Omron

Unidad amplificadora digital de sensor fotoeléctrico Omron E3C-LDA11 de la serie E3C-LDA

SKU E3C-LDA11

En stock
  • Garantía de 12 meses
  • Devolución gratuita en 30 días
  • Fabricante: Omron
  • Número de producto: E3C-LDA11
  • Origen Japón
  • Tipo de producto: Amplificadores de sensores fotoeléctricos
  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union
  • Peso: 0.1 kg
  • Puerto de envío: Xiamen
  • Garantía: 12 meses

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Cantidad

Descripción del producto

Descripción

Diseñado para la detección láser de micromancha y la verificación detallada de piezas, el Omron E3C-LDA11 funciona como un amplificador digital independiente para sensor fotoeléctrico de alta precisión. Esta unidad de montaje en carril DIN de alto rendimiento se conecta a cabezales sensores fotoeléctricos láser independientes de Omron y proporciona supervisión digital de dos canales y procesamiento de alta velocidad directamente dentro de los armarios eléctricos. Al separar el cabezal óptico de la electrónica de procesamiento, el E3C-LDA11 mantiene los circuitos de evaluación críticos aislados de las exigentes condiciones del entorno de campo, al tiempo que ofrece salidas NPN, visores digitales dobles y una amplia personalización de parámetros mediante teclas táctiles intuitivas.

Características principales

  • Visor digital doble: Lectura simultánea en tiempo real de los niveles actuales de luz incidente (visor rojo) y de los niveles de umbral definidos por el usuario (visor verde).
  • Respuesta de alta velocidad: Tiempos de respuesta seleccionables, desde velocidad ultrarrápida (para líneas de fabricación rápidas) hasta modos de larga distancia.
  • Prevención de interferencias mutuas: Los circuitos de protección integrados evitan la diafonía óptica cuando se montan varios cabezales sensores muy próximos entre sí.
  • Colector abierto NPN: Dos salidas configuradas para lógica de conmutación NPN, adecuadas para una integración fluida con tarjetas de entrada de PLC estándar.
  • Montaje en carril DIN: Su diseño delgado y compacto permite instalar conjuntos lado a lado dentro de paneles de control.

Aplicaciones industriales

  • Procesamiento de obleas semiconductoras: Detección precisa de los bordes de las obleas y posicionamiento de casetes portadores.
  • Líneas de ensamblaje electrónico: Verificación de componentes SMD ultrapequeños, colocación de chips y alineación de pines de conectores.
  • Envasado de alta velocidad: Detección de marcas de registro de la película de embalaje y verificación de la presencia de productos dentro de los sistemas de encartonado.
  • Herramientas y robótica automatizadas: Supervisión precisa de la presencia de microbrocas y de la alineación de los efectores finales de las pinzas robóticas.

Especificaciones técnicas

Parámetro Especificación
Fabricante Omron
Número de modelo E3C-LDA11
Tipo de producto Amplificador digital independiente para sensor fotoeléctrico
Tensión de alimentación De 12 a 24 V CC ±10 % (rizado pico a pico máximo del 10 %)
Consumo de corriente Máximo de 45 mA
Salida de control Colector abierto NPN, corriente de carga máxima de 50 mA, tensión residual máxima de 1 V
Compatibilidad con la fuente de luz Compatible con cabezales sensores de la serie E3C-LD (láser rojo)
Circuitos de protección Protección contra polaridad inversa de la fuente de alimentación, protección contra cortocircuitos en la salida y prevención de interferencias mutuas
Grado de protección contra la penetración IP50 (IEC 60529)
Temperatura ambiente de funcionamiento De -10 a +55 °C (sin formación de hielo ni condensación)
Método de conexión Cable precableado (longitud estándar de 2 metros)
Peso neto 0,1 kg
Peso de envío (calculado) 1,0 kg (con embalaje protector para el transporte)

Conexión del cableado y asignación de interfaces

Color del hilo Nombre de la señal Función / Descripción
Marrón +V (VCC) Entrada de la fuente de alimentación: 12 a 24 VCC
Azul 0 V (GND) Tierra de la fuente de alimentación / referencia común
Negro SALIDA 1 Salida de control de colector abierto NPN (señal de detección principal)
Blanco SALIDA 2 / ENTRADA Salida NPN 2 (autodiagnóstico/alarma) o línea de entrada externa (configurable)

Perspectivas empíricas de ingeniería

Modelos alternativos y compatibilidad

El E3C-LDA11 utiliza lógica de salida NPN. Si la arquitectura de su sistema utiliza PNP (lo habitual en paneles europeos de automoción y manipulación de materiales), debe especificar el modelo E3C-LDA41. No mezcle modelos NPN y PNP en el mismo banco de terminales localizado sin módulos de conversión de señal. Este amplificador está calibrado específicamente para funcionar con cabezales láser de la serie E3C-LD; intentar conectar cabezales fotoeléctricos antiguos no láser podría dañar la interfaz física del emisor o generar códigos de error por incompatibilidad del sensor.

