الانتقال إلى المحتوى الرئيسي الانتقال إلى تذييل الصفحة
professional
photonics.

UV-LED Spot P – بقعة أشعة فوق بنفسجية قوية

UV-LED Spot P هو مصدر إضاءة بقعي بأشعة فوق بنفسجية LED قابل للتبئير مخصص للّصق الآلي واليدوي. بأبعاد Ø 15 × 143 mm، يصل إلى شدة إشعاع تتجاوز 39,000 mW/cm² عند مسافة العمل، وبالتالي يتيح أزمنة معالجة قصيرة للغاية. العمر التشغيلي النموذجي هو 20,000 h؛ ووفقاً لـ DIN EN 62471:2009-03 تُصنَّف البقعة ضمن فئة الخطورة 3.

لتطبيقات مثل اللصق، والتغليف بالراتنج، أو الإثارة الفلورية، تتوفر الأطوال الموجية 365 و385 و395 و405 و450 nm. ومع تنوّع الأطوال الموجية بالإضافة إلى العدسات القابلة للتبديل، تبقون مرنين بشكل خاص ويمكنكم الترقية والتبديل في أي وقت.
للتحكّم في UV-LED Spot P، نقدّم LedControl S كجهاز مكتبي أو LedControl DC للتركيب على سكة DIN.

باستخدام وحدتَي التحكّم LedControl S وDC للأشعة فوق البنفسجية LED، يمكن ضبط خرج LED للأشعة فوق البنفسجية بين 2% و100%.

يتضمّن الجهاز مؤقّتاً مدمجاً لأزمنة تشعيع تتراوح من 0.01 s إلى 9999 s. وبشكل اختياري، يتوفّر التشغيل المستمر أو التشغيل المُفعَّل خارجياً.
يمكن التحكّم في كلا نظامَي LedControl عبر RS485 أو USB أو RS232. تتوفّر أيضاً مداخل رقمية وتناظرية إضافية لأنظمة التحكّم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) كخيار إضافي.
ونظراً للتشغيل بجهد منخفض جداً للسلامة، يسهل دمج LedControl DC بأمان في أنظمة PLC.

تطبيقات بقع LedControl للأشعة فوق البنفسجية LED

  • التصليد واللصق الصناعي بالأشعة فوق البنفسجية
  • تغليف الدوائر المتكاملة (IC Encapsulation)
  • الإغلاق المحكم بالأشعة فوق البنفسجية
  • الكشف عن الشقوق الدقيقة / التسريبات باستخدام العلامات الفلورية
  • التحليل الطيفي الفلوري
  • فحص الأسطح

محاكاة Spot P مسبقاً: مظهر الحزمة الضوئية وشدة الإشعاع الساقط لكل عدسة

ما هي العدسة الملائمة للتطبيق؟ تقوم محاكاة مصدر Spot P لثنائيات LED فوق البنفسجية بحساب شدة الإشعاع الساقط على الهدف ومظهر الحزمة الضوئية كما في صورة ورقة البيانات، وكذلك مسافة العمل عند أفضل بؤرة، وذلك لـ Spot P مع عدسات Standard أو High Power أو Parallel Beam. يمكن ترتيب حتى 16 نقطة في صف أو مربع أو حلقة وتحسينها للحصول على إضاءة متجانسة؛ كما يتم تشعيع نماذج STEP الخاصة بأجزائكم مباشرة.

ابدأوا مباشرة: عدسات Standard · High Power · Parallel Beam

البيانات التقنية لمصابيح UV-LED Spot

الطول الموجي 365، 385، 395، 405 أو 450 nm
الانبعاث، تفاوت الذروة ± 5 nm
الانبعاث، FWHM من 10 إلى 20 nm
شدة الإشعاع الساقط القصوى > 39000 mW/cm²
العمر التشغيلي 20,000 h، كقيمة نموذجية
الأبعاد، Spot P Ø 15 × 143 mm
الأبعاد، Spot P القصير Ø 15 × 60 mm
طول الكابل 1.5 m، اختيارياً حتى 5 m
الوزن ~130 g
التصنيف مجموعة الخطورة 3 وفقاً لـ DIN EN 62471:2009-03
درجة حرارة التشغيل من 5 إلى 40 °C
درجة حرارة السطح بحد أقصى 60 °C؛ عند معامل تشغيل يتجاوز 0.5 وفي الطراز "القصير" قد يلزم مبدد حرارة إضافي
حامل التبريد، الأبعاد D 50 mm، h = 25 mm

