{"product_id":"omron-cj1w-tc101-cj-series-temperature-control-unit","title":"Unidad de control de temperatura Omron CJ1W-TC101 Serie CJ","description":"\u003ch3\u003eDescripción\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eManejando hasta cuatro procesos térmicos PID de alta precisión en bucle cerrado, el Omron CJ1W-TC101 es un módulo especial de E\/S de alta densidad de la Serie CJ diseñado para la interfaz directa con termómetros de resistencia de platino. Este módulo multi-bucle consolida la funcionalidad de cuatro controladores de temperatura discretos en una sola ranura de PLC, reduciendo el espacio en el panel y el cableado. Equipado con un avanzado algoritmo de control \u003cstrong\u003e2-PID (dos grados de libertad)\u003c\/strong\u003e, minimiza el sobreimpulso mientras mantiene una robusta rechazo a perturbaciones. Su integración directa en el backplane de la serie CJ permite un acceso de alta velocidad a variables de proceso, puntos de consigna y variables manipuladas sin comunicación compleja en escalera, haciéndolo ideal para aplicaciones de calefacción y enfriamiento críticas en precisión.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eCaracterísticas\u003c\/h3\u003e\n\u003cul style=\"list-style-type: square; color: #2d3748; padding-left: 20px; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCuatro Canales de Control en Bucle Cerrado:\u003c\/strong\u003e Opera cuatro bucles independientes simultáneamente desde un solo módulo compacto.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEntradas para Termómetros de Resistencia de Platino:\u003c\/strong\u003e Soporta conexiones directas a sensores RTD Pt100 y JPt100 sin convertidores externos.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAlgoritmo de Control 2-PID:\u003c\/strong\u003e Cuenta con un avanzado control PID de dos grados de libertad para suprimir el sobreimpulso térmico durante el arranque y cambios escalonados.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSalidas NPN de Colector Abierto:\u003c\/strong\u003e Equipado con salidas de control de colector abierto adecuadas para accionar relés de estado sólido (SSR) o indicadores digitales.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAutoajuste y Auto-sintonización:\u003c\/strong\u003e Algoritmos de optimización integrados que calculan dinámicamente las constantes proporcional, integral y derivativa en sitio.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eControl de Arranque\/Parada:\u003c\/strong\u003e Permite la habilitación individual o global de bucles directamente a través de tablas de asignación de memoria del PLC.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eAplicaciones\u003c\/h3\u003e\n\u003cul style=\"list-style-type: square; color: #2d3748; padding-left: 20px; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eExtrusión de Plástico y Moldeo por Soplado:\u003c\/strong\u003e Control preciso de temperatura en múltiples zonas del barril para garantizar la consistencia de la viscosidad del material.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eEquipos de Empaque:\u003c\/strong\u003e Barras de sellado térmico de alta velocidad que requieren tiempos de recuperación rápidos y mínima caída de temperatura.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eProcesamiento de Semiconductores:\u003c\/strong\u003e Cámaras ambientales y sistemas de acondicionamiento térmico de obleas que requieren tolerancias estrictas.\u003c\/li\u003e\n  \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePasteurización de Alimentos y Bebidas:\u003c\/strong\u003e Monitoreo y control térmico multipunto confiable que cumple con las normativas de seguridad alimentaria.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003ch3\u003eEspecificaciones Técnicas\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x: auto; width: 100%; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003ctable style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; color: #2d3748;\"\u003e\n    \u003cthead\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 2px solid #2b6cb0;\"\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eParámetro\u003c\/th\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eEspecificación\u003c\/th\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/thead\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eClasificación del Módulo\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eUnidad I\/O Especial Serie CJ\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eNúmero de Circuitos de Control\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e4 circuitos\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eEntradas de Sensor Compatibles\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eTermómetros de Resistencia de Platino (Pt100, JPt100), 3 hilos\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eTipo de Salida de Control\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eColector Abierto NPN (100 mA máx. a 24 VCC)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003ePeríodo de Muestreo\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e500 ms (para los 4 circuitos combinados)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003ePrecisión de Medición\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e+\/-0,3% del PV o +\/-0,8 °C (el mayor) +\/-1 dígito máx.