Tan rápido que le da tiempo a ver la pieza
Responde en 320 microsegundos. No milisegundos: microsegundos. Es lo que hace falta cuando la pieza pasa por la bobina de inducción, salta la chispa de la soldadura o el palanquilla cruza el rodillo, y la temperatura que buscas dura menos que un parpadeo. Y lo hace en la banda de 1.0 µm, la más corta de la casa, que es la que menos se equivoca sobre metal brillante, de emisividad baja o desconocida.
Un pirómetro no mide temperatura: mide radiación, y la convierte en temperatura suponiendo una emisividad. Si esa suposición falla, la lectura falla. Y el metal desnudo y brillante es justo el material donde más falla: su emisividad es baja, cambia con el acabado, con la oxidación y con la propia temperatura, y casi nunca se conoce con exactitud.
Ahí es donde entra la longitud de onda. Cuanto más corta es la banda, menos pesa el error de emisividad en la lectura final. Un mismo 10 % de error al estimar la emisividad se traduce en muchos menos grados de desviación a 1.0 µm que a 8-14 µm. Por eso la gama de Optris se escalona por bandas, y por eso el CTi 1M es el que se manda a los procesos más calientes:
| Banda | Empieza a medir en | Para qué | Equipo |
|---|---|---|---|
| 0.525 µm | 1000 °C | Aún más corta, pero solo para metal líquido | CTlaser 05M |
| 1.0 µm, con láser | 485 °C | La misma banda que esta página, pero con óptica 300:1 y punto de 0.45 mm | CTlaser 1M |
| 1.0 µm | 350 °C | La más corta para metal sólido, y la que llega más alto: hasta 2200 °C | CTi 1M (esta página) |
| 1.6 µm | 250 °C | Metal caliente, hasta 2000 °C | CTi 2M · CSmicro 2M |
| 2.3 µm | 30 °C | Metal templado, recubrimientos, temple suave | CTi 3M · CSmicro 3M |
| 8 a 14 µm | −50 °C | Superficies no metálicas: plástico, papel, pintura, alimentos | CTi LT |
La contrapartida de la onda corta es la que se ve en la primera columna: no puede medir frío. Por debajo de 350 °C este equipo no tiene señal, y no hay ajuste que lo arregle. El escalón inmediato hacia abajo, sin salir de la serie CTi ni cambiar de electrónica, es el CTi 2M, que arranca en 250 °C; más abajo ya hay que asumir más incertidumbre sobre metal. Dinos a qué temperatura está la pieza y te decimos qué banda toca.
El resto de la serie CTi responde en 115 milisegundos. Este, en 320 microsegundos —unas 350 veces menos—, con un tiempo de exposición de solo 110 µs. Traducido a planta, eso es la diferencia entre ver el proceso y perdérselo:
| Proceso | Por qué hace falta la velocidad |
|---|---|
| Calentamiento por inducción | La pieza sube cientos de grados en fracciones de segundo. Un sensor lento entrega un promedio, no el pico, y el temple sale fuera de especificación |
| Soldadura y procesos láser | El evento térmico dura milisegundos. Si el sensor tarda más que el evento, sencillamente no lo ve |
| Piezas en movimiento | Palanquilla, alambrón o chapa pasando por el rodillo: cada punto está delante del sensor muy poco tiempo |
| Objetos pequeños y separados | Con exposición de 110 µs se puede capturar pieza a pieza en una línea rápida, en vez de una media de todas |
Un matiz que la hoja técnica marca en las notas al pie y que conviene tener claro antes de cotizar: la incertidumbre y la repetibilidad publicadas no están medidas a 320 µs. La incertidumbre se especifica con la respuesta ajustada a 200 ms y la repetibilidad a 1 ms. Es lo normal en pirometría rápida —promediar más tiempo siempre da menos ruido—, pero significa que velocidad máxima y exactitud máxima no se dan a la vez. El ajuste correcto depende de tu proceso, y es parte de lo que revisamos contigo.
El «CTi 1M» es una familia. Los cuatro comparten banda, velocidad y electrónica, pero cada uno tiene su propio rango, su propia óptica y su propio ruido. Elegir mal aquí es comprar un equipo que no llega a la temperatura del proceso, o que no distingue el objeto a la distancia a la que se puede montar:
| Versión | Rango | Óptica | Incertidumbre | Repetibilidad | NETD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MXL | 350 a 800 °C | 15:1 | ±2.0 °C | ±1.4 K | 600 mK |
| 1ML | 485 a 1150 °C | 40:1 | ±(0.3 % + 1.5 °C) | ±1.0 K | 330 mK |
| 1MH | 650 a 1850 °C | 75:1 | ±(0.3 % + 1.5 °C) | ±0.5 K | 220 mK |
| 1MH1 | 800 a 2200 °C | 75:1 | ±(0.3 % + 2 °C) | ±0.5 K | 160 mK |
Fíjate en que el 1MXL es el que más abajo llega y el que peor mide: 15:1 de óptica, ±2 °C y 600 mK de ruido, frente a los 75:1 y 160 mK del 1MH1. No es un defecto, es física —hay muy poca radiación a 1.0 µm cuando el metal está a 350 °C—, pero conviene saberlo: si tu proceso cabe en el rango del 1ML o del 1MH, ganas resolución óptica y bajas el ruido a la mitad o menos.
