Onda corta que no exige estar al rojo
Los pirómetros de onda corta son los buenos para metal, pero suelen tener un problema: no arrancan hasta los 250 °C. El CSmicro 3M usa una banda especial de 2.3 µm que empieza a medir en 50 °C conservando esa ventaja frente a la emisividad baja. Es el equipo para el metal que está caliente pero no incandescente: temple suave, secado de recubrimientos, aluminio, inducción a media temperatura.
En pirometría de metales hay un dilema conocido. La onda larga (8 a 14 µm) mide desde bajo cero, pero en metal da lecturas poco fiables porque la emisividad es baja y variable. La onda corta (1.6 µm) resuelve eso, pero necesita mucha radiación y por tanto no empieza hasta los 250 °C. Entre medias queda una franja enorme de procesos reales que ninguno de los dos cubre bien.
Ahí entra la banda de 2.3 µm de este modelo, que el propio fabricante presenta como «rango espectral especial de 2.3 µm con una temperatura de arranque muy baja, de 50 °C»:
| Banda | Desde | En metal | Equipo |
|---|---|---|---|
| 8 a 14 µm | Bajo cero | Poco fiable: la emisividad baja domina el error | CSmicro LT |
| 2.3 µm | 50 °C | Buena: mantiene la ventaja de la onda corta | CSmicro 3M |
| 1.6 µm | 250 °C | La mejor, pero solo con el metal ya muy caliente | CSmicro 2M |
Traducido a decisiones de compra: si tu metal trabaja por debajo de 250 °C, el 2M no te sirve y el LT te dará un número discutible. Este es el que cubre esa franja. Y si el proceso sube más allá de 600 °C, entonces sí toca el 2M.
Como el resto de la serie, el nombre cubre dos equipos, y aquí la diferencia no es menor: cambian el rango, la óptica y el ruido.
| Versión | Rango | Óptica | NETD | Qué mide bien |
|---|---|---|---|---|
| 3ML | 50 a 350 °C | 22:1 | 30 mK | La franja templada: recubrimientos, secado, aluminio, temple suave |
| 3MH | 100 a 600 °C | 33:1 | 50 mK | Procesos más calientes y objetivos más lejanos o pequeños |
La 3MH no es «la mejor»: es la de más alcance óptico y más temperatura, a cambio de arrancar en 100 °C y tener algo más de ruido. Si tu proceso vive entre 60 y 200 °C, la correcta es la 3ML aunque su óptica sea más abierta. El rango se elige por el proceso, no por el catálogo.
Datos de la hoja técnica del CSmicro 3M de Optris.
| Principio de medición | Pirometría infrarroja de onda corta, sin contacto |
|---|---|
| Rango de temperatura | 50 a 350 °C (3ML) o 100 a 600 °C (3MH), escalable por software |
| Banda espectral | 2.3 µm |
| Resolución óptica | 22:1 (3ML) o 33:1 (3MH), con el 90 % de la energía |
| Ópticas disponibles | SF, CF y CF1 |
| Exactitud del sistema | ±(0.3 % de la lectura + 1 °C), a 23 ±5 °C de ambiente |
| Repetibilidad | ±(0.1 % de la lectura + 1 °C) |
| NETD | 30 mK (3ML); 50 mK (3MH) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms al 90 %; 20 ms en la versión de 4-20 mA |
| Emisividad | Ajustable de 0.100 a 1.100 |
| Salida analógica | 0-5 V, 0-10 V o 4-20 mA a dos hilos, escalable |
| Salida de alarma | Simultánea con la analógica |
| Indicación | LED verde: alarma, ayuda de apuntado, autodiagnóstico e indicación de temperatura por código |
| Temperatura ambiente | Cabezal: −20 a 85 °C. Electrónica: −20 a 80 °C, o 75 °C en la versión de corriente |
| Temperatura de almacenamiento | −40 a 85 °C |
| Humedad | 10 a 95 %, sin condensación |
| Grado de protección | IP65 (NEMA-4) |
| Vibración y choque | IEC 60068-2-6 y 60068-2-64; choque IEC 60068-2-27, 25 G y 50 G |
| Carcasa | Acero inoxidable, de dimensiones compactas |
| Peso | 42 g |
| Software | App IR mobile o Compact Connect para Windows |
Un detalle que cambia el diseño del lazo: la salida de 4-20 mA es a dos hilos —alimentación y señal por el mismo par—, lo que simplifica el cableado, pero en esa versión el tiempo de respuesta pasa de 8 a 20 ms y la electrónica admite cinco grados menos de ambiente. Si necesitas los 8 ms, hay que ir a salida de tensión.
El equipo se ofrece con tres configuraciones ópticas —SF, CF y CF1— y la diferencia entre ellas es dónde está el punto más pequeño que puede medir.
| Configuración | 3ML (22:1) | 3MH (33:1) |
|---|---|---|
| SF, a 220 mm | 15.2 mm | — |
| SF, a 400 mm | ~21 mm | 17 mm |
| SF, a 1100 mm | 50 mm | ~33 mm |
| CF, punto mínimo | 5 mm a 110 mm | 3.4 mm a 110 mm |
| CF1, punto mínimo | 1.5 mm a 80 mm | 1 mm a 80 mm |
Con la CF1 se llega a puntos de 1 milímetro, que en metal permite medir cosas que normalmente no se pueden: un cordón de soldadura, un terminal, una pieza pequeña dentro de un carrusel. La contrapartida es que hay que trabajar cerca —unos 80 mm— y esa distancia tiene que ser posible en tu montaje. Dinos el tamaño de la pieza y a qué distancia puedes poner el sensor y elegimos la óptica.
Aunque la onda corta perdona mucho más, sigue habiendo que ajustar la emisividad del material —el equipo la admite de 0.100 a 1.100—. En metales el valor depende del acabado y de la oxidación: un acero oxidado emite bien, un aluminio pulido o un cobre brillante son los casos duros de toda la pirometría. Si tu superficie es de esas, dínoslo antes de comprar: a veces la solución no es otro sensor, sino elegir un punto de medición distinto en la misma máquina.
Cuando lo que mides es metal —o cerámica, u óxido metálico— y no llega a ponerse al rojo:
Dentro de la casa, la elección es por temperatura: por debajo de 50 °C, ningún equipo de onda corta —hay que ir a la banda larga, al CSmicro LT, asumiendo la incertidumbre que da el metal—; de 50 a 600 °C, este; y por encima, el CSmicro 2M, que llega a 1600 °C. Las cinco versiones de la serie están en la página de la serie CSmicro.
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