الانتقال إلى المحتوى الرئيسي الانتقال إلى تذييل الصفحة
professional
photonics.

سلسلة L من ثنائيات LED فوق البنفسجية المبرَّدة بالهواء

سلسلة L من ثنائيات LED فوق البنفسجية هي نظام إضاءة كاشف بثنائيات LED فوق البنفسجية مبرَّد بالهواء مخصّص للتشعيع الصناعي. يصل هذا النظام إلى شدة إشعاع ساقط تبلغ 6.0 W/cm² على السطح المُشعَّع عند الأطوال الموجية 365 و385 و395 و405 و450 nm. تُغطّي خمس مساحات إصدار ضوئي تتراوح من 30 × 30 mm إلى 200 × 100 mm نطاقات قدرة كهربائية من 50 W إلى 1000 W؛ ويقوم مروحة في الجانب الخلفي بتبديد الحرارة الفائضة، بحيث لا حاجة إلى مبرّد سائل (chiller) أو توصيلة مياه.

يجمع هذا النظام بين مزايا ثنائيات LED فوق البنفسجية مقارنةً بمصابيح الأشعة فوق البنفسجية – وهي البدء الفوري، وإمكانية التعتيم (dimmability)، وطول العمر التشغيلي، وانخفاض كمية الحرارة المُدخَلة – وبين نظام اقتصادي من ثنائيات LED فوق البنفسجية. تتيح شدة الإشعاع الساقط العالية أزمنة معالجة قصيرة، ويمكن مطابقة الطول الموجي مع متطلبات الحفّاز الضوئي (photoinitiator). تتوفّر وحدات ثنائيات LED فوق البنفسجية المخصّصة عند الطلب.

يعمل سطح التبريد ذو الأبعاد السخية على تقليل الانبعاث الضوضائي والانجراف الحراري إلى أدنى حد.

بفضل التصميم المُقسَّم (المودولاري)، يمكن توصيل رؤوس مختلفة من ثنائيات LED فوق البنفسجية بوحدة التحكّم LedControl S. 
ستستفيدون من سلسلة ثنائيات LED فوق البنفسجية القابلة للتبديل والتقسيم.  وبفضل وحدة التحكّم الذكية، يمكنكم ضبط القدرة بين 2% و100%. كما يمكن تحقيق دورات زمنية قصيرة بأعلى درجات الدقة بفضل مدخل التشغيل (trigger input) والموقّت الداخلي.

للتحكّم في سلسلة L من ثنائيات LED فوق البنفسجية، نوفّر جهاز LedControl S كوحدة مكتبية وجهاز LedControl DC للتركيب على سكة قياسية (top-hat rail). تُزوَّد كواشف الأشعة فوق البنفسجية لدينا بواجهات مناسبة.
يمكن تهيئة LedControl S كوحدة رئيسية (master) أو تابعة (slave)، ويمكن تسلسلها (cascading) حسب الحاجة. وباستخدام LedControl 5S، يمكن التحكّم في ما يصل إلى 5 ثنائيات LED فوق البنفسجية بشكل فردي. يتم التحكّم فيها عبر RS485 أو USB أو RS232، مما يسهّل الاستخدام الصناعي. كما تتوفّر مداخل رقمية وتناظرية اختيارية لأجهزة التحكّم المنطقي القابل للبرمجة (PLC).

جهاز LedControl DC مثالي للدمج في أنظمة PLC ويحقّق مستوى أداء عالياً.

علاوة على ذلك، تتميّز وحدة التحكّم باكتشاف داخلي للأعطال، مما يضمن إمكانية استخدامها في الإنتاج الصناعي. لمراقبة ثنائيات LED فوق البنفسجية، نوصي باستخدام مستشعرات UVA+ المُعايَرة لدينا. وهي متوفّرة كمستشعرات PLC وكمقاييس إشعاع يدوية.

تطبيقات سلسلة L من ثنائيات LED فوق البنفسجية المبرَّدة بالهواء

  • التصليد واللصق الصناعي بالأشعة فوق البنفسجية
  • تغليف الدوائر المتكاملة (IC Encapsulation)
  • الختم بالأشعة فوق البنفسجية
  • الكشف عن الشعيرات الدقيقة / التسريبات باستخدام واسمات الفلورة
  • مطيافية الفلورة
  • فحص الأسطح

يُوصَف كيفية تصميم عملية لصق أو تغليف بالأشعة فوق البنفسجية باستخدام وحدات مساحية واعتمادها للإنتاج في الصفحة اللصق والتغليف والتغطية بالأشعة فوق البنفسجية.

