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cámara de irradiación UV BS-02CT para IEC 60335-1

La cámara de irradiación BS-02CT permite comprobar la estabilidad de materiales no metálicos frente a la radiación UVC directa o reflejada de 200 nm a 280 nm conforme a la norma IEC 60335-1 – adopción alemana DIN EN IEC 60335-1 VDE 0700-1:2026-09. Las lámparas de mercurio de baja presión UVC emiten una irradiancia espectral continua de 10 W/m² a 254 nm, los calefactores por infrarrojos mantienen una temperatura de panel negro de 63 °C ± 3 °C, y la duración de la exposición puede ajustarse hasta 1000 h.

El título completo de la norma es «Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements - Edition 5.2». El ensayo se utiliza para verificar la estabilidad frente a la radiación UVC, que puede provocar un envejecimiento como decoloraciones, cambios en las propiedades del material, formación de grietas y olores.

La cámara de irradiación BS-02CT también puede utilizarse para comprobar las propiedades de materiales que se desinfectan mediante UV-C. Por lo general, la dosis UVC de una desinfección diaria durante un período de dos años puede acelerarse hasta 12 horas.

La BS-02CT es un equipo compacto y robusto para la irradiación de muestras con UVC controlada por tiempo o por dosis.

La cámara de irradiación interior tiene una superficie de base de 46 × 32 cm² y una altura de 23 cm. La temperatura de servicio del compartimento de muestras es de 25 °C a 70 °C, de modo que puede evitarse o acelerarse el daño térmico en la probeta. Gracias a la elevada uniformidad de la irradiación, las muestras pueden colocarse en cualquier orden.

El control de irradiación UV-MAT puede regular las lámparas UVC para lograr una dosis constante independientemente del envejecimiento de la lámpara, la contaminación o la temperatura. La dosis se mide con un sensor calibrado. Para ello, el sensor ya incorpora un convertidor analógico-digital extremadamente preciso y un sensor de temperatura. Este también puede calibrarse conforme a ISO/IEC 17025 bajo petición.

El UV-MAT puede controlarse opcionalmente mediante un PC. Esto permite una irradiación en varias etapas y la documentación de la irradiación.

El control de temperatura se realiza mediante un controlador PID externo que mide la temperatura de un termopar o de un sensor de temperatura de panel negro.

Esto convierte al BS-02CT en la cámara para el ensayo UV de aparatos electrodomésticos según IEC 60335-1: norma, temperatura de la muestra y control de la dosis trabajando juntos en un solo instrumento.

Aplicaciones de la cámara de irradiación BS-02CT

  • Ensayo de materiales no metálicos
  • Ensayo de muestras según la norma IEC 60335-1
  • Resistencia a la desinfección UVC
  • Envejecimiento UVC

Datos técnicos BS-02CT

Compartimento interior 46 × 32 × 23 cm
Dimensiones 58 × 40 × 47 cm
Peso ~ 32 kg
Potencia absorbida 700 W
Alimentación de red 110–230 VAC, 50/60 Hz
Temperatura de servicio de 10 a 40 °C
Humedad < 80 % sin condensación
Vida útil de las lámparas hasta 9000 h
Número de lámparas UVC 4
Potencia de las lámparas UVC 15 W cada una
Irradiancia UVC 10–50 W/m²
Calentador IR 4, que emiten desde la parte superior
Potencia de las lámparas IR 150 W cada una
Temperatura de la muestra 25 °C a 70 °C; la refrigeración utiliza aire ambiente, por lo que la temperatura de la muestra es al menos 5 °C superior a la del ambiente

Espectros de la cámara de irradiación BS-02CT

Las cuatro lámparas de mercurio de baja presión UVC de la BS-02CT emiten casi la totalidad de su emisión UV en la línea de resonancia de 254 nm, dentro del intervalo de 200 a 280 nm que prescribe la norma IEC 60335-1 para el ensayo. La figura muestra en términos absolutos lo reducidas que son las líneas restantes: 313, 365, 405 y 436 nm se mantienen muy por debajo. Los emisores IR radian por encima de 780 nm y solo mantienen la temperatura del panel negro de 63 °C.

El equipo en detalle

El BS-02CT tiene un diseño modular y, por ello, puede adaptarse a diferentes tareas de ensayo. Estas funciones están siempre incluidas:

Control de irradiación UV-MAT con pantalla gráfica

Control de la dosis

La irradiancia se mide de forma continua; el UV-MAT finaliza la irradiación en cuanto se alcanza la dosis objetivo establecida.

Dos sensores de radiómetro con cable de conexión para la cámara de irradiación

Sensores

Los materiales adecuados confieren a los sensores una excelente estabilidad a largo plazo. Están calibrados con trazabilidad metrológica, pueden recalibrarse y se suministran con un certificado de calibración de fábrica o ISO 17025.

Símbolo para el control de las lámparas

Control y regulación

Las lámparas UVC pueden regularse; la irradiancia puede reducirse hasta aproximadamente el 30 %.

Símbolo de un temporizador

Temporizador

Como alternativa al control de la dosis, el UV-MAT ofrece un temporizador ajustable para irradiaciones controladas por tiempo entre 1 s y 999 días.

