Přejít na hlavní obsah Přejít na patičku stránky
professional
photonics.

LedControl Touch – řízení UV LED s dotykovým displejem a Modbus

LedControl Touch je řídicí jednotka pro UV LED plošné zářiče a bodové zářiče s jedním, dvěma nebo čtyřmi LED porty a až 16 kanály. Výkon LED lze stmívat mezi 2 % a 100 %; časovač, spouštěcí vstup a nepřerušovaný provoz lze nastavit individuálně pro každý kanál. Ovládání probíhá pomocí kapacitního dotykového displeje s úhlopříčkou 5 nebo 7 palců a je integrováno prostřednictvím Modbus (TCP/IP, RS-485) i digitálních a analogových rozhraní PLC.

LedControl Touch je dalším vývojovým stupněm osvědčeného modelu LedControl S a nabízí maximální funkčnost s maximálním uživatelským komfortem. Parametrizace je intuitivní a v případě potřeby chráněná heslem. Díky tomu je vhodný pro použití v laboratorním, farmaceutickém i průmyslovém prostředí a zaznamenává protokoly ozařování přímo na úložné zařízení.

Pro různé UVA aplikace jsou k dispozici vlnové délky 365 nm, 385 nm a 395 nm. Pro lepení za okenním sklem jsou například k dispozici vlnové délky 405 nm až 450 nm. 
Na ozařovaném povrchu je dosahováno ozářenosti až 2,2 W/cm². Tato vysoká ozářenost umožňuje krátké doby zpracování. 
Pro dezinfekční aplikace nabízíme také UVB a UVC LED moduly s 265 nm, 272 nm, 275 nm a 280 nm. Zeptejte se nás! 
Všechny vlnové délky LED jsou k dispozici ve třech různých velikostech osvětlené plochy od 30 × 30 mm do 100 × 200 mm. Díky modulární konstrukci lze k jednotce LedControl Touch připojit různé UV LED hlavy. 
Velký ventilátor zajišťuje tiché a stabilní chlazení s minimálním teplotním driftem. Pro bezpečnostně kritické aplikace je k dispozici volitelná varianta PLready podle EN ISO 13849-1.

Jako řídicí jednotka pro UV LED zajišťuje LedControl Touch v jednom zařízení řízení výkonu, časování a monitorování připojených zářičů.

3D nástroj pro výpočet vlastních konstrukcí

Vypočítejte ozářenost na součástce – také s daty STEP, zdarma v prohlížeči.

Výpočet ozářenosti připojených UV-LED zářičů

LedControl Touch stmívá každý kanál v rozsahu 2 až 100 % – UV-LED 3D Irradiance Calculator určuje ozářenost, kterou to vytváří na součástce. Modeluje připojené zářiče jako pole a zobrazuje ozářenost a rovnoměrnost pro zvolenou pracovní vzdálenost, včetně na importovaných 3D objektech.

Jako jednotka řízení UV LED zajišťuje výkon, časování a monitorování připojených zářičů v jednom zařízení.

vzdálenost 5 mm1,6 W/cm²
vzdálenost 10 mm1,5 W/cm²
vzdálenost 15 mm1,45 W/cm²
vzdálenost 20 mm1,40 W/cm²
vzdálenost 30 mm1,35 W/cm²

Měřeno centrálně pod UV-LED modulem M, vlnová délka 385 nm, výkon 100 %, referenční bod: spodní plocha

Vlnová délkaOzářenost
265 až 285 nm100 mW/cm²
365 nm1 250 mW/cm²
385 nm1 600 mW/cm²
395 nm1 600 mW/cm²
405 nm1 600 mW/cm²
450 nm2 200 mW/cm²

Vlnová délka UVA a VIS365, 385, 395, 405, 450 nm
Vlnová délka UVB a UVC265, 272, 275, 280 nm
Emise, tolerance špičky± 5 nm
Emise, FWHM10–20 nm
Rovnoměrnost> 90 %, centricky, vzdálenost 10 mm, klesající směrem k okraji (viz obr.)
Chlazenívzduchové chlazení
Délka kabelu3 m, volitelně až 10 m
Typ konektoru 1RJ45
Typ konektoru 2DC
Klasifikaceriziková skupina 3 dle DIN EN 62471:2009-03
Provozní teplota5 až 40 °C
Teplota uložení-10 až 60 °C
Vlhkostpod 80 %, nekondenzující

