Omron

Omron ES1-LP10-N, czujnik temperatury na podczerwień serii ES1

SKU ES1-LP10-N

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Omron
  • Product No.: ES1-LP10-N
  • Origin Japonia
  • Product Type: Termosensory podczerwieni
  • Payment: T/T, Western Union
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Zapewniając niezawodne bezkontaktowe wykrywanie temperatury w zautomatyzowanych środowiskach produkcyjnych, Omron ES1-LP10-N jest precyzyjnym termoczujnikiem podczerwieni zoptymalizowanym do monitorowania temperatury z niewielkiej odległości. Zaprojektowany bez wbudowanego wskaźnika laserowego do zastosowań w strefach przemysłowych, w których użycie lasera jest ograniczone lub niewskazane, czujnik wykorzystuje wysokoczuły element detekcyjny termopary stosowej oraz wysokiej jakości soczewkę krzemową do pomiaru temperatur w zakresie od -50 do 500°C. Oferuje elastyczne możliwości integracji, obsługując zarówno standardowe przemysłowe zasilanie obiektowe 12–24 V DC, jak i bezpośrednie zasilanie z magistrali USB, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w stałych instalacjach maszynowych, jak i tymczasowych układach diagnostycznych.

Funkcje

  • Konstrukcja bez lasera: Bezpieczna w obszarach produkcyjnych o ograniczonym dostępie, w których stosowanie laserowych urządzeń do ustawiania jest zabronione.
  • Soczewka optyczna o wysokiej dokładności: Optyczny układ z soczewką krzemową zapewnia wyraźne pole pomiarowe o średnicy 8 mm przy ogniskowej odległości 100 mm.
  • Szeroki zakres czułości widmowej: Wykrywa fale o długości od 8 do 14 mikrometrów, chroniąc wiarygodność pomiaru przed zakłóceniami środowiskowymi.
  • Dwa tryby zasilania: Urządzenie działa ze standardowym przemysłowym zasilaczem 12–24 V DC lub bezpośrednio przez interfejs USB.
  • Szybka reakcja termiczna: Technologia termopary stosowej zapewnia śledzenie temperatury w czasie rzeczywistym na dynamicznych liniach montażowych.

Zastosowania

  • Monitorowanie temperatury powierzchni formowanych tworzyw sztucznych w czasie rzeczywistym podczas wypychania.
  • Ciągła kontrola termiczna materiałów opakowaniowych podawanych ze zwoju.
  • Bezkontaktowe monitorowanie szyn zbiorczych i rozdzielnic elektrycznych.
  • Monitorowanie temperatury procesu podczas pakowania i zgrzewania w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Specyfikacja techniczna

Parametr specyfikacji Wartość / szczegóły
Producent Omron
Numer modelu ES1-LP10-N
Element detekcyjny Termopara stosowa
Materiał soczewki Krzem
Zakres temperatury pomiaru Od -50 do 500°C
Pole widzenia celu Średnica 8 mm przy odległości 100 mm
Długość fali pomiarowej Od 8 do 14 mikrometrów (µm)
Napięcie zasilania roboczego Od 12 do 24 V DC / zasilanie z magistrali USB
Dopuszczalne wahania napięcia Od 95% do 105% napięcia znamionowego
Pobór prądu Maksymalnie 30 mA (przy 24 V DC)
Zakres temperatury roboczej Od 0 do 55°C (bez kondensacji)
Zakres wilgotności roboczej Od 35% do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zakres temperatury przechowywania Od -20 do 55°C
Masa netto Około 0,095 kg (95 gramów)
Masa wysyłkowa (obliczona) 1,00 kg

