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Unidade Amplificadora de Sensor a Laser ZX da Série ZX Omron ZX-LDA11-N 2M

Unidade Amplificadora de Sensor a Laser ZX da Série ZX Omron ZX-LDA11-N 2M

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  • Fabricante: Omron

  • Nº do Produto: ZX-LDA11-N 2M

  • País de origem:Japão

  • Tipo de Produto: Unidades Amplificadoras de Sensor a Laser

  • Pagamento: T/T, Western Union

  • Peso: 0g

  • Porto de embarque: Xiamen

  • Garantia: 12 meses

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Descrição

Projetado para oferecer processamento de alta velocidade e alta resolução em aplicações de deslocamento de precisão, o Omron ZX-LDA11-N 2M coordena entradas da cabeça do sensor a laser em sinais confiáveis de controle industrial. Esta unidade amplificadora de grau premium apresenta um rápido ciclo de medição de 150 microssegundos, permitindo o acompanhamento em tempo real de alterações rápidas na superfície, desalinhamento dinâmico e dimensões em nível micro. Operando com uma fonte de alimentação de 12 a 24 VCC, a unidade suporta saídas analógicas lineares versáteis (tanto de tensão quanto de loops de corrente) juntamente com saídas de controle padrão NPN, facilitando a integração perfeita com arquiteturas de aquisição de PLCs de alta velocidade e PCs industriais.

Principais Características

  • Processamento de Alta Velocidade: Período mínimo de medição de 150 microssegundos garante captura confiável de alterações transitórias na superfície.
  • Saídas Lineares Duplas: Suporta tanto loops de corrente de 4 a 20 mA (carga máx. 300 Ohms) quanto saídas de tensão configuráveis (mais/menos 4 V, mais/menos 5 V ou 1 a 5 V).
  • Filtragem de Ruído Configurável: Contagens médias digitais selecionáveis de 1 a 4.096 para suavizar flutuações de sinal em ambientes ruidosos.
  • Saída NPN de Estado Sólido Robusta: Projetada para tempos de resposta rápidos e comutação de ciclo de trabalho elevado.
  • Cabo Pré-fabricado de 2m: Núcleos de cobre sólido em uma bainha protetora durável minimizam a degradação do sinal analógico ao longo do cabo.

Aplicações Industriais Típicas

  • Monitoramento Dinâmico de Desalinhamento: Verificação da concentricidade e excentricidade de eixos rotativos de alta velocidade.
  • Medida de Espessura: Perfilamento em tempo real de chapas contínuas de metal, papel ou extrusões de plástico.
  • Posicionamento de Semicondutores: Determinação precisa da altura e calibração do estágio de wafers.
  • Classificação da Peça: Classificação de alta velocidade e verificação dimensional em conjuntos automatizados de transportadores.

Especificações Técnicas

Parâmetro Valor Técnico / Especificação
Fabricante Omron
Número do Modelo ZX-LDA11-N 2M
Tipo de Saída NPN
Tensão de Alimentação 12 a 24 VCC mais/menos 10%, Ripple (p-p): 10% máx.
Consumo de Corrente 140 mA máx. (a 24 VCC com sensor conectado)
Período de Medição 150 microssegundos
Configurações de Contagem Média 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 ou 4096
Saída de Corrente Linear 4 a 20 mA (Resistência máxima de carga: 300 Ohms)
Saída de Tensão Linear mais/menos 4 V, mais/menos 5 V, ou 1 a 5 V (Impedância: 100 Ohms)
Característica de Temperatura Cabeça Reflexiva: 0,01% FS/°C; Cabeça de Feixe Passante: 0,1% FS/°C
Resistência de Isolamento 20 M-Ohms mínimo a 500 VDC
Resistência Dielétrica 1.000 VAC, 50/60 Hz por 1 minuto
Método de Conexão Pré-fabricado (comprimento padrão do cabo: 2 metros)
Materiais da Carcaça Caixa: PBT (Polibutileno Tereftalato); Tampa: Policarbonato
Temperatura Ambiente de Operação 0 a 50 °C (sem gelo ou condensação)
Umidade Ambiente de Operação 35% a 85% UR
Peso Líquido Aprox. 0,35 kg

Insights Empíricos de Engenharia

Modelos Alternativos e Compatibilidade

O ZX-LDA11-N 2M utiliza lógica de saída NPN. Se seu sistema requer lógica de fonte, verifique a compatibilidade e especifique a versão ZX-LDA41-N (PNP). Esta unidade é totalmente compatível com as cabeças de sensor da série Omron ZX-LD legadas, mas sempre verifique a compatibilidade do firmware se integrar com datas de fabricação mais antigas.

