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serie LED de superficie SFL-UV

El foco LED UV SFL-UV es una fuente de alta potencia refrigerada por agua para la irradiación UV uniforme de grandes superficies. Se dispone de tres áreas emisoras de luz, de 100 × 100 mm a 200 × 200 mm, en las longitudes de onda 365, 385, 395, 405 y 450 nm; la versión HO alcanza hasta 6000 mW/cm², la versión ECO hasta 2200 mW/cm², medidos siempre a una distancia de 10 mm de la ventana de emisión.

Para la verificación de aceptación y las comprobaciones rutinarias de la irradiancia ofrecemos los medidores UV y radiómetros adecuados.

Los módulos SFL-UV utilizan un driver de LED inteligente. La ausencia de radiación infrarroja ineficaz reduce el calor en comparación con las lámparas UV convencionales.

Se pueden solicitar tamaños personalizados.

Para controlar los focos LED UV ofrecemos el LedControl S como equipo de sobremesa y el LedControl DC para montaje en carril DIN. Los focos UV se suministran con las interfaces adecuadas.
El LedControl S puede configurarse como maestro o esclavo y puede combinarse en cascada según sea necesario. Con el LedControl 5S multicanal se pueden controlar hasta 5 LED UV de forma individual. Se controla mediante RS485, USB o RS232, lo que facilita su uso en la producción industrial. También hay disponibles opcionalmente entradas digitales y analógicas para PLC.

El LedControl DC es ideal para la integración en un PLC y alcanza un alto nivel de rendimiento.

Ya está integrado un temporizador para tiempos de irradiación entre 0,01 s y 9999 s. Opcionalmente se puede elegir entre funcionamiento continuo o activado por disparo.  
La fuente de luz LED UV de gran superficie funciona de forma fiable con control interno y externo opcional. La opción de realimentación óptica permite conectar un sensor externo al driver SF-UV-LED. La irradiancia se puede medir en la posición deseada con nuestros sensores UV de estabilidad a largo plazo. Para supervisar y controlar la irradiancia, el diodo de realimentación interno puede calibrarse con el sensor externo. La realimentación interna mantiene la irradiancia constante para minimizar la deriva térmica y el envejecimiento de los LED.

Aplicaciones de la serie LED de superficie SFL-UV

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

Para procesos continuos de bobina e impresión, la página medición UV en impresión industrial describe las tareas de medición en el plano de la pieza de trabajo.

Herramienta de cálculo 3D para diseños personalizados

Calcule la irradiancia sobre el componente, también con datos STEP, de forma gratuita en el navegador.

diseñe la irradiancia del SFL-UV en la calculadora 3D

Para el SFL-UV, la calculadora de irradiancia 3D para UV-LED muestra cómo evoluciona la irradiancia más allá de la distancia nominal de 10 mm: se pueden ajustar el área emisora, la longitud de onda, la potencia y la distancia de trabajo, combinar varios emisores en una matriz y evaluar el resultado sobre componentes planos, inclinados o importados en formato STEP.

Datos técnicos generales de la lámpara de área UV-LED SFL

Longitud de onda 365, 385, 395, 405 o 450 nm
Irradiancia 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
Irradiancia 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
Irradiancia 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradiancia 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradiancia 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
Emisión, tolerancia de pico ± 5 nm
Emisión, FWHM 10–20 nm
Uniformidad >90 %, típico a una distancia de 10 mm (5 % de desviación estándar)
Temperatura del agua de refrigeración mín. 18 °C, sin condensación, máx. 40 °C
Conexiones entrada de disparo, entrada de regulación (0–10 V), entrada de interbloqueo, salida de fallo
Programación, opcional RS485, RS232 o USB
Circuito de seguridad interno sobretemperatura, LED N.C.
Realimentación óptica, opc. sensor interno y externo
Longitud del cable 3 m, opcionalmente hasta 10 m
Entrada de agua, presión < 4 bar
Clasificación grupo de riesgo 3 según DIN EN 62471:2009-03
Temperatura de servicio de 5 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento de -10 a 60 °C
Humedad inferior al 80 %, sin condensación

Área de emisión100 × 100 mm
Dimensiones135 × 135 × 75 mm
Potencia versión HO2000 W
Potencia versión ECO500 W
Caudal de agua de refrigeraciónde 4 a 1 l/min (típico)

Superficie de emisión200 × 100 mm
Dimensiones235 × 135 × 75 mm
Potencia versión HO3800 W
Potencia versión ECO1000 W
Caudal de agua de refrigeraciónde 10 a 2,5 l/min (típico)

Área de emisión200 × 200 mm
Dimensiones235 × 235 × 75 mm
Potencia versión HO7700 W
Potencia versión ECO1900 W
Caudal de agua de refrigeraciónde 20 a 5 l/min (típico)

espectros del LED UV de gran superficie SFL

El SFL-UV está disponible en las cinco longitudes de onda, pero la irradiancia alcanzable depende de la elección: 4500 mW/cm² a 365 nm frente a 6000 mW/cm² a 385 y 450 nm en la versión HO. La figura, en cambio, normaliza cada curva a su propio máximo y, por lo tanto, muestra únicamente la posición espectral. Para las matrices, se pueden colocar módulos de diferente longitud de onda uno al lado del otro.

uniformidad de la irradiación

Los datos técnicos habituales indican una uniformidad de normalmente más del 90 % a una distancia de 10 mm de la ventana de emisión, con una desviación estándar del 5 %. La superficie también permanece irradiada de manera uniforme a mayor distancia; la fotografía muestra una lámpara de inundación SFL-UV-L ECO con LED UV de 385 nm.