Datos de la hoja técnica del CTi 1M de Optris.
| Principio de medición | Pirometría infrarroja, sin contacto, con cabezal separado de la electrónica |
|---|---|
| Materiales | Metales, procesos secundarios del metal, óxidos metálicos y materiales cerámicos |
| Rango de temperatura | 350 a 2200 °C en cuatro versiones: 350-800 (1MXL), 485-1150 (1ML), 650-1850 (1MH) y 800-2200 °C (1MH1). Escalable con las teclas, el software o la app |
| Rango espectral | 1.0 µm |
| Resolución óptica | 15:1 (1MXL), 40:1 (1ML) y 75:1 (1MH y 1MH1), con el 90 % de la energía |
| Punto de medición mínimo | 1.5 mm, con el 1MH o 1MH1 y óptica de foco cercano (CF) a 110 mm de distancia |
| Tiempo de respuesta | 320 µs (90 %) |
| Tiempo de exposición | 110 µs (90 %) |
| Incertidumbre de medición | ±2.0 °C (1MXL); ±(0.3 % de la lectura + 1.5 °C) (1ML y 1MH); ±(0.3 % + 2 °C) (1MH1). Medida con la respuesta ajustada a 200 ms y ambiente de 23 ±5 °C |
| Repetibilidad | ±1.4 K (1MXL), ±1.0 K (1ML) y ±0.5 K (1MH y 1MH1). Medida con la respuesta ajustada a 1 ms |
| NETD | 600 mK (1MXL), 330 mK (1ML), 220 mK (1MH) y 160 mK (1MH1), típicos |
| Coeficiente de temperatura | ±0.1 K/K (1MXL y 1ML); ±0.15 K/K (1MH y 1MH1) |
| Resolución de pantalla | 0.1 K |
| Emisividad | Ajustable de 0.05 a 1.100, desde las teclas, el software o la app |
| Transmisividad | Ajustable de 0.05 a 1.100 |
| Tratamiento de señal | Retención de pico, de valle y promedio, con funciones de retención extendida por umbral e histéresis |
| Cabezal | 14 mm de diámetro y 28 mm de longitud, 40 g |
| Temperatura ambiente | Cabezal: −20 a 125 °C, sin refrigeración. Electrónica: −20 a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | Cabezal: −40 a 125 °C. Electrónica: −40 a 85 °C |
| Salidas analógicas | 0/4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, termopar tipo K o alarma |
| Salida de alarma | Colector abierto de 24 V y 50 mA |
| Impedancias de salida | mA: máx. 500 Ω con 8-36 V CC. mV: mín. 100 kΩ de carga. Termopar: 20 Ω |
| Pines de E/S | Tres, programables como entrada o salida: ajuste externo de emisividad, compensación de temperatura ambiente, valor libre, disparo de reinicio de las retenciones o salida de alarma |
| Salidas de relé | Opcionales: dos de 60 V CC o 42 V CA eficaces, 0.4 A, ópticamente aisladas |
| Interfaces digitales | USB integrada de serie. Opcionales: EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS485 y RS232, o las salidas de relé |
| Software | optris CompactPlus Connect en PC y app IRmobile en móvil |
| Alimentación | 8 a 36 V CC, 1.2 W |
| Longitud de cable | 3 m de serie; 8 m y 15 m disponibles |
| 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 |
| Peso | 40 g el cabezal; 420 g la electrónica |
| Accesorios | Lente CF (ACCTCFHT), soporte de montaje fijo (ACCTFB) y collar de purga de aire con lente CF integrada (ACCTAPLCFHT) |
Dos cosas que suelen decidir el montaje más que el rango: el cabezal mide 14 mm de diámetro por 28 mm de largo y pesa 40 gramos, así que entra en sitios donde no cabe una carcasa de pirómetro convencional; y aguanta 125 °C de ambiente sin refrigeración, mientras la electrónica —con su display y sus teclas— se queda fuera, hasta 15 metros de cable más allá, en zona accesible.
Las tres versiones de la serie CTi comparten la unidad electrónica entera —la de la fotografía—: display, teclas, salidas analógicas, relés opcionales, buses opcionales y USB. Lo que cambia es el cabezal, y con él la banda espectral, y con ella el material que se puede medir.
| CTi 1M | CTi LT | CTi LThot | |
|---|---|---|---|
| Banda | 1.0 µm | 8 a 14 µm | 8 a 14 µm |
| Qué mide | Metal desnudo, óxidos, cerámica | Superficies no metálicas | Superficies no metálicas |
| Rango | 350 a 2200 °C | −50 a 650, 800 o 1050 °C | −50 a 1050 °C |
| Respuesta | 320 µs | 40 a 115 ms | 40 a 45 ms |
| Óptica | hasta 75:1 | 2:1, 15:1 y 22:1 | 2:1 y 10:1 |
| Punto mínimo | 1.5 mm | 0.6 mm | 3.0 mm |
| Ambiente del cabezal | 125 °C | 180 °C, o 120 °C en el LT 02 | 250 °C |
| Peso del cabezal | 40 g | 40 g | 200 g |
La regla es sencilla: si lo que mides es metal desnudo y está por encima de 350 °C, es este; si es plástico, papel, pintura, textil o cualquier superficie no metálica, son los LT. Y entre los dos LT, la pregunta ya no es qué mides, sino cuánto calor hay donde va el cabezal. Y si el metal de tu proceso se queda entre 250 y 350 °C, donde este equipo ya no tiene señal, el de la casa es el CTi 2M, que comparte esta misma electrónica. Si el problema no es la temperatura sino que hay polvo o humo en el camino, la respuesta es otra tecnología: el CTratio 1M, de dos colores, al que la suciedad no le afecta. La serie completa está en la página de la serie CT, y el resto de familias, en el catálogo de pirómetros.
Cuando hay metal caliente y poco tiempo para verlo. Sobre los materiales que declara el fabricante:
Y cuándo no: por debajo de 350 °C, porque a 1.0 µm no hay señal; y sobre vidrio, que a esta longitud de onda es transparente —el equipo leería lo que hay detrás—. Para vidrio, la banda correcta es la de 5 µm del CTi G5.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
Donde el metal pasa por encima de 350 °C:
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