Armamentos da Aplicação e Notas de Engenharia

Ao resolver desvios submicrônicos, tenha em mente que usar contagens médias digitais altas (até 4.096) introduz um atraso matemático de propagação. Para calcular o atraso total de saída, multiplique o período de medição (150 microssegundos) pela contagem média selecionada. Para aplicações que envolvem mudanças rápidas na velocidade da linha, mantenha a contagem média o mais baixa possível para evitar aliasing do sinal.

Dicas de Comissionamento e Fiação

Certifique-se de que a linha de saída analógica de 2 metros esteja afastada de linhas de corrente alternada (AC) de alta potência e de inversores de frequência variável (VFDs) para evitar interferência eletromagnética. Faça o aterramento adequado da blindagem do sensor na extremidade do controlador para manter os níveis de ruído abaixo do limiar analógico da sua placa PLC.

Diretrizes de Instalação

AVISO CRÍTICO:

Desconecte todas as fontes de energia primárias antes de montar o amplificador ou conectar a cabeça do sensor a laser. Conectar ou desconectar a cabeça do sensor com a carga ligada pode causar danos permanentes aos delicados componentes optoeletrônicos receptores dentro do sistema.

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Monte a unidade do amplificador firmemente em um trilho DIN padrão de 35 mm. Certifique-se de deixar espaço suficiente em ambos os lados da unidade para facilitar o resfriamento térmico por convecção.

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Insira cuidadosamente o conector da cabeça do sensor a laser no soquete lateral do amplificador até que a trava mecânica encaixe com um clique.

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Conecte o cabo pré-fabricado de 2m de acordo com as convenções padrão de fiação NPN: fio azul ao 0 VDC, fio marrom ao +12/24 VDC e fios preto/rosa às cargas NPN e entradas analógicas correspondentes, respectivamente.

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Ligue a unidade e use os teclados integrados no display para configurar as configurações de contagem média necessárias e escalar as saídas analógicas lineares.

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What is the primary difference between ZX-LDA11-N and ZX-LDA41-N?

The ZX-LDA11-N features NPN control outputs, while the ZX-LDA41-N uses PNP control outputs. Select the model that matches your system PLC input card requirements.

How does increasing the average count affect response times?

The base sampling period is 150 microseconds. Setting a higher average count (e.g., 1024 or 4096) smooths signal noise but introduces a proportional delay into your measurement feedback loop.

What are the configuration options for the linear output?

The amplifier supports both a current output of 4 to 20 mA (with a maximum load resistance of 300 Ohms) and multiple voltage ranges: plus/minus 4 V, plus/minus 5 V, and 1 to 5 V.

Can I hot-plug the sensor head while the amplifier is powered?

No. Connecting or disconnecting the laser sensor head while power is applied can cause permanent voltage-spike damage to the receiving optics of the system.

Envio Expresso Global

  • Entrega Padrão: 4-6 dias úteis via DHL, FedEx e UPS.
  • Despacho Expresso: Envio no mesmo dia para pedidos em estoque realizados antes das 14:00 (GMT+8).
  • Cobertura Mundial: Atendendo mais de 150 países, incluindo entrega rápida para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Devoluções e Garantia

  • Garantia de 30 Dias: Devoluções aceitas para produtos em estoque na embalagem original, lacrada de fábrica.
  • Garantia de 12 Meses: Cada componente industrial é coberto pela nossa garantia técnica profissional.

Os pedidos são processados e entregues de segunda a sexta-feira (exceto feriados).


Para elegibilidade completa, taxas de reposição e detalhes de devolução internacional, por favor, consulte nosso oficial Política de Reembolso e Devolução .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japão

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