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

Unidade Amplificadora de Sensor a Laser 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 converte as entradas do cabeçote do sensor a laser em sinais de controle industrial confiáveis. Esta unidade amplificadora premium apresenta um rápido ciclo de medição de 150 microssegundos, permitindo o monitoramento em tempo real de alterações rápidas na superfície, excentricidade dinâmica e dimensões em escala micrométrica. Operando com uma fonte de alimentação de 12 a 24 VCC, a unidade é compatível com saídas analógicas lineares versáteis (loops de tensão e corrente), além de saídas de controle NPN padrão, facilitando a integração perfeita com PLCs de alta velocidade e arquiteturas de aquisição em PCs industriais.

Principais recursos

  • Processamento de alta velocidade: O período mínimo de medição de 150 microssegundos garante a captura confiável de alterações transitórias na superfície.
  • Saídas lineares duplas: Compatível com loops de corrente de 4 a 20 mA (carga máx. de 300 Ohms) e 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 do sinal em ambientes ruidosos.
  • Saída robusta de estado sólido NPN: Projetada para tempos de resposta rápidos e comutação em ciclos de trabalho intensos.
  • Cabo pré-cabeado de 2 m: Condutores de cobre maciço em uma capa protetora resistente minimizam a degradação do sinal analógico ao longo do comprimento.

Aplicações industriais típicas

  • Monitoramento dinâmico de excentricidade: Verificação da concentricidade e excentricidade de eixos rotativos de alta velocidade.
  • Medição de espessura: Perfilamento em tempo real de chapas metálicas contínuas, papel ou extrusões de filmes plásticos.
  • Posicionamento de semicondutores: Determinação precisa da altura e calibração do estágio de wafer.
  • Classificação da peça: Classificação em alta velocidade e verificação dimensional em conjuntos de transportadores automatizados.

Especificações técnicas

Parâmetro Valor técnico / Especificação
Fabricante Omron
Número do modelo ZX-LDA11-N 2M
Tipo de saída NPN
Tensão da fonte de alimentação 12 a 24 VCC mais/menos 10%, ondulação (p-p): 10% máx.
Consumo de corrente 140 mA máx. (a 24 VCC com o 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 Reflective Head: 0.01% FS/degC; Through-beam Head: 0.1% FS/degC
Cabeçote refletivo: 0,01% FS/°C; cabeçote de barreira: 0,1% FS/°C Resistência de isolamento
20 MΩ no mínimo a 500 VCC Rigidez dielétrica
1.000 VCA, 50/60 Hz por 1 minuto Método de conexão
Pré-cabeado (comprimento padrão do cabo: 2 metros) Materiais da carcaça
Carcaça: PBT (tereftalato de polibutileno); tampa: policarbonato Temperatura ambiente de operação
0 a 50 °C (sem formação de gelo ou condensação) 35% a 85% de UR
Peso líquido Aprox. 0,35 kg

Informações empíricas de engenharia

Modelos alternativos e compatibilidade

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

Armadilhas da aplicação e observações de engenharia

Ao resolver desvios submicrométricos, lembre-se de que o uso de valores médios digitais altos (até 4.096) introduz um atraso de propagação matemático. Para calcular o atraso total da saída, multiplique o período de medição (150 microssegundos) pelo valor médio selecionado. Em aplicações que envolvam mudanças de alta velocidade na velocidade da linha, mantenha o valor médio o mais baixo possível para evitar aliasing do sinal.

Dicas de comissionamento e fiação

Certifique-se de que a linha de saída analógica de 2 metros seja roteada longe de linhas de corrente alternada (CA) de alta potência e inversores de frequência variável (VFDs) para evitar interferência eletromagnética. Aterre corretamente a blindagem do sensor na extremidade do controlador para manter os níveis do piso de ruído abaixo do limiar analógico da sua placa PLC.

Diretrizes de instalação

AVISO CRÍTICO:

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

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Monte firmemente a unidade amplificadora em um trilho DIN padrão de 35 mm. Deixe espaço suficiente em ambos os lados da unidade para facilitar o resfriamento térmico por convecção.

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Insira cuidadosamente o conector do cabeçote do sensor a laser no soquete lateral do amplificador até que a trava mecânica se encaixe.

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Conecte o cabo pré-cabeado de 2 m de acordo com as convenções padrão de fiação NPN: fio azul a 0 VCC, fio marrom a +12/24 VCC e fios preto/rosa às entradas NPN e analógica correspondentes, respectivamente.

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Aplique alimentação à unidade e use os teclados de exibição integrados para configurar os valores médios necessários e ajustar a escala das saídas analógicas lineares.

Qual é a principal diferença entre o ZX-LDA11-N e o ZX-LDA41-N?

O ZX-LDA11-N possui saídas de controle NPN, enquanto o ZX-LDA41-N utiliza saídas de controle PNP. Selecione o modelo que corresponda aos requisitos do cartão de entrada PLC do seu sistema.

Como o aumento da contagem média afeta os tempos de resposta?

O período básico de amostragem é de 150 microssegundos. Definir uma contagem média maior (por exemplo, 1024 ou 4096) suaviza o ruído do sinal, mas introduz um atraso proporcional no seu loop de feedback de medição.

Quais são as opções de configuração para a saída linear?

O amplificador suporta tanto uma saída de corrente de 4 a 20 mA (com uma resistência máxima de carga de 300 Ohms) quanto múltiplas faixas de tensão: mais/menos 4 V, mais/menos 5 V e 1 a 5 V.

Posso conectar ou desconectar a cabeça do sensor com o amplificador ligado?

Não. Conectar ou desconectar a cabeça do sensor a laser enquanto a energia está ligada pode causar danos permanentes por picos de tensão à óptica receptora do sistema.

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: Atendemos mais de 150 países, incluindo entrega rápida para Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Devoluções e Garantia

  • Garantia de 30 Dias: Aceitamos devoluções de 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 site oficial Política de Reembolso e Devolução .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japão

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