La misma óptica del 1M, pero empezando 235 °C más abajo
Es el CTlaser 1M con la banda corrida: 1.6 µm en vez de 1.0. Conserva íntegro lo que hace grande a ese equipo —300:1 de resolución óptica, punto de medición milimétrico, enfoque seleccionable y doble láser— y con eso arranca en 250 °C en lugar de 485. Es el pirómetro de la serie que abarca más grados de metal sin bajar de 300:1.
Sobre metal desnudo, la banda espectral pone un suelo: por debajo de cierta temperatura simplemente no hay radiación con la que trabajar en esa longitud de onda. Y cuanto más corta es la banda, más alto queda ese suelo. Ese es el precio de la precisión frente a la emisividad, y es lo que ordena toda la gama:
| Banda | Empieza en | Llega a | Recorrido | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 0.525 µm | 1000 °C | 2000 °C | 1000 °C | CTlaser 05M |
| 1.0 µm | 485 °C | 2200 °C | 1715 °C | CTlaser 1M |
| 1.6 µm | 250 °C | 2000 °C | 1750 °C | CTlaser 2M (esta página) |
De los tres, este es el que cubre más recorrido — y lo hace conservando los mismos 300:1 y el mismo punto de medición milimétrico que el 1M. Renuncia a 200 °C por arriba, que casi nunca son los que faltan, y gana 235 °C por abajo, que son justo el tramo donde vive medio proceso de tratamiento térmico.
La contrapartida honesta: a 1.6 µm el error de emisividad pesa algo más que a 1.0 µm. Es la misma física que hace subir el suelo, leída al revés. Si tu proceso está siempre por encima de 485 °C y el metal es especialmente brillante o de emisividad cambiante, el CTlaser 1M te dará una lectura algo más robusta. Si tu proceso baja de ahí, la decisión ya está tomada: el 1M no tiene señal por debajo de 485 °C y este sí.
El «250 a 2000 °C» de portada es la unión de las tres. Y como en su hermano de 1.0 µm, el rango y la óptica van atados:
| Versión | Rango | Óptica | Para qué |
|---|---|---|---|
| 2ML | 250 a 800 °C | 150:1 | La franja baja: tratamiento térmico, recocido, forja templada |
| 2MH | 385 a 1600 °C | 300:1 | El grueso del trabajo en acero y fundición |
| 2MH1 | 490 a 2000 °C | 300:1 | Los puntos más calientes, con la óptica completa |
La trampa es idéntica a la del 1M y conviene verla antes de pedir: la versión que llega a 250 °C, la 2ML, es de 150:1 — la mitad de resolución. Los 300:1 y el punto de medio milímetro son de las versiones H, que arrancan en 385 °C. Así que si necesitas temperatura baja y objetivo pequeño a la vez, no hay una versión que te dé las dos cosas: hay que resolverlo acercando el sensor o replanteando el punto de medición. Dinos a qué temperatura está la pieza, qué tamaño tiene y desde dónde se puede montar, y sale la versión correcta de las tres.
Datos de la hoja técnica conjunta del CTlaser 1M y 2M de Optris, en lo que corresponde a la rama 2M.
| Principio de medición | Pirometría infrarroja, sin contacto, con cabezal separado de la electrónica |
|---|---|
| Materiales | Metales, procesos secundarios del metal y materiales cerámicos |
| Rango de temperatura | 250 a 2000 °C en tres versiones: 250-800 (2ML), 385-1600 (2MH) y 490-2000 °C (2MH1). Escalable con las teclas o el software |
| Rango espectral | 1.6 µm (la rama 1M de la misma hoja usa 1.0 µm) |
| Resolución óptica | 300:1 (2MH y 2MH1); 150:1 (2ML), con el 90 % de la energía |
| Punto de medición | Declarado desde 0.45 mm. Tabulado, en las versiones de 300:1: CF2 0.5 mm a 150 mm · CF3 0.7 mm a 200 mm · CF4 1.5 mm a 450 mm · SF 3.7 mm a 1100 mm. En la de 150:1: CF3 1.3 mm a 200 mm · CF4 3 mm a 450 mm · SF 7.3 mm a 1100 mm |
| Enfoque | Seleccionable |
| Apuntado | Doble láser, que marca la posición real del punto a cualquier distancia |
| Láser | 635 nm, 1 mW. Encendido y apagado desde la caja electrónica o por software. Consumo máximo de 100 mA |
| Tiempo de exposición | 1 ms (90 %), con adaptación dinámica a niveles bajos |
| Exactitud del sistema | ±(0.3 % de la lectura + 2 °C), a 23 ±5 °C de ambiente, con emisividad 1 y exposición de 1 s |
| Repetibilidad | ±(0.1 % de la lectura + 1 °C) |