Superficie irradiada de manera uniforme a mayor distancia, lámpara de inundación SFL-UV-L ECO con LED UV de 385 nm

Estos son valores orientativos: dependen de la superficie de emisión, la longitud de onda, el nivel de potencia y la distancia. Cuanto mayor es la distancia, mayor es la superficie irradiada y menor la irradiancia.

control remoto del LedControl

El LedControl se puede controlar a través de la interfaz de programación situada en la parte posterior - USB, RS485 o RS232 según se requiera. La comunicación utiliza ASCII, aquí con "encender" como ejemplo:

  • el control envía: LOnOff:1!
  • el LedControl responde: LOnOff: 1 (CRC-16)

Cada canal se puede controlar individualmente. El LedControl solo transmite cuando el control lo solicita, y se puede conectar en cascada cualquier número de unidades LedControl.

A través de la opción de interfaz PLC se ajustan y consultan la potencia LED (0 a 10 V), el encendido y apagado (entrada de disparo 24 V) y el estado (salida de disparo 24 V). Con sus señales robustas, esta opción es adecuada para una integración sencilla en una instalación.

El control utiliza comandos ASCII breves. Una selección:

ComandoSignificado
LAnzahlCH?consultar los canales conectados
LSelect: 0 1 !?establecer los canales activos
LPowerSet: 000.0 033.7!?ajustar la potencia
LTriggerOnOff: 11!?activar la entrada de disparo
LFirmware?consultar la versión del firmware

Si el emisor se suministra con una interfaz de programación, se incluye un software de ejemplo remoto para probarlo de inmediato. El software de prueba y control muestra los canales con su intensidad y estado, los conmuta individualmente, configura temporizadores y valores predefinidos, y registra la comunicación con el dispositivo.

Ventana del software de programación: lista de canales con intensidad y estado, ajuste de potencia y registro de la comunicación ASCII

La opción de seguridad PLready

Para que las máquinas sean seguras y cumplan los requisitos de la directiva de máquinas 2006/42/CE, se necesitan funciones de seguridad en los controles. Normalmente, 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 la duración de la exposición y la posibilidad de evitar el riesgo UV.

A corto plazo, la exposición UV de la piel 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 cero absoluta: si se respeta el límite, cabe esperar que los adultos sanos puedan estar expuestos repetidamente sin 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, motivo por el cual a menudo se exige un PLr más alto. Precisamente para esto sirven el LedControl 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 los fallos cruzados en el control del módulo LED y en el circuito del sensor.

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

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

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

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

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

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 equipo de protección personal adecuados, según 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 SFL 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 a configurar puestos de trabajo UV y con la evaluación de riesgos según la norma DIN EN 14255:2005.

Números de pedido, alcance del suministro, accesorios y versiones

VersiónNúmero de pedido
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

Los tamaños M, L y XL se diferencian en la superficie irradiada.

Volumen de suministro: el módulo SFL-UV, el LedControl, un cable de 3 m y el manual; si se solicita la opción de realimentación óptica, también un sensor UV con un certificado de calibración de fábrica. Indique la longitud de onda y las opciones al realizar su pedido.

Longitud de ondaAdición al número de pedido
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

El número de pedido se compone de la versión y la longitud de onda; para el SFL-UV-M ECO a 365 nm es, por tanto, 860616-M-365 nm. La longitud de onda de pico se sitúa dentro de ± 5 nm.

DenominaciónNúmero de pedido
Nivel de potencia HO560609-HO

La versión HO (high output) proporciona la mayor irradiancia.

VersiónNúmero de pedido
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

Los emisores se controlan mediante un LedControl: S para funcionamiento con alimentación de red, DC para funcionamiento a 24 V.

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

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

* incluye la opción de interfaz PLC.

DenominaciónNúmero de pedido
Soporte de pared para el LEDControl S860609-WA
Interruptor de pedal860611
Cable de conexión UV-LED, 3 m860609C
Gafas de protección UV918800
Cable, por cada metro adicional86060X-m
Radiómetro RMD814401
Sensor UVA+814447

El cable de conexión tiene una longitud de 3 m, bajo pedido hasta 10 m; los metros adicionales se facturan por separado.

Las gafas de protección UV protegen los ojos y el entorno frente a la radiación dispersa; los emisores están clasificados en el grupo de riesgo 3 según la norma DIN EN 62471.

La irradiancia puede medirse con el radiómetro RMD y el sensor UVA+; el sensor también se utiliza para calibrar la realimentación óptica.

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 figuran los 10 trabajos más recientes.

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