Gå til hovedindhold Gå til sidefod
professional
photonics.

Surface LED-serie SFL-UV

UV LED-flodlyset SFL-UV er en vandkølet højeffektkilde til storarealet, ensartet UV-bestråling. Tre lysemitterende arealer fra 100 × 100 mm til 200 × 200 mm er tilgængelige i bølgelængderne 365, 385, 395, 405 og 450 nm; HO-versionen når op til 6000 mW/cm², ECO-versionen op til 2200 mW/cm², målt i en afstand af 10 mm fra det emitterende vindue.

Til godkendelsestest og rutinekontrol af irradiansen tilbyder vi passende UV-målere og radiometre.

SFL-UV-modulerne anvender en intelligent LED-driver. Fraværet af ineffektiv infrarød stråling reducerer varmen i forhold til konventionelle UV-lamper.

Kundespecifikke størrelser er tilgængelige på forespørgsel.

Vi tilbyder LedControl S som bordenhed og LedControl DC til DIN-skinnemontering til styring af UV LED-flodlysene. UV-flodlysene leveres med de tilhørende interfaces.
LedControl S kan konfigureres som master eller slave og kan kaskadekobles efter behov. Med multikanal-LedControl 5S kan op til 5 UV LED'er styres individuelt. Den styres via RS485, USB eller RS232, hvilket gør den nem at anvende i industriel produktion. Digitale og analoge PLC-indgange er også tilgængelige som ekstraudstyr.

LedControl DC er ideel til integration i en PLC og opnår et højt performance-niveau.

En timer til bestrålingstider mellem 0,01 s og 9999 s er allerede integreret. Man kan valgfrit vælge mellem kontinuerlig eller triggeret drift.  
Den storarealede UV LED-lyskilde fungerer pålideligt med valgfri intern og ekstern styring. Muligheden for optisk feedback gør det muligt at tilslutte en ekstern sensor til SF-UV-LED-driveren. Irradiansen kan måles med vores langtidsstabile UV-sensorer på den ønskede position. Til overvågning og styring af irradiansen kan den interne feedbackdiode kalibreres til den eksterne sensor. Den interne feedback holder irradiansen konstant for at minimere LED-temperaturdrift og -ældning.

Anvendelser for surface LED-serien SFL-UV

  • Industriel UV-hærdning og limning
  • IC-indkapsling
  • UV-forsegling
  • Hårlinje-/lækagedetektion med fluorescensmarkører
  • Fluorescensspektroskopi
  • Overfladeinspektion

Til kontinuerlige bane- og trykprocesser beskriver siden UV-måling i industriel trykning målingsopgaverne i arbejdsstykkeplanet.

3D-beregningsværktøj til specialdesign

Beregn irradiansen på komponenten – også med STEP-data, gratis i browseren.

Design af irradians for SFL-UV i 3D-beregneren

For SFL-UV viser UV-LED 3D Irradiance Calculator, hvordan irradiansen udvikler sig ud over den nominelle afstand på 10 mm: udstrålingsareal, bølgelængde, effekt og arbejdsafstand kan indstilles, flere emittere kan kombineres til et array, og resultatet kan evalueres på flade, hældende eller STEP-importerede komponenter.

Almindelige tekniske data UV-LED-fladelampe SFL

Bølgelængde 365, 385, 395, 405 eller 450 nm
Irradians 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
Irradians 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
Irradians 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradians 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradians 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
Emission, toptolerance ± 5 nm
Emission, FWHM 10-20 nm
Ensartethed >90 %, typisk ved en afstand på 10 mm (5 % std. afv.)
Kølevandstemperatur min. 18 °C, ikke-kondenserende, maks. 40 °C
Tilslutninger trigger ind, dæmpning ind (0-10 V), interlock ind, fejl ud
Programmering, valgfri RS485, RS232 eller USB
Internt sikkerhedskredsløb Overtemperatur, LED N.C.
Optisk feedback, valgfri intern og ekstern sensor
Kabellængde 3 m, valgfrit op til 10 m
Vandindtag, tryk < 4 bar
Klassificering risikogruppe 3 iht. DIN EN 62471:2009-03
Driftstemperatur 5 til 40 °C
Opbevaringstemperatur -10 til 60 °C
Luftfugtighed under 80 %, ikke-kondenserende

Udstrålingsareal100 × 100 mm
Mål135 × 135 × 75 mm
Effekt HO-version2000 W
Effekt ECO-version500 W
Kølevandsgennemstrømning4 til 1 l/min (typisk)

Udstrålingsareal200 × 100 mm
Mål235 × 135 × 75 mm
Effekt HO-version3800 W
Effekt ECO-version1000 W
Kølevandsflow10 til 2,5 l/min (typisk)

Udstrålende areal200 × 200 mm
Mål235 × 235 × 75 mm
Effekt HO-version7700 W
Effekt ECO-version1900 W
Kølevandsflowfra 20 til 5 l/min (typisk)

Spektre for det store UV-LED-areal SFL

SFL-UV fås i alle fem bølgelængder, men den opnåelige irradians afhænger af valget: 4500 mW/cm² ved 365 nm mod 6000 mW/cm² ved 385 og 450 nm i HO-versionen. Figuren normaliserer derimod hver kurve til dens eget maksimum og viser derfor kun den spektrale position. Til arrays kan moduler med forskellig bølgelængde placeres side om side.

