De 950 a 2450 °C en un solo rango
Una cámara termográfica normal apuntada a un chorro de acero da un número, y ese número está mal. No por precisión: por física de emisividad. El MeltScope resuelve eso cambiando de banda —trabaja en 500 a 540 nanómetros, no en las 8 a 14 micras habituales— y por eso es el equipo correcto para colada, horno, cuchara y laminación. Cubre todo su rango sin subrangos, y tiene un modo de barrido de línea a 500 Hz para producto en movimiento.
Toda medición sin contacto arrastra el mismo problema: hay que saber cuánta radiación emite el objeto, y eso es la emisividad. En un plástico, un ladrillo o una pintura, la emisividad es alta y estable, y una cámara de onda larga acierta. En un metal brillante o fundido, no: la emisividad es baja, cambia con la temperatura, con el óxido de la superficie y con el ángulo. Y lo que la cámara no recibe del objeto lo recibe reflejado del entorno —del horno, de las paredes, de la nave—.
Ahí está la trampa: el equipo no falla, no avisa y no se despeina. Da un número perfectamente estable que puede estar cien grados por debajo del real.
La salida es cambiar de longitud de onda. Cuanto más caliente está un cuerpo, más se desplaza su radiación hacia longitudes cortas —es la ley de Planck—, y además la emisividad de los metales es más alta y mucho más estable en onda corta que en onda larga. Medir a 500 nm en vez de a 10 µm reduce el error por emisividad en un orden de magnitud. La regla que usa el propio fabricante es simple: para material reflectante y muy caliente, la longitud de onda más corta posible.
Un detalle que llama la atención: 500-540 nm es luz verde visible, no infrarrojo. A 2000 °C el metal brilla tanto que hay señal de sobra ahí, y por eso el detector no es un bolómetro sino un CMOS. Es la misma razón por la que un colado se ve amarillo y no rojo: la temperatura corre el color.
Las cámaras de onda larga de la serie se piden por subrango: una de −20 a 100 °C, otra de 0 a 250, otra hasta 900, y elegir mal significa volver a comprar. El MeltScope cubre de 950 a 2450 °C de corrido, sin subrangos. No hay que decidir de antemano dónde va a estar el proceso, ni cambiar de configuración cuando cambia la aleación.
Con una salvedad que sí conviene tener en cuenta, y es la única letra pequeña del rango:
| Modo | Resolución | Rango |
|---|---|---|
| Imagen completa a 20 Hz | 396 × 300 px | 950 a 2450 °C |
| Barrido de línea a 500 Hz | 396 × 8 px | 1050 a 2450 °C |
Al subir a 500 Hz se pierden los 100 °C de abajo. Para colada y laminación da igual —ahí nunca se baja de 1050 °C— pero si tu aplicación ronda los 1000 °C y necesitas velocidad, ese es el límite real del equipo y hay que dimensionarlo antes.
La resolución que entrega el MeltScope depende de por dónde lo conectes y de si hay una computadora al otro lado. Es la tabla que más se pasa por alto al especificar:
| Conexión | Imagen | Velocidad |
|---|---|---|
| Ethernet, imagen completa | 396 × 300 px | 20 Hz |
| Ethernet, barrido de línea | 396 × 8 px | 500 Hz |
| USB | 132 × 100 px | 20 Hz |
| Autónomo, sin PC | 132 × 100 px | 20 Hz |
| Autónomo, línea | 396 × 1 px | 500 Hz |
Dos lecturas prácticas. La primera: si quieres los 396 × 300 completos, tiene que ser por Ethernet; por USB el equipo entrega un cuarto de la imagen. La segunda: el modo autónomo existe y funciona —la cámara busca sola el punto caliente y lo saca por 4-20 mA, como el Xi 80 y el Xi 410— pero a resolución reducida.
El barrido de línea a 500 Hz es la función que justifica este equipo en colada continua y laminación. Con el producto avanzando bajo la cámara, una línea leída 500 veces por segundo reconstruye el perfil térmico de toda la longitud de la pieza, no una foto suelta de un instante.
