Tres décimas de milímetro: nada del catálogo ve tan pequeño
Con la lente de foco cercano sobre una versión de 300:1, este equipo mide un punto de 0.3 mm — menos que la cabeza de un alfiler, y por debajo del CTlaser 1M y del CTlaser LT. Lo hace en la banda de 2.3 µm, que empieza a ver metal desde 50 °C, y llega hasta 1800 °C repartido en cinco versiones.
Sus hermanos de la serie tienen dos niveles de resolución óptica. Este tiene tres, y la diferencia entre el primero y el último es de cinco veces. Eso convierte la elección de versión en la decisión más importante de la compra, porque el rango y la óptica van atados y aquí el salto es brutal:
| Versión | Rango | Óptica | Punto con CF1 |
|---|---|---|---|
| 3ML | 50 a 400 °C | 60:1 | 1.4 mm a 85 mm |
| 3MH | 100 a 600 °C | 100:1 | 0.9 mm a 85 mm |
| 3MH1 | 150 a 1000 °C | 300:1 | 0.3 mm a 85 mm |
| 3MH2 | 200 a 1500 °C | 300:1 | 0.3 mm a 85 mm |
| 3MH3 | 250 a 1800 °C | 300:1 | 0.3 mm a 85 mm |
Léelo en diagonal y verás el problema: los 0.3 mm y los 300:1 solo existen a partir de 150 °C. Si tu proceso vive entre 50 y 150 °C, la única versión que tiene señal es la 3ML — y ahí la óptica cae a 60:1, cinco veces menos. No es un defecto: a esa temperatura, en esta banda, hay muy poca radiación y hace falta recoger más área para tener señal. Pero significa que «metal templado» y «objeto diminuto» son dos requisitos que este equipo no cumple a la vez. Dinos la temperatura, el tamaño y la distancia, y sale la versión —o la conclusión de que hay que replantear el punto de medición—.
En las versiones de 300:1, este equipo cubre el rango de montaje más amplio de toda la serie — desde pegado a la pieza hasta al otro lado de la nave:
| Óptica | Punto | A qué distancia | Para qué |
|---|---|---|---|
| CF1 | 0.3 mm | 85 mm | Lo más fino del catálogo: componentes, hilos, uniones |
| CF2 | 0.5 mm | 150 mm | Pieza pequeña con algo de aire para el soporte |
| CF3 | 0.7 mm | 200 mm | El compromiso habitual en banco |
| CF4 | 1.5 mm | 450 mm | Media distancia |
| SF (estándar) | 3.7 mm | 1100 mm | Montaje a un metro del proceso |
| FF (foco lejano) | 12 mm | 3600 mm | Sensor fuera de la zona caliente |
Una precisión sobre el punto mínimo, porque la hoja da dos números y no coinciden: en su bloque de características el fabricante resume «measuring spots up from 0.7 mm», pero su propia tabla óptica da 0.3 mm a 85 mm con la lente CF1. Los 0.7 mm corresponden exactamente a la fila CF3, así que todo apunta a que en el resumen tomaron la fila equivocada. Publicamos el 0.3 mm de la tabla, que es el dato detallado por versión y además cuadra: la misma lente CF1 sobre la versión de 100:1 da 0.9 mm, y escalar a 300:1 devuelve justo 0.3. Si tu especificación depende de esa cifra, se confirma con fábrica antes de pedir.
Están en letra pequeña de la hoja técnica, no aparecen en ninguna tabla comparativa, y son de las que explican después por qué una instalación «no da lo que decía el papel»:
| El objeto debe estar 25 °C por encima del cabezal | La hoja lo escribe como Tobjeto > Tcabezal + 25 °C. Es la condición más estricta de toda la gama —el CTi P3 pide 10 °C—, y pesa justo en el escenario para el que uno compra un 3ML: medir algo a 60 u 80 °C con el cabezal en un ambiente cálido puede quedarse sin margen |
|---|---|
| En las versiones H1, H2 y H3, la especificación vale 50 °C por encima del inicio del rango | El 3MH3 arranca en 250 °C pero no compromete exactitud hasta los 300 °C; el 3MH2, hasta los 250; el 3MH1, hasta los 200. Hay lectura en todo el rango, pero el respaldo del fabricante empieza más arriba |
Ninguna de las dos es un defecto: son la física de medir con poca señal. Pero juntas dan una regla de proyecto útil — si tu punto de trabajo está pegado al extremo inferior del rango de la versión que estás mirando, sube de versión o baja de banda. Y si el ambiente donde va el cabezal es cálido, esos 25 °C de margen hay que contarlos desde ahí, no desde la temperatura ambiente de la nave.
