En el sector de la edificación inteligente, la automatización industrial y los sistemas de control de accesos, la gestión de los puntos de paso requiere un equilibrio milimétrico entre dos variables críticas: la fluidez operativa y la seguridad absoluta del usuario. Las puertas peatonales automáticas, las cancelas correderas, los portones batientes y las barreras de parking necesitan "ojos" electrónicos capaces de tomar decisiones en fracciones de segundo. Si un elemento de detección falla o está mal seleccionado, el sistema completo se vuelve ineficiente o, en el peor de los casos, peligroso. Para dotar de inteligencia y capacidad de reacción a estos entornos, la tecnología optoelectrónica basada en el espectro infrarrojo se ha consolidado como el estándar industrial indiscutible. Sin embargo, en la práctica habitual en obra y en las fases de especificación técnica, es sumamente común ver cómo se confunden o se utilizan como sinónimos los términos sensor de infrarrojos (IR) y fotocélula de infrarrojos. Aunque ambos dispositivos operan dentro de la misma banda del espectro electromagnético invisible para el ojo humano (típicamente entre los 850 nm y los 940 nm), sus arquitecturas de hardware, sus principios físicos de análisis y sus propósitos dentro de la instalación son radicalmente opuestos. Confundirlos a la hora de diseñar una instalación no solo reduce la vida útil de los automatismos, sino que puede derivar en graves responsabilidades legales por incumplimiento de las directivas europeas de seguridad.
2. Principios Físicos y Funcionamiento Electrónico
Para comprender por qué estos dispositivos no son intercambiables, es necesario analizar detalladamente la ingeniería física que gobierna su funcionamiento.
2.1 El Sensor de Infrarrojos (IR): Concepto Volumétrico y de Proximidad
Un sensor de infrarrojos es un dispositivo diseñado para monitorizar de forma tridimensional o bidimensional un espacio o volumen determinado. A diferencia de los sistemas lineales, el sensor crea un área o «tejido» de protección. Dependiendo de cómo interactúe con la luz infrarroja, la industria los clasifica en dos grandes grupos:
Sensores de Infrarrojos Pasivos (PIR – Passive Infrared)
Estos dispositivos no emiten ningún tipo de radiación lumínica hacia el ambiente. Su núcleo electrónico cuenta con un elemento piroeléctrico (generalmente protegido por una lente de Fresnel multifocal) optimizado para captar la radiación térmica de onda larga emitida por los cuerpos negros, es decir, el calor corporal de los seres vivos (en la banda de los 10 micrómetros).
Cuando una persona entra en su campo de visión, la lente divide el área en múltiples zonas de enfoque; el paso del cuerpo de una zona a otra genera una variación drástica de temperatura en el material piroeléctrico, lo que se traduce en una señal eléctrica que conmuta el relé de salida. Su enfoque es puramente volumétrico y orientado a la detección de intrusión o activación general de sistemas de iluminación.
Sensores de Infrarrojos Activos (AIR – Active Infrared)
En este caso, el chasis del sensor alberga tanto el componente emisor (un diodo LED infrarrojo) como el componente receptor (un fotodiodo o fototransistor). El emisor proyecta un haz de luz invisible concentrado hacia una superficie (el suelo o la propia hoja de la puerta). Si un objeto o persona se interpone, la luz incide sobre él y rebota (reflexión). El receptor interno captura este eco lumínico y, mediante microprocesadores que analizan la intensidad o la variación geométrica del rayo devuelto, determina la presencia del obstáculo.
Los sensores de infrarrojos activos pueden configurarse como sensores de cortina, creando una barrera tridimensional de múltiples haces convergentes para proteger áreas complejas o realizar funciones de proximidad a distancias muy cortas.

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2.2 La Fotocélula de Infrarrojos: El Haz Lineal de Seguridad por Corte
La fotocélula de infrarrojos prescinde por completo del análisis volumétrico o del rebote difuso. Su funcionamiento se basa de manera estricta en el principio de interrupción física de un haz óptico directo y continuo.
