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LedControl DC – contrôle de LED UV en catégorie 4, PL e et SIL 3

La LedControl DC est un contrôleur pour rail DIN destiné à un module de LED UV, avec gradation de 2 à 100 %, une minuterie intégrée et un fonctionnement en continu ; les entrées d'interverrouillage et de déclenchement sont galvaniquement isolées. Avec l'extension PL+ et un câblage approprié, elle convient aux fonctions de sécurité jusqu'à la catégorie 4 / PL e selon l'EN ISO 13849-1 et le SIL 3 selon l'EN 62061 – la base pour concevoir des systèmes UV en toute sécurité selon la directive Machines 2006/42/CE.

La LedControl DC fonctionne en très basse tension de sécurité (SELV) de 24 VDC. Les modules de LED qu'elle contrôle fonctionnent également en SELV et peuvent être totalement coupés en cas de défaut. Si la spécification d'un niveau de performance est souhaitée, celle-ci peut être réalisée grâce à l'extension PL+. La PL+ convient jusqu'à la catégorie 4 / PL e selon l'EN ISO 13849-1 et le SIL 3 selon l'EN 62061, si les court-circuits transversaux dans la commande vers le module de LED ainsi que dans le circuit du capteur peuvent être exclus.

Tous nos modules de LED peuvent être combinés avec la LedControl DC et l'extension PL+.

En tant qu'unité de contrôle de LED UV avec sécurité fonctionnelle, la LedControl DC couvre le cas où la coupure du rayonnement fait partie de la fonction de protection.

Des systèmes LED d'une puissance allant jusqu'à 2 kW peuvent être exploités sur le LedControl DC. Avec la série UV-LED L, nous proposons des modules LED de haute puissance refroidis par air pour le LedControl. La série SFL est refroidie par eau et disponible avec une puissance encore plus élevée. Les deux séries peuvent être combinées avec le LedControl DC ou le LedControl S. La série Spot P est conçue pour le collage ponctuel et est également disponible pour le LedControl DC ou le LedControl S.

Applications de l'UV-LED LedControl DC avec catégorie 4, PL e et SIL 3

  • Polymérisation UV et collage industriels
  • Encapsulation de circuits intégrés
  • Scellement UV
  • Détection de fissures capillaires / fuites à l'aide de marqueurs fluorescents
  • Spectroscopie de fluorescence
  • Inspection de surface

Caractéristiques techniques LedControl DC

Nombre de modules LED UV 1
Fonctions gradation de 2 à 100 %, minuterie et fonctionnement continu
Affichage graphique, 128 × 64 px
Raccordements, standard Interlock
Raccordements, option API déclenchement (marche/arrêt) et entrée de gradation (0–10 V), commun, isolé galvaniquement
Signaux, option API 24 V, 5 mA max
Interface de programmation RS485, RS232 ou USB, en option
Temps de mise en marche < 2 s après application de la tension
Type de montage Rail DIN
Dimensions, env. 10,5 × 7,0 × 21,5 cm
Refroidissement passif
Température de service de 5 à 40 °C
Température de stockage de -10 à 60 °C
Humidité inférieure à 80 %, sans condensation
Alimentation 24 VDC, 10 W
Surveillance de sécurité surchauffe, LED N.F.

Longueur d'onde365, 385, 395, 405, 450 nm
Émission, tolérance de pic± 5 nm
Émission, FWHM10–20 nm
Longueur de câble10 m
Classificationgroupe de risque 3 selon DIN EN 62471:2009-03
Température de servicede 5 à 40 °C
Température de stockagede -10 à 60 °C
Humiditéinférieure à 80 %, sans condensation

Spectres des modules UV-LED sur le LedControl DC

Le LedControl DC pilote un module UV-LED, la longueur d'onde est donc déterminée par le module raccordé. Les cinq bandes de la figure sont disponibles. Si deux longueurs d'onde sont nécessaires dans une même machine, deux LedControl DC sont installés sur le rail DIN et pilotés ensemble depuis l'automate ; l'arrêt lié à la sécurité jusqu'à la catégorie 4 / PL e est conservé par canal.

Connexion et configuration

Une unité d'alimentation CC est nécessaire pour faire fonctionner le LedControl DC et une autre pour le module LED. À la tension auxiliaire de 24 V, le LedControl DC nécessite une puissance de sortie de 10 W ; la puissance de sortie pour le système LED dépend du module et se situe entre environ 20 W et environ 2000 W.

Exemple de raccordement du LedControl DC avec un système LED : tension auxiliaire de 24 V, alimentation 48 V, tête LED et l'arrêt optionnel pour le niveau de performance

Une surveillance de porte de sécurité à deux canaux avec démarrage automatique est présentée dans l'exemple suivant. Par rapport à une simple séparation des tensions CC, l'avantage réside dans la surveillance des contacteurs externes. L'exemple convient jusqu'à la catégorie 4, PL e (EN ISO 13849-1) ou SIL 3 (EN 62061), à condition que les défauts croisés dans la commande de l'actionneur et dans le circuit du capteur puissent être exclus.