Problemas de aplicación y notas de ingeniería

Al instalar varias unidades E3C-LDA11 juntas en un solo riel DIN, debe tenerse en cuenta la disipación térmica. Aunque el rango de funcionamiento nominal se extiende hasta +55 °C, las instalaciones en matriz, una junto a otra, de más de cinco unidades sometidas a carga continua pueden provocar acumulación térmica, alterar las frecuencias de los relojes internos y modificar los valores precisos de los umbrales. Recomendamos insertar placas separadoras de 5 mm entre bloques de cinco unidades para conservar el equilibrio térmico de referencia.

Consejos de puesta en servicio y cableado

Durante la puesta en servicio, verifique que el cable de conexión del cabezal láser esté firmemente bloqueado en el puerto lateral del amplificador antes de suministrar la tensión de control de 24 VCC. Conectar el cabezal del sensor en caliente puede provocar picos eléctricos transitorios que degraden el diodo láser. Conecte correctamente a tierra el riel DIN para mitigar las interferencias electromagnéticas, que de otro modo podrían activar falsas señales de detección de nivel de microsegundos en modos de detección de alta velocidad.

Directrices de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA: LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica antes de manipular, cablear o montar el amplificador del sensor. Verifique que no quede tensión residual en el panel de control para evitar cortocircuitos accidentales, la destrucción de componentes y posibles lesiones. No mire directamente al haz láser emitido por el cabezal del sensor conectado.
1
Monte el E3C-LDA11 en un riel DIN simétrico estándar de 35 mm. Asegúrese de que el clip posterior quede firmemente encajado.
2
Abra la cubierta protectora exterior e inserte el conector del cabezal del sensor óptico especializado en el zócalo correspondiente hasta que encaje.
3
Aleje el cable preconectado de 4 hilos de las principales líneas de alimentación de CA o de los variadores de frecuencia (VFD) para limitar el ruido. Conecte los hilos estrictamente según la tabla del esquema.
4
Aplique una alimentación de 12-24 VCC y ejecute el protocolo de enseñanza del objetivo mediante los botones del panel frontal para establecer los umbrales operativos de señal.
Envío y devoluciones

Envío express mundial

  • Entrega estándar: 4–6 días hábiles vía DHL, FedEx y UPS.
  • Despacho express: mismo día para pedidos en stock antes de las 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura mundial: más de 150 países.

Devoluciones y garantía

  • Garantía de 30 días: devoluciones aceptadas para productos en stock en embalaje original sellado.
  • Garantía de 12 meses: cada componente industrial con garantía técnica.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre el E3C-LDA11 y el E3C-LDA41?
El E3C-LDA11 utiliza configuraciones de salida de colector abierto NPN, estándar en los mercados de automatización asiáticos y norteamericanos. El E3C-LDA41 usa salidas de colector abierto PNP, que son estándar en los diseños de maquinaria europea.
¿Qué cabezales de sensor se pueden usar con esta unidad amplificadora?
El E3C-LDA11 está diseñado específicamente para usarse con cabezales de sensor fotoeléctrico láser de la serie Omron E3C-LD. Combinarlo con modelos no láser no autorizados puede resultar en errores de medición o daños físicos en el conector.
¿Cómo funciona la función de prevención de interferencia mutua en este modelo?
El amplificador cuenta con circuitos de sincronización digital. Cuando varios amplificadores se montan uno al lado del otro en un riel DIN y están físicamente conectados a través de sus vías internas de conexión, coordinan los pulsos ópticos para evitar interferencias mutuas de los haces.
¿Puedo configurar el cable blanco auxiliar como una línea de entrada?
Sí, dependiendo de la configuración de parámetros, el cable blanco puede configurarse como una salida de control secundaria (como una salida de alarma) o como una línea de entrada externa para enseñanza remota o ajuste externo de emisión de luz.
Reseñas

E3C-LDA11

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Unidad amplificadora digital de sensor fotoeléctrico Omron E3C-LDA11 de la serie E3C-LDA

