Přejít na hlavní obsah Přejít na patičku stránky
professional
photonics.

Plošná LED série SFL-UV

UV LED plošné svítidlo SFL-UV je vodou chlazený vysoce výkonný zdroj pro velkoplošné, rovnoměrné UV ozařování. K dispozici jsou tři svítící plochy od 100 × 100 mm do 200 × 200 mm ve vlnových délkách 365, 385, 395, 405 a 450 nm; verze HO dosahuje až 6000 mW/cm², verze ECO až 2200 mW/cm², vždy měřeno ve vzdálenosti 10 mm od vyzařovacího okna.

Pro přejímací zkoušky a běžné kontroly ozářenosti nabízíme odpovídající UV měřicí přístroje a radiometry.

Moduly SFL-UV využívají inteligentní LED driver. Absence neúčinného infračerveného záření snižuje tepelnou zátěž ve srovnání s konvenčními UV lampami.

Na vyžádání jsou k dispozici i rozměry na zakázku.

K řízení UV LED plošných svítidel nabízíme LedControl S jako stolní přístroj a LedControl DC pro montáž na lištu DIN. UV svítidla jsou dodávána s příslušnými rozhraními.
LedControl S lze konfigurovat jako master nebo slave a lze jej dle potřeby kaskádovat. S vícekanálovým LedControl 5S lze samostatně řídit až 5 UV LED. Řízení probíhá přes RS485, USB nebo RS232, což usnadňuje použití v průmyslové výrobě. Volitelně jsou k dispozici i digitální a analogové PLC vstupy.

LedControl DC je ideální pro integraci do PLC a dosahuje vysoké úrovně výkonu.

Časovač pro doby ozařování mezi 0,01 s a 9999 s je již integrován. Volitelně lze zvolit mezi kontinuálním nebo spouštěným provozem.  
Velkoplošný UV LED zdroj světla pracuje spolehlivě s volitelným vnitřním a vnějším řízením. Volitelná optická zpětná vazba umožňuje připojení externího senzoru k driveru SF-UV-LED. Ozářenost lze měřit našimi dlouhodobě stabilními UV senzory v požadované poloze. Pro monitorování a řízení ozářenosti lze vnitřní zpětnovazební diodu kalibrovat na externí senzor. Vnitřní zpětná vazba udržuje ozářenost konstantní, aby se minimalizoval teplotní drift a stárnutí LED.

Aplikace plošné LED série SFL-UV

  • Průmyslové UV vytvrzování a lepení
  • Zalévání IC (encapsulation)
  • UV zalisování (sealing)
  • Detekce trhlin / netěsností pomocí fluorescenčních značkovačů
  • Fluorescenční spektroskopie
  • Kontrola povrchu

Pro kontinuální procesy v oblasti pásové výroby a tisku popisuje stránka UV měření v průmyslovém tisku měřicí úlohy v rovině obrobku.

3D nástroj pro výpočet zákaznických konstrukcí

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

Navrhněte ozářenost SFL-UV ve 3D kalkulátoru

Pro SFL-UV ukazuje 3D kalkulátor ozářenosti UV-LED, jak se ozářenost vyvíjí nad rámec jmenovité vzdálenosti 10 mm: lze nastavit vyzařující plochu, vlnovou délku, výkon a pracovní vzdálenost, kombinovat několik zářičů do pole a výsledek vyhodnotit na plochých, sklopených nebo importovaných STEP komponentách.

Obecná technická data UV-LED plošného zářiče SFL

Vlnová délka 365, 385, 395, 405 nebo 450 nm
Ozářenost 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
Ozářenost 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
Ozářenost 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Ozářenost 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Ozářenost 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
Emise, tolerance špičky ± 5 nm
Emise, FWHM 10–20 nm
Rovnoměrnost >90 %, typicky ve vzdálenosti 10 mm (5 % směrodatná odchylka)
Teplota chladicí vody min. 18 °C, nekondenzující, max. 40 °C
Přípojky trigger vstup, stmívání vstup (0–10 V), interlock vstup, chyba výstup
Programování, volitelně RS485, RS232 nebo USB
Vnitřní bezpečnostní obvod přehřátí, LED N.C.
Optická zpětná vazba, volitelně interní a externí senzor
Délka kabelu 3 m, volitelně až 10 m
Vstup vody, tlak < 4 bar
Klasifikace riziková skupina 3 podle DIN EN 62471:2009-03
Provozní teplota 5 až 40 °C
Skladovací teplota -10 až 60 °C
Vlhkost do 80 %, nekondenzující

