse, des impulsions (PPI) par couleur.
– Connexion USB.
– Sécurité élevée par un interrupteur à clés.
– Laser norme CE, CDRH Classe 1.
– Choix divers de lentille selon l’activité : 70 x 70, 110 x 110, 210 x 210, 300 x 300 mm.
Tube CO2 RF : Choix entre un modèle américain ou asiatique, refroidi par air pour une performance optimale
35 W – 60 W Asiatique
30 W – 60 W Américain
7000 mm / sec, précision et répétabilité + / – 0.01 mm
Pas de limite – Centre de la lentille à 260 m de la colonne axe Z
F100 / 70*70 mm / Hauteur maximale pièce 380 mm
F160 / 110*110 mm / Hauteur maximale pièce 310 mm
F330 / 210*210 mm / Hauteur maximale pièce 150 mm
F420 / 300*300 mm / Hauteur maximale pièce 30 mm
500 mm ou 550 / 600 / 650 / 700 mm en option
Inclus – Une diode simule le tracé du marquage sur la pièce
Inclus – Réglage de la focalisation facile grâce à un système de concentration de deux pointeurs rouges pour une ajustement précis
Lightburn en français + EzCad
DXF – EPS – AI – PDF
Windows – MacOS et Linux
USB 2
Machine : 124*550 *140 mm
Générateur : 450*210*400 mm
50 kg
230 Vac / 300 à 500 W selon puissance
Classe 4 – Port de lunettes de protection obligatoire
18 à 25° C
30-60 % d’humidité
– Autofocus automatique
– Outil rotatif pour graver en interne et en externe sur pièces cylindriques
Les accessoires disponibles avec ce produit
Exemples d’applications avec ce produit
Découvrez les applications réalisables avec ce produit.
FAQ sur CMark Basic
Quelles matières peut on découper avec un laser Co2 de type “galvanométrique” ?
Le laser CO2 de type “galvanométrique” (ou galvo) fonctionne très différemment d’un laser de type plotter (table traçante). Comme le faisceau est projeté depuis une tête fixe située en hauteur et dévié par des miroirs ultra-rapides, la découpe répond à des règles physiques bien précises.
Les matières idéales pour la découpe Galvo CO2 :
Cette technologie excelle dans la découpe de matières fines et souples. Sa vitesse de déplacement fulgurante est un atout majeur pour détruire ou dissocier la matière instantanément sans la brûler.
- Le papier et le carton : Idéal pour la création de packagings, de cartes de vœux ciselées ou de prototypes (vitesse extrême sans carbonisation des bords).
- Les textiles et tissus : Parfait pour la découpe de motifs complexes dans le prêt-à-porter, la mode ou le marquage textile (le laser CO2 cautérise les bords des tissus synthétiques, ce qui évite l’effilochage).
- Le cuir et le simili-cuir : Très utilisé dans la maroquinerie pour découper des pièces de précision ou créer des perforations design.
- Le placage de bois très fin (balsa, essences fines) : Pour la marqueterie ou le modélisme.
- Les films plastiques fins et étiquettes : Notamment le polyester (PET) ou le polycarbonate (PC) de faible épaisseur (applications de type “kiss-cutting” ou découpe à mi-chair).
Pourquoi est-on limité aux matières fines ?
Si vous devez découper des matériaux, deux contraintes physiques liées à l’architecture galvanométrique entrent en jeu :
- La perte de densité de puissance avec la distance : La tête laser étant éloignée de la table de travail, le faisceau doit parcourir une distance importante. Plus la focale est grande (pour couvrir un grand champ), plus le point d’impact (le spot) s’élargit légèrement, ce qui réduit la concentration d’énergie nécessaire pour traverser de fortes épaisseurs (comme du PMMA ou du bois de 5 ou 10 mm).
- L’effet d’angulation (effet de bord) : Contrairement à un plotter où la tête est toujours à la verticale () au-dessus de la matière, le miroir galvo dévie le faisceau avec un angle de plus en plus prononcé à mesure que l’on s’éloigne du centre. Lors de la découpe d’une matière un peu épaisse, cet angle se répercute directement sur la tranche (le chant) de la pièce, qui ne sera pas parfaitement droite mais biseautée.
En résumé
Le laser CO2 galvanométrique est un outil de haute productivité pour la découpe de supports fins (généralement moins de 1 à 2 mm).
Si votre objectif est de découper des plaques épaisses de Plexiglas (PMMA) ou de bois de plusieurs millimètres avec des chants parfaitement droits, il faudra s’orienter vers un laser CO2 traditionnel de type plotter (table traçante X-Y).
Quels sont les inconvénients d’un laser de type galvanométrique par rapport à un laser de type “Plotter” ?
Le laser galvanométrique (galvo) est particulièrement reconnu pour sa vitesse d’exécution et sa productivité en environnement industriel.
En revanche, son architecture optique implique certaines contraintes géométriques qui peuvent rendre le laser de type Plotter (table traçante X-Y) plus adapté selon l’application.
Voici les principales limites du système galvanométrique comparé à un Plotter :
Une surface de travail naturellement plus limitée
Dans un système galvanométrique, la tête reste fixe au-dessus de la zone de travail et le faisceau est orienté par des miroirs depuis un point central.
Lorsque la surface de traitement augmente, l’angle de déviation du faisceau devient plus important, ce qui peut influencer la qualité et l’homogénéité du marquage ou de la découpe.