أداة الحساب ثلاثي الأبعاد للتصاميم المخصّصة

احسبوا شدة الإشعاع الساقط على المكوّن – بما في ذلك باستخدام بيانات STEP، مجانًا في المتصفح.

احسبوا مصفوفات Series L ثلاثية الأبعاد

يمكن تحديد عدد وحدات Series L اللازمة لإضاءة سطح المكوّن بشكل متجانس مسبقاً باستخدام حاسبة شدة الإشعاع الساقط ثلاثية الأبعاد UV-LED. يمكن دمج مساحات الانبعاث من 30 × 30 إلى 200 × 100 mm في مصفوفات؛ وتوفّر الحاسبة شدة الإشعاع الساقط والتجانس والمقاطع العرضية – بما في ذلك على النماذج الهندسية المستوردة بصيغة STEP أو STL.

البيانات الفنية العامة لسلسلة UV-LED طراز L

الطول الموجي 365, 385, 395, 405, 450 nm
الانبعاث، تفاوت الذروة ± 5 nm
الانبعاث، FWHM من 10 إلى 20 nm
التجانس > 90 %، مركزي، على مسافة 10 mm، مع انخفاض تدريجي نحو الحافة (انظر الشكل)
التبريد بالتبريد الهوائي
التوصيلات دخل التشغيل (trigger in)، دخل الإغلاق التأميني (interlock in)، دخل تعتيم اختياري (0–10 V)، خرج الأعطال (failure out)
البرمجة، اختياري RS485، RS232 أو USB
دائرة الأمان الداخلية ارتفاع درجة الحرارة، عطل في LED
التغذية من شبكة الكهرباء من 100 إلى 240 V، 50/60 Hz
طول الكابل 3 m، حتى 10 m (اختياري)
التصنيف فئة الخطورة 3 وفقاً لـ DIN EN 62471:2009-03
درجة حرارة التشغيل من 5 إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين من -10 إلى 60 °C
الرطوبة أقل من 80 %، دون تكاثف

الإصدارXS-HO / XS, S, M, L
شدة الإشعاع الساقط 365 nm4500 / 1250 mW/cm²
شدة الإشعاع الساقط 385 nm6000 / 1600 mW/cm²
شدة الإشعاع الساقط 395 nm5800 / 1600 mW/cm²
شدة الإشعاع الساقط 405 nm5800 / 1600 mW/cm²
شدة الإشعاع الساقط 450 nm6000 / 2200 mW/cm²

مساحة الانبعاث30 × 30 mm
الأبعاد70 × 70 × 85 mm
القدرة (الكهربائية)50 W

المساحة المُصدِرة100 × 10 mm
الأبعاد135 × 135 × 145 mm
القدرة (كهربائية)200 W

مساحة الإصدار100 × 50 mm
الأبعاد135 × 135 × 145 mm
القدرة (كهربائية)250 W

المساحة المُشعّة100 × 100 mm
الأبعاد135 × 135 × 145 mm
القدرة (الكهربائية)500 W

مساحة الانبعاث200 × 100 mm
الأبعاد267 × 135 × 145 mm
القدرة (كهربائية)1000 W

أطياف سلسلة صمامات LED للأشعة فوق البنفسجية L

تغطي السلسلة المبردة بالهواء L نفس الأطوال الموجية الخمسة التي تغطيها السلسلة المبردة بالماء SFL. وعبر نطاق التعتيم من 2 إلى 100%، يبقى الطول الموجي الذروي ضمن سماحية الإنتاج البالغة ± 5 nm - وبالتالي فإن الوحدة المعتّمة لا تُظهر أي انزياح ملحوظ في طيفها، خلافاً لمصباح التفريغ الكهربائي عند تشغيله بقدرة مخفّضة. ينتج الطولان الموجيان عن وحدتين تعملان على وحدة تحكّم مشتركة.

شدة الإشعاع الساقط والتجانس والأطياف

تنخفض شدة الإشعاع الساقط مع زيادة المسافة. تم القياس مركزياً أسفل وحدة UV-LED من طراز XS-HO عند 385 nm وبقدرة 100 %، بالنسبة إلى الحافة السفلية للوحدة:

المسافةشدة الإشعاع الساقط
5 mm6.2 W/cm²
10 mm6.0 W/cm²
15 mm5.8 W/cm²
20 mm5.6 W/cm²
30 mm5.4 W/cm²

يمكن الاطلاع على قيم الأحجام والأطوال الموجية الأخرى في الجدول "شدد الإشعاع الساقط لمصابيح UV-LED البؤرية" الوارد لاحقاً في هذه الصفحة.