Una fotocélula es, por definición, un sistema binario y cerrado compuesto por dos módulos de hardware físicamente independientes que deben instalarse perfectamente alineados en el espacio:
-
El Transmisor (TX): Conectado a la alimentación eléctrica, aloja un diodo emisor de alta potencia que genera un rayo de luz infrarroja modulada y altamente colimada (concentrada en línea recta) proyectado hacia el extremo opuesto. La modulación de la frecuencia de la luz (por ejemplo, a 1 kHz) es crucial, ya que permite al sistema distinguir su propia luz de la luz solar directa o de los reflejos de las luces de los vehículos.
-
El Receptor (RX): Situado en el punto opuesto del acceso, dispone de un fototransistor sintonizado exactamente a la misma frecuencia de modulación que el transmisor. Mientras el receptor reciba el impacto directo del haz de luz, el circuito electrónico interno mantiene el relé de salida en un estado estable (generalmente en la configuración de Seguridad Positiva o Normalmente Cerrado,
NC).
Cuando un vehículo, una mercancía o un peatón cruza el umbral e interrumpe mecánicamente la trayectoria de este rayo de luz invisible, el fototransistor del receptor deja de registrar los fotones modulados de forma instantánea (en cuestión de milisegundos). Al perder la señal, la electrónica libera el relé de seguridad, abriendo el contacto. Este cambio de estado es interpretado de inmediato por la central de maniobras del automatismo como una condición de peligro inminente, ordenando la parada de emergencia o la inversión del giro del motor para evitar el aplastamiento.
[ Transmisor TX ] ———— Haces Infrarrojos Lineales ————> [ Receptor RX ]
|
[ Obstáculo Corta el Haz ]
v
[ Relé Conmuta / Parada ]
Existe una variante denominada fotocélula de espejo o réflex (catadióptrico). En esta configuración, el emisor y el receptor comparten el mismo chasis en un único lado del acceso, mientras que en el lado opuesto se instala un espejo prismático retrorreflectante. El haz viaja del chasis al espejo y regresa al chasis; si el haz se corta en cualquier punto del recorrido de ida o vuelta, el relé se activa. Esta solución optimiza los costes de instalación al requerir el tendido de cables eléctricos en un solo lado de la puerta.
3. Tabla Comparativa Exhaustiva de Parámetros Técnicos
| Parámetro Técnico | Fotocélula de Infrarrojos (Seguridad Lineal) | Sensor de Infrarrojos (Volumétrico / Proximidad) |
| Principio operativo | Interrupción física de un haz de luz directo y continuo. | Detección de cambios térmicos (PIR) o rebote reflectivo de área (AIR). |
| Geometría de cobertura | Línea recta invisible y unidimensional entre dos extremos fijos. | Cono, abanico tridimensional o cortina volumétrica regulable. |
| Estructura de hardware | Dos dispositivos separados (Emisor TX y Receptor RX) o espejo. | Dispositivo único unificado en una sola carcasa técnica. |
| Tipo de salidas del relé | Generalmente configurado en Seguridad Positiva (NC dinámico). |
Salidas configurables NA / NC o salidas lógicas por bus de datos. |
| Tiempo de respuesta | Extremadamente rápido (típicamente $< 20\text{ ms}$). | Variable según el filtrado digital del microprocesador ($30\text{ ms}$ a $100\text{ ms}$). |
| Inmunidad ambiental | Muy alta gracias a la modulación de frecuencia del haz. | Media; puede verse afectado por corrientes convectivas de aire caliente. |
| Complejidad de instalación | Requiere alineación óptica precisa y obra civil en ambos lados. | Fijación directa en techo o pared; calibración digital de área. |
| Uso normativo principal | Dispositivo de seguridad anti-atrapamiento perimetral. | Órgano de activación de apertura o sensor de acompañamiento. |
4. Análisis Detallado del Catálogo de Soluciones CDVI
Como referente global en la fabricación de sistemas de seguridad y control de accesos, CDVI diseña y desarrolla soluciones de alta ingeniería óptica adaptadas a las demandas del mercado residencial, comercial e industrial. A continuación, desglosamos las principales soluciones de su catálogo basadas en estas tecnologías.