Exemple de raccordement pour la catégorie PL 4 : surveillance de porte de sécurité à deux canaux avec relais de sécurité et les contacteurs K1 et K2

Avec l'extension PL+, nous fournissons tous les composants préassemblés pour une intégration simple dans une installation.

Les systèmes LED compatibles avec LedControl DC disposent de connexions séparées pour l'alimentation et pour la commande. Le système LED est équipé d'un connecteur mâle à bride M23 à sept pôles pour l'alimentation ; la commande s'effectue séparément via un connecteur mâle à bride M23 à douze pôles.

Des câbles préassemblés avec connecteurs et extrémités de câble libres sont disponibles sous forme de jeu de câbles. La longueur standard est de 10 m ; d'autres longueurs de câble et des connecteurs intermédiaires sont disponibles sur demande.

L'option de sécurité PLready

Pour rendre les machines sûres et répondre aux exigences de la directive machines 2006/42/CE, des fonctions de sécurité sont nécessaires dans les commandes. Habituellement, le niveau de performance requis PLr est déterminé pour chaque fonction de sécurité. C'est là que commence la première difficulté avec les installations UV : la gravité de la blessure, la fréquence et la durée de l'exposition ainsi que l'évitement du danger UV doivent être déterminés.

À court terme, l'exposition de la peau aux UV entraîne un érythème, une élastose et un cancer de la peau ; l'exposition de l'œil peut entraîner une photokératite, une conjonctivite et une cataractogenèse. Le cancer de la peau est une blessure grave et généralement irréversible.

La directive 2006/25/CE relative aux rayonnements optiques artificiels autorise une exposition régulière jusqu'à une limite d'exposition journalière de 30 J/m². La gravité de la blessure peut donc être réduite par la durée et l'intensité de l'exposition sans qu'il soit nécessaire d'atteindre une exposition nulle absolue : si la limite est respectée, on peut s'attendre à ce que des adultes en bonne santé soient exposés de manière répétée sans effets nocifs aigus. En cas de défaillance, une exposition courte peut provoquer une blessure réversible telle qu'un léger érythème. La limite n'est toutefois pas fiable, et des mesures ainsi que des fonctions de sécurité sont nécessaires dans tous les cas.

Des mesures sont possibles sur les installations existantes ; lors de la phase de planification, elles ne le sont pas, ou seulement avec un effort supplémentaire, raison pour laquelle un PLr plus élevé est souvent exigé. C'est exactement à cela que servent le LedControl et l'option PLready - dès la phase de planification.

L'option de sécurité PLready convient jusqu'à la catégorie PL 4 selon EN ISO 13849-1 et au SIL 3 selon EN 62061, à condition que les défauts croisés dans la commande du module LED et dans le circuit du capteur puissent être exclus.

Elle fonctionne avec une très basse tension de sécurité (SELV) de 48 VDC, séparée de manière sûre par un circuit externe, et peut couper complètement les modules LED en cas de défaut.

La coupure optionnelle du niveau de performance sépare les modules LED via un contact externe :

Exemple de raccordement : coupure optionnelle du niveau de performance, LedControl avec deux têtes LED

Une surveillance de porte de sécurité à deux canaux avec démarrage automatique est présentée dans l'exemple suivant. Comparé à une simple séparation des tensions continues, l'avantage réside dans la surveillance des contacteurs externes. L'exemple convient jusqu'à la catégorie 4, PL e (EN ISO 13849-1) ou SIL 3 (EN 62061), à condition que les défauts croisés dans la commande de l'actionneur et dans le circuit du capteur puissent être exclus.

Exemple de raccordement pour la catégorie PL 4 : surveillance de porte de sécurité à deux canaux avec relais de sécurité et les contacteurs K1 et K2

Commande à distance de LedControl DC

Le LedControl DC peut être commandé via l'interface de programmation optionnelle - USB, RS485 ou RS232 selon les besoins. La communication utilise l'ASCII, ici avec « allumer » comme exemple :

  • la commande envoie : LOnOff:1!
  • le LedControl répond : LOnOff: 1 (CRC-16)

Chaque canal peut être commandé individuellement. Un logiciel de télécommande permettant de tester immédiatement l'interface de programmation est disponible.

Grâce à l'option d'interface API, la puissance des LED (0 à 10 V), la mise en marche et l'arrêt (entrée de déclenchement 24 V) ainsi que l'état (sortie de déclenchement 24 V) sont réglés et interrogés. Grâce à ses signaux robustes, cette option convient à une intégration simple dans une installation.

La commande utilise de courtes commandes ASCII. Une sélection :

CommandeSignification
LAnzahlCH?interroger les canaux connectés
LSelect: 0 1 !?définir les canaux actifs
LPowerSet: 000.0 033.7!?régler la puissance
LTriggerOnOff: 11!?activer l'entrée de déclenchement
LFirmware?interroger la version du firmware

Le logiciel de test et de commande affiche les canaux avec leur intensité et leur état, les commute individuellement, définit des minuteries et des préréglages et enregistre la communication avec l'appareil.

