본문으로 건너뛰기 페이지 하단으로 건너뛰기
professional
photonics.

IEC 60335-1 대응 UV 조사 챔버 BS-02CT

조사 챔버 BS-02CT는 비금속 재료를 IEC 60335-1 – 독일 채택 규격 DIN EN IEC 60335-1 VDE 0700-1:2026-09 – 에 따라 200~280 nm의 직접 또는 반사된 UVC 방사에 대한 안정성 측면에서 시험합니다. UVC 저압 수은 램프는 254 nm에서 10 W/m²의 연속적인 분광 복사조도를 방출하며, 적외선 히터가 블랙 패널 온도를 63 °C ± 3 °C로 유지하고, 노출 시간은 1,000 h까지 설정할 수 있습니다.

해당 규격의 정식 명칭은 "Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements - Edition 5.2"입니다. 이 시험은 변색, 재료 특성 변화, 균열 발생 및 냄새와 같은 노화를 유발할 수 있는 UVC 방사에 대한 방사 안정성을 검증하는 데 사용됩니다.

조사 챔버 BS-02CT는 UV-C로 소독되는 재료의 특성을 시험하는 데에도 사용할 수 있습니다. 일반적으로 2년 동안 매일 소독하는 경우의 UVC 조사량을 12시간으로 가속할 수 있습니다.

BS-02CT는 시료를 UVC로 시간 제어 또는 조사량 제어 방식으로 조사(照射)하기 위한 소형이고 견고한 장비입니다.

내부 조사 챔버의 바닥 면적은 46 × 32 cm²이고 높이는 23 cm입니다. 시료실 동작 온도는 약 25 °C에서 70 °C까지이므로 시험체의 열 손상을 방지하거나 가속할 수 있습니다. 조사의 높은 균일도 덕분에 시료는 임의의 순서로 배치할 수 있습니다.

조사 제어 장치 UV-MAT는 램프 노화, 오염 또는 온도와 무관하게 일정한 조사량을 달성하도록 UVC 램프를 제어할 수 있습니다. 조사량은 교정된 센서로 측정됩니다. 이를 위해 센서에는 매우 정밀한 아날로그-디지털 변환기와 온도 센서가 이미 내장되어 있습니다. 요청 시 ISO/IEC 17025에 따른 교정도 가능합니다.

UV-MAT는 선택 사항으로 PC를 통해 제어할 수 있습니다. 이를 통해 다단계 조사(照射)와 조사 이력의 문서화가 가능합니다.

온도 제어는 열전대 또는 블랙 패널 온도 센서의 온도를 측정하는 외부 PID 컨트롤러가 담당합니다.

이로써 BS-02CT는 IEC 60335-1에 따른 가전제품 UV 시험을 위한 챔버가 됩니다 – 규격, 시료 온도 및 조사량 제어가 하나의 장비에서 함께 구현됩니다.

조사 챔버 BS-02CT의 응용 분야

  • 비금속 재료 시험
  • IEC 60335-1에 따른 시료 시험
  • UVC 소독에 대한 내성
  • UVC 노화

기술 데이터 BS-02CT

내부 챔버 46 × 32 × 23 cm
외형 치수 58 × 40 × 47 cm
중량 ~ 32 kg
소비 전력 700 W
상용 전원 110–230 VAC, 50/60 Hz
동작 온도 10~40 °C
습도 < 80% 비결로
램프 수명 최대 9,000 h
UVC 램프 수량 4
UVC 램프 출력 각 15 W
복사조도 UVC 10–50 W/m²
IR 히터 4개, 상부에서 방사
IR 램프 출력 각 150 W
시료 온도 25 °C에서 70 °C까지; 냉각에 주위 공기를 사용하므로 시료 온도는 주위 온도보다 최소 5 °C 높습니다

조사 챔버 BS-02CT의 스펙트럼

BS-02CT의 4개 UVC 저압 수은 램프는 IEC 60335-1이 시험을 위해 규정하는 200~280 nm 범위 내에서 254 nm 공명선에 거의 전체 UV 출력을 방출합니다. 나머지 선들이 얼마나 작은지는 그림에서 절대값으로 나타납니다: 313, 365, 405 및 436 nm는 훨씬 낮은 수준에 머뭅니다. 적외선 방출체는 780 nm를 넘어서 방사하며 블랙 패널 온도 63 °C만을 유지합니다.