4.1 Fotocélulas de Infrarrojo Activo de CDVI (Gama de Seguridad Lineal)
Las fotocélulas de CDVI están diseñadas bajo estrictos estándares de robustez para soportar condiciones climáticas extremas en intemperie (frío, lluvia, nieve, radiación UV) y garantizar la inmunidad frente a interferencias ópticas de fuentes externas.
| Gama Superficie Plana | Gama Mini Orientable | Gama Antivandálica |
| SEF2405 (Alcamiento 5m) | SEFM2405 (Alineación 5°) | SEF2410-AVN (Acero) |
| SEF2410 (Alcamiento 10m) | SEFM2410 / SEFM2420 | SEF2420-AVN (Blind.) |
| SEF2420 (Alcamiento 20m) | SEFMC2410 / SEFMC2420 (Codificación Digital) | |
| SEFB2408 (TX a Pilas) |
Gama de Superficie Plana (Serie SEF)
-
SEF2405 y SEF2410 (Alcances de 5 y 10 metros): Dispositivos de montaje en superficie con un diseño plano y minimalista que se integra perfectamente en las caras internas de pilares metálicos, báculos de hormigón o perfiles de aluminio. Están optimizados para evitar que la suciedad acumulada tape la lente, manteniendo una tasa de transmisión de fotones constante.
-
SEF2420 (Alcance de 20 metros): Diseñada específicamente para accesos de alta luz operativa, como portones industriales pesados, muelles de carga o barreras de autopistas. Cuenta con ópticas internas ajustables mecánicamente de forma interna para facilitar una alineación perfecta incluso si el soporte físico presenta imperfecciones de nivelación.
-
SEFB2408 (Alcance de 8 metros con transmisor a pilas): Una obra de ingeniería enfocada a la eficiencia en la instalación. En muchas reformas o adaptaciones a la normativa, pasar un tubo corrugado por debajo del pavimento para llevar cables eléctricos al lado opuesto del motor es inviable o excesivamente costoso. El modelo SEFB2408 soluciona este problema equipando el transmisor (TX) con un circuito de ultra bajo consumo alimentado por baterías de larga duración, requiriendo cableado físico únicamente en el módulo receptor (RX) conectado al cuadro de maniobras.
Gama Miniaturizada Orientable (Serie SEFM y SEFMC)
-
SEFM2405 / SEFM2410 / SEFM2420 (Alcances de 5, 10 y 20 metros): Estas minifotocélulas integran electrónica avanzada dentro de cápsulas de policarbonato con grado de protección IP55. Su factor diferencial es que su óptica interna puede rotarse y orientarse hasta 5 grados en cualquier eje. Esto permite al instalador corregir desviaciones en instalaciones donde las columnas o paredes no están perfectamente paralelas.
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SEFMC2410 y SEFMC2420 (Mini fotocélulas codificadas): En configuraciones complejas, como esclusas de seguridad para el paso de vehículos de alta seguridad o parkings con múltiples barreras paralelas muy próximas, el receptor de la «Barrera A» puede verse deslumbrado por el rayo emitido por el transmisor de la «Barrera B», provocando un fallo crítico del sistema. Las fotocélulas de la serie SEFMC resuelven este problema mediante una codificación digital multiplexada. El instalador puede emparejar mediante microinterruptores (DIP-switches) hasta 4 parejas independientes. Cada receptor reconocerá única y exclusivamente la señal cifrada de su transmisor asignado, eliminando por completo las interferencias cruzadas.
Gama Antivandálica para Entornos Públicos Hostiles
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SEF2410-AVN y SEF2420-AVN (Alcances de 10 y 20 metros): Pensadas para parkings comerciales de alta rotación, estaciones de transporte público o comunidades residenciales propensas a actos vandálicos. Cuentan con un blindaje exterior fabricado en una aleación metálica de alta resistencia que protege la electrónica frente a impactos mecánicos directos, intentos de extracción o sabotajes lumínicos.
4.2 Sensores de Infrarrojos para la Seguridad en Puertas Batientes e Interiores bajo la Normativa EN 16005
Cuando salimos del entorno de las cancelas vehiculares exteriores y entramos en el ámbito de las puertas peatonales automáticas batientes de paso público (tales como las controladas por los operadores motorizados inteligentes de la gama DIGIWAY de CDVI), las necesidades de seguridad cambian sustancialmente.
