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Série L de LED UV refroidies par air

La série L de LED UV est un système de projecteurs à LED UV refroidis par air pour l'irradiation industrielle. Elle atteint jusqu'à 6,0 W/cm² sur la surface irradiée dans les longueurs d'onde 365, 385, 395, 405 et 450 nm. Cinq surfaces émettrices de lumière allant de 30 × 30 mm à 200 × 100 mm couvrent des puissances électriques de 50 W à 1000 W ; un ventilateur situé à l'arrière dissipe la chaleur résiduelle, de sorte qu'aucun refroidisseur ni raccordement d'eau n'est nécessaire.

Ceci combine les avantages des LED UV par rapport aux lampes UV – démarrage instantané, gradation, longue durée de vie et apport de chaleur réduit – avec un système de LED UV économique. L'éclairement énergétique élevé permet des temps de traitement courts, et la longueur d'onde peut être adaptée aux exigences du photo-initiateur. Des modules de LED UV personnalisés sont disponibles sur demande.

La surface de refroidissement généreusement dimensionnée minimise les émissions sonores et la dérive thermique.

Grâce à la construction modulaire, il est possible de raccorder différentes têtes de LED UV à l'unité de commande LedControl S. 
Vous bénéficierez de la série de LED UV modulaire et interchangeable.  Grâce à l'unité de commande intelligente, vous pouvez régler la puissance entre 2 % et 100 %. Des cycles courts avec une précision maximale sont possibles grâce à l'entrée de déclenchement et au minuteur interne.

Pour commander la série de LED UV L, nous proposons le LedControl S comme appareil de bureau et le LedControl DC pour montage sur rail DIN. Nos 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, jusqu'à 5 LED UV peuvent être commandées individuellement. Il est commandé via RS485, USB ou RS232, ce qui facilite l'utilisation industrielle. Des entrées API numériques et analogiques optionnelles sont également disponibles.

Le LedControl DC est idéal pour l'intégration dans des systèmes API et atteint un haut niveau de performance.

De plus, l'unité de commande dispose d'une détection interne des défauts et garantit ainsi une utilisation en production industrielle. Pour la surveillance des LED UV, nous recommandons nos capteurs UVA+ étalonnés. Ceux-ci sont disponibles sous forme de capteurs API et de radiomètres portatifs.

Applications de la série L de LED UV refroidies par air

  • 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

La manière dont un procédé de collage UV ou d'enrobage avec des modules de surface est conçu et validé pour la production est décrite sur la page collage, enrobage et encapsulation UV.

Outil de calcul 3D pour conceptions personnalisées

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

Calculer des matrices Series L en 3D

Le nombre de modules Series L nécessaires pour éclairer uniformément une surface de composant peut être déterminé à l'avance à l'aide du calculateur d'éclairement énergétique 3D UV-LED. Des surfaces émettrices de 30 × 30 à 200 × 100 mm peuvent être combinées en matrices ; le calculateur fournit l'éclairement énergétique, l'uniformité et les profils de section – y compris sur des géométries STEP ou STL importées.

Caractéristiques techniques communes de la série UV-LED L

Longueur d'onde 365, 385, 395, 405, 450 nm
Émission, tolérance de crête ± 5 nm
Émission, FWHM 10 à 20 nm
Uniformité > 90 %, centré, distance de 10 mm, diminuant vers le bord (voir fig.)
Refroidissement refroidissement par air
Connexions entrée trigger, entrée interlock, entrée de gradation en option (0–10 V), sortie défaut
Programmation, en option RS485, RS232 ou USB
Circuit de sécurité interne Surchauffe, défaut LED
Alimentation secteur 100 à 240 V, 50/60 Hz
Longueur de câble 3 m, jusqu'à 10 m (en option)
Classification groupe de risque 3 selon DIN EN 62471:2009-03
Température de service de 5 à 40 °C
Température de stockage de -10 à 60 °C
Humidité inférieure à 80 %, sans condensation

VersionXS-HO / XS, S, M, L
Éclairement énergétique 365 nm4500 / 1250 mW/cm²
Éclairement énergétique 385 nm6000 / 1600 mW/cm²
Éclairement énergétique 395 nm5800 / 1600 mW/cm²
Éclairement énergétique 405 nm5800 / 1600 mW/cm²
Éclairement énergétique 450 nm6000 / 2200 mW/cm²

Surface émettrice30 × 30 mm
Dimensions70 × 70 × 85 mm
Puissance (él.)50 W

Surface d'émission100 × 10 mm
Dimensions135 × 135 × 145 mm
Puissance (él.)200 W

Surface d'émission100 × 50 mm
Dimensions135 × 135 × 145 mm
Puissance (él.)250 W

Surface d'émission100 × 100 mm
Dimensions135 × 135 × 145 mm
Puissance (él.)500 W

Surface d'émission200 × 100 mm
Dimensions267 × 135 × 145 mm
Puissance (él.)1000 W

Spectres de la série de LED UV L

La série L à refroidissement par air couvre les mêmes cinq longueurs d'onde que la série SFL à refroidissement par eau. Sur toute la plage de gradation de 2 à 100 %, la longueur d'onde de pic reste dans la tolérance de fabrication de ± 5 nm – un module atténué ne présente donc pas de décalage spectral notable, contrairement à une lampe à décharge fonctionnant à puissance réduite. Deux longueurs d'onde résultent de deux modules sur un contrôleur commun.

