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Uso con altas temperaturas
ambiente y objetos
incandescentes

Gra­cias a su ro­bus­to di­se­ño, los sen­so­res para tem­pe­ra­tu­ras am­bien­te ele­va­das son idea­les para su uso en ins­ta­la­cio­nes in­dus­tria­les exi­gen­tes, como las de la in­dus­tria au­to­mo­vi­lís­ti­ca, del vi­drio y del acero. Ade­más de para uso en ran­gos de tem­pe­ra­tu­ra ele­va­dos, los sen­so­res tam­bién están di­se­ña­dos para rea­li­zar me­di­cio­nes en su­per­fi­cies in­can­des­cen­tes. Las va­rian­tes con láser azul per­mi­ten ob­te­ner re­sul­ta­dos fia­bles en ob­je­tos in­can­des­cen­tes.

De­sa­fíos du­ran­te el uso con ele­va­das tem­pe­ra­tu­ras am­bien­te y ma­te­ria­les ca­lien­tes

Alto grado de emi­sión

De­sa­fío: Los ob­je­tos in­can­des­cen­tes tie­nen un alto grado de emi­sión; es decir, emi­ten mucha ra­dia­ción tér­mi­ca. De­bi­do a la in­ten­sa ra­dia­ción tér­mi­ca y a las altas tem­pe­ra­tu­ras, pue­den in­fluir en el valor de me­di­ción de los sen­so­res.


So­lu­ción: 
 

Re­fle­jos y re­fle­xio­nes de me­dios ca­lien­tes

De­sa­fío: Los me­dios lí­qui­dos ca­lien­tes su­po­nen un reto de­bi­do a su su­per­fi­cie móvil y no só­li­da y a las fre­cuen­tes re­fle­xio­nes pro­du­ci­das. En par­ti­cu­lar, los lí­qui­dos re­flec­tan­tes re­fle­jan la luz o los haces de láser de forma irre­gu­lar, lo que puede ge­ne­rar va­rias se­ña­les de dis­tan­cia. 

So­lu­ción:
Los sen­so­res de dis­tan­cia láser ToF per­mi­ten una me­di­ción fia­ble de me­dios ca­lien­tes y lí­qui­dos. Los sen­so­res son ca­pa­ces de de­tec­tar va­rios ob­je­tos en el rango de me­di­ción y su­pri­mir re­fle­xio­nes no de­sea­das. De este modo, es po­si­ble se­pa­rar la señal re­le­van­te del medio lí­qui­do de la señal de un fondo que ge­ne­re per­tur­ba­cio­nes. Así, la señal de me­di­ción se man­tie­ne es­ta­ble in­clu­so en con­di­cio­nes exi­gen­tes, como en el caso de lí­qui­dos re­flec­tan­tes.
 

Con­di­cio­nes am­bien­ta­les ex­tre­mas

De­sa­fío: Las con­di­cio­nes am­bien­ta­les ex­tre­mas pue­den in­fluir di­rec­ta­men­te en el valor de me­di­ción de los sen­so­res, ya que las fluc­tua­cio­nes de tem­pe­ra­tu­ra hacen que el ma­te­rial de la car­ca­sa se con­trai­ga y se di­la­te. Esto mo­di­fi­ca los com­po­nen­tes óp­ti­cos, lo que in­flu­ye en los va­lo­res de me­di­ción. 

So­lu­ción: 

Tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te de hasta 250 °C

De­sa­fío: En en­tor­nos ex­tre­ma­da­men­te ca­lien­tes de hasta 250 °C, es po­si­ble que los sen­so­res con­ven­cio­na­les se fun­dan o se dañen de­bi­do a las altas tem­pe­ra­tu­ras. 

So­lu­ción:
  • Los sen­so­res para zonas a altas tem­pe­ra­tu­ras se ca­rac­te­ri­zan por el di­se­ño ro­bus­to y es­pe­cial­men­te re­sis­ten­te al calor de su car­ca­sa. 