Aquí ya no basta con proteger una línea recta entre dos columnas; es imperativo proteger todo el volumen geométrico que describe la hoja móvil de la puerta durante sus fases de apertura y cierre para evitar que golpee a ancianos, niños o personas con movilidad reducida.
DWSSS-5S1 (Sensor de Seguridad por Infrarrojos Activos de Cortina)
Este dispositivo se instala directamente en la parte superior del perfil de la hoja de la puerta batiente, moviéndose solidariamente con ella. Utiliza tecnología infrarroja activa microprocesada de alta densidad para proyectar una cortina tridimensional de haces infrarrojos ajustables sobre el plano del suelo.
El sensor evalúa constantemente el entorno físico mediante algoritmos de aprendizaje de fondo. Si detecta la presencia estática o en movimiento de un obstáculo dentro del radio de barrido de la hoja, interrumpe el movimiento del operador de inmediato. Cumple de manera estricta con los requisitos exigidos por la norma europea EN 16005, ofreciendo un grado de protección IP54, una altura máxima de montaje de hasta 2,6 metros y una salida de autodiagnóstico conectada a la central DIGIWAY para verificar el estado del sensor antes de iniciar cada ciclo de maniobra.
La Evolución Tecnológica: DW-FLATSCAN
Aunque excede las capacidades del infrarrojo convencional al introducir la tecnología Láser, el DW-FLATSCAN es el aliado perfecto para las instalaciones de alto nivel técnico gestionadas por CDVI. Opera bajo el principio físico del Tiempo de Vuelo (ToF – Time of Flight), midiendo el tiempo exacto que tarda un pulso de luz láser en viajar desde el sensor hasta el obstáculo y regresar.
Esto le permite mapear con precisión quirúrgica una cortina de protección compuesta por 170 puntos ópticos sobre un ángulo de 106 grados. Es capaz de detectar la presencia estática de objetos de tan solo 2 centímetros (como la mano o los dedos de un niño pequeño atrapados en la zona de las bisagras de la puerta) a una distancia de hasta 4 metros, ofreciendo un nivel de seguridad que la tecnología infrarroja estándar no puede alcanzar por sí sola.
4.3 Sensores de Infrarrojos sin Contacto (Pulsadores Higiénicos y Accesibles)
Otra de las grandes áreas de aplicación de los sensores de infrarrojos de corto alcance es la sustitución de los pulsadores mecánicos tradicionales. En entornos clínicos, laboratorios farmacéuticos, centros de salud o edificios corporativos de alta concurrencia, eliminar la necesidad de tocar superficies comunes es un factor clave para prevenir la transmisión cruzada de patógenos.
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RTE-AIR (Pulsador de Superficie «No-Touch»): Es un sensor de proximidad infrarrojo activo miniaturizado de alta gama, enmarcado en una elegante placa frontal de acero inoxidable de grado arquitectónico. Su funcionamiento permite la activación del automatismo simplemente con acercar la mano a una distancia regulable de entre 3 y 15 centímetros, sin necesidad de contacto físico. Incorpora un relé unipolar con salidas
NA/NCtemporizables internamente mediante potenciómetro desde 0,1 hasta 30 segundos. Para asegurar una experiencia de usuario fluida, cuenta con un anillo LED bicolor perimetral que actúa como indicador visual de estado: se muestra azul brillante en modo de reposo y conmuta a verde cuando registra la aproximación y activa el relé. Su grado de estanqueidad certificado IP68 permite que sea lavado rutinariamente con agentes químicos desinfectantes agresivos en entornos hospitalarios. -
TTHS2641E1B (Transmisor Inalámbrico de Infrarrojos sin contacto): Un ingenioso dispositivo que combina la detección infrarroja de corta distancia (rango de detección de 4 cm) con la tecnología de transmisión vía radio a una frecuencia de 433,92 MHz protegida bajo cifrado de alta seguridad KeeLoq de código evolutivo. Alimentado de manera autónoma por una pila de litio de 3,6 V y equipado con avisador acústico (buzzer) de confirmación, permite desplegar pulsadores higiénicos de salida en mamparas de cristal, oficinas diáfanas o paredes históricas donde realizar rozas para pasar cables eléctricos tradicionales destruiría la estética o la estructura del espacio.