أطياف UV-LED Spot P

يُركّز جهاز Spot P ثنائيًا LED عالي القدرة من الأشعة فوق البنفسجية من خلال عدسات قابلة للتبديل. ولا يتأثر الطيف بذلك: فالعدسة تُغيّر شدة الإشعاع الساقط عند مسافة العمل، لا الطول الموجي. والأطوال الموجية المتاحة هي 365 و385 و395 و405 و450 nm بتفاوت ذروي مقداره ± 5 nm وعرض نصفي يتراوح من 10 إلى 20 nm. ولإصدار طولين موجيين على خط لصق واحد، يعمل جهازان من Spot على قناتين منفصلتين من LedControl.

تعليمات السلامة

يُصدر الجهاز أشعة UV-A وضوءًا أزرق. الإشعاع فوق البنفسجي غير مرئي. أي ضوء مرئي هو مجرد توهّج مُستحث بواسطة الإشعاع؛ وهو عادةً أضعف بكثير من الإشعاع فوق البنفسجي المُحرِّض. شدة الإشعاع الساقط للجهاز أقوى بمئات المرات من ضوء الشمس.

يمكن أن يتسبّب إشعاع UV-A في حدوث إعتام لعدسة العين والتهاب في الشبكية. يجب دائمًا ارتداء نظارات واقية مناسبة من الأشعة فوق البنفسجية عند تشغيل الجهاز. يتسبّب UV-A أيضًا في تغيّر لون الجلد وتقادمه؛ يُرجى استخدام الملابس والقفازات المناسبة ومعدّات الحماية الشخصية الأخرى - وفقًا لجرعة التشعيع.

تم تصميم الأجهزة وتصنيفها وفقاً للمواصفة DIN EN 62471:2009-03 "السلامة البيولوجية الضوئية للمصابيح وأنظمة المصابيح"؛ ويندرج جهاز Spot P ضمن فئة الخطورة 3. يُرجى عدم النظر مباشرة إلى الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) وعدم تعريض الجلد للأشعة فوق البنفسجية بشكل مستمر.

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

خيار السلامة PLready

لجعل الآلات آمنة والوفاء بمتطلبات توجيه الآلات 2006/42/EC، يلزم توفير وظائف السلامة في وحدات التحكم. وعادةً ما يتم تحديد درجة الأداء المطلوبة PLr لكل وظيفة سلامة. وهنا تبدأ الصعوبة الأولى مع منشآت الأشعة فوق البنفسجية: إذ يجب تحديد شدة الإصابة، وتكرار ومدة التعرّض، وإمكانية تجنّب خطر الأشعة فوق البنفسجية.

على المدى القصير، يؤدي التعرّض للأشعة فوق البنفسجية على الجلد إلى احمرار الجلد (Erythema)، وتنكّس الألياف المرنة (Elastosis)، وسرطان الجلد؛ أما التعرّض للعين فقد يؤدي إلى التهاب القرنية الضوئي، والتهاب الملتحمة، وتكوّن إعتام عدسة العين (الساد). ويُعدّ سرطان الجلد إصابة شديدة وغير قابلة للشفاء عادةً.

يسمح التوجيه 2006/25/EC بشأن الإشعاع الضوئي الاصطناعي بالتعرّض المنتظم حتى حد التعرّض اليومي البالغ 30 J/m². وبالتالي يمكن تقليل شدة الإصابة من خلال مدة وشدة التعرّض دون الحاجة إلى تحقيق تعرّض صفري مطلق: فإذا تم الالتزام بالحد المسموح به، يمكن توقّع تعرّض البالغين الأصحاء بشكل متكرر دون تأثيرات ضارة حادة. وفي حال حدوث عطل، قد يتسبب التعرّض القصير في إصابة قابلة للشفاء مثل احمرار خفيف بالجلد. غير أن هذا الحد غير موثوق به، ولذلك يلزم في جميع الأحوال اتخاذ تدابير وتوفير وظائف سلامة.