تشير البيانات الفنية العامة إلى تجانس يزيد عن 90 %، قيسَ مركزياً على مسافة 10 mm ويتناقص باتجاه الحافة. يوضّح الرسمان البيانيان التوزيع على طول المحور Y؛ منطقة الانبعاث مظلّلة باللون الرمادي.

شدة الإشعاع الساقط النسبية لسلسلة UV-LED من الفئة L على طول المحور Y على مسافة 5 mm، مع تحديد منطقة الانبعاث

على مسافة 5 mm، تبقى شدة الإشعاع الساقط فوق 90 % من القيمة القصوى عبر منطقة الانبعاث ولا تتناقص إلا عند حافتها. وكلما زادت المسافة، أصبح التوزيع أكثر استواءً واتساعاً وانخفضت شدة الإشعاع الساقط - نحو 0.8 من القيمة القصوى عند 10 mm ونحو 0.5 عند 20 mm:

شدة الإشعاع الساقط النسبية لسلسلة UV-LED من الفئة L على طول المحور Y على مسافتي 10 mm و20 mm

هذه قيم إرشادية: فهي تعتمد على الحجم والطول الموجي والمسافة.

إلى جانب الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية UV-A والضوء الأزرق، نصنّع وحدات LED من نوع UVB وUVC مخصّصة حسب الطلب. وبين 265 nm و285 nm، تصل شدة الإشعاع الساقط إلى 100 mW/cm². الأطوال الموجية الذروية المتاحة:

الطول الموجي الذروي
265 nm
272 nm
275 nm
280 nm

أطياف الانبعاث النموذجية لوحدات LED من نوع UVB وUVC المخصّصة بأطوال موجية 265 و272 و275 و280 nm

يُرجى التواصل معنا لتحديد الطول الموجي المناسب لتطبيقكم.

التحكّم عن بُعد بـ LedControl

يمكن التحكّم في LedControl من خلال واجهة البرمجة الموجودة في الجزء الخلفي - USB أو RS485 أو RS232 حسب الحاجة. يستخدم الاتصال ترميز ASCII، وفيما يلي مثال على "التشغيل":

  • يرسل جهاز التحكّم: LOnOff:1!
  • يردّ LedControl: LOnOff: 1 (CRC-16)

يمكن التحكّم في كل قناة على حدة. لا يرسل LedControl إلا عندما يطلب منه جهاز التحكّم ذلك، ويمكن ربط أي عدد من وحدات LedControl تسلسليًا.

من خلال خيار واجهة PLC، يتم ضبط والاستعلام عن قدرة LED (من 0 إلى 10 V)، والتشغيل والإيقاف (مدخل تشغيل 24 V)، والحالة (مخرج تشغيل 24 V). وبفضل إشاراته القوية، يناسب هذا الخيار الدمج البسيط في المنشأة.

يستخدم التحكّم أوامر ASCII قصيرة. مجموعة مختارة منها:

الأمرالمعنى
LAnzahlCH?استعلام عن القنوات المتصلة
LSelect: 0 1 !?تحديد القنوات النشطة
LPowerSet: 000.0 033.7!?ضبط القدرة
LTriggerOnOff: 11!?تفعيل مدخل التشغيل (Trigger)
LFirmware?استعلام عن إصدار البرنامج الثابت (Firmware)

يتوفّر برنامج تحكّم عن بُعد لاختبار واجهة البرمجة مباشرةً. يعرض برنامج الاختبار والتحكّم القنوات مع الشدة والحالة، ويقوم بتبديلها بشكل فردي، ويضبط المؤقّتات والإعدادات المسبقة، ويسجّل الاتصال مع الجهاز.

نافذة برنامج البرمجة: قائمة القنوات مع الشدة والحالة، وضبط القدرة، وسجل اتصال ASCII

خيار السلامة PLready

لجعل الآلات آمنة والوفاء بمتطلبات توجيه الآلات 2006/42/EC، يلزم وجود وظائف أمان في وحدات التحكّم. وعادةً يُحدَّد مستوى الأداء المطلوب PLr لكل وظيفة أمان. وهنا تبدأ الصعوبة الأولى مع منشآت الأشعة فوق البنفسجية: يجب تحديد شدّة الإصابة، وتكرار ومدة التعرّض، وإمكانية تجنّب خطر الأشعة فوق البنفسجية.

على المدى القصير، يؤدي تعرّض الجلد للأشعة فوق البنفسجية إلى الحمامى (erythema) والتصلّب المرن (elastosis) وسرطان الجلد؛ ويمكن أن يؤدي تعرّض العين إلى التهاب القرنية الضيائي والتهاب الملتحمة وتكوّن الساد. سرطان الجلد إصابة شديدة وغير قابلة للرجوع في العادة.