\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eConsumo Interno de Corriente\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e5 VCC a 250 mA máx. (suministrado vía backplane)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eFuente de Alimentación Externa\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e24 VCC +10%\/-15%, 80 mA máx.\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eMétodo de Aislamiento\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eAislamiento por fotocoplador entre terminales de entrada y circuitos internos del PLC\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eFabricante\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eOmron Corporation\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003ePaís de Origen\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eJapón\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003ePeso de Envío (Calculado)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e0,35 kg\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eDimensiones del Paquete (Calculadas)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003e15,0 cm x 12,0 cm x 5,0 cm\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3\u003eConexiones e Interfaces\u003c\/h3\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eEl CJ1W-TC101 utiliza un bloque de terminales desmontable de 18 puntos. El mapeo estándar para las entradas de termómetros de resistencia de platino de 4 canales y salidas NPN está estructurado de la siguiente manera:\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"overflow-x: auto; width: 100%; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003ctable style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; color: #2d3748;\"\u003e\n    \u003cthead\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 2px solid #2b6cb0;\"\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003ePin del Terminal\u003c\/th\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eAsignación \/ Función de Señal\u003c\/th\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003ePin del Terminal\u003c\/th\u003e\n        \u003cth style=\"text-align: left; padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eAsignación \/ Función de Señal\u003c\/th\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/thead\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eA1\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 1 (A)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eB1\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 3 (A)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eA2\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 1 (B)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eB2\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 3 (B)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eA3\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 1 (B')\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eB3\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 3 (B')\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eA4\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 2 (A)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eB4\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 4 (A)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eA5\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 2 (B)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eB5\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 4 (B)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eA6\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 2 (B')\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eB6\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eEntrada RTD del Circuito 4 (B')\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eA7\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eSalida NPN del Circuito 1 (+)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eB7\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eSalida NPN del Circuito 3 (+)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eA8\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eSalida NPN del Circuito 2 (+)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eB8\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eSalida NPN del Circuito 4 (+)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr style=\"border-bottom: 1px solid #e2e8f0;\"\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eA9\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eComún de Salida (0V)\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px; font-weight: bold;\"\u003eB9\u003c\/td\u003e\n        \u003ctd style=\"padding: 8px;\"\u003eComún de Salida (0V)\u003c\/td\u003e\n      \u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3\u003ePerspectivas Empíricas de Ingeniería\u003c\/h3\u003e\n\u003ch4\u003eModelos Alternativos y Compatibilidad\u003c\/h4\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eEl CJ1W-TC101 está diseñado para RTDs de 3 hilos (Pt100 y JPt100). Si su sistema utiliza termopares (como Tipo K, J o T), debe especificar el modelo de termopar \u003cstrong\u003eCJ1W-TC001\u003c\/strong\u003e. Para circuitos que requieren salidas de colector abierto PNP (fuente) en lugar de salidas NPN (sumidero), evalúe el \u003cstrong\u003eCJ1W-TC102\u003c\/strong\u003e. Estos módulos son intercambiables en caliente solo cuando el rack está completamente desenergizado y mantienen la compatibilidad de mapeo de registros al pasar de CPUs CJ1G\/H a procesadores CJ2M\/H.