Fenêtre du logiciel de programmation : liste des canaux avec intensité et état, réglage de la puissance et journal de la communication ASCII

Consignes de sécurité

L'appareil émet un rayonnement UV-A et de la lumière bleue. Le rayonnement UV est invisible. Toute lumière visible n'est que de la luminescence excitée par le rayonnement ; elle est généralement bien plus faible que le rayonnement UV excitateur. L'éclairement énergétique de l'appareil est plusieurs centaines de fois plus intense que celui de la lumière du soleil.

Le rayonnement UV-A peut provoquer une cataracte du cristallin et une inflammation de la rétine. Portez toujours des lunettes de protection UV adaptées lors de l'utilisation de l'appareil. Les UV-A provoquent également une décoloration et un vieillissement cutané ; utilisez des vêtements, des gants et d'autres équipements de protection individuelle adaptés, en fonction de la dose d'irradiation.

Les appareils sont conçus et classés selon la norme DIN EN 62471:2009-03 « Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes » ; les modules LED relèvent du groupe de risque 3. Ne regardez pas directement la LED et n'exposez pas la peau de manière permanente au rayonnement UV.

Nous sommes heureux de vous accompagner dans la mise en place de postes de travail UV et dans l'évaluation des risques selon la DIN EN 14255:2005.

Numéros de commande, contenu de la livraison, accessoires et versions

VersionRéférence de commande
LedControl DC860610DC

Le LedControl DC pilote un module UV-LED en 24 V et se monte sur rail DIN.

Contenu de la livraison : le LedControl DC, l'affectation des interfaces, le manuel d'utilisation et les options commandées. Veuillez indiquer le type de LED, la longueur d'onde et, le cas échéant, l'optique et les options avec votre commande.

DésignationNuméro de commande
Extension de sécurité PL+860609PLDC

Avec cette extension, la commande atteint le niveau de performance e selon ISO 13849 et SIL 3.

OptionRéférence de commande
Interface de programmation RS485 *860609-RS485
Interface de programmation RS232 *860609-RS232
Interface de programmation USB *860609-USB
Logiciel de test et de contrôle860609-SW
Option d'interface API (E/S)860609-CP

* comprenant l'option d'interface API.

DésignationNuméro de commande
Jeu de câbles, 10 m860609CDC

Le jeu de câbles comprend des câbles préassemblés avec fiches et extrémités de câble libres pour l'alimentation et pour la commande ; la longueur standard est de 10 m. D'autres longueurs de câble et des fiches intermédiaires sont disponibles sur demande.

SérieDescription
Série UV-LED Lmodules UV-LED haute puissance en cinq tailles
Série UV-LED SFLlampes UV-LED à large faisceau en trois tailles
UV-LED Spot Psource lumineuse ponctuelle UV-LED

Les numéros de commande des modules sont indiqués sur leurs pages respectives : série L, lampe à large faisceau SFL et Spot P. Ils sont disponibles en cinq longueurs d'onde : 365, 385, 395, 405 et 450 nm.

Raccordement du LedControl DC

Pour le fonctionnement du LedControl DC et du module LED, un bloc d'alimentation CC est nécessaire pour chacun. La puissance de sortie de la tension auxiliaire de 24 V nécessaire pour le LedControl DC est de 10 W.

La puissance de sortie nécessaire des systèmes LED dépend du système LED et peut être d'environ 20 W à environ 2000 W. Les caractéristiques techniques correspondantes se trouvent dans les fiches techniques des systèmes LED.

Pour la surveillance de porte de sécurité à deux canaux avec démarrage automatique, le LedControl DC atteint jusqu'à la catégorie 4 / PL e (EN ISO 13849-1) et SIL 3 (EN 62061). Les exemples de raccordement sont présentés dans l'accordéon « Raccordement et configuration ».
Par rapport à une simple séparation des tensions CC, l'avantage réside dans la surveillance des contacteurs externes. L'exemple de raccordement convient jusqu'à la catégorie 4, PL e (EN ISO 13849-1) ou SIL 3 (EN 62061) si les courts-circuits transversaux dans la ligne de commande vers l'actionneur et dans le circuit du capteur peuvent être exclus. Avec l'extension PL+, nous fournissons tous les composants prêts à être assemblés pour une intégration simple dans une installation.

Contrôle UV SIL 3 : ce que signifie la classification

Un contrôle UV SIL 3 n'est pas un contrôleur meilleur, mais un contrôleur dont la probabilité de défaillance est démontrée. SIL 3 selon EN 62061 et PL e selon EN ISO 13849-1 décrivent avec quelle fiabilité la fonction de sécurité coupe – pas avec quelle qualité elle irradie.

Cela devient nécessaire lorsque le rayonnement lui-même constitue le danger : systèmes ouverts, cellules robotisées, postes de travail manuels. C'est l'évaluation des risques de l'installation qui détermine le niveau, pas la source lumineuse.

Publications utilisant les sources lumineuses UV LED Opsytec

Nous ne tenons pas de bibliographie distincte pour cet appareil précis – les publications citent généralement la famille de produits, pas le modèle. Voici les 10 travaux les plus récents utilisant des sources lumineuses UV LED Opsytec.

TitreAuteursRevueAnnée
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
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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