يسمح التوجيه 2006/25/EC المتعلق بالإشعاع البصري المصطنع بالتعرّض المنتظم حتى حدّ تعرّض يومي مقداره 30 J/m². وبذلك يمكن تقليل شدّة الإصابة من خلال مدة وشدّة التعرّض دون الحاجة إلى الوصول إلى تعرّض صفري مطلق: فإذا رُوعي هذا الحدّ، يمكن توقّع تعرّض البالغين الأصحّاء بشكل متكرّر دون آثار ضارّة حادّة. وفي حال حدوث عطل، قد يتسبّب تعرّض قصير في إصابة قابلة للرجوع مثل حمامى خفيفة. غير أنّ هذا الحدّ ليس موثوقاً، ولذلك تلزم في كل الحالات تدابير ووظائف أمان.

يمكن إجراء القياسات على المنشآت القائمة؛ أما في مرحلة التخطيط فلا يمكن ذلك، أو يمكن بجهد إضافي فقط، ولهذا السبب يُطلَب غالباً مستوى PLr أعلى. ولهذا الغرض بالتحديد صُمِّم LedControl وخيار PLready - منذ مرحلة التخطيط.

خيار السلامة PLready مناسب حتى فئة الأداء PL 4 وفقاً لـ EN ISO 13849-1 ومستوى تكامل السلامة SIL 3 وفقاً لـ EN 62061، بشرط إمكانية استبعاد الأعطال المتصالبة في التحكّم بوحدة LED وفي دائرة المستشعر.

يعمل بجهد منخفض جداً للسلامة (SELV) قدره 48 VDC مفصول بأمان بواسطة دائرة خارجية، ويمكنه إيقاف تشغيل وحدات LED بشكل كامل في حال حدوث عطل.

يفصل إيقاف التشغيل الاختياري لمستوى الأداء وحدات LED عبر جهة اتصال خارجية:

مثال توصيل: إيقاف تشغيل اختياري لمستوى الأداء، LedControl برأسي LED

يُوضَّح في المثال التالي مراقبة باب أمان ثنائية القناة مع بدء تشغيل تلقائي. مقارنةً بمجرّد فصل الجهد المستمر (DC)، تكمن الميزة في مراقبة المتلامسات (Contactors) الخارجية. يصلح المثال حتى الفئة 4، PL e (EN ISO 13849-1) أو SIL 3 (EN 62061)، شريطة إمكانية استبعاد الأعطال المتقاطعة في التحكّم بالمشغِّل (Actuator) وفي دارة المستشعر.

مثال توصيل لفئة PL 4: مراقبة باب أمان ثنائية القناة بواسطة مرحّل أمان (Safety Relay) والمتلامستين K1 وK2

تعليمات السلامة

يُصدر الجهاز الأشعة فوق البنفسجية من النوع UV-A والضوء الأزرق. الأشعة فوق البنفسجية غير مرئية. أي ضوء مرئي هو مجرد توهج (لومينيسانس) يُستحث بالإشعاع، وهو عادةً أضعف بكثير من الإشعاع فوق البنفسجي المُحرِّض له. شدة الإشعاع الساقط لهذا الجهاز أقوى بمئات المرات من ضوء الشمس.

قد يتسبب إشعاع UV-A في إعتام عدسة العين وفي التهاب الشبكية. يُرجى دائماً ارتداء نظارات حماية مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية عند تشغيل الجهاز. كما يتسبب إشعاع UV-A في تغيّر لون الجلد وفي تقادمه؛ يُرجى استخدام الملابس والقفازات وسائر معدات الحماية الشخصية المناسبة، وذلك تبعاً لجرعة التشعيع.

تم تصميم الأجهزة وتصنيفها وفقاً للمواصفة DIN EN 62471:2009-03 "السلامة الضوئية الحيوية للمصابيح وأنظمة المصابيح"؛ وتندرج السلسلة L ضمن مجموعة المخاطر 3. يُرجى عدم النظر مباشرة إلى الـ LED وعدم تعريض الجلد للأشعة فوق البنفسجية بشكل دائم.

يسعدنا مساعدتكم في إعداد أماكن العمل الخاصة بالأشعة فوق البنفسجية وفي تقييم المخاطر وفقاً للمواصفة DIN EN 14255:2005.