  • Los ca­bles de fibra óp­ti­ca de vi­drio re­sis­ten­tes a la tem­pe­ra­tu­ra son ade­cua­dos para es­pa­cios re­du­ci­dos. La eva­lua­ción ex­ter­na de la señal fuera del rango de alta tem­pe­ra­tu­ra se pro­du­ce a tra­vés de los am­pli­fi­ca­do­res de cable de fibra óp­ti­ca.

Ven­ta­jas del láser azul en su­per­fi­cies in­can­des­cen­tes

In­for­ma­ción ge­ne­ral sobre el es­pec­tro de luz

El es­pec­tro de luz se com­po­ne de di­fe­ren­tes lon­gi­tu­des de onda. Cada una tiene un color di­fe­ren­te. En el es­pec­tro cro­má­ti­co se puede asig­nar un color a cada onda. La luz roja se di­fe­ren­cia de la luz azul por la lon­gi­tud de onda y la den­si­dad de ener­gía.

  • La luz azul tiene una lon­gi­tud de onda de 380 a 500 nm y se ca­rac­te­ri­za por una alta den­si­dad ener­gé­ti­ca.

  • Por el con­tra­rio, la luz roja tiene una lon­gi­tud de onda de 640 a 690 nm y una den­si­dad de ener­gía menor en com­pa­ra­ción con la luz azul.


Señal de láser rojo y azul sobre su­per­fi­cies in­can­des­cen­tes

La ven­ta­ja de la luz láser azul es que pro­por­cio­na re­sul­ta­dos de me­di­ción fia­bles y pre­ci­sos sobre su­per­fi­cies in­can­des­cen­tes. Esto se debe a que un sen­sor con luz láser azul solo deja pasar lon­gi­tu­des de onda azu­les a tra­vés de su fil­tro paso banda, mien­tras que blo­quea otras re­gio­nes del es­pec­tro. De este modo se fil­tra la luz roja e in­fra­rro­ja emi­ti­da prin­ci­pal­men­te por ob­je­tos in­can­des­cen­tes. Solo la luz láser azul del sen­sor llega hasta la óp­ti­ca y ge­ne­ra una señal es­ta­ble en la línea.

Por el con­tra­rio, el fil­tro paso banda de un sen­sor con láser rojo deja pasar la luz roja de forma na­tu­ral para cap­tar la pro­pia luz láser del sen­sor. Sin em­bar­go, como la luz roja y la luz in­fra­rro­ja están cerca una de la otra en el es­pec­tro y el fil­tro paso banda siem­pre deja pasar un rango de lon­gi­tud de onda pe­que­ño, la luz in­fra­rro­ja tam­bién puede pasar a tra­vés del fil­tro paso banda. Dado que los ob­je­tos in­can­des­cen­tes emi­ten prin­ci­pal­men­te ra­dia­ción roja e in­fra­rro­ja, estas lon­gi­tu­des de onda per­tur­ba­do­ras tam­bién lle­gan a la línea. Esto pro­vo­ca una re­duc­ción sig­ni­fi­ca­ti­va de la señal del sen­sor. Dado que el láser azul blo­quea las ondas mo­les­tas, es po­si­ble ob­te­ner una me­di­ción más es­ta­ble y pre­ci­sa.


 

Sec­to­res e in­dus­trias con altas tem­pe­ra­tu­ras y ob­je­tos in­can­des­cen­tes

Me­di­ción de nivel de lle­na­do de alu­mi­nio lí­qui­do

De­sa­fío:
En la in­dus­tria de la fun­di­ción, la co­la­da de lin­go­tes de alu­mi­nio es un pro­ce­so fun­da­men­tal. En él se debe con­tro­lar el nivel de lle­na­do del alu­mi­nio lí­qui­do, que al­can­za una tem­pe­ra­tu­ra de 700 °C. Sin em­bar­go, el calor ex­tre­mo crea una su­per­fi­cie re­flec­tan­te que puede re­fle­jar con gran in­ten­si­dad los haces de luz y afec­tar a la me­di­ción.

