1 de 1

Unidad amplificadora de sensor láser Omron ZX-LDA11-N 2M Serie ZX

Unidad amplificadora de sensor láser Omron ZX-LDA11-N 2M Serie ZX

Solo queda(n) 3 artículo(s) en stock
  • Fabricante: Omron

  • Número de producto: ZX-LDA11-N 2M

  • País de origen:Japón

  • Tipo de producto: Unidades amplificadoras de sensores láser

  • Pago: Transferencia bancaria, Western Union

  • Peso: 0g

  • Puerto de envío: Xiamen

  • Garantía: 12 meses

Cantidad
Ver detalles completos

Descripción

Diseñado para ofrecer un procesamiento de alta velocidad y alta resolución en aplicaciones de desplazamiento de precisión, el Omron ZX-LDA11-N 2M convierte las entradas del cabezal del sensor láser en señales de control industrial fiables. Esta unidad amplificadora de alta gama cuenta con un rápido ciclo de medición de 150 microsegundos, lo que permite realizar un seguimiento en tiempo real de alteraciones rápidas de la superficie, el descentramiento dinámico y dimensiones a escala micrométrica. Funciona con una fuente de alimentación de 12 a 24 VCC y admite salidas analógicas lineales versátiles, tanto de tensión como de bucle de corriente, junto con salidas de control NPN estándar, lo que facilita su integración fluida con arquitecturas de adquisición basadas en PLC de alta velocidad y PC industriales.

Características principales

  • Procesamiento de alta velocidad: El período de medición mínimo de 150 microsegundos garantiza la captura fiable de cambios transitorios en la superficie.
  • Salidas lineales dobles: Admite bucles de corriente de 4 a 20 mA (carga máx. de 300 ohmios) y salidas de tensión configurables (más/menos 4 V, más/menos 5 V o de 1 a 5 V).
  • Filtrado de ruido configurable: Permite seleccionar conteos promedio digitales de 1 a 4.096 para suavizar las fluctuaciones de la señal en entornos ruidosos.
  • Salida NPN de estado sólido robusta: Diseñada para tiempos de respuesta rápidos y conmutación de alta frecuencia de trabajo.
  • Cable preconectado de 2 m: Los conductores de cobre macizo con una cubierta protectora duradera minimizan la degradación de la señal analógica a lo largo del cable.

Aplicaciones industriales típicas

  • Monitoreo dinámico del descentramiento: Verificación de la concentricidad y excentricidad de ejes giratorios de alta velocidad.
  • Medición de espesor: Perfilado en tiempo real de láminas metálicas continuas y extrusiones de papel o plástico en banda.
  • Posicionamiento de semiconductores: Determinación precisa de la altura y calibración de etapas de obleas.
  • Clasificación de la pieza: Clasificación de alta velocidad y verificación dimensional en conjuntos de transportadores automatizados.

Especificaciones técnicas

Parámetro Valor técnico / Especificación
Fabricante Omron
Número de modelo ZX-LDA11-N 2M
Tipo de salida NPN
Tensión de alimentación De 12 a 24 VCC más/menos 10 %, rizado (p-p): 10 % máx.
Consumo de corriente 140 mA máx. (a 24 VCC con el sensor conectado)
Período de medición 150 microsegundos
Configuración de conteo promedio 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 o 4096
Salida de corriente lineal de 4 a 20 mA (Resistencia de carga máxima: 300 ohmios)
Salida de tensión lineal más/menos 4 V, más/menos 5 V o de 1 a 5 V (Impedancia: 100 ohmios)
Característica de temperatura Cabezal reflectivo: 0,01 % FS/°C; cabezal de barrera: 0,1 % FS/°C
Resistencia de aislamiento 20 MΩ como mínimo a 500 VCC
Rigidez dieléctrica 1.000 VCA, 50/60 Hz durante 1 minuto
Método de conexión Preinstalado (longitud estándar del cable: 2 metros)
Materiales de la carcasa Carcasa: PBT (tereftalato de polibutileno); cubierta: policarbonato
Temperatura ambiente de funcionamiento De 0 a 50 °C (sin formación de hielo ni condensación)
Humedad ambiental de funcionamiento Del 35 % al 85 % de HR
Peso neto Aprox. 0,35 kg

Conclusiones de ingeniería empírica

Modelos alternativos y compatibilidad

El ZX-LDA11-N 2M utiliza lógica de salida NPN. Si su sistema requiere lógica de fuente, verifique la compatibilidad y especifique en su lugar la versión ZX-LDA41-N (PNP). Esta unidad es totalmente compatible con versiones anteriores de los cabezales de sensor Omron de la serie ZX-LD, pero verifique siempre la compatibilidad del firmware al integrarla con equipos de fechas de fabricación anteriores.