يمكن إجراء القياسات على المنشآت القائمة؛ أما في مرحلة التخطيط فلا يمكن ذلك، أو يتطلب جهداً إضافياً، ولهذا السبب كثيراً ما تُطلب درجة أداء PLr أعلى. وهذا بالضبط ما صُمم من أجله LedControl S وخيار PLready - وذلك منذ مرحلة التخطيط.

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

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

يتيح إيقاف التشغيل الاختياري لمستوى الأداء فصل وحدات LED عبر تلامس خارجي:

مثال توصيل: إيقاف تشغيل اختياري لمستوى الأداء، LedControl مع رأسي LED

يُوضّح المثال التالي مراقبة باب أمان ثنائية القناة مع بدء تشغيل تلقائي. مقارنةً بمجرد فصل الجهود المستمرة، تكمن الميزة في مراقبة المتصلات الخارجية (contactors). يصلح هذا المثال حتى الفئة 4، PL e (وفقاً للمواصفة EN ISO 13849-1) أو SIL 3 (وفقاً للمواصفة EN 62061)، شريطة استبعاد الأعطال المتقاطعة في التحكّم بالمشغّل (actuator) وفي دائرة المستشعر.

مثال توصيل للفئة PL 4: مراقبة باب أمان ثنائية القناة باستخدام مرحل أمان والمتصلين K1 وK2

أرقام الطلب ونطاق التوريد والملحقات والإصدارات

الإصداررقم الطلب
UV-LED Spot P860608
UV-LED Spot P short860608SH

يبلغ طول Spot P مقدار 143 mm، أما الإصدار القصير Spot P short فطوله 60 mm فقط. يشمل نطاق التوريد: بقعة UV-LED مع البصريات وكابل التغذية الكهربائية ودليل الاستخدام. يُرجى تحديد الطول الموجي والبصريات والخيارات.

الطول الموجي
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

يُرجى ذكر الطول الموجي المطلوب عند تقديم الطلب، حيث إنه ليس جزءاً من رقم الطلب. يقع الطول الموجي الذروي ضمن نطاق ± 5 nm.

العدسة البصريةأقصى شدة إشعاع ساقط
عالية القدرة39 W/cm²
قياسية9.0 W/cm²
الحزمة المتوازية1.8 W/cm²

تحدّد العدسة البصرية نقطة التركيز وشدة الإشعاع الساقط التي يمكن الوصول إليها؛ وتتوفر العدسة الإضافية كملحق.

الإصداررقم الطلب
LEDCONTROL S860610B1
LEDCONTROL 5S860610B5
LEDCONTROL 16S860610B16
LedControl DC860610DC

يتم تشغيل النقاط الضوئية (Spots) عبر LedControl: S لنقطة واحدة، 5S لخمس نقاط، 16S لست عشرة نقطة، وDC للتشغيل بجهد 24 V. يمكن أيضاً تشغيل أطوال موجية مختلفة معاً عبر LedControl.

الخياررقم الطلب
خيار السلامة PLready860609PL
خيار واجهة PLC (I/O)860609-CP
واجهة البرمجة RS485860609-RS485
واجهة البرمجة RS232860609-RS232
واجهة البرمجة USB860609-USB
برنامج الاختبار والتحكّم860609-SW

يتم طلب واجهات البرمجة وخيار السلامة PLready مع وحدة التحكّم.

التسميةرقم الطلب
مفتاح دواسة القدم860611
عدسة إضافية860605
حامل تبريد860605c
وصلة تمديد واقية من الالتواء، كابل 3 m860604V3
وصلة تمديد واقية من الالتواء، كابل 5 m860604V5
كابل، لكل متر إضافي86060X-m

يُحتسب طول الكابل الإضافي الذي يتجاوز الطول القياسي بالمتر؛ يُرجى الاستفسار منّا. لسهولة التشغيل نوصي بطلب مفتاح دواسة القدم أيضاً؛ أما للعمل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها فنقدّم كابلات تمديد واقية من الالتواء.

منشورات استخدمت مصادر ضوء LED فوق بنفسجية من Opsytec

لا نحتفظ بقائمة مراجع منفصلة لهذا الجهاز تحديداً - فالمنشورات عادةً ما تذكر عائلة المنتج لا الطراز. المدرَج هنا هو أحدث 10 أعمال استُخدمت فيها مصادر ضوء 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