أرقام الطلب ونطاق التوريد والملحقات والإصدارات

المقاسرقم الطلب
UV-LED L-XS-HO860615-LXSHA
UV-LED L-XS860615-LXS
UV-LED L-S860615-LS
UV-LED L-M860615-LM
UV-LED L-L860615-LL

تختلف المقاسات من XS إلى L في المساحة المشعَّعة؛ ويُعدّ XS-HO النسخة ذات الإخراج العالي من المقاس الأصغر.

نطاق التوريد: وحدة UV-LED، وحدة LEDControl، كابل توصيل بطول 3 m، دليل الاستخدام، والخيارات المطلوبة. يُرجى تحديد الطول الموجي والعدسة البصرية والخيارات عند تقديم الطلب.

الطول الموجيالإضافة إلى رقم الطلب
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

يتكوّن رقم الطلب من الحجم والطول الموجي - وبالتالي بالنسبة لثنائي الأشعة فوق البنفسجية الباعث للضوء UV-LED L-XS-HO عند 365 nm يكون 860615-LXSHA-365 nm. يقع الطول الموجي الذروي ضمن ± 5 nm.

الإصداررقم الطلب
LEDControl S860609B
LEDControl 5S-500W860610B5-500W
LEDControl DC860610DC

يتم تشغيل الوحدات من خلال LedControl - إصدار S للتشغيل من شبكة الكهرباء، وإصدار 5S-500W لما يصل إلى خمس وحدات، وإصدار DC للتشغيل عند 24 V.

الخياررقم الطلب
خيار السلامة PLready860609PL
واجهة البرمجة RS485 *860609-RS485
واجهة البرمجة RS232 *860609-RS232
واجهة البرمجة USB *860609-USB
برنامج الاختبار والتحكّم860609-SW
خيار واجهة PLC (I/O)860609-CP

يتم طلب الواجهات وخيار السلامة PLready مع وحدة التحكّم.

* يشمل خيار واجهة PLC.

التسميةرقم الطلب
كابل توصيل UV-LED، 3 m860609C
نظارات واقية من الأشعة فوق البنفسجية918800
مفتاح تشغيل بالقدم860611
حامل تثبيت على الحائط لجهاز LEDControl860609-WA

تحمي النظارات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية العينين والمحيط من الإشعاع المتناثر؛ وتُصنَّف أجهزة الإصدار ضمن مجموعة الخطورة 3 وفقاً للمواصفة DIN EN 62471.

منشورات باستخدام مصادر إضاءة LED فوق بنفسجية من Opsytec

لا نحتفظ بقائمة مراجع منفصلة لهذا الجهاز تحديدًا – فالمنشورات عادةً ما تذكر فئة المنتج لا الطراز بعينه. ندرج هنا أحدث 10 أعمال استُخدمت فيها مصادر إضاءة LED فوق بنفسجية من Opsytec.

العنوانالمؤلفونالمجلةالسنة
Azidocoumarin Glycan Probes for Photoinduced Cross-Linking and In Situ Fluorescent LabelingJahnke, N.; Driessen, M. D.; Partalidou, G. et al.Bioconjugate Chemistry2026
Chlorine atom diffusion and reactivity in solid parahydrogen at 1.6–4.3 KMuddasser, I.; Nguyen, A. H. M.; Gyamfi, E. et al.The Journal of Chemical Physics2026
Development of a human-derived bioink based on keratin methacrylate for corneal bioprintingBalters, L.; Reichl, S.Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials2026
Immobilization of Titanium Dioxide Ultrathin Films onto Porous Membranes via Atomic Layer Deposition for Photodegradation of Water‐Borne PollutantsMaloda, E. M.; Nyarige, J. S.; Busko, D. et al.ChemPhotoChem2026
Photocurable Lignin Materials: Tuning Lignin Methacrylation to Tailor Photocuring KineticsMhirsi, O.; Yapa, M.; Laborie, M. G.Macromolecular Materials and Engineering2026
Light-induced chemistry for protein functionalisationBerton, C.; Holland, J. P.Chemical Communications2025
Nuclear Deformation and Stiffness-Dependent Traction Force Generation Dictate the Migration of Cells under ConfinementWang, Z.; Xu, F.; Wu, D. et al.ACS Applied Materials & Interfaces2025
3D-Druck von stationären Phasen für die Anwendung in der Flüssigchromatographie——2024
Design of photocurable thiol-epoxy resins for the processing of vitrimers with vat photopolymerisation 3D printingGaca, S.; Dietliker, K.; Rossegger, E. et al.Reactive and Functional Polymers2024
In Situ X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Deactivation Mechanism of a Ni-SrTiO 3 Photocatalyst Slurry Active in Water SplittingAbudukade, M.; Pinna, M.; Spanu, D. et al.The Journal of Physical Chemistry C2024