Vyzařovací plocha100 × 100 mm
Rozměry135 × 135 × 75 mm
Výkon verze HO2000 W
Výkon verze ECO500 W
Průtok chladicí vody4 až 1 l/min (typicky)

Plocha vyzařování200 × 100 mm
Rozměry235 × 135 × 75 mm
Výkon verze HO3800 W
Výkon verze ECO1000 W
Průtok chladicí vody10 až 2,5 l/min (typicky)

Vyzařovaná plocha200 × 200 mm
Rozměry235 × 235 × 75 mm
Výkon verze HO7700 W
Výkon verze ECO1900 W
Průtok chladicí vody20 až 5 l/min (typicky)

Spektra velkoplošné UV-LED SFL

SFL-UV je k dispozici ve všech pěti vlnových délkách, avšak dosažitelná ozářenost závisí na volbě: 4500 mW/cm² při 365 nm oproti 6000 mW/cm² při 385 a 450 nm ve verzi HO. Graf naproti tomu normalizuje každou křivku na její vlastní maximum, a proto ukazuje pouze spektrální polohu. Pro pole lze moduly s různou vlnovou délkou umístit vedle sebe.

Rovnoměrnost ozáření

Běžné technické údaje udávají rovnoměrnost typicky vyšší než 90 % ve vzdálenosti 10 mm od vyzařovacího okénka, se směrodatnou odchylkou 5 %. Plocha zůstává rovnoměrně ozářena i ve větší vzdálenosti - fotografie zobrazuje plošnou lampu SFL-UV-L ECO s UV LED diodami 385 nm.

Rovnoměrně ozářená plocha ve větší vzdálenosti, plošná lampa SFL-UV-L ECO s UV LED diodami 385 nm

Jde o orientační hodnoty: závisí na vyzařovací ploše, vlnové délce, výkonové úrovni a vzdálenosti. Čím větší je vzdálenost, tím větší je ozářená plocha a tím nižší je ozářenost.

Dálkové ovládání LedControl

LedControl lze ovládat prostřednictvím programovacího rozhraní na zadní straně - dle potřeby USB, RS485 nebo RS232. Komunikace probíhá pomocí ASCII, zde s příkladem "zapnutí":

  • ovládací jednotka odešle: LOnOff:1!
  • LedControl odpoví: LOnOff: 1 (CRC-16)

Každý kanál lze ovládat samostatně. LedControl odesílá data pouze tehdy, když o to ovládací jednotka požádá, a libovolný počet jednotek LedControl lze zapojit do kaskády.

Pomocí volitelného PLC rozhraní se nastavuje a dotazuje výkon LED (0 až 10 V), zapnutí a vypnutí (spouštěcí vstup 24 V) a stav (spouštěcí výstup 24 V). Díky svým robustním signálům je tato volba vhodná pro jednoduchou integraci do provozu.

Ovládání používá krátké ASCII příkazy. Výběr:

PříkazVýznam
LAnzahlCH?dotaz na připojené kanály
LSelect: 0 1 !?nastavení aktivních kanálů
LPowerSet: 000.0 033.7!?nastavení výkonu
LTriggerOnOff: 11!?aktivace spouštěcího vstupu
LFirmware?dotaz na verzi firmwaru

Pokud je emitor dodán s programovacím rozhraním, je součástí dodávky ukázkový software pro vzdálené ovládání, umožňující okamžité testování. Testovací a řídicí software zobrazuje kanály s intenzitou a stavem, umožňuje jejich individuální spínání, nastavení časovačů a předvoleb a zaznamenává komunikaci se zařízením.

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

Bezpečnostní volba PLready

Aby byly stroje bezpečné a aby byly splněny požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC, jsou v ovládacích systémech potřeba bezpečnostní funkce. Obvykle se pro každou bezpečnostní funkci určuje požadovaná úroveň vlastností PLr. Zde začíná první obtíž s UV instalacemi: je nutné určit závažnost zranění, četnost a dobu trvání expozice a možnost vyloučení UV rizika.