Opciones

Esta opción está disponible además del equipamiento estándar:

Ventana del software de PC: irradiación en varias etapas con dosis nominal y real por paso

opción de control remoto

Con la opción de control remoto se pueden parametrizar irradiaciones complejas de varias etapas, por ejemplo una preirradiación con baja irradiancia seguida de una irradiación UVC de alta intensidad. Son posibles hasta 30 pasos y pausas controlados por dosis o por tiempo. Al mismo tiempo, la irradiación se registra y se guarda en el PC. La cámara se conecta mediante USB 2.0.

Control de irradiación y controlador de temperatura

El UV-MAT mide la irradiancia a través de una entrada de sensor totalmente digital y finaliza la irradiación una vez alcanzada la dosis establecida.

Rango de medición0 a 200 mW/cm²
Resolución24 bit
Entradas de sensor1, totalmente digital
Interfaz PCUSB 2.0 (opcional)
Pantallagráfica, 128 × 64 px
Dimensiones185 × 251 × 100 mm
Temperatura de servicio admisible0 a 40 °C

La temperatura de la muestra se ajusta con un controlador PID externo. Se mide con un termopar, disponible como accesorio.

Control de temperaturacontrolador PID externo
Rango de medición0 a 150 °C
Resolución0,1 °C
Entradas de sensor1, termopar
Dimensiones185 × 251 × 100 mm
Temperatura de servicio admisible0 a 40 °C

Números de pedido, alcance de suministro, accesorios y versiones

VersiónNúmero de pedido
BS-02CT860902CT

La cámara con control de temperatura realiza ensayos conforme a la norma IEC 60335-1. El volumen de suministro comprende la BS-02CT, el UV-MAT, el controlador de temperatura, el cable de alimentación de red, el manual, lámparas UVC sin ozono y cuatro atenuadores de lámpara.

DenominaciónNúmero de pedido
Control remoto860900

El control remoto USB permite manejar la cámara desde un PC e integrarla en una secuencia de ensayo automatizada.

DenominaciónNúmero de pedido
Sensor de radiómetro814410

El sensor UVC mide la irradiancia dentro de la cámara. Otros rangos espectrales se enumeran en sensores de radiómetro.

DenominaciónNúmero de pedido
Termopar860902TCK

El termopar tipo K registra la temperatura de la muestra durante la irradiación.

ServicioNúmero de pedido
Calibración de fábrica710000
Calibración ISO 1702517025

Calibración acreditada según ISO/IEC 17025 en nuestro propio laboratorio de calibración. Las calibraciones están disponibles como calibración de fábrica y como calibración ISO 17025, y son trazables a los patrones del PTB.

Publicaciones que utilizan cámaras de irradiación UV

No mantenemos una bibliografía independiente para este dispositivo individual; las publicaciones suelen mencionar la familia de productos, no el modelo. Aquí se enumeran los 10 trabajos más recientes que utilizan cámaras de irradiación UV.

TítuloAutoresRevistaAño
Bacillus subtilis endospore integrity and viability on simulated Martian regolith in rotational UVC radiation exposuresDavis, G. M.; Horner, J.; Greenhill, A. R. et al.Life Sciences in Space Research2026
Erlotinib and Leflunomide Disrupt 6‐Formylindolo [3, 2‐b] Carbazole Metabolism and Sensitize Keratinocytes to UVA Radiation‐Induced ApoptosisHartung, F.; Dairou, J.; Ramamoorthy, S. et al.Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine2026
Estudo para remoção de ácido p-arsanílico em águas brutas e potáveis com a subsequente quantificação de as por cvg-mip oesPassos, L. F.—2026
High-Throughput Complex Disease Modeling for Ethical Drug Discovery: Clinical Relevance of a NAM Platform for Cancer Biomarker DevelopmentDillier, E.; Sousa, R.; Kluser, T. et al.Journal of Cancer Genetics And Biomarkers2026
Influence of Treated Surface Proportion on the Antibacterial Performance of UV-Activated Hydroxyapatite–Magnesium Phosphate–Zinc Oxide Coating on Magnesium AlloysTamurejo-Alonso, P.; Casares-López, J. M.; García-Galván, F. R. et al.Journal of Functional Biomaterials2026
Influence of UV irradiation on the skin-immune cell inflammatory responseMiceli, R.; Allen, N.; Jankowski, M. et al.—2026
Light-based footprinting of a eukaryotic genomeÖgren, L.; Muylaert, I.; Elliott, K. et al.Science Advances2026
MED20 biallelic pathogenic variants cause a neurodevelopmental disorder altering both transcription activity and Transcription-Coupled Repair pathwayMay, N. L.; Leconte, R.; Alberti, A. et al.—2026
Passivating Contacts-Related Ultraviolet-Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar CellsXu, B.; Alkhereibi, S.; Eberst, A. et al.Small Structures2026
Porous g-C₃N₄ with simultaneous carbon doping for photocatalytic water treatment and splittingSarifuddin, W. S.; Saman, F.; Mahadi, A. H. et al.Next Materials2026