So­lu­ción: 

Me­di­ción de alam­bres grue­sos en la­mi­na­do­ras de acero

De­sa­fío:
En la fa­bri­ca­ción de alam­bre grue­so en las ace­rías, las ba­rras (que pue­den al­can­zar los 1.200 °C) se la­mi­nan y, a con­ti­nua­ción, se com­prue­ban sus ca­rac­te­rís­ti­cas de ca­li­dad geo­mé­tri­cas, como el diá­me­tro, la ova­li­dad o los de­fec­tos de la­mi­na­ción o su­per­fi­cia­les.

So­lu­ción: 



Co­lo­ca­ción de pla­cas ca­lien­tes

De­sa­fío:
En las pri­me­ras ope­ra­cio­nes de la­mi­na­do, las pla­cas deben co­lo­car­se co­rrec­ta­men­te para rea­li­zar el con­trol de ca­li­dad, con el fin de ga­ran­ti­zar que se pro­ce­sen de forma uni­for­me. De­bi­do a las tem­pe­ra­tu­ras ex­tre­ma­da­men­te altas de las pla­cas, es ne­ce­sa­rio rea­li­zar la me­di­ción desde una gran dis­tan­cia.

So­lu­ción: 

Me­di­ción de gro­so­res en metal in­can­des­cen­te

De­sa­fío: 
La me­di­ción de gro­so­res en me­ta­les in­can­des­cen­tes de­sem­pe­ña un papel fun­da­men­tal en pro­ce­sos in­dus­tria­les como la pro­duc­ción de metal o acero. Las tem­pe­ra­tu­ras ex­tre­ma­da­men­te altas su­po­nen todo un de­sa­fío, ya que pue­den dañar los sen­so­res con­ven­cio­na­les o afec­tar a su pre­ci­sión de­bi­do al calor. A tra­vés de la su­per­fi­cie in­can­des­cen­te, la luz láser roja pe­ne­tra pro­fun­da­men­te en la su­per­fi­cie y puede hacer que las me­di­cio­nes sean in­cier­tas.

So­lu­ción: 




 

Re­su­men de las so­lu­cio­nes

Sen­so­res

Pro­duc­to Ven­ta­jas de los sen­so­res  En­la­ces a pro­duc­tos
Sen­so­res de dis­tan­cia con trian­gu­la­ción láser P3
  • Láser azul para su­per­fi­cies in­can­des­cen­tes
  • Car­ca­sa ro­bus­ta de alu­mi­nio para en­tor­nos exi­gen­tes
  • Pro­tec­ción óp­ti­ca gra­cias al vi­drio hí­bri­do
  • De­ri­va de tem­pe­ra­tu­ra de hasta 2,5 µm/K
  • Se pue­den uti­li­zar en un rango de tem­pe­ra­tu­ra entre –30 y +60 °C

Pan­ta­lla pro­tec­to­ra (3P)
  • Re­ves­ti­mien­to óp­ti­co re­sis­ten­te a ara­ña­zos
  • Para 50 × 50 × 20 mm (3P)
  • Pro­tec­ción con­tra sal­pi­ca­du­ras de sol­da­du­ra y chis­pas
Sen­so­res de dis­tan­cia láser ToF
  • Va­rian­te con car­ca­sa de acero inoxi­da­ble ro­bus­ta 
  • Alta re­sis­ten­cia a la luz ex­ter­na
  • Ro­bus­tez fren­te a tem­pe­ra­tu­ras entre –40 y +50 °C
Car­ca­sa pro­tec­to­ra (1P)
  • Car­ca­sa de acero inoxi­da­ble
  • Para 50 × 50 × 20 mm (1P)
  • Car­ca­sa pro­tec­to­ra para am­bien­tes hos­ti­les

