Aller au contenu principal Aller au pied de page
professional
photonics.

Série LED de surface SFL-UV

Le projecteur LED UV SFL-UV est une source de forte puissance refroidie par eau pour une irradiation UV uniforme sur de grandes surfaces. Trois surfaces émettrices de 100 × 100 mm à 200 × 200 mm sont disponibles dans les longueurs d'onde 365, 385, 395, 405 et 450 nm ; la version HO atteint jusqu'à 6000 mW/cm², la version ECO jusqu'à 2200 mW/cm², chacune mesurée à une distance de 10 mm de la fenêtre d'émission.

Pour la réception et les contrôles de routine de l'éclairement énergétique, nous proposons des radiomètres et instruments de mesure UV adaptés.

Les modules SFL-UV utilisent un pilote LED intelligent. L'absence de rayonnement infrarouge inefficace réduit la chaleur par rapport aux lampes UV conventionnelles.

Des dimensions personnalisées sont disponibles sur demande.

Nous proposons le LedControl S comme appareil de bureau et le LedControl DC pour montage sur rail DIN afin de commander les projecteurs LED UV. Les projecteurs UV sont fournis avec les interfaces appropriées.
Le LedControl S peut être configuré en maître ou en esclave et peut être mis en cascade selon les besoins. Avec le LedControl 5S multicanal, jusqu'à 5 LED UV peuvent être commandées individuellement. Il est piloté via RS485, USB ou RS232, ce qui facilite son utilisation en production industrielle. Des entrées API numériques et analogiques sont également disponibles en option.

Le LedControl DC est idéal pour l'intégration dans un automate programmable et atteint un haut niveau de performance.

Une minuterie pour les durées d'irradiation entre 0,01 s et 9999 s est déjà intégrée. En option, vous pouvez choisir entre un fonctionnement continu ou déclenché.  
La source lumineuse LED UV de grande surface fonctionne de manière fiable avec une commande interne et externe en option. L'option de rétroaction optique permet de connecter un capteur externe au pilote SF-UV-LED. L'éclairement énergétique peut être mesuré à la position souhaitée avec nos capteurs UV stables à long terme. Pour surveiller et contrôler l'éclairement énergétique, la diode de rétroaction interne peut être étalonnée sur le capteur externe. La rétroaction interne maintient l'éclairement énergétique constant afin de minimiser la dérive thermique et le vieillissement des LED.

Applications de la série LED de surface SFL-UV

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

Pour les procédés continus de bobines et d'impression, la page mesure UV en impression industrielle décrit les tâches de mesure au niveau du plan de la pièce.

Outil de calcul 3D pour designs personnalisés

Calculez l'éclairement énergétique sur le composant – également avec des données STEP, gratuitement dans le navigateur.

Concevoir l'éclairement énergétique du SFL-UV dans le calculateur 3D

Pour le SFL-UV, le calculateur d'éclairement énergétique 3D pour LED UV montre comment l'éclairement énergétique évolue au-delà de la distance nominale de 10 mm : la surface émettrice, la longueur d'onde, la puissance et la distance de travail peuvent être définies, plusieurs émetteurs combinés en réseau, et le résultat évalué sur des composants plats, inclinés ou importés au format STEP.

Caractéristiques techniques communes de la lampe UV-LED à éclairement diffus SFL

Longueur d'onde 365, 385, 395, 405 ou 450 nm
Éclairement énergétique 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
Éclairement énergétique 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
Éclairement énergétique 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Éclairement énergétique 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Éclairement énergétique 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
Émission, tolérance de crête ± 5 nm
Émission, FWHM 10 à 20 nm
Uniformité supérieure à 90 %, typique à une distance de 10 mm (écart type de 5 %)
Température de l'eau de refroidissement min. 18 °C, sans condensation, max. 40 °C
Raccordements entrée trigger, entrée de gradation (0 à 10 V), entrée interlock, sortie défaut
Programmation, en option RS485, RS232 ou USB
Circuit de sécurité interne Surtempérature, LED N.F.
Retour optique, en option capteur interne et externe
Longueur de câble 3 m, en option jusqu'à 10 m
Entrée d'eau, pression < 4 bar
Classification groupe de risque 3 selon DIN EN 62471:2009-03
Température de fonctionnement de 5 à 40 °C
Température de stockage de -10 à 60 °C
Humidité inférieure à 80 %, sans condensation

Surface d'émission100 × 100 mm
Dimensions135 × 135 × 75 mm
Puissance version HO2000 W
Puissance version ECO500 W
Débit d'eau de refroidissement4 à 1 l/min (valeur typique)

Zone d'émission200 × 100 mm
Dimensions235 × 135 × 75 mm
Puissance version HO3800 W
Puissance version ECO1000 W
Débit d'eau de refroidissementde 10 à 2,5 l/min (valeur typique)

Surface d'émission200 × 200 mm
Dimensions235 × 235 × 75 mm
Puissance version HO7700 W
Puissance version ECO1900 W
Débit d'eau de refroidissementde 20 à 5 l/min (typique)

Spectres du LED UV grande surface SFL

La SFL-UV est disponible dans les cinq longueurs d'onde, mais l'éclairement énergétique atteignable dépend du choix : 4500 mW/cm² à 365 nm contre 6000 mW/cm² à 385 et 450 nm dans la version HO. La figure, en revanche, normalise chaque courbe à son propre maximum et ne montre donc que la position spectrale. Pour les matrices, des modules de longueurs d'onde différentes peuvent être placés côte à côte.