Laser galvanométrique
• Champ de travail généralement plus compact
• Dimensions souvent limitées aux applications de marquage ou de découpe localisée
• Extension possible sur certains systèmes avancés (ex. architecture 3 axes)
Laser type Plotter
• Déplacement physique de la tête sur les axes X et Y
• Surface de travail liée uniquement aux dimensions mécaniques de la machine
• Possibilité de traiter de grands formats ou des longueurs importantes
Un effet d’angulation sur la tranche (biseau)
Lors des opérations de découpe, notamment sur des matériaux épais, l’orientation du faisceau peut avoir un impact sur la géométrie de la tranche.
Laser galvanométrique
Le faisceau est dévié par un système de miroirs afin de couvrir la zone de travail. Plus la découpe s’éloigne du centre du champ, plus l’angle d’incidence augmente.
Conséquences :
• Apparition possible d’un effet de biseau sur la tranche (chant)
• Découpe moins parfaitement perpendiculaire sur les fortes épaisseurs
• Effet plus visible sur les pièces exigeant une forte précision géométrique
Laser type Plotter
Le déplacement mécanique de la tête permet de conserver un faisceau perpendiculaire au matériau sur toute la surface de travail.
Avantages :
• Tranches plus droites et régulières
• Angle de coupe plus constant
• Meilleure homogénéité sur les grandes dimensions et fortes épaisseurs
Une capacité plus limitée sur les fortes épaisseurs
La conception du système galvanométrique impose généralement une distance de travail plus importante entre la tête et la matière.
Laser galvanométrique
• Utilisation fréquente de lentilles à focale plus longue
• Spot laser légèrement plus large
• Densité d’énergie moins concentrée au point focal
Conséquence :
• Performances moins adaptées aux découpes profondes ou aux matériaux épais
Laser type Plotter
• Positionnement de la tête au plus près de la matière
• Utilisation possible de focales plus courtes
• Concentration élevée de l’énergie sur la zone de coupe
Avantages :
• Meilleure capacité de pénétration
• Découpe plus efficace sur les matériaux épais
En résumé quand choisir l’un ou l’autre ?
Quels sont les avantages d’un laser type “galvanométrique” par rapport à un laser type “Plotter” ?
Le laser de type Plotter est particulièrement adapté à la découpe de grandes surfaces et au traitement de matériaux épais. À l’inverse, le laser galvanométrique (galvo) est conçu pour répondre aux besoins de productivité, de vitesse et d’automatisation industrielle.
Grâce à sa tête fixe et à son système optique piloté par miroirs, il permet d’atteindre des cadences élevées tout en conservant une grande précision de marquage.
Une vitesse d’exécution très élevée
La principale différence entre les deux technologies réside dans leur mode de déplacement.
Laser type Plotter
- Déplacement mécanique de la tête sur les axes X et Y.
- Vitesse limitée par l’inertie des composants en mouvement.
Laser galvanométrique
- Tête laser fixe.
- Déviation du faisceau par des miroirs ultra-rapides.
- Exécution quasi instantanée des trajectoires de marquage.
Résultat : des temps de cycle réduits et une productivité adaptée aux environnements industriels.
Une grande précision et une excellente répétabilité
Le fonctionnement sans déplacement mécanique sur de longues courses permet de maintenir une qualité constante dans le temps.
Avantages
- Réduction des jeux mécaniques.
- Limitation des phénomènes d’usure et de dérive.
- Reproductibilité élevée des marquages.
Cette technologie est particulièrement adaptée aux applications nécessitant des détails fins ou des cadences importantes.
Exemples d’applications :
- Codes-barres haute densité.
- Marquage de composants électroniques.
- Textes ou gravures de petite taille.
Une maintenance fortement réduite
Laser type Plotter
- Entretien périodique des rails, courroies et éléments mécaniques.
- Nettoyage régulier des composants optiques exposés.
Laser galvanométrique
- Système optique intégré dans une tête protégée.
- Entretien limité au nettoyage périodique de la lentille de sortie.
Résultat : moins d’interventions et une meilleure disponibilité de l’équipement.
Une intégration facilitée dans les lignes de production
Grâce à son format compact et à sa tête fixe, le laser galvanométrique s’intègre facilement dans un environnement automatisé.
Il permet notamment :
- L’intégration sur convoyeurs.
- Le marquage de pièces en continu.
- Le fonctionnement synchronisé avec les cadences de production.
Des fonctionnalités orientées automatisation et traçabilité
Les logiciels associés aux solutions galvanométriques facilitent l’automatisation des opérations de marquage :
- Génération automatique des dates, heures ou informations de production.
- Incrémentation automatique des numéros de série.
- Connexion possible aux ERP, bases de données ou systèmes de pilotage industriels.
Quel type de laser choisir ?
Choisir un laser Plotter si :
- Vous travaillez sur de grandes surfaces.
- Vous réalisez de la découpe de fortes épaisseurs.
- Vous recherchez une grande flexibilité de format.
Choisir un laser Galvanométrique si :
- La priorité est la vitesse d’exécution.
- Vous recherchez une production à haute cadence.
- Vous avez des besoins de traçabilité automatisée.
- Une intégration en ligne de production est prévue.
En résumé : le laser galvanométrique est particulièrement adapté au marquage industriel lorsque les objectifs sont la productivité, la répétabilité et l’automatisation.


