Errores comunes de aplicación y notas de ingeniería

Al resolver desviaciones submicrométricas, tenga en cuenta que el uso de un número alto de promedios digitales (hasta 4.096) introduce un retardo de propagación matemático. Para calcular el retardo total de salida, multiplique el período de medición (150 microsegundos) por el número de promedios seleccionado. En aplicaciones que impliquen cambios de velocidad de línea rápidos, mantenga el número de promedios lo más bajo posible para evitar el aliasing de la señal.

Consejos de puesta en marcha y cableado

Asegúrese de que la línea de salida analógica de 2 metros esté alejada de las líneas de corriente alterna (CA) de alta potencia y de los variadores de frecuencia (VFD) para evitar interferencias electromagnéticas. Conecte correctamente a tierra el blindaje del sensor en el extremo del controlador para mantener los niveles de ruido de fondo por debajo del umbral analógico de la tarjeta PLC.

Directrices de instalación

ADVERTENCIA CRÍTICA:

Desconecte todas las fuentes de alimentación primaria antes de montar el amplificador o conectar el cabezal del sensor láser. Conectar o desconectar el cabezal del sensor en caliente bajo carga puede causar daños permanentes en los delicados componentes optoelectrónicos receptores del interior del sistema.

1

Monte firmemente la unidad amplificadora en un riel DIN estándar de 35 mm. Asegúrese de dejar suficiente espacio a ambos lados de la unidad para facilitar la refrigeración térmica por convección.

2

Inserte cuidadosamente el conector del cabezal del sensor láser en el zócalo orientado lateralmente del amplificador hasta que el cierre mecánico encaje en su sitio.

3

Conecte el cable preinstalado de 2 m según las convenciones estándar de cableado NPN: cable azul a 0 VCC, cable marrón a +12/24 VCC y cables negro/rosa a las entradas NPN y analógica correspondientes, respectivamente.

4

Aplique alimentación a la unidad y utilice los teclados integrados de la pantalla para configurar los ajustes necesarios del promedio y escalar las salidas analógicas lineales.

¿Cuál es la diferencia principal entre ZX-LDA11-N y ZX-LDA41-N?

El ZX-LDA11-N cuenta con salidas de control NPN, mientras que el ZX-LDA41-N utiliza salidas de control PNP. Seleccione el modelo que coincida con los requisitos de la tarjeta de entrada PLC de su sistema.

¿Cómo afecta el aumento del conteo promedio a los tiempos de respuesta?

El período base de muestreo es de 150 microsegundos. Establecer un conteo promedio más alto (por ejemplo, 1024 o 4096) suaviza el ruido de la señal pero introduce un retraso proporcional en su bucle de retroalimentación de medición.

¿Cuáles son las opciones de configuración para la salida lineal?

El amplificador soporta tanto una salida de corriente de 4 a 20 mA (con una resistencia máxima de carga de 300 ohmios) como múltiples rangos de voltaje: más/menos 4 V, más/menos 5 V y de 1 a 5 V.

¿Puedo conectar o desconectar la cabeza del sensor con el amplificador encendido?

No. Conectar o desconectar la cabeza del sensor láser mientras la alimentación está activa puede causar daños permanentes por picos de voltaje en la óptica receptora del sistema.

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

Productos vistos recientemente

Conocimientos técnicos

¿Qué es un VFD? Variadores de frecuencia que realmente marcan la diferencia

Un VFD convierte la red eléctrica de frecuencia fija en voltaje y frecuencia controlados para que los motores de CA se adapten a la carga real, reduciendo el consumo de energía de bombas y...

¿Qué es un PLC? Los controladores que aún hacen funcionar la planta industrial

Los PLC siguen controlando la planta: los ciclos de escaneo, las E/S y los lenguajes IEC 61131-3 determinan si las máquinas mantienen un comportamiento determinista. Así funcionan los controladores,...

Lo que realmente se necesita para aprender automatización industrial en 2026

Aprender automatización industrial ahora implica dominar los PLC, las redes y los sistemas de protección, no solo los robots. Esta guía presenta las habilidades, los obstáculos y las trayectorias...

Modernización de las HMI Bailey INFI 90 Symphony que se ejecutan en OpenVMS Alpha

Una guía práctica para reemplazar estaciones de operación Bailey Symphony obsoletas que funcionan con OpenVMS Alpha. Compara la emulación de Alpha, la migración de OpenVMS a x86, la reimplementación...

Por qué los datos de mantenimiento son esenciales para la fiabilidad industrial

Los datos de mantenimiento conectan las órdenes de trabajo, las señales de los sensores, el historial de los activos, los costos y los conocimientos de los técnicos. Cuando se utilizan correctamente,...

Actuadores eléctricos diseñados para sustituir sistemas de potencia fluida: una guía práctica de automatización industrial

Este artículo explica cómo los actuadores eléctricos integrados, como la serie e-Actuator de SMC, están transformando el control de movimiento industrial al reemplazar los sistemas neumáticos e...