1746-OA8 vs 1746-OA16: cantidad de salidas y límites de corriente
Una comparación directa del número de salidas, la agrupación común, la corriente del bus y los límites de carga con reducción por temperatura de 1746-OA8 y 1746-OA16.
Fabricante: Omron
Número de producto: E3C-LDA11
País de origen:Japón
Tipo de producto: Amplificadores para sensores fotoeléctricos
Pago: Transferencia bancaria, Western Union
Peso: 100g
Puerto de envío: Xiamen
Garantía: 12 meses
Diseñado para la detección láser de micromancha y la verificación detallada de piezas, el Omron E3C-LDA11 funciona como un amplificador digital independiente de alta precisión para sensores fotoeléctricos. Esta unidad de montaje en carril DIN de alto rendimiento se conecta a cabezales sensores fotoeléctricos láser Omron independientes y proporciona monitorización digital de dos canales y procesamiento de alta velocidad directamente dentro de armarios eléctricos. Al separar el cabezal óptico de la electrónica de procesamiento, el E3C-LDA11 mantiene aislados los circuitos de evaluación críticos de las exigentes condiciones de campo, a la vez que ofrece salidas NPN, displays digitales dobles y una amplia personalización de parámetros mediante teclas táctiles intuitivas.
| 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 VCC ±10 % (rizado máximo de pico a pico 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 |
| Capacidad de la fuente de luz | Compatible con cabezales sensores de la serie E3C-LD (láser rojo) |
| Circuitos de protección | Protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación, protección contra cortocircuitos en la salida y prevención de interferencias mutuas |
| Grado de protección contra la entrada | IP50 (IEC 60529) |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | De -10 a +55 °C (sin formación de hielo ni condensación) |
| Método de conexión | Cable preconectado (longitud estándar de 2 metros) |
| Peso neto | 0,1 kg |
| Peso de envío (calculado) | 1,0 kg (con embalaje protector para transporte) |
| Color del cable | 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) |
El E3C-LDA11 utiliza lógica de salida NPN. Si la arquitectura de su sistema utiliza PNP (habitualmente estándar en paneles europeos de automoción y manipulación de materiales), debe especificar el modelo E3C-LDA41. No mezcle modelos NPN y PNP en el mismo bloque de terminales localizado sin módulos de conversión de señal. Este amplificador está calibrado específicamente para funcionar con unidades de cabezal láser de la serie E3C-LD; intentar conectar cabezales fotoeléctricos antiguos que no sean láser podría dañar la interfaz física del emisor o generar códigos de error por incompatibilidad del sensor.
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 conjunto, una junto a otra, de más de cinco unidades bajo carga continua pueden provocar acumulación térmica, desplazar las frecuencias del reloj interno y alterar los valores precisos de los umbrales. Recomendamos insertar placas separadoras de 5 mm entre bloques de cinco unidades para mantener el equilibrio térmico de referencia.
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 una tensión de control de 24 VCC. Conectar el cabezal del sensor en caliente puede generar picos eléctricos transitorios que degradan el diodo láser. Conecte el riel DIN a tierra correctamente para mitigar las interferencias electromagnéticas, que de otro modo podrían activar señales falsas de detección de nivel de microsegundos en modos de detección de alta velocidad.
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| Country of origin |
Japón
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