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 zranění.

Směrnice 2006/25/EC 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. Tato hranice však není spolehlivá, a proto jsou v každém případě nutná opatření a bezpečnostní funkce.

Měření jsou možná na existujících instalacích; ve fázi plánování nikoli, nebo pouze s dodatečným úsilím, a proto je často požadována vyšší PLr. Přesně k tomuto účelu slouží LedControl a možnost PLready - již ve fázi plánování.

Bezpečnostní volba PLready je vhodná až do kategorie PL 4 dle EN ISO 13849-1 a SIL 3 dle EN 62061, za předpokladu, že lze vyloučit zkraty mezi vodiči v řízení LED modulu a v obvodu senzoru.

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

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

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

Následující příklad ukazuje dvoukanálové sledování bezpečnostních dveří s automatickým startem. Ve srovnání s pouhým oddělením stejnosměrných napětí je výhodou sledování externích stykačů. Příklad je vhodný až do kategorie 4, PL e (EN ISO 13849-1) nebo SIL 3 (EN 62061), pokud lze vyloučit zkřížené poruchy v ovládání akčního členu a v obvodu senzoru.

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

Bezpečnostní pokyny

Přístroj vyzařuje UV-A a modré světlo. UV záření je neviditelné. Jakékoli viditelné světlo je pouze luminiscence vybuzená zářením; obvykle je mnohem slabší než budicí UV záření. Ozářenost přístroje je několik set násobně silnější než ozářenost slunečního záření.

UV-A záření může způsobit zákal oční čočky a zánět sítnice. Při provozu přístroje vždy používejte vhodné UV ochranné brýle. UV-A záření také způsobuje změnu zabarvení kůže a stárnutí kůže; používejte vhodný oděv, rukavice a další osobní ochranné prostředky - podle dávky ozáření.

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

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

Objednací čísla, rozsah dodávky, příslušenství a varianty

VerzeObjednací číslo
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

Velikosti M, L a XL se liší ozařovanou plochou.

Rozsah dodávky: modul SFL-UV, LedControl, kabel o délce 3 m a návod k použití; při objednání opce optické zpětné vazby také UV senzor s výrobním kalibračním certifikátem. Uveďte prosím ve své objednávce vlnovou délku a požadované opce.

Vlnová délkaDoplněk k objednacímu číslu
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

Objednací číslo se skládá z verze a vlnové délky - pro SFL-UV-M ECO při 365 nm tedy 860616-M-365 nm. Špičková vlnová délka leží v rozmezí ± 5 nm.

OznačeníObjednací číslo
Výkonová úroveň HO560609-HO

Verze HO (high output) poskytuje vyšší ozářenost.

VerzeObjednací číslo
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

Emitory jsou provozovány prostřednictvím LedControl - S pro síťové napájení, DC pro provoz při 24 V.

MožnostObjednací číslo
Testovací a řídicí software860609-SW
Programovací rozhraní RS485 *860609-RS485
Programovací rozhraní RS232 *860609-RS232
Programovací rozhraní USB *860609-USB
Volitelné rozhraní PLC (I/O)860609-CP
Bezpečnostní volba PLready860609PL

Rozhraní a bezpečnostní volba PLready se objednávají společně s řídicí jednotkou.

* včetně volitelného rozhraní PLC.

OznačeníObjednací číslo
Nástěnný držák pro LEDControl S860609-WA
Nožní spínač860611
Připojovací kabel UV-LED, 3 m860609C
Ochranné brýle proti UV záření918800
Kabel, za každý další metr86060X-m
Radiometr RMD814401
Senzor UVA+814447

Připojovací kabel má délku 3 m, na vyžádání až 10 m; další metry jsou účtovány jednotlivě.

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

Ozářenost lze měřit pomocí radiometru RMD a senzoru UVA+; senzor se také používá ke kalibraci optické zpětné vazby.

Publikace využívající UV LED zdroje světla Opsytec

Pro toto konkrétní zařízení nevedeme samostatnou bibliografii – publikace zpravidla uvádějí produktovou řadu, nikoli konkrétní model. Uvedeno je 10 nejnovějších prací, ve kterých byly použity UV LED zdroje 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