Éclairement énergétique, uniformité et spectres

L'éclairement énergétique diminue avec la distance. Mesuré au centre sous le module UV-LED XS-HO à 385 nm et 100 % de puissance, par rapport au bord inférieur du module :

DistanceÉclairement énergétique
5 mm6,2 W/cm²
10 mm6,0 W/cm²
15 mm5,8 W/cm²
20 mm5,6 W/cm²
30 mm5,4 W/cm²

Les valeurs des autres tailles et longueurs d'onde sont indiquées dans le tableau « Éclairements énergétiques des lampes ponctuelles UV-LED » plus bas sur cette page.

Les données techniques courantes indiquent une uniformité supérieure à 90 %, mesurée au centre à une distance de 10 mm, avec une diminution vers le bord. Les deux diagrammes montrent le profil le long de l'axe Y ; la surface d'émission est représentée en grisé.

Éclairement énergétique relatif de la série de LED UV L le long de l'axe Y à une distance de 5 mm, avec la surface d'émission indiquée

À une distance de 5 mm, l'éclairement énergétique reste supérieur à 90 % du maximum sur toute la surface d'émission et ne diminue qu'à son bord. Plus la distance est grande, plus le profil est plat et large, et plus l'éclairement énergétique est faible - environ 0,8 du maximum à 10 mm et environ 0,5 à 20 mm :

Éclairement énergétique relatif de la série de LED UV L le long de l'axe Y à des distances de 10 mm et 20 mm

Il s'agit de valeurs indicatives : elles dépendent de la taille, de la longueur d'onde et de la distance.

Outre les longueurs d'onde UV-A et bleues, nous fabriquons des modules LED UVB et UVC personnalisés. Entre 265 nm et 285 nm, ils atteignent un éclairement énergétique de 100 mW/cm². Longueurs d'onde de pic disponibles :

Longueur d'onde de pic
265 nm
272 nm
275 nm
280 nm

Spectres d'émission typiques des modules LED UVB et UVC personnalisés à 265, 272, 275 et 280 nm

N'hésitez pas à nous demander la longueur d'onde adaptée à votre application.

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 « mise en marche » 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.

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

Un logiciel à distance permettant de tester directement l'interface de programmation est disponible. Le logiciel de test et de contrôle 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

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 : la gravité de la blessure, la fréquence et la durée d'exposition ainsi que la possibilité d'éviter le danger UV doivent être déterminées.

À court terme, l'exposition de la peau aux UV entraîne érythème, élastose et cancer de la peau ; l'exposition de l'œil peut entraîner photokératite, conjonctivite et 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 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 courte exposition 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 (TBTS) de 48 VDC qui est séparée en toute sécurité par un circuit externe et peut couper complètement les modules LED en cas de défaut.

L'arrêt optionnel pour le niveau de puissance sépare les modules LED par le biais d'un contact externe :

Exemple de raccordement : arrêt optionnel pour le 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. 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

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 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 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 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 » ; la série L relève du groupe de risque 3. Ne regardez pas directement la LED et n'exposez pas la peau au rayonnement UV de manière permanente.

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

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

TailleRéférence
UV-LED L-XS-HO860615-LXSHA
UV-LED L-XS860615-LXS
UV-LED L-S860615-LS
UV-LED L-M860615-LM
UV-LED L-L860615-LL

Les tailles XS à L diffèrent par la surface irradiée ; XS-HO est la version à haut rendement de la plus petite taille.

Contenu de la livraison : le module LED UV, le LEDControl, un câble de raccordement de 3 m, le manuel et les options commandées. Veuillez indiquer la longueur d'onde, l'optique et les options avec votre commande.

Longueur d'ondeComplément au numéro de commande
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

Le numéro de commande se compose de la taille et de la longueur d'onde - pour la LED UV L-XS-HO à 365 nm, donc 860615-LXSHA-365 nm. La longueur d'onde de pic se situe dans une plage de ± 5 nm.

VersionRéférence de commande
LEDControl S860609B
LEDControl 5S-500W860610B5-500W
LEDControl DC860610DC

Les modules sont commandés via une LedControl - S pour un fonctionnement sur secteur, 5S-500W pour jusqu'à cinq modules, DC pour un fonctionnement en 24 V.

OptionRéférence de commande
Option de sécurité PLready860609PL
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

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

* y compris l'option d'interface API.

DésignationRéférence
Câble de raccordement UV-LED, 3 m860609C
Lunettes de protection UV918800
Pédale de commande860611
Support mural pour le LEDControl860609-WA

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

Publications utilisant les sources lumineuses LED UV Opsytec

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