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4.4 Sensores de Microondas (Radar Doppler): La Alternativa Inteligente para la Activación Dinámica
Para tener una visión completa de los órganos de mando de una puerta automática, es vital mencionar la tecnología que complementa al infrarrojo en las fases de apertura: la microóndas de radar.
Mientras que las fotocélulas protegen contra atrapamientos y los sensores infrarrojos resuelven la detección de presencia estática o proximidad a corta distancia, los sensores basados en microondas operan bajo el Efecto Doppler. Estos dispositivos emiten una onda electromagnética de alta frecuencia (generalmente a 24,125 GHz) y analizan la variación de frecuencia de la onda que regresa tras rebotar en un elemento en movimiento.
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DWHR50-UNI (Sensor de Activación por Microondas): Estos radares se instalan fijos sobre el dintel superior de las puertas automáticas correderas o batientes. Su función no es la de actuar como un escudo de seguridad contra impactos, sino la de servir como sensores de activación inteligente. El microprocesador integrado discrimina si un peatón camina de frente hacia la puerta (intención de paso) o si simplemente camina de forma paralela a ella, abriendo el acceso únicamente en el primer caso. Esto optimiza el confort de paso, reduce el desgaste mecánico de los motores y minimiza de forma drástica las pérdidas de climatización (eficiencia energética del edificio). Permiten la regulación precisa del área de detección tanto en anchura como en profundidad a través de potenciómetros e interruptores internos.
5. Marco Normativo Europeo: Seguridad Anti-atrapamiento y de Uso
Cualquier profesional del sector de los automatismos debe tener presente que la instalación de estos componentes no responde únicamente a un criterio de comodidad, sino al estricto cumplimiento de directivas legales europeas armonizadas. Las normativas principales que regulan la seguridad en puertas industriales, comerciales y de garaje son la EN 12453 y la EN 12445, mientras que las puertas peatonales automáticas se rigen específicamente por la EN 16005.
Estas normativas estipulan que toda puerta motorizada debe superar unos ensayos de medición de fuerzas de impacto. Si las fuerzas que ejerce la hoja de la puerta al golpear un cuerpo superan los límites estrictos fijados por las curvas de la norma (por ejemplo, ante el riesgo de aplastamiento de un cuerpo humano contra una pared), es obligatorio e imperativo instalar dispositivos de protección de presencia.
| EN 12453 / EN 12445 | EN 16005 |
| Puertas de Garaje e Industriales | Puertas Peatonales Automáticas |
| Obligatoriedad de fotocélulas en • Obligatoriedad de test óptico previo. puntos de cambio de plano de la hoja | Obligatoriedad de test óptico previo |
| Parada de seguridad en < 20 ms | Cortinas infrarrojas / láser ToF en el recorrido de hojas batientes |
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Fotocélulas obligatorias: La norma exige la colocación de fotocélulas a una altura de entre 50 y 70 centímetros sobre el nivel del suelo en el plano de movimiento de toda cancela corredera o barrera vehicular para monitorizar de manera lineal el paso de vehículos y personas.
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Autodiagnóstico (Fail-Safe): Las centrales de control modernas deben realizar un «test óptico» microprocesado milisegundos antes de arrancar el motor. La central corta brevemente la energía del emisor (TX) de la fotocélula para comprobar si el receptor (RX) reporta correctamente la pérdida de señal. Si el receptor no responde adecuadamente (por ejemplo, debido a un cortocircuito interno en el relé), la central bloquea el sistema e impide el arranque del motor, garantizando que el sistema nunca opere si un elemento de seguridad está dañado.
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Protección de la hoja en puertas peatonales (EN 16005): Establece que los sensores infrarrojos activos de cortina (como el DWSSS-5S1) deben cubrir todo el ancho de la hoja batiente y realizar una monitorización continua para evitar que la puerta inicie su apertura si hay una persona obstaculizando el recorrido trasero, o continúe su cierre si alguien se encuentra bajo el dintel.