Wnioski inżynierskie oparte na doświadczeniu

Modele alternatywne i kompatybilność

ES1-LP10-N to wariant standardowej serii ES1 bez wskaźnika laserowego. Jeśli instalacja wymaga aktywnego fizycznego ustawiania za pomocą optycznej wiązki celującej, należy zastosować model towarzyszący (ES1-LP10) wyposażony we wbudowany laser klasy 2. Upewnij się, że oprogramowanie konfiguracyjne jest ustawione dla konkretnego wariantu modelu, ponieważ standardowe szablony oprogramowania mogą domyślnie używać parametrów przełączania lasera, które są ignorowane przez tę wersję sprzętową bez lasera.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Ponieważ czujnik wykorzystuje bezkontaktową detekcję termopilową, wszelkie przeszkody fizyczne — takie jak kurz, mgła olejowa, wysoka wilgotność lub kondensacja na silikonowej soczewce — osłabią docierającą energię podczerwieni, prowadząc do fałszywie zaniżonych odczytów temperatury. W obudowach o wysokiej temperaturze lub zapylonych należy stale kierować czyste powietrze przedmuchujące na powierzchnię soczewki. Ponadto upewnij się, że obiekt docelowy całkowicie wypełnia punkt pomiarowy o średnicy 8 mm; jeśli cel jest mniejszy niż 8 mm w odległości 100 mm, czujnik będzie uśredniać temperaturę tła, powodując znaczny dryf pomiaru.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

W przypadku zasilania napięciem 12–24 VDC upewnij się, że przewody obiektowe są ekranowane, a ekran uziemiony w jednym, odpowiednio przygotowanym punkcie w szafie sterowniczej. Prowadzenie niskonapięciowych przewodów czujnika w tej samej trasie kablowej co przewody sterowania silnikami dużej mocy lub napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) może wprowadzać zakłócenia elektromagnetyczne i zniekształcać wewnętrzne sygnały elementu termopilowego na poziomie mikrowoltów.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE

Przed rozpoczęciem montażu lub podłączania przewodów odłącz i zabezpiecz przed ponownym załączeniem wszystkie zewnętrzne źródła zasilania 12–24 VDC. Nie próbuj podłączać przewodów czujnika, gdy połączenie USB jest aktywne, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia diagnostycznego urządzenia nadrzędnego wskutek pętli masy.

1

Zamontuj korpus czujnika na stabilnym, wytłumionym wibracyjnie uchwycie, upewniając się, że silikonowa soczewka znajduje się dokładnie 100 mm od powierzchni celu i jest do niej prostopadła, aby uzyskać optymalny punkt pomiarowy o średnicy 8 mm.

2

Podłącz dedykowany przewód czujnika do zacisków, sprawdzając, czy napięcie pozostaje w zakresie tolerancji od 95% do 105%, aby uniknąć wewnętrznego dryfu termicznego lub zużycia podzespołów.

3

Upewnij się, że silikonowa soczewka jest czysta i całkowicie wolna od pozostałości produkcyjnych oraz odcisków palców. Jeśli konieczna jest konserwacja, przecieraj ją wyłącznie czystymi, nieściernymi chusteczkami optycznymi.

Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Jaka jest główna różnica między ES1-LP10-N a ES1-LP10?
ES1-LP10-N nie ma zintegrowanego lasera do ustawiania. Jest to idealne rozwiązanie w zastosowaniach, w których lasery są ograniczone ze względu na przepisy bezpieczeństwa lub wrażliwe środowisko pracy.
Czy ten czujnik może być zasilany wyłącznie przez USB?
Tak, czujnik jest przeznaczony do zasilania ze standardowej magistrali USB podczas konfiguracji, kalibracji i monitorowania, a także z zewnętrznego źródła zasilania 12–24 VDC w instalacjach stałych.
Co się stanie, jeśli odległość od celu będzie większa niż 100 mm?
Przy odległościach większych niż 100 mm rozmiar plamki pomiarowej przekroczy średnicę 8 mm. Może to spowodować, że czujnik będzie rejestrował temperaturę tła, zmniejszając ogólną dokładność.
Jak należy czyścić soczewkę krzemową czujnika?
Soczewkę krzemową należy czyścić czystym sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu, aby usunąć kurz. W przypadku oleju lub odcisków palców należy użyć miękkiej chusteczki optycznej lekko zwilżonej przemysłowym alkoholem izopropylowym.
Reviews

ES1-LP10-N

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Omron ES1-LP10-N, czujnik temperatury na podczerwień serii ES1