Sen­so­res in­duc­ti­vos para áreas de tem­pe­ra­tu­ra ex­tre­ma

  • Larga vida útil de hasta 100.000 horas
  • Dis­tan­cias de con­mu­ta­ción con­fi­gu­ra­bles hasta 40 mm
  • Re­sis­ten­tes a tem­pe­ra­tu­ras en el rango de tem­pe­ra­tu­ra entre –10 y +250 °C
Ca­bles de fibra óp­ti­ca de vi­drio
  • Uti­li­za­ción en es­pa­cios es­tre­chos
  • Alta efi­cien­cia de trans­mi­sión
  • Rango de tem­pe­ra­tu­ra entre –25 y +180 °C
Sen­so­res de tem­pe­ra­tu­ra
  • Me­di­ción de tem­pe­ra­tu­ra sin con­tac­to me­dian­te ra­dia­ción in­fra­rro­ja
  • Rango de me­di­ción de la tem­pe­ra­tu­ra entre –25 y +350 °C 

Vi­sión ar­ti­fi­cial

Pro­duc­to Ven­ta­jas de la vi­sión ar­ti­fi­cial  En­la­ces a pro­duc­tos
Sen­so­res de per­fi­les 2D/3D MLWL
  • Re­so­lu­ción pre­ci­sa del rango de me­di­ción X (> 2.000 pun­tos de me­di­ción)
  • Crea­ción de per­fi­les de al­tu­ra 2D y nubes de pun­tos 3D
  • Luz azul para apli­ca­cio­nes en me­ta­les, ma­te­ria­les or­gá­ni­cos o se­mi­trans­pa­ren­tes
Sen­so­res de per­fi­les 2D/3D MLSL
  • Crea­ción de per­fi­les de al­tu­ra 2D y nubes de pun­tos 3D
  • Mo­de­lo com­pac­to y li­ge­ro tam­bién para apli­ca­cio­nes en ro­bots
  • Dis­po­ni­ble con clase láser 3
  • Eva­lua­ción y trans­fe­ren­cia de datos in­te­gra­das
Pan­ta­llas pro­tec­to­ras 
  • Re­ves­ti­mien­to óp­ti­co re­sis­ten­te a ara­ña­zos
  • Pro­tec­ción con­tra sal­pi­ca­du­ras de sol­da­du­ra y chis­pas
Mó­du­los de re­fri­ge­ra­ción 
  • Re­fri­ge­ra­ción del sen­sor por agua o aire
  • Re­fri­ge­ra­ción y ca­le­fac­ción po­si­ble
Car­ca­sas pro­tec­to­ras
  • Pro­tec­ción fren­te a in­fluen­cias de en­tor­nos in­dus­tria­les
  • Ele­va­da clase de pro­tec­ción

Fo­lle­to de pro­duc­tos para altas tem­pe­ra­tu­ras y ob­je­tos in­can­des­cen­tes

Folleto de producto sobre la serie P3
Folleto de producto sobre la serie P3 (2 MB)

Este do­cu­men­to ofre­ce una vi­sión ge­ne­ral de los sen­so­res de dis­tan­cia láser de la serie P3.

Folleto sobre der wintec.
Folleto sobre der wintec. (1 MB)

Este do­cu­men­to con­tie­ne el fo­lle­to sobre los sen­so­res de dis­tan­cia láser de largo al­can­ce con win­tec (tec­no­lo­gía wen­glor libre de in­ter­fe­ren­cias).

Flyer de producto: Sensores de perfiles 2D/3D weCat3D
Flyer de producto: Sensores de perfiles 2D/3D weCat3D (3 MB)
Este do­cu­men­to con­tie­ne el fo­lle­to sobre los sen­so­res de per­fi­les 2D/3D.
Flyer Capteurs inductifs pour plages de températures extrêmes
Flyer Capteurs inductifs pour plages de températures extrêmes (9 MB)

Ce do­cu­ment con­tient le flyer con­cer­nant les cap­teurs in­duc­tifs pour pla­ges de tem­pé­ra­tu­res extrêmes.

Flyer Capteurs P1XD
Flyer Capteurs P1XD (902 KB)

Ce do­cu­ment donne une vue d'en­sem­ble des am­pli­fi­ca­teurs pour fibre op­ti­ques de la série P1XD.

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