Datos de la hoja técnica del CTlaser 3M de Optris.
| 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 | 50 a 1800 °C en cinco versiones: 50-400 (3ML), 100-600 (3MH), 150-1000 (3MH1), 200-1500 (3MH2) y 250-1800 °C (3MH3). Escalable con las teclas o el software |
| Rango espectral | 2.3 µm. El fabricante lo justifica: la onda corta reduce el error de lectura sobre superficies de emisividad baja o desconocida |
| Resolución óptica | 300:1 (3MH1, 3MH2 y 3MH3); 100:1 (3MH); 60:1 (3ML), con el 90 % de la energía |
| Ópticas en las versiones de 300:1 | CF1: 0.3 mm a 85 mm · 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 · FF: 12 mm a 3600 mm |
| Ópticas en el 3MH (100:1) | CF1: 0.9 mm a 85 mm · CF2: 1.5 mm a 150 mm · CF3: 2 mm a 200 mm · CF4: 4.5 mm a 450 mm · SF: 11 mm a 1100 mm |
| Ópticas en el 3ML (60:1) | CF1: 1.4 mm a 85 mm · CF2: 2.5 mm a 150 mm · CF3: 3.3 mm a 200 mm · CF4: 7.5 mm a 450 mm · SF: 16.3 mm a 1100 mm |
| Enfoque | Seleccionable |
| Apuntado | Doble láser, que marca la posición real del punto a cualquier distancia |
| 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 respuesta de 1 s |
| Repetibilidad | ±(0.1 % de la lectura + 1 °C) |
| Resolución de temperatura | 0.1 K (digital) |
| Condición de medida | La temperatura del objeto debe superar en 25 °C la del cabezal. En el 3MH1, 3MH2 y 3MH3, la especificación es válida a partir de 50 °C por encima del inicio del rango |
| 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 3M: comparten la banda de 2.3 µm y poco más. Aquel es de la serie CTi, sin láser, con seis versiones, óptica de 12:1 a 75:1, respuesta de 320 µs y NETD publicado; este llega a 300:1 y a un punto de 0.3 mm, trae doble láser y enfoque seleccionable, pero expone en 1 ms. La elección vuelve a ser la de siempre en esta gama: el CTi si el problema es la velocidad; el CTlaser si el problema es el tamaño del objeto o la distancia de montaje.
Todos comparten cuerpo, doble láser, enfoque seleccionable y montaje en vacío. Se eligen por dónde empieza el rango y por cuánto necesitas ver:
| CTlaser 3M | CTlaser 2M | CTlaser 1M | CTlaser 05M | |
|---|---|---|---|---|
| Banda | 2.3 µm | 1.6 µm | 1.0 µm | 0.525 µm |
| Empieza en | 50 °C | 250 °C | 485 °C | 1000 °C |
| Llega a | 1800 °C | 2000 °C | 2200 °C | 2000 °C |
| Versiones | Cinco | Tres | Tres | Una |
| Niveles de óptica | Tres: 60, 100 y 300:1 | Dos: 150 y 300:1 | Dos: 150 y 300:1 | Uno: 150:1 |
| Punto mínimo | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm |
| Material | Metal y cerámica | Metal y cerámica | Metal y cerámica | Metal líquido |
La escalera es limpia: cuanto más corta la banda, más alto el suelo y menos error de emisividad. Este es el que llega más abajo de los cuatro —50 °C, donde ninguno de los otros tiene señal— y el que ve más pequeño. El precio lo paga arriba: se queda 400 °C por debajo del 1M, y sobre metal muy brillante y muy caliente los de banda más corta dan una lectura algo más robusta. Las trece versiones de la serie están en la página de la serie CTlaser, y el resto de familias, en el catálogo de pirómetros.
Cuando lo que hay que medir es pequeño, o cuando el metal apenas está templado:
Y cuándo no: por encima de 1800 °C, donde están el 2M y el 1M; sobre metal fundido, que pide los 525 nm del CTlaser 05M; cuando el evento dura menos de un milisegundo, donde el CTi 3M responde en 320 µs con la misma banda; cuando lo que necesitas es ver por cámara qué mide el sensor, que es lo que ofrecen el CTvideo 3M —mismo rango y misma óptica que este— y el CSvideo 3M; cuando necesitas a la vez temperatura por debajo de 150 °C y punto milimétrico, porque ninguna versión da las dos cosas; y sobre vidrio, que a 2.3 µm no se mide —para eso, los 5 µm del CTlaser G5—.
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