Vyzařovací plocha100 × 100 mm
Rozměry135 × 135 × 145 mm
Výkon (el.)500 W
Přípojky1 x RJ45 (ovládání), 1 x DC napájení

Zářicí plocha200 × 100 mm
Rozměry267 × 135 × 145 mm
Výkon (el.)1000 W
Přípojky1 x RJ45 (řízení), 1 x DC napájení

Vyzařovací plocha30 × 30 mm
Rozměry70 × 70 × 85 mm
Příkon (el.)50 W
PřipojeníRJ45 (řízení a napájení)

Spektra UV-LED emitorů na LedControl Touch

S až 16 kanály LedControl Touch nejen kombinuje několik vlnových délek, ale také je řadí za sebou v čase: nejprve zafixovat jednou vlnovou délkou, poté plně vytvrdit druhou. První obrázek ukazuje pásma UVA a modré barvy, druhý přizpůsobené UVC moduly mezi 265 a 280 nm. Každý kanál lze individuálně stmívat mezi 2 % a 100 %, takže poměr mezi vlnovými délkami lze volně nastavit.

Aplikace UV-LED LedControl Touch

  • Průmyslové UV vytvrzování a lepení
  • Zapouzdřování IC
  • UV zalévání
  • Detekce vlasových trhlin / netěsností pomocí fluorescenčních značkovačů
  • Fluorescenční spektroskopie
  • Kontrola povrchu

Vzdálené ovládání LedControl Touch

LedControl Touch lze ovládat prostřednictvím zadního programovacího rozhraní (USB nebo RS485) nebo volitelně přes síťové rozhraní. Komunikace probíhá pomocí Modbus RTU nebo volitelně jako ASCII komunikace s kontrolním součtem (CRC) nebo bez něj.
Modbus RTU (Remote Terminal Unit) je sériový komunikační protokol používaný v průmyslové automatizaci pro připojení elektronických zařízení, jako jsou senzory, akční členy, PLC (programovatelné logické automaty) a měřicí přístroje. Modbus RTU je založen na principu master-slave.
Struktura: adresa + funkční kód + datové pole + CRC
Adresa určuje, které podřízené zařízení je adresováno. Funkční kód definuje, jaká operace má být provedena (např. čtení nebo zápis). Datové pole obsahuje například adresy registrů a hodnoty.

ASCII komunikace je znázorněna níže na příkladu „Zapnout":
•Řídicí jednotka odesílá:     LOnOff:1!
•LedControl odpovídá: LOnOff: 1 (CRC-16)
Každý kanál lze ovládat samostatně. LedControl vysílá pouze na vyžádání řídicí jednotky.

Dálkové ovládání v detailu

Zpráva Modbus se skládá z adresy, kódu funkce, datového pole a CRC. Adresa udává, které podřízené zařízení je adresováno, kód funkce určuje operaci – například čtení nebo zápis – a datové pole obsahuje adresy registrů a hodnoty. Výběr registrů:

AdresaTypPopis
4doba ozařování (minuty)
5doba ozařování (sekundy)
14UINT16stav ENABLE
104/105FLOATstmívání LED 1 (byte high/low)
204/205FLOATstmívání LED 2 (byte high/low)

Modbus TCP je rozšíření protokolu pro komunikaci přes sítě Ethernet. Poskytuje ji volitelné LAN a webové rozhraní, které nahrazuje rozhraní RS485.

Kromě Modbus lze LedControl Touch ovládat pomocí krátkých ASCII příkazů. Výběr:

PříkazVýznam
GetLCNbHeadsdotaz na připojené kanály
SetLCMasterDim 033.7nastavení výkonu, všechny kanály
GetLCSerialdotaz na sériové číslo

Testovací a řídicí software zobrazuje kanály s intenzitou a stavem, jednotlivě je spíná, nastavuje časovače a přednastavené hodnoty a zaznamenává komunikaci se zařízením.