Uniformitet af bestrålingen

De almindelige tekniske data angiver en ensartethed på typisk mere end 90 % ved en afstand på 10 mm fra udgangsvinduet, med en standardafvigelse på 5 %. Området forbliver også ensartet bestrålet på større afstand - fotografiet viser en SFL-UV-L ECO fladelampe med 385 nm UV-LED'er.

Ensartet bestrålet område på større afstand, SFL-UV-L ECO fladelampe med 385 nm UV-LED'er

Dette er vejledende værdier: de afhænger af udgangsarealet, bølgelængden, effektniveauet og afstanden. Jo større afstanden er, desto større er det bestrålede område, og desto lavere er irradiansen.

Fjernbetjening af LedControl

LedControl kan styres via programmeringsgrænsefladen på bagsiden - USB, RS485 eller RS232 efter behov. Kommunikationen bruger ASCII, her med "tænd" som eksempel:

  • styringen sender: LOnOff:1!
  • LedControl svarer: LOnOff: 1 (CRC-16)

Hver kanal kan styres individuelt. LedControl sender kun, når styringen anmoder om det, og et vilkårligt antal LedControl-enheder kan kaskadekobles.

Via PLC-interface-optionen indstilles og forespørges LED-effekten (0 til 10 V), tænd/sluk (triggerindgang 24 V) og status (triggerudgang 24 V). Med sine robuste signaler er denne option velegnet til enkel integration i et anlæg.

Styringen anvender korte ASCII-kommandoer. Et udvalg:

KommandoBetydning
LAnzahlCH?forespørger de tilsluttede kanaler
LSelect: 0 1 !?angiver de aktive kanaler
LPowerSet: 000.0 033.7!?angiver effekten
LTriggerOnOff: 11!?aktiverer triggerindgangen
LFirmware?forespørger firmwareversionen

Hvis emitteren leveres med en programmeringsgrænseflade, medfølger eksempel-fjernsoftware, så du kan teste med det samme. Test- og styringssoftwaren viser kanalerne med intensitet og status, tænder og slukker dem individuelt, indstiller timere og forudindstillinger og logger kommunikationen med enheden.

Vindue i programmeringssoftwaren: kanalliste med intensitet og status, effektindstilling og log af ASCII-kommunikationen

PLready-sikkerhedsoptionen

For at gøre maskiner sikre og for at opfylde kravene i maskindirektivet 2006/42/EC, er der brug for sikkerhedsfunktioner i styringen. Normalt fastlægges det krævede performance level PLr for hver sikkerhedsfunktion. Her begynder den første udfordring med UV-anlæg: skadens sværhedsgrad, hyppigheden og varigheden af eksponeringen samt muligheden for at undgå UV-faren skal fastlægges.

På kort sigt fører UV-eksponering af huden til erytem, elastose og hudkræft; eksponering af øjet kan føre til fotokeratitis, konjunktivitis og kataraktogenese. Hudkræft er en alvorlig og som regel irreversibel skade.

Direktiv 2006/25/EC om kunstig optisk stråling tillader regelmæssig eksponering op til en daglig eksponeringsgrænse på 30 J/m². Skadens sværhedsgrad kan derfor reduceres gennem varigheden og intensiteten af eksponeringen, uden at der skal opnås en absolut nuleksponering: hvis grænsen overholdes, kan raske voksne forventes at blive eksponeret gentagne gange uden akutte skadelige virkninger. I tilfælde af en fejl kan en kort eksponering forårsage en reversibel skade som f.eks. et let erytem. Grænsen er dog ikke pålidelig, og der er i alle tilfælde brug for foranstaltninger og sikkerhedsfunktioner.

Målinger er mulige på eksisterende anlæg; i planlægningsfasen er de ikke mulige, eller kun med ekstra indsats, hvilket er årsagen til, at der ofte kræves et højere PLr. Det er præcis dét, LedControl og PLready-optionen er til - allerede på planlægningsstadiet.