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch4\u003eErrores comunes en la aplicación y notas de ingeniería\u003c\/h4\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003ePara evitar errores de medición causados por resistencias desiguales en los cables, los tres conductores de cada RTD deben tener longitudes, calibres y rutas físicas idénticas. Evite pasar las líneas del sensor RTD por el mismo ducto que los cables de alimentación de motores de 480 VAC o cables VFD de alta velocidad, ya que el ruido electromagnético de alta frecuencia provocará picos o desviaciones en las lecturas de temperatura, causando integrales falsas en el lazo 2-PID.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch4\u003eConsejos para puesta en marcha y cableado\u003c\/h4\u003e\n\u003cp style=\"color: #2d3748; margin-bottom: 1rem;\"\u003eAl configurar la unidad por primera vez, utilice la interfaz de configuración de tabla IO del Omron CX-Programmer para definir rangos de entrada y tipos de sensores. Habilitar la función \u003cstrong\u003eAutoajuste (AT)\u003c\/strong\u003e requiere que el lazo de proceso esté en un estado estable y frío. Ejecutar el autoajuste durante un proceso fluctuante resultará en parámetros PID calculados demasiado agresivos, causando oscilaciones severas en el punto de consigna.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eDirectrices de instalación\u003c\/h3\u003e\n\u003cdiv style=\"background-color: #fff5f5; border-left: 4px solid #c53030; padding: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003cp style=\"margin: 0; font-weight: bold; color: #9b2c2c;\"\u003eADVERTENCIA CRÍTICA: PELIGRO ELÉCTRICO\u003c\/p\u003e\n  \u003cp style=\"margin: 0.5rem 0 0 0; color: #9b2c2c; font-size: 0.95rem;\"\u003eDesconecte siempre la tensión de alimentación principal del rack PLC y todos los circuitos auxiliares externos de 24 VCC antes de montar, retirar o cablear el bloque de terminales del módulo. No desenergizar el equipo puede causar daños permanentes a las entradas analógicas internas o provocar fallos impredecibles en el bus de la CPU del PLC.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv style=\"display: flex; flex-direction: column; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;\"\u003e\n  \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start; gap: 1rem;\"\u003e\n    \u003cdiv style=\"background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-weight: bold; flex-shrink: 0;\"\u003e1\u003c\/div\u003e\n    \u003cp style=\"margin: 0; color: #2d3748;\"\u003eMonte el módulo CJ1W-TC101 en el backplane de la serie CJ asegurando firmemente el gancho inferior y presionando el gancho superior hacia adentro hasta que encaje en su posición.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start; gap: 1rem;\"\u003e\n    \u003cdiv style=\"background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-weight: bold; flex-shrink: 0;\"\u003e2\u003c\/div\u003e\n    \u003cp style=\"margin: 0; color: #2d3748;\"\u003eConfigure los diales rotativos del Número de Unidad en el panel frontal del módulo para asignar bloques de memoria en la CPU (cada unidad requiere dos números de unidad).\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start; gap: 1rem;\"\u003e\n    \u003cdiv style=\"background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-weight: bold; flex-shrink: 0;\"\u003e3\u003c\/div\u003e\n    \u003cp style=\"margin: 0; color: #2d3748;\"\u003eConecte los tres cables RTD al bloque de terminales desmontable según el mapeo. Conecte la fuente de alimentación auxiliar externa de 24 VCC a los terminales A9 y B9.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv style=\"display: flex; align-items: flex-start; gap: 1rem;\"\u003e\n    \u003cdiv style=\"background-color: #2b6cb0; color: #ffffff; width: 28px; height: 28px; border-radius: 50%; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-weight: bold; flex-shrink: 0;\"\u003e4\u003c\/div\u003e\n    \u003cp style=\"margin: 0; color: #2d3748;\"\u003eApriete de forma segura todos los tornillos del bloque de terminales con un par de 0,4 N-m para evitar fallos de contacto suelto bajo condiciones de alta vibración.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Omron","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53077922021739,"sku":"CJ1W-TC101","price":100.0,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0953\/3227\/0443\/files\/CJ1W-TC101-jp5ht4vzdgl.png?v=1775733548","url":"https:\/\/www.plcprotech.com\/es\/products\/omron-cj1w-tc101-cj-series-temperature-control-unit","provider":"PLC ProTech Ltd.","version":"1.0","type":"link"}