Okno programovacího softwaru: seznam kanálů s intenzitou a stavem, nastavení výkonu a záznam komunikace

Verze LedControl Touch

Verze Porty LED Rozměry
LedControl Touch S 1 pro LED XS 251 × 100 × 185 mm
LedControl Touch 4S 4 pro LED XS 357 × 144 × 304 mm
LedControl Touch L 1 pro LED M nebo L 357 × 144 × 304 mm
LedControl Touch 2L 2 pro LED M nebo L 357 × 144 × 304 mm

Technické údaje LedControl Touch

Porty LED 1, 2 nebo 4
Funkce stmívání 2 až 100 %, individuálně; časovač, nepřetržitý provoz
Displej kapacitní dotykový displej, 5" WVGA / 7" WVGA
Přípojky Povolení
PLC přípojky vstup stmívání (0–10 V) a spouštění (on/off), společné, galvanicky oddělené
PLC signály 24 V, max. 5 mA
Programovací rozhraní RS485, USB
Paměťové rozhraní 1 x USB flash disk (až 32 GB)
LAN / webové rozhraní volitelně (nahrazuje RS485)
Sada příkazů Modbus RTU / ASCII
Bezpečnostní monitorování přehřátí, LED N.C., chyba LED / chyba driveru
Chlazení vzduchové chlazení
Provozní teplota 5 až 40 °C
Skladovací teplota -10 až 60 °C
Vlhkost pod 80 %, nekondenzující
Příkon (el.) podle typu, 100 W – 6500 W
Síťová přípojka < 2500 W 100–240 V, 50/60 Hz
Síťová přípojka > 2500 W 3 × 340–550 VAC, 50/60 Hz

Rovnoměrnost a monitorování ozařování

Vzdálenost 10 až 20 mm mezi LED modulem a cílovým povrchem zajišťuje zvláště vysokou rovnoměrnost ozařování. Pro optimalizaci homogenity doporučujeme zvolit vyzařující plochu o 10 až 20 mm větší než plocha, která má být ozářena. Tam, kde jsou nároky na rovnoměrnost nižší, lze vzdálenost zvýšit a ozářit větší plochu.

Relativní ozářenost UV-LED modulu iSFL podél osy X ve vzdálenostech 10, 20, 30, 50 a 100 mm, s vyznačenou vyzařující plochou

Diagram ukazuje relativní ozářenost podél osy X pro vzdálenosti od 10 do 100 mm; vyzařující plocha je vystínována šedě. Při jmenovité vzdálenosti zůstává profil plochý po celé vyzařující ploše a klesá na jejím okraji; s rostoucí vzdáleností se stává širším a nižším. Jedná se o orientační hodnoty - závisí na velikosti, vlnové délce a vzdálenosti.

Pro monitorování UV LED doporučujeme naše kalibrované senzory UVA+. Jsou dostupné jako PLC senzory a pro naše ruční radiometry, jako je RMD.

Radiometrické senzory pro ruční radiometry, dvě provedení (ilustrační obrázek)

Pro vysokou ozářenost a vysoké teploty nabízíme XT senzory.

XT senzory pro vysokou ozářenost a teploty ve dvou provedeních (ilustrační obrázek)

UVB a UVC LED moduly

Nejnovější generace UVB a UVC LED diod se vyznačuje výrazně vyšší účinností a lepší provozní stabilitou ve srovnání s dřívějšími typy. Pokroky v chladicí technologii, architektuře polovodičů a optické extrakci vedly k delší životnosti a lepšímu energetickému výtěžku. Ačkoli jejich účinnost a výkon stále zůstávají pod úrovní UVA LED diod, UVB a UVC LED diody se výrazně přiblížily.

S UV-LED iSFL nabízíme vysoce výkonné UVA a nově vedle nich i nové UVB a UVC LED diody. Pro dezinfekční aplikace dodáváme vlnové délky 265, 272, 275 a 280 nm; mezi 265 nm a 285 nm dosahují moduly ozářenosti 100 mW/cm². Zeptejte se nás na vlnovou délku, která vyhovuje Vaší aplikaci.

