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UV-LED Spot P – foco UV potente

El UV-LED Spot P es una fuente de luz puntual LED UV enfocable para encolado automatizado y manual. Con unas dimensiones de Ø 15 × 143 mm, alcanza irradiancias de más de 39 000 mW/cm² a la distancia de trabajo y, por tanto, permite tiempos de proceso extremadamente cortos. La vida útil típica es de 20 000 h; según la norma DIN EN 62471:2009-03, el foco está clasificado en el grupo de riesgo 3.

Para aplicaciones como encolado, potting o excitación por fluorescencia, están disponibles las longitudes de onda 365, 385, 395, 405 y 450 nm. Gracias a la variedad de longitudes de onda, así como a la óptica intercambiable, usted se mantiene especialmente flexible y puede actualizar y cambiar en cualquier momento.
Para controlar el UV-LED Spot P, ofrecemos el LedControl S como equipo de sobremesa o el LedControl DC para montaje en carril DIN.

Con los controladores de LED UV LedControl S y DC, la potencia de salida del LED ultravioleta puede ajustarse entre el 2 % y el 100 %.

Ya está integrado un temporizador para tiempos de irradiación entre 0,01 s y 9999 s. Opcionalmente, están disponibles el funcionamiento continuo o el funcionamiento activado externamente.
Ambos sistemas LedControl pueden controlarse mediante RS485, USB o RS232. También están disponibles opcionalmente entradas PLC digitales y analógicas adicionales.
Debido al funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, el LedControl DC es fácil y seguro de integrar en sistemas PLC.

Aplicaciones de los focos UV-LED LedControl

  • Curado UV y encolado industrial
  • Encapsulado de circuitos integrados
  • Sellado UV
  • Detección de fisuras / fugas mediante marcadores fluorescentes
  • Espectroscopia de fluorescencia
  • Inspección de superficies

Simule el Spot P con antelación: perfil del haz e irradiancia según óptica

¿Qué óptica se adapta a la aplicación? La simulación de la fuente puntual UV LED calcula para el Spot P con óptica Standard, High Power o Parallel Beam la irradiancia sobre el objetivo, el perfil del haz como en la foto de la hoja de datos y la distancia de trabajo en el mejor enfoque. Se pueden disponer hasta 16 puntos en fila, cuadrado o anillo y optimizarlos para una iluminación uniforme; los modelos STEP de piezas propias se irradian directamente.

Empiece directamente: óptica Standard · High Power · Parallel Beam

Datos técnicos de los spots UV-LED

Longitud de onda 365, 385, 395, 405 o 450 nm
Emisión, tolerancia de pico ± 5 nm
Emisión, FWHM 10–20 nm
Irradiancia máx. > 39 000 mW/cm²
Vida útil 20 000 h, típico
Dimensiones, Spot P Ø 15 × 143 mm
Dimensiones, Spot P short Ø 15 × 60 mm
Longitud del cable 1,5 m; opcionalmente hasta 5 m
Peso ~130 g
Clasificación grupo de riesgo 3 según DIN EN 62471:2009-03
Temperatura de servicio de 5 a 40 °C
Temperatura superficial máx. 60 °C; con un ciclo de trabajo superior a 0,5 y para el modelo "short" puede ser necesario un disipador de calor adicional
Soporte de refrigeración, dimensiones D 50 mm, h = 25 mm

Espectros del Spot P de LED UV

El Spot P enfoca un LED UV de alta potencia a través de ópticas intercambiables. El espectro no se ve afectado por esto: una óptica cambia la irradiancia a la distancia de trabajo, no la longitud de onda. Están disponibles 365, 385, 395, 405 y 450 nm con una tolerancia de pico de ± 5 nm y una anchura media de 10 a 20 nm. Para dos longitudes de onda en una misma línea de encolado, dos spots funcionan en canales separados de un LedControl.

Instrucciones de seguridad

El dispositivo emite radiación UV-A y luz azul. La radiación UV es invisible. Cualquier luz visible es únicamente luminiscencia excitada por la radiación; suele ser mucho más débil que la radiación UV que la excita. La irradiancia del dispositivo es varios cientos de veces más intensa que la de la luz solar.

La radiación UV-A puede provocar cataratas en el cristalino del ojo e inflamación de la retina. Utilice siempre gafas de protección UV adecuadas al operar el dispositivo. La radiación UV-A también provoca decoloración y envejecimiento de la piel; utilice ropa, guantes y demás equipos de protección personal adecuados, en función de la dosis de irradiación.

Los dispositivos están diseñados y clasificados según la norma DIN EN 62471:2009-03 "Photobiological safety of lamps and lamp systems"; el Spot P pertenece al grupo de riesgo 3. No mire directamente al LED y no exponga la piel a la radiación UV de forma permanente.

Estaremos encantados de ayudarle en la configuración de puestos de trabajo UV y con la evaluación de riesgos según la norma DIN EN 14255:2005.