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  • Fabricante: Omron

  • Número de producto: E3C-LDA11

  • País de origen:Japón

  • Tipo de producto: Amplificadores de sensores fotoeléctricos

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 100g

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

Cantidad
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Descripción

Diseñado para la detección láser de micromancha y la verificación detallada de piezas, el Omron E3C-LDA11 funciona como un amplificador digital independiente para sensor fotoeléctrico de alta precisión. Esta unidad de montaje en carril DIN de alto rendimiento se conecta a cabezales sensores fotoeléctricos láser independientes de Omron y proporciona supervisión digital de dos canales y procesamiento de alta velocidad directamente dentro de los armarios eléctricos. Al separar el cabezal óptico de la electrónica de procesamiento, el E3C-LDA11 mantiene los circuitos de evaluación críticos aislados de las exigentes condiciones del entorno de campo, al tiempo que ofrece salidas NPN, visores digitales dobles y una amplia personalización de parámetros mediante teclas táctiles intuitivas.

Características principales

  • Visor digital doble: Lectura simultánea en tiempo real de los niveles actuales de luz incidente (visor rojo) y de los niveles de umbral definidos por el usuario (visor verde).
  • Respuesta de alta velocidad: Tiempos de respuesta seleccionables, desde velocidad ultrarrápida (para líneas de fabricación rápidas) hasta modos de larga distancia.
  • Prevención de interferencias mutuas: Los circuitos de protección integrados evitan la diafonía óptica cuando se montan varios cabezales sensores muy próximos entre sí.
  • Colector abierto NPN: Dos salidas configuradas para lógica de conmutación NPN, adecuadas para una integración fluida con tarjetas de entrada de PLC estándar.
  • Montaje en carril DIN: Su diseño delgado y compacto permite instalar conjuntos lado a lado dentro de paneles de control.

Aplicaciones industriales

  • Procesamiento de obleas semiconductoras: Detección precisa de los bordes de las obleas y posicionamiento de casetes portadores.
  • Líneas de ensamblaje electrónico: Verificación de componentes SMD ultrapequeños, colocación de chips y alineación de pines de conectores.
  • Envasado de alta velocidad: Detección de marcas de registro de la película de embalaje y verificación de la presencia de productos dentro de los sistemas de encartonado.
  • Herramientas y robótica automatizadas: Supervisión precisa de la presencia de microbrocas y de la alineación de los efectores finales de las pinzas robóticas.

Especificaciones técnicas

Parámetro Especificación
Fabricante Omron
Número de modelo E3C-LDA11
Tipo de producto Amplificador digital independiente para sensor fotoeléctrico
Tensión de alimentación De 12 a 24 V CC ±10 % (rizado pico a pico máximo del 10 %)
Consumo de corriente Máximo de 45 mA
Salida de control Colector abierto NPN, corriente de carga máxima de 50 mA, tensión residual máxima de 1 V
Compatibilidad con la fuente de luz Compatible con cabezales sensores de la serie E3C-LD (láser rojo)
Circuitos de protección Protección contra polaridad inversa de la fuente de alimentación, protección contra cortocircuitos en la salida y prevención de interferencias mutuas
Grado de protección contra la penetración IP50 (IEC 60529)
Temperatura ambiente de funcionamiento De -10 a +55 °C (sin formación de hielo ni condensación)
Método de conexión Cable precableado (longitud estándar de 2 metros)
Peso neto 0,1 kg
Peso de envío (calculado) 1,0 kg (con embalaje protector para el transporte)

Conexión del cableado y asignación de interfaces

Color del hilo Nombre de la señal Función / Descripción
Marrón +V (VCC) Entrada de la fuente de alimentación: 12 a 24 VCC
Azul 0 V (GND) Tierra de la fuente de alimentación / referencia común
Negro SALIDA 1 Salida de control de colector abierto NPN (señal de detección principal)
Blanco SALIDA 2 / ENTRADA Salida NPN 2 (autodiagnóstico/alarma) o línea de entrada externa (configurable)

Perspectivas empíricas de ingeniería

Modelos alternativos y compatibilidad

El E3C-LDA11 utiliza lógica de salida NPN. Si la arquitectura de su sistema utiliza PNP (lo habitual en paneles europeos de automoción y manipulación de materiales), debe especificar el modelo E3C-LDA41. No mezcle modelos NPN y PNP en el mismo banco de terminales localizado sin módulos de conversión de señal. Este amplificador está calibrado específicamente para funcionar con cabezales láser de la serie E3C-LD; intentar conectar cabezales fotoeléctricos antiguos no láser podría dañar la interfaz física del emisor o generar códigos de error por incompatibilidad del sensor.