Bezpečnostní volba PLready

Aby byly stroje bezpečné a aby byly splněny požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, jsou v ovládacích systémech zapotřebí bezpečnostní funkce. Obvykle se pro každou bezpečnostní funkci stanoví požadovaná úroveň vlastností PLr. Právě zde začíná první obtíž u UV instalací: je nutné stanovit závažnost zranění, četnost a dobu expozice a možnost zamezení UV nebezpečí.

Krátkodobá expozice kůže UV záření vede k erytému, elastóze a rakovině kůže; expozice oka může vést k fotokeratitidě, konjunktivitidě a vzniku katarakty. Rakovina kůže je závažné a obvykle nevratné poškození.

Směrnice 2006/25/ES o umělém optickém záření povoluje pravidelnou expozici až do denního limitu expozice 30 J/m². Závažnost zranění lze tedy snížit prostřednictvím doby trvání a intenzity expozice, aniž by bylo nutné dosáhnout absolutní nulové expozice: při dodržení limitu lze u zdravých dospělých osob očekávat opakovanou expozici bez akutních škodlivých účinků. V případě poruchy může krátká expozice způsobit vratné zranění, jako je mírný erytém. Hranice však není spolehlivá, a proto jsou v každém případě nutná opatření a bezpečnostní funkce.

Měření jsou možná u stávajících instalací; ve fázi plánování nikoli, nebo pouze s dodatečným úsilím, a proto je často požadována vyšší PLr. Přesně k tomu slouží LedControl Touch a možnost PLready - již ve fázi plánování.

Bezpečnostní volitelná funkce PLready je vhodná až do kategorie PL 4 dle EN ISO 13849-1 a SIL 3 dle EN 62061, za předpokladu, že lze vyloučit zkříženou poruchu v řízení LED modulu a v obvodu snímače.

Funguje s bezpečným malým napětím (SELV) 48 VDC, které je bezpečně oddělené externím obvodem a v případě poruchy může LED moduly zcela vypnout.

Volitelné odpojení pro výkonovou úroveň odděluje LED moduly pomocí externího kontaktu:

Příklad zapojení: volitelné odpojení pro výkonovou úroveň, LedControl se dvěma LED hlavami

V následujícím příkladu je uvedeno dvoukanálové monitorování bezpečnostních dveří s automatickým startem. Ve srovnání s pouhým odpojením stejnosměrných napětí je výhodou monitorování externích stykačů. Příklad je vhodný až do kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1) nebo SIL 3 (EN 62061), za předpokladu, že lze vyloučit zkříženou závadu v řízení akčního členu a v obvodu snímače.

Příklad zapojení pro kategorii PL 4: dvoukanálové monitorování bezpečnostních dveří s bezpečnostním relé a stykači K1 a K2

Bezpečnostní pokyny

Přístroj vyzařuje UV záření a modré světlo. UV záření je neviditelné. Jakékoli viditelné světlo je pouze luminiscence vybuzená zářením; obvykle je mnohem slabší než budící UV záření. Ozářenost přístroje je několiksetkrát silnější než ozářenost slunečního záření.

UV záření může způsobit zákal oční čočky a zánět sítnice. Při provozu přístroje vždy noste vhodné UV ochranné brýle. UV-A záření také způsobuje zbarvení kůže a stárnutí kůže; používejte vhodný oděv, rukavice a další osobní ochranné pomůcky – v závislosti na dávce ozáření.

Přístroje jsou navrženy a klasifikovány podle DIN EN 62471:2009-03 "Fotobiologická bezpečnost lamp a soustav lamp"; UV-LED moduly spadají do rizikové skupiny 3. Nedívejte se do LED a nevystavujte kůži trvale UV záření.

Rádi Vám pomůžeme se zřízením UV pracovišť a s hodnocením rizik podle DIN EN 14255:2005.

Objednací čísla, rozsah dodávky, příslušenství a varianty

VerzeObjednací číslo
LEDControl Touch S200001
LEDControl Touch 4S200004
LEDControl Touch L200011
LEDControl Touch 2L200012

Čtyři předkonfigurované verze: S pro jeden modul, 4S pro čtyři, L pro jeden velký modul, 2L pro dva. Individuální verze na vyžádání.