Uniformité de l'irradiation

Les données techniques courantes indiquent une uniformité typiquement supérieure à 90 % à une distance de 10 mm de la fenêtre d'émission, avec un écart type de 5 %. La zone reste également irradiée de manière uniforme à une plus grande distance - la photographie montre une lampe à inondation SFL-UV-L ECO avec des LED UV 385 nm.

Zone irradiée de manière uniforme à une plus grande distance, lampe à inondation SFL-UV-L ECO avec des LED UV 385 nm

Ce sont des valeurs indicatives : elles dépendent de la surface d'émission, de la longueur d'onde, du niveau de puissance et de la distance. Plus la distance est grande, plus la zone irradiée est étendue et plus l'éclairement énergétique est faible.

Commande à distance du LedControl

Le LedControl peut être commandé via l'interface de programmation à l'arrière - 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. Le LedControl n'envoie que lorsque la commande le demande, et un nombre quelconque d'unités LedControl peut être mis en cascade.

Grâce à l'option d'interface API, la puissance 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.

Le contrôle 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!?définir la puissance
LTriggerOnOff: 11!?activer l'entrée de déclenchement
LFirmware?interroger la version du firmware

Si l'émetteur est livré avec une interface de programmation, un logiciel d'exemple à distance permettant de tester immédiatement est inclus. Le logiciel de test et de contrôle affiche les canaux avec l'intensité et le statut, 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 statut, réglage de la puissance et journal de la communication ASCII

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. En général, 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 : il faut déterminer la gravité de la blessure, la fréquence et la durée d'exposition ainsi que la possibilité d'éviter le risque UV.

À court terme, l'exposition UV de la peau 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 au rayonnement optique artificiel 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 strictement nulle : si la limite est respectée, des adultes en bonne santé peuvent être exposés de manière répétée sans effet nocif aigu. En cas de défaillance, une exposition brève peut provoquer une blessure réversible telle qu'un léger érythème. La limite n'est cependant 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 ; en phase de planification, elles ne le sont pas, ou seulement avec un effort supplémentaire, c'est pourquoi 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 (TBTS) de 48 VDC, séparée en toute sécurité par un circuit externe, et peut couper complètement les modules LED en cas de défaut.

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

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

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 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

Consignes de sécurité

L'appareil émet un rayonnement UV-A et une lumière bleue. Le rayonnement UV est invisible. Toute lumière visible n'est qu'une 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 élevé que celui 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 de la peau ; 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 » ; le SFL relève du groupe de risque 3. Ne regardez pas dans la LED et n'exposez pas la peau de manière prolongée au rayonnement UV.

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

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

VersionRéférence de commande
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

Les tailles M, L et XL diffèrent par la surface irradiée.

Contenu de la livraison : le module SFL-UV, le LedControl, un câble de 3 m et le manuel ; en cas de commande de l'option de rétroaction optique, également un capteur UV avec un certificat d'étalonnage d'usine. Veuillez indiquer la longueur d'onde et les options lors de votre commande.

Longueur d'ondeComplément à la référence de commande
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

La référence de commande se compose de la version et de la longueur d'onde - pour le SFL-UV-M ECO à 365 nm, donc 860616-M-365 nm. La longueur d'onde de pic se situe dans une plage de ± 5 nm.

DésignationRéférence
Niveau de puissance HO560609-HO

La version HO (high output) délivre l'éclairement énergétique le plus élevé.

VersionRéférence de commande
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

Les émetteurs sont pilotés via un LedControl - S pour un fonctionnement sur secteur, DC pour un fonctionnement en 24 V.

OptionNuméro de commande
Logiciel de test et de contrôle860609-SW
Interface de programmation RS485 *860609-RS485
Interface de programmation RS232 *860609-RS232
Interface de programmation USB *860609-USB
Option interface API (E/S)860609-CP
Option de sécurité PLready860609PL

Les interfaces et l'option de sécurité PLready sont commandées avec l'unité de commande.

* y compris l'option interface API.

DésignationRéférence
Support mural pour LEDControl S860609-WA
Pédale de commande860611
Câble de raccordement UV-LED, 3 m860609C
Lunettes de protection UV918800
Câble, par mètre supplémentaire86060X-m
Radiomètre RMD814401
Capteur UVA+814447

Le câble de raccordement mesure 3 m de long, jusqu'à 10 m sur demande\u202F; les mètres supplémentaires sont facturés individuellement.

Les lunettes de protection UV protègent les yeux et l'environnement du rayonnement diffus\u202F; les émetteurs sont classés dans le groupe de risque 3 selon la norme DIN EN 62471.

L'éclairement énergétique peut être mesuré avec le radiomètre RMD et le capteur UVA+\u202F; le capteur sert également à étalonner la contre-réaction optique.

Publications utilisant les sources lumineuses UV LED Opsytec

Nous ne tenons pas de bibliographie distincte pour cet appareil précis – les publications citent en général 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
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