Only 3 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Omron

  • Product No.: ES1-LP10-N

  • Country of origin:Japonia

  • Product Type: Termosensory podczerwieni

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 0g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Zapewniając niezawodne bezkontaktowe wykrywanie temperatury w zautomatyzowanych środowiskach produkcyjnych, Omron ES1-LP10-N jest precyzyjnym termoczujnikiem podczerwieni zoptymalizowanym do monitorowania temperatury z niewielkiej odległości. Zaprojektowany bez wbudowanego wskaźnika laserowego do zastosowań w strefach przemysłowych, w których użycie lasera jest ograniczone lub niewskazane, czujnik wykorzystuje wysokoczuły element detekcyjny termopary stosowej oraz wysokiej jakości soczewkę krzemową do pomiaru temperatur w zakresie od -50 do 500°C. Oferuje elastyczne możliwości integracji, obsługując zarówno standardowe przemysłowe zasilanie obiektowe 12–24 V DC, jak i bezpośrednie zasilanie z magistrali USB, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno w stałych instalacjach maszynowych, jak i tymczasowych układach diagnostycznych.

Funkcje

  • Konstrukcja bez lasera: Bezpieczna w obszarach produkcyjnych o ograniczonym dostępie, w których stosowanie laserowych urządzeń do ustawiania jest zabronione.
  • Soczewka optyczna o wysokiej dokładności: Optyczny układ z soczewką krzemową zapewnia wyraźne pole pomiarowe o średnicy 8 mm przy ogniskowej odległości 100 mm.
  • Szeroki zakres czułości widmowej: Wykrywa fale o długości od 8 do 14 mikrometrów, chroniąc wiarygodność pomiaru przed zakłóceniami środowiskowymi.
  • Dwa tryby zasilania: Urządzenie działa ze standardowym przemysłowym zasilaczem 12–24 V DC lub bezpośrednio przez interfejs USB.
  • Szybka reakcja termiczna: Technologia termopary stosowej zapewnia śledzenie temperatury w czasie rzeczywistym na dynamicznych liniach montażowych.

Zastosowania

  • Monitorowanie temperatury powierzchni formowanych tworzyw sztucznych w czasie rzeczywistym podczas wypychania.
  • Ciągła kontrola termiczna materiałów opakowaniowych podawanych ze zwoju.
  • Bezkontaktowe monitorowanie szyn zbiorczych i rozdzielnic elektrycznych.
  • Monitorowanie temperatury procesu podczas pakowania i zgrzewania w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Specyfikacja techniczna

Parametr specyfikacji Wartość / szczegóły
Producent Omron
Numer modelu ES1-LP10-N
Element detekcyjny Termopara stosowa
Materiał soczewki Krzem
Zakres temperatury pomiaru Od -50 do 500°C
Pole widzenia celu Średnica 8 mm przy odległości 100 mm
Długość fali pomiarowej Od 8 do 14 mikrometrów (µm)
Napięcie zasilania roboczego Od 12 do 24 V DC / zasilanie z magistrali USB
Dopuszczalne wahania napięcia Od 95% do 105% napięcia znamionowego
Pobór prądu Maksymalnie 30 mA (przy 24 V DC)
Zakres temperatury roboczej Od 0 do 55°C (bez kondensacji)
Zakres wilgotności roboczej Od 35% do 85% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Zakres temperatury przechowywania Od -20 do 55°C
Masa netto Około 0,095 kg (95 gramów)
Masa wysyłkowa (obliczona) 1,00 kg

Wnioski inżynierskie oparte na doświadczeniu

Modele alternatywne i kompatybilność

ES1-LP10-N to wariant standardowej serii ES1 bez wskaźnika laserowego. Jeśli instalacja wymaga aktywnego fizycznego ustawiania za pomocą optycznej wiązki celującej, należy zastosować model towarzyszący (ES1-LP10) wyposażony we wbudowany laser klasy 2. Upewnij się, że oprogramowanie konfiguracyjne jest ustawione dla konkretnego wariantu modelu, ponieważ standardowe szablony oprogramowania mogą domyślnie używać parametrów przełączania lasera, które są ignorowane przez tę wersję sprzętową bez lasera.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

Ponieważ czujnik wykorzystuje bezkontaktową detekcję termopilową, wszelkie przeszkody fizyczne — takie jak kurz, mgła olejowa, wysoka wilgotność lub kondensacja na silikonowej soczewce — osłabią docierającą energię podczerwieni, prowadząc do fałszywie zaniżonych odczytów temperatury. W obudowach o wysokiej temperaturze lub zapylonych należy stale kierować czyste powietrze przedmuchujące na powierzchnię soczewki. Ponadto upewnij się, że obiekt docelowy całkowicie wypełnia punkt pomiarowy o średnicy 8 mm; jeśli cel jest mniejszy niż 8 mm w odległości 100 mm, czujnik będzie uśredniać temperaturę tła, powodując znaczny dryf pomiaru.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