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6. Buenas Prácticas de Instalación, Alineación y Mantenimiento Técnico
Para maximizar el rendimiento y evitar las molestas «falsas alarmas» que bloquean los accesos de forma injustificada, los equipos técnicos deben observar las siguientes directrices durante la instalación de fotocélulas y sensores de infrarrojos:
Topologías de Cableado y Conexión
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Utilizar cables apantallados de sección adecuada (típicamente $0,5\text{ mm}^2$ o $0,22\text{ mm}^2$ para tiradas largas) para evitar que las corrientes parásitas de los cables de potencia del motor distorsionen las señales de baja tensión de los sensores.
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Conectar siempre los contactos de seguridad en la configuración Normalmente Cerrada (NC). De este modo, si un cable físico se rompe o se secciona accidentalmente por el movimiento de la puerta, el circuito se abrirá de inmediato y el sistema se detendrá por seguridad (principio de seguridad positiva).
Alineación Óptica Precisa
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En fotocélulas de largo alcance (como la SEF2420), la alineación visual a ojo no es suficiente. Es fundamental utilizar herramientas de medición de tensión en los bornes de prueba del receptor (RX). El instalador debe ajustar los ejes mecánicos hasta obtener la lectura de voltios máxima recomendada por el fabricante, lo que certifica que el centro del haz luminoso impacta directamente en el núcleo del fototransistor.
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En el caso de fotocélulas miniaturizadas orientables como la serie SEFM, se debe verificar que las rótulas internas queden firmemente fijadas tras el ajuste de 5 grados para evitar que las vibraciones estructurales provocadas por el propio motor desalineen el conjunto a medio plazo.
Mitigación de Factores Ambientales
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Niebla y Polvo: En exteriores industriales, la niebla densa o el polvo en suspensión pueden atenuar la luz infrarroja provocando falsos cortes de haz. Para mitigar esto, los emisores de CDVI cuentan con una reserva de potencia óptica sobredimensionada que permite al rayo atravesar capas moderadas de suciedad o bruma sin perder la conectividad con el receptor.
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Condensación y Hielo: Se recomienda instalar viseras o pequeñas cubiertas plásticas protectoras sobre las fotocélulas exteriores para evitar que las gotas de lluvia directa o la escarcha invernal se depositen sobre la óptica, refractando la luz de forma errática.
Protocolos de Mantenimiento Preventivo
Cualquier instalación en el ámbito industrial requiere un plan de inspección periódico (mínimo semestral):
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Limpieza de las carcasas frontales de policarbonato con paños suaves y agua jabonosa (evitando disolventes abrasivos que opaquen el plástico frente a los rayos UV).
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Verificación física del tiempo de respuesta del relé simulando cortes bruscos del haz a diferentes velocidades de paso.
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Comprobación del estado de las baterías en modelos como el SEFB2408 mediante las alertas acústicas o de señal integradas en el receptor.
En resumen, el éxito de un proyecto de automatización y control de accesos radica en la correcta elección del dispositivo de detección óptica según las características específicas de la zona de paso:
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Se debe seleccionar una fotocélula de infrarrojos lineal (como las series SEF, SEFM o SEF-AVN) siempre que el objetivo principal sea constituir una barrera física perimetral e infranqueable de seguridad anti-atrapamiento en cancelas, portones y barreras vehiculares basculantes.
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Se debe especificar un sensor de infrarrojos activo volumétrico o de cortina (como el DWSSS-5S1 o los pulsadores RTE-AIR) cuando se requiera monitorizar áreas complejas tridimensionales, dar estricto cumplimiento a la norma EN 16005 en el barrido de hojas peatonales batientes, o implementar soluciones de activación por proximidad de alta higiene biológica.
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Se complementará el sistema con radares de microondas (serie DWHR50) cuando la única prioridad sea la detección dinámica de movimiento a distancia para agilizar la apertura fluida de accesos comerciales de tráfico intenso.
El catálogo integral de soluciones de CDVI proporciona a los integradores de sistemas e ingenieros las herramientas tecnológicas necesarias para cubrir cada uno de estos escenarios con la máxima garantía de durabilidad, cumplimiento normativo y sencillez de instalación en obra.