PLready-sikkerhedsoptionen er egnet til op til PL kategori 4 iht. EN ISO 13849-1 og SIL 3 iht. EN 62061, forudsat at tværfejl i styringen af LED-modulet og i sensorkredsen kan udelukkes.

Den fungerer med en sikkerhedsekstra-lavspænding (SELV) på 48 VDC, der er sikkert adskilt via et eksternt kredsløb og kan slukke LED-modulerne helt i tilfælde af en fejl.

Den valgfrie nedlukning for effektniveauet separerer LED-modulerne via en ekstern kontakt:

Tilslutningseksempel: valgfri nedlukning for effektniveauet, LedControl med to LED-hoveder

En to-kanals overvågning af sikkerhedsdør med automatisk start vises i det følgende eksempel. Sammenlignet med blot at separere DC-spændingerne er fordelen overvågningen af de eksterne kontaktorer. Eksemplet er velegnet op til kategori 4, PL e (EN ISO 13849-1) eller SIL 3 (EN 62061), forudsat at tværfejl i styringen af aktuatoren og i sensorkredsen kan udelukkes.

Tilslutningseksempel for PL kategori 4: to-kanals overvågning af sikkerhedsdør med sikkerhedsrelæ og kontaktorerne K1 og K2

Sikkerhedsanvisninger

Enheden udsender UV-A og blåt lys. UV-stråling er usynlig. Alt synligt lys er kun luminescens exciteret af strålingen; det er som regel meget svagere end den excitierende UV-stråling. Enhedens irradians er flere hundrede gange stærkere end sollysets.

UV-A-stråling kan medføre grå stær i øjets linse og betændelse i nethinden. Bær altid egnede UV-beskyttelsesbriller, når du bruger enheden. UV-A forårsager også hudpigmentering og hudældning; brug egnet beklædning, handsker og yderligere personligt beskyttelsesudstyr - afhængigt af bestrålingsdosen.

Enhederne er designet og klassificeret iht. DIN EN 62471:2009-03 "Photobiological safety of lamps and lamp systems"; SFL falder i risikogruppe 3. Kig ikke ind i LED'en, og udsæt ikke huden permanent for UV-strålingen.

Vi hjælper dig gerne med at indrette UV-arbejdspladser og med risikovurderingen iht. DIN EN 14255:2005.

Ordrenumre, leveringsomfang, tilbehør og versioner

VersionBestillingsnummer
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

Størrelserne M, L og XL adskiller sig i det bestrålede areal.

Leveringsomfang: SFL-UV-modulet, LedControl, et 3 m kabel og manualen; hvis optionen med optisk feedback bestilles, medfølger desuden en UV-sensor med fabrikskalibreringscertifikat. Angiv venligst bølgelængden og optionerne ved din bestilling.

BølgelængdeTilføjelse til ordrenummeret
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

Ordrenummeret består af versionen og bølgelængden - for SFL-UV-M ECO ved 365 nm altså 860616-M-365 nm. Topbølgelængden ligger inden for ± 5 nm.

BetegnelseOrdrenummer
Effektniveau HO560609-HO

HO-versionen (high output) leverer den højere irradians.

VersionOrdrenummer
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

Emitterne styres via en LedControl - S til netdrift, DC til drift ved 24 V.

OptionOrdrenummer
Test- og styresoftware860609-SW
Programmeringsinterface RS485 *860609-RS485
Programmeringsinterface RS232 *860609-RS232
Programmeringsinterface USB *860609-USB
PLC-interfaceoption (I/O)860609-CP
PLready-sikkerhedsoption860609PL

Interfacene og PLready-sikkerhedsoptionen bestilles sammen med styreenheden.

* inklusive PLC-interfaceoptionen.

BetegnelseOrdrenummer
Vægbeslag til LEDControl S860609-WA
Fodkontakt860611
Forbindelseskabel UV-LED, 3 m860609C
UV-beskyttelsesbriller918800
Kabel, pr. yderligere meter86060X-m
Radiometer RMD814401
UVA+ sensor814447

Forbindelseskablet er 3 m langt, på forespørgsel op til 10 m; yderligere meter faktureres separat.

UV-beskyttelsesbrillerne beskytter øjnene og omgivelserne mod strøstråling; emitterne er klassificeret i risikogruppe 3 i henhold til DIN EN 62471.

Irradiansen kan måles med RMD radiometer og UVA+ sensoren; sensoren anvendes også til kalibrering af den optiske feedback.

Publikationer, der anvender Opsytec UV-LED-lyskilder

Vi fører ikke en separat bibliografi for denne enkelte enhed - publikationer nævner som regel produktfamilien, ikke modellen. Her vises de 10 seneste arbejder, hvor Opsytec UV-LED-lyskilder blev anvendt.

TitelForfattereTidsskriftÅr
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