Rozsah dodávky: modul iSFL UV-LED, LedControl Touch, kabel o délce 3 až 10 m a návod k obsluze. Při objednávce prosím uveďte vlnovou délku a požadované volitelné doplňky.

Velikost a spektrální rozsahObjednací číslo
UV-LED iSFL XS UVA/VIS200005
UV-LED iSFL XS UVB/UVC200015
UV-LED iSFL M UVA/VIS200006
UV-LED iSFL M UVB/UVC200016
UV-LED iSFL L UVA/VIS200007
UV-LED iSFL L UVB/UVC200017

Moduly jsou dostupné ve velikostech XS, M a L, každá pro UVA/VIS nebo pro UVB/UVC.

Vlnová délkaSpektrální rozsah
365 nmUVA/VIS
385 nmUVA/VIS
395 nmUVA/VIS
405 nmUVA/VIS
450 nmUVA/VIS
265 nmUVB/UVC
272 nmUVB/UVC
275 nmUVB/UVC
280 nmUVB/UVC

Požadovanou vlnovou délku uveďte prosím ve své objednávce; není součástí objednacího čísla. Špičková vlnová délka se pohybuje v rozsahu ± 5 nm.

MožnostObjednací číslo
Testovací a kontrolní software860609-SW
Rozhraní LAN / web200020
Bezpečnostní opce PLready860609PL

Rozhraní LAN a web nahrazuje rozhraní RS485; řízení je možné prostřednictvím LAN, Modbus RTU nebo formou ASCII komunikace.

OznačeníObjednací číslo
UV ochranné brýle918800
Nožní spínač860611
Nástěnný držák pro LEDControl860609-WA

UV ochranné brýle chrání oči a okolí před rozptýleným zářením; zářiče jsou zařazeny do rizikové skupiny 3 podle DIN EN 62471.

Funkce v detailu LED řad UVA, UVB a UVC a LedControl Touch

LedControl Touch se ovládá pomocí vysoce rozlišujícího kapacitního dotykového displeje. Výkonný procesor Cortex ARM zajišťuje odolnost a možnost vzdálené aktualizace. To umožňuje instalaci nových funkcí přímo na místě. LedControl Touch a PC software jsou kompatibilní s Windows 11. Plně digitální rozhraní komunikuje s PC přes USB.
Parametrizace je intuitivní a chráněná heslem. LedControl Touch lze bez problémů používat v laboratorním, farmaceutickém a průmyslovém prostředí. LedControl Touch zaznamenává protokoly ozařování přímo na USB flash disk.
Výkon LED lze nastavit přes rozhraní PLC (0–10V), LED lze zapínat/vypínat (trigger IN 24V) a lze dotazovat stav (trigger OUT 24V a stav chyby). Toto rozhraní PLC je vhodné pro jednoduchou integraci systému pomocí robustních, analogových signálů.  Digitální řízení nabízí další možnosti.

LedControl S je předchůdcem LedControl Touch. Rozdíly v detailech jsou:

  LedControl S LedControl Touch
Vícekanálové řízení Až 5 kanálů Až 16 kanálů
Displej grafický, 128 × 64 px kapacitní dotykový displej
Přístupová práva pro uživatele (admin, operátor) - ano
Stmívání, časovač, nepřetržitý provoz ano ano
Blokovací obvod (interlock) ano ano
Spoušť volitelně ano
Stmívání (0–10 V) volitelně ano
Programovací rozhraní volitelně ano
LAN / webové rozhraní - volitelně
MODBUS RTU - ano
Ovládání přes ASCII volitelně ano
RS485 volitelně ano
USB volitelně ano
Integrovaný teplotní senzor ano ano
Chyba LED / chyba budiče - ano
Hodiny reálného času - ano
Snímky obrazovky lze uložit na USB flash disk - ano
Snadná aktualizace firmwaru - ano

Publikace využívající zdroje UV LED světla Opsytec

Pro toto konkrétní zařízení nevedeme samostatnou bibliografii – publikace obvykle uvádějí produktovou řadu, nikoli model. Zde je uvedeno 10 nejnovějších prací, ve kterých byly použity zdroje UV LED světla Opsytec.

NázevAutořiČasopisRok
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