La opción de seguridad PLready

Para hacer que las máquinas sean seguras y cumplir los requisitos de la directiva de máquinas 2006/42/CE, se necesitan funciones de seguridad en los controles. Habitualmente, el nivel de prestaciones requerido PLr se determina para cada función de seguridad. Aquí es donde comienza la primera dificultad con las instalaciones UV: hay que determinar la gravedad de la lesión, la frecuencia y duración de la exposición y la posibilidad de evitar el peligro UV.

A corto plazo, la exposición de la piel a la radiación UV provoca eritema, elastosis y cáncer de piel; la exposición del ojo puede provocar fotoqueratitis, conjuntivitis y cataratogénesis. El cáncer de piel es una lesión grave y, por lo general, irreversible.

La directiva 2006/25/CE sobre radiaciones ópticas artificiales permite una exposición regular hasta un límite de exposición diario de 30 J/m². Por lo tanto, la gravedad de la lesión puede reducirse mediante la duración y la intensidad de la exposición, sin necesidad de alcanzar una exposición nula absoluta: si se respeta el límite, cabe esperar que los adultos sanos se expongan repetidamente sin sufrir efectos nocivos agudos. En caso de fallo, una exposición breve puede causar una lesión reversible, como un ligero eritema. Sin embargo, el límite no es fiable, por lo que en todos los casos son necesarias medidas y funciones de seguridad.

Las mediciones son posibles en instalaciones ya existentes; durante la fase de planificación no lo son, o solo con un esfuerzo adicional, razón por la cual a menudo se exige un PLr más alto. Para esto sirven precisamente el LedControl S y la opción PLready, ya desde la fase de planificación.

La opción de seguridad PLready es adecuada hasta la categoría PL 4 según EN ISO 13849-1 y SIL 3 según EN 62061, siempre que puedan excluirse fallos por cortocircuito en el control del módulo LED y en el circuito del sensor.

Funciona con una tensión extrabaja de seguridad (SELV) de 48 VDC que está separada de forma segura por un circuito externo y puede desconectar por completo los módulos LED en caso de fallo.

La desconexión opcional para el nivel de rendimiento separa los módulos LED mediante un contacto externo:

Ejemplo de conexión: desconexión opcional para el nivel de rendimiento, LedControl con dos cabezales LED

En el siguiente ejemplo se muestra una supervisión de puerta de seguridad de dos canales con arranque automático. En comparación con la simple separación de las tensiones DC, la ventaja radica en la supervisión de los contactores externos. El ejemplo es adecuado hasta la categoría 4, PL e (EN ISO 13849-1) o SIL 3 (EN 62061), siempre que puedan excluirse los fallos cruzados en el control del actuador y en el circuito del sensor.

Ejemplo de conexión para la categoría PL 4: supervisión de puerta de seguridad de dos canales con relé de seguridad y los contactores K1 y K2

Números de pedido, alcance del suministro, accesorios y versiones

VersiónNúmero de pedido
UV-LED Spot P860608
UV-LED Spot P short860608SH

El Spot P tiene una longitud de 143 mm, mientras que la versión corta Spot P short mide solo 60 mm. Volumen de suministro: el punto LED UV incluyendo óptica, cable de red y manual. Indique la longitud de onda, la óptica y las opciones.

Longitud de onda
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

Indique la longitud de onda requerida en su pedido; no forma parte del número de pedido. La longitud de onda de pico se encuentra dentro de ± 5 nm.

Ópticairradiancia máxima
High-Power39 W/cm²
Standard9,0 W/cm²
Parallel beam1,8 W/cm²

La óptica determina el enfoque y la irradiancia que se puede alcanzar; la óptica adicional está disponible como accesorio.

VersiónNúmero de pedido
LEDCONTROL S860610B1
LEDCONTROL 5S860610B5
LEDCONTROL 16S860610B16
LEDControl DC860610DC

Los spots se operan mediante un LedControl: S para un spot, 5S para cinco, 16S para dieciséis, DC para el funcionamiento a 24 V. En el LedControl también se pueden operar conjuntamente diferentes longitudes de onda.

OpciónNúmero de pedido
Opción de seguridad PLready860609PL
Opción de interfaz PLC (I/O)860609-CP
Interfaz de programación RS485860609-RS485
Interfaz de programación RS232860609-RS232
Interfaz de programación USB860609-USB
Software de prueba y control860609-SW

Las interfaces de programación y la opción de seguridad PLready se piden junto con la unidad de control.

DenominaciónNúmero de pedido
Pedal de mando860611
Óptica adicional860605
Soporte de refrigeración860605c
Prolongación con protección antiacodamiento, cable 3 m860604V3
Prolongación con protección antiacodamiento, cable 5 m860604V5
Cable, por cada metro adicional86060X-m

La longitud de cable adicional que supere la longitud estándar se cobra por metro; consúltenos. Para un manejo sencillo recomendamos pedir también el pedal de mando; para trabajos en lugares de difícil acceso ofrecemos cables de prolongación con protección antiacodamiento.

Publicaciones que utilizan fuentes de luz LED UV de Opsytec

No mantenemos una bibliografía independiente para este dispositivo concreto: las publicaciones suelen citar la familia de productos, no el modelo. Aquí se enumeran los 10 trabajos más recientes en los que se emplearon fuentes de luz LED UV de Opsytec.

TítuloAutoresRevistaAño
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