W przypadku zasilania napięciem 12–24 VDC upewnij się, że przewody obiektowe są ekranowane, a ekran uziemiony w jednym, odpowiednio przygotowanym punkcie w szafie sterowniczej. Prowadzenie niskonapięciowych przewodów czujnika w tej samej trasie kablowej co przewody sterowania silnikami dużej mocy lub napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) może wprowadzać zakłócenia elektromagnetyczne i zniekształcać wewnętrzne sygnały elementu termopilowego na poziomie mikrowoltów.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE

Przed rozpoczęciem montażu lub podłączania przewodów odłącz i zabezpiecz przed ponownym załączeniem wszystkie zewnętrzne źródła zasilania 12–24 VDC. Nie próbuj podłączać przewodów czujnika, gdy połączenie USB jest aktywne, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia diagnostycznego urządzenia nadrzędnego wskutek pętli masy.

1

Zamontuj korpus czujnika na stabilnym, wytłumionym wibracyjnie uchwycie, upewniając się, że silikonowa soczewka znajduje się dokładnie 100 mm od powierzchni celu i jest do niej prostopadła, aby uzyskać optymalny punkt pomiarowy o średnicy 8 mm.

2

Podłącz dedykowany przewód czujnika do zacisków, sprawdzając, czy napięcie pozostaje w zakresie tolerancji od 95% do 105%, aby uniknąć wewnętrznego dryfu termicznego lub zużycia podzespołów.

3

Upewnij się, że silikonowa soczewka jest czysta i całkowicie wolna od pozostałości produkcyjnych oraz odcisków palców. Jeśli konieczna jest konserwacja, przecieraj ją wyłącznie czystymi, nieściernymi chusteczkami optycznymi.

Jaka jest główna różnica między ES1-LP10-N a ES1-LP10?

ES1-LP10-N nie ma zintegrowanego lasera do ustawiania. Jest to idealne rozwiązanie w zastosowaniach, w których lasery są ograniczone ze względu na przepisy bezpieczeństwa lub wrażliwe środowisko pracy.

Czy ten czujnik może być zasilany wyłącznie przez USB?

Tak, czujnik jest przeznaczony do zasilania ze standardowej magistrali USB podczas konfiguracji, kalibracji i monitorowania, a także z zewnętrznego źródła zasilania 12–24 VDC w instalacjach stałych.

Co się stanie, jeśli odległość od celu będzie większa niż 100 mm?

Przy odległościach większych niż 100 mm rozmiar plamki pomiarowej przekroczy średnicę 8 mm. Może to spowodować, że czujnik będzie rejestrował temperaturę tła, zmniejszając ogólną dokładność.

Jak należy czyścić soczewkę krzemową czujnika?

Soczewkę krzemową należy czyścić czystym sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu, aby usunąć kurz. W przypadku oleju lub odcisków palców należy użyć miękkiej chusteczki optycznej lekko zwilżonej przemysłowym alkoholem izopropylowym.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japonia

Wiedza techniczna

Samouczek sterowania ruchem: konfiguracja osi liniowej

A linear axis should be proven mechanically before aggressive tuning begins. This commissioning workflow covers scaling, direction, limits, homing, STO, low-speed tests, and evidence-based tuning for...

Czym są przekaźniki pośredniczące w obwodach sterowania?

Interposing relays protect PLC and DCS interfaces by separating voltage domains, matching output capacity to field loads, and making faults easier to isolate. This guide explains selection,...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego na różne sposoby. To porównanie obejmuje jakość momentu obrotowego, zakres prędkości, zmianę kierunku, hamowanie, zakłócenia elektryczne,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego za pomocą przełączania półprzewodnikowego i filtracji. Niniejszy przewodnik wyjaśnia działanie mostków H, modulacji...

Sterowanie siłą robota: od wykrywania kontaktu do stabilnego procesu

Sterowanie siłą pozwala robotowi dostosowywać się do kontaktu zamiast opierać działanie wyłącznie na pozycji. Ten przewodnik porównuje metody pomiaru, tryby sterowania, ograniczenia procesu, granice...