| Resolución de temperatura | 0.1 K |
| Emisividad | Ajustable de 0.100 a 1.100, desde el sensor o por software |
| Corrección por ventana IR | Ajustable por software de 0.100 a 1.000 |
| Tratamiento de señal | Retención de pico, de valle y promedio, con retención extendida por umbral e histéresis |
| Salida analógica | Seleccionable: 0/4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V o termopar tipo J y K |
| Salida de alarma | Colector abierto de 24 V y 50 mA |
| Salidas de relé | Opcionales: dos de 60 V CC o 42 V CA eficaces, 0.4 A, ópticamente aisladas |
| Interfaces digitales | Opcionales: USB, RS232, RS485, CAN, Profibus DP y Ethernet |
| Impedancias de salida | mA: máx. 500 Ω con 8-36 V CC. mV: mín. 100 kΩ de carga. Termopar: 20 Ω |
| Entradas | Funcionales programables: ajuste externo de emisividad, compensación de temperatura ambiente y disparo de reinicio de las retenciones |
| Alimentación | 8 a 36 V CC |
| Temperatura ambiente | Cabezal: −20 a 85 °C sin refrigeración, con apagado automático del láser a 50 °C. Electrónica: −20 a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | Cabezal: −40 a 125 °C. Electrónica: −40 a 85 °C |
| Grado de protección | IP65 (NEMA-4). Montaje frontal en procesos de vacío hasta 10⁻³ mbar |
| Humedad relativa | 10 a 95 %, sin condensación |
| Vibración y choque | IEC 60068-2-6 y 60068-2-64; choque IEC 60068-2-27, 25 G y 50 G |
| Longitud de cable | 3 m de serie; 8 m y 15 m disponibles |
| Peso | 600 g el cabezal; 420 g la electrónica |
| Software | optris Compact Connect |
Si vienes de la ficha del CTi 2M, ojo: comparten la banda de 1.6 µm y nada más. Aquel es de la serie CTi, sin láser, con óptica de 40:1 o 75:1 y otro juego de buses; este llega a 300:1, trae doble láser y enfoque seleccionable. La diferencia de resolución óptica es de cuatro veces, y es lo que decide si puedes montar el sensor lejos del proceso o tienes que meterlo dentro.
Los dos salen de la misma hoja técnica y son el mismo instrumento con distinto filtro. Todo lo que decide una compra —óptica, enfoques, punto mínimo, exactitud, repetibilidad, velocidad, salidas, buses, montaje en vacío— es idéntico. Lo único que cambia es dónde vive el rango:
| CTlaser 2M | CTlaser 1M | |
|---|---|---|
| Banda | 1.6 µm | 1.0 µm |
| Empieza a medir en | 250 °C | 485 °C |
| Llega hasta | 2000 °C | 2200 °C |
| Versión baja | 2ML 250-800 °C | 1ML 485-1050 °C |
| Versión media | 2MH 385-1600 °C | 1MH 650-1800 °C |
| Versión alta | 2MH1 490-2000 °C | 1MH1 800-2200 °C |
| Error de emisividad | Algo mayor | Algo menor |
| Todo lo demás | 300:1 y 150:1 · punto desde 0.45 mm · 1 ms · ±(0.3 % + 2 °C) · 0.1 K · doble láser · vacío — idénticos | |
La pregunta única: ¿tu proceso baja de 485 °C? Si sí, es este y no hay más que hablar — el 1M no tiene señal ahí. Si no baja nunca, el 1M te da un poco más de inmunidad a la emisividad y 200 °C más de techo. Y si el metal está fundido, ninguno de los dos: es el CTlaser 05M, en 525 nm. Y si no necesitas display ni buses, la misma banda con la misma óptica de 300:1 existe en formato de una pieza y dos hilos: el CSlaser 2M, que se queda en 1600 °C pero entra en una entrada de PLC sin fuente aparte. Las trece versiones de esta serie están en la página de la serie CTlaser, y el resto de familias, en el catálogo de pirómetros.
Cuando el proceso recorre mucho rango de temperatura y hay que verlo todo con el mismo instrumento:
Y cuándo no: por debajo de 250 °C, donde hay que irse al 2.3 µm — el CTlaser 3M arranca en 50 °C con este mismo cuerpo, y el CTi 3M en 30 °C; sobre metal fundido, terreno del CTlaser 05M; cuando el evento térmico dura menos de un milisegundo, donde el CTi 1M responde en 320 µs; y sobre vidrio, que a 1.6 µm es transparente y necesita los 5 µm del CTlaser G5.
No solo entregamos el equipo. Somos tu equipo técnico en México.
Donde el metal recorre de lo templado a lo incandescente:
Habla con un especialista INGFRAMEX.
Estamos aquí para ayudarte con tus necesidades industriales