Problemas de aplicación y notas de ingeniería

Al instalar varias unidades E3C-LDA11 juntas en un solo riel DIN, debe tenerse en cuenta la disipación térmica. Aunque el rango de funcionamiento nominal se extiende hasta +55 °C, las instalaciones en matriz, una junto a otra, de más de cinco unidades sometidas a carga continua pueden provocar acumulación térmica, alterar las frecuencias de los relojes internos y modificar los valores precisos de los umbrales. Recomendamos insertar placas separadoras de 5 mm entre bloques de cinco unidades para conservar el equilibrio térmico de referencia.

Consejos de puesta en servicio y cableado

Durante la puesta en servicio, verifique que el cable de conexión del cabezal láser esté firmemente bloqueado en el puerto lateral del amplificador antes de suministrar la tensión de control de 24 VCC. Conectar el cabezal del sensor en caliente puede provocar picos eléctricos transitorios que degraden el diodo láser. Conecte correctamente a tierra el riel DIN para mitigar las interferencias electromagnéticas, que de otro modo podrían activar falsas señales de detección de nivel de microsegundos en modos de detección de alta velocidad.

Directrices de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA: LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO Desconecte todas las fuentes de alimentación eléctrica antes de manipular, cablear o montar el amplificador del sensor. Verifique que no quede tensión residual en el panel de control para evitar cortocircuitos accidentales, la destrucción de componentes y posibles lesiones. No mire directamente al haz láser emitido por el cabezal del sensor conectado.
1
Monte el E3C-LDA11 en un riel DIN simétrico estándar de 35 mm. Asegúrese de que el clip posterior quede firmemente encajado.
2
Abra la cubierta protectora exterior e inserte el conector del cabezal del sensor óptico especializado en el zócalo correspondiente hasta que encaje.
3
Aleje el cable preconectado de 4 hilos de las principales líneas de alimentación de CA o de los variadores de frecuencia (VFD) para limitar el ruido. Conecte los hilos estrictamente según la tabla del esquema.
4
Aplique una alimentación de 12-24 VCC y ejecute el protocolo de enseñanza del objetivo mediante los botones del panel frontal para establecer los umbrales operativos de señal.

¿Cuál es la diferencia principal entre el E3C-LDA11 y el E3C-LDA41?

El E3C-LDA11 utiliza configuraciones de salida de colector abierto NPN, estándar en los mercados de automatización asiáticos y norteamericanos. El E3C-LDA41 usa salidas de colector abierto PNP, que son estándar en los diseños de maquinaria europea.

¿Qué cabezales de sensor se pueden usar con esta unidad amplificadora?

El E3C-LDA11 está diseñado específicamente para usarse con cabezales de sensor fotoeléctrico láser de la serie Omron E3C-LD. Combinarlo con modelos no láser no autorizados puede resultar en errores de medición o daños físicos en el conector.

¿Cómo funciona la función de prevención de interferencia mutua en este modelo?

El amplificador cuenta con circuitos de sincronización digital. Cuando varios amplificadores se montan uno al lado del otro en un riel DIN y están físicamente conectados a través de sus vías internas de conexión, coordinan los pulsos ópticos para evitar interferencias mutuas de los haces.

¿Puedo configurar el cable blanco auxiliar como una línea de entrada?

Sí, dependiendo de la configuración de parámetros, el cable blanco puede configurarse como una salida de control secundaria (como una salida de alarma) o como una línea de entrada externa para enseñanza remota o ajuste externo de emisión de luz.

Envío exprés global

  • Entrega estándar: 4-6 días hábiles vía DHL, FedEx y UPS.
  • Envío exprés: Despacho el mismo día para pedidos en stock realizados antes de las 2:00 PM (GMT+8).
  • Cobertura mundial: Servicio en más de 150 países, incluyendo entrega rápida a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Devoluciones y Garantía

  • Garantía de 30 días: Se aceptan devoluciones de productos en stock en su embalaje original y sellado de fábrica.
  • Garantía de 12 meses: Cada componente industrial cuenta con nuestra garantía técnica profesional.

Los pedidos se procesan y entregan de lunes a viernes (excepto festivos).


Para conocer la elegibilidad completa, las tarifas de reposición y los detalles de devoluciones internacionales, por favor consulte nuestro sitio oficial Política de Reembolso y Devoluciones .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japón

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