Datos de la hoja técnica oficial del Optris Xi 05M MeltScope, revisión EN 2025-09.
| Resolución óptica | 396 × 300 píxeles |
|---|---|
| Detector | CMOS de alta dinámica, paso de 15 µm |
| Banda espectral | 500 a 540 nm (onda corta) |
| Rango de temperatura | 950 a 2450 °C a 20 Hz · 1050 a 2450 °C a 500 Hz. Sin subrangos |
| Exactitud | ±1 % de lectura por debajo de 2000 °C y ±2 % de lectura por encima, a 23 ±5 °C de ambiente |
| Sensibilidad térmica (NETD) | Menor de 2,5 K hasta 1800 °C y menor de 4,5 K por encima. Aplica a todas las frecuencias |
| Resolución y velocidad | Ethernet: 396 × 300 a 20 Hz y 396 × 8 a 500 Hz · USB: 132 × 100 a 20 Hz · Autónomo: 132 × 100 a 20 Hz y 396 × 1 a 500 Hz |
| Óptica | 14° × 10° con focal de 25 mm |
| Relación distancia : mancha | 400 : 1 con la óptica de 14° |
| Enfoque | Motorizado |
| Interfaz de PC | Fast Ethernet · USB 2.0 · RS485 |
| Red industrial | EtherNet/IP · Ethernet TCP · Modbus TCP · Profinet |
| Salida y entrada directas | 1 salida analógica de 0/4-20 mA y 1 entrada (analógica o digital), aisladas galvánicamente |
| Interfaz de proceso industrial (PIF) | 3 salidas analógicas (0/4-20 mA o 0-10 V), 3 relés de alarma y 3 entradas, con fail-safe de LED y relé. Apilable hasta 3 unidades |
| Longitud de cable | Ethernet: 1 m de serie, 5, 10 y 20 m (hasta 100 m). USB: 1, 3 y 5 m |
| Temperatura ambiente | 5 a 50 °C |
| Carcasa y protección | Ø 36 × 112 mm, rosca M30×1 · IP67 (NEMA 4) |
| Peso | 270 g sin soporte de montaje |
| Choque y vibración | IEC 60068-2-27 (25G y 50G) · IEC 60068-2-6 (senoidal) · IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha) |
| Alimentación | 8 a 30 V CC · PoE · USB |
| Software | optris PIX Connect incluido, con analítica y servidor web |
| Suministro | Cámara, cable Ethernet/PoE y USB de 1 m, cable de entrada/salida con bornera de 1 m, soporte con rosca de trípode y tuerca de montaje, y PIX Connect |
| Modelo | Xi 05M ETH MeltScope |
Sobre la exactitud, para que nadie la lea con los ojos de otra cámara: aquí es porcentaje de lectura, no «±2 °C o ±2 %» como en los modelos de onda larga de la serie. A 2000 °C, ±1 % son ±20 °C. En un rango que llega a 2450 °C es la forma correcta de especificarlo, pero conviene saberlo al comparar hojas.
Donde el material está por encima de los 950 °C y es metálico o cerámico:
Materiales que el fabricante declara para este equipo: metal fundido, acero, hierro, latón, cobre, estaño, carbono, cerámica, semiconductor y esmaltes. Por debajo de 950 °C el MeltScope no mide: para metal sólido —forja, laminación, tratamiento térmico— el equipo es el Xi 1M, que arranca en 450 °C. Y para no metales —plástico, papel, alimentos, aislamiento eléctrico— ninguna de las dos sirve: ahí van los modelos de onda larga de la serie.
Es la elección que más se equivoca en esta serie, así que va directa:
| Xi 05M MeltScope | Xi 80 / 410 / 640 LT | |
|---|---|---|
| Banda | 500 a 540 nm | 8 a 14 µm |
| Para qué material | Metal, fundido y cerámica | No metales: plástico, papel, alimentos, aislamiento |
| Rango | 950 a 2450 °C | −20 a 900 °C |
| Subrangos | Ninguno | Tres, y hay que elegir al pedir |
| Detector | CMOS | Bolómetro FPA no refrigerado |
| Exactitud | ±1 % de lectura | ±2 °C o ±2 %, el mayor |
| Barrido de línea | 500 Hz | No |
No hay solapamiento: por debajo de 950 °C el MeltScope no mide, y sobre metal brillante las de onda larga miden mal. Si en tu planta conviven las dos cosas —el horno y el resto— son dos equipos distintos, y así hay que presupuestarlo. Y si necesitas más resolución o más velocidad en esta misma banda, existe la versión de la línea de precisión: la PI 05M, que llega a 764 × 480 píxeles y a 1 kHz, aunque a cambio necesita una PC. Las de onda larga están comparadas entre sí en la ficha del Xi 80, y la serie completa en Cámaras Termográficas Compactas Xi.
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Las de proceso a muy alta temperatura, que son las que este equipo cubre:
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