장비 상세 정보

BS-02CT는 모듈형 설계로 되어 있어 다양한 테스트 작업에 맞게 조정할 수 있습니다. 다음 기능은 항상 포함됩니다:

그래픽 디스플레이가 있는 UV-MAT 조사 제어 장치

조사량 제어

복사조도는 지속적으로 측정되며, UV-MAT는 설정된 목표 조사량에 도달하면 조사를 종료합니다.

조사 챔버용 연결 케이블이 있는 두 개의 복사계 센서

센서

적합한 소재를 사용하여 센서는 뛰어난 장기 안정성을 갖추고 있습니다. 이 센서들은 측정 소급성이 확보된 상태로 교정되며, 재교정이 가능하고 공장 교정 증명서 또는 ISO 17025 교정 증명서와 함께 제공됩니다.

램프 제어를 나타내는 기호

제어 및 조광

UVC 램프는 조광이 가능하며, 복사조도를 약 30 %까지 낮출 수 있습니다.

타이머를 나타내는 기호

타이머

조사량 제어의 대안으로, UV-MAT는 1 s에서 999일 사이의 시간 기반 조사를 위한 조절 가능한 타이머를 제공합니다.

옵션

이 옵션은 표준 사양에 추가로 제공됩니다:

PC 소프트웨어 창: 단계별 목표 조사량 및 실제 조사량을 보여주는 다단계 조사

원격 제어 옵션

복잡한 다단계 조사 - 예를 들어 낮은 복사조도로 사전 조사(照射)를 수행한 후 고강도 UVC 조사(照射)를 진행하는 경우 - 는 원격 제어 옵션으로 파라미터를 설정할 수 있습니다. 최대 30개의 조사량 또는 시간 제어 단계와 일시정지가 가능합니다. 동시에 조사(照射) 과정이 기록되어 PC에 저장됩니다. 챔버는 USB 2.0을 통해 연결됩니다.

조사(照射) 제어 및 온도 컨트롤러

UV-MAT는 완전 디지털 센서 입력을 통해 복사조도를 측정하며, 설정된 조사량에 도달하면 조사를 종료합니다.

측정 범위0~200 mW/cm²
해상도24 bit
센서 입력1개, 완전 디지털
PC 인터페이스USB 2.0(옵션)
디스플레이그래픽, 128 × 64 px
크기185 × 251 × 100 mm
허용 동작 온도0~40 °C

시료 온도는 외부 PID 컨트롤러로 설정됩니다. 온도는 액세서리로 제공되는 열전대로 측정됩니다.

온도 제어외부 PID 컨트롤러
측정 범위0~150 °C
해상도0.1 °C
센서 입력1개, 열전대
치수185 × 251 × 100 mm
허용 동작 온도0~40 °C

주문 번호, 공급 범위, 액세서리 및 버전

버전주문 번호
BS-02CT860902CT

온도 제어 챔버는 IEC 60335-1에 따라 시험합니다. 공급 범위에는 BS-02CT, UV-MAT, 온도 컨트롤러, 전원 케이블, 사용 설명서, 무오존형 UVC 램프 및 램프 감쇠기 4개가 포함됩니다.

명칭주문 번호
원격 제어860900

USB 원격 제어는 PC에서 챔버를 조작하며, 자동화된 테스트 시퀀스에 통합할 수 있습니다.

명칭주문 번호
복사계 센서814410

UVC 센서는 챔버 내부의 복사조도를 측정합니다. 그 외의 분광 범위는 복사계 센서에서 확인하실 수 있습니다.

명칭주문 번호
열전대860902TCK

K타입 열전대는 조사(照射) 중 시료 온도를 기록합니다.

서비스주문 번호
공장 교정710000
ISO 17025 교정17025

당사 자체 교정기관에서 ISO/IEC 17025에 따른 공인 교정을 실시합니다. 교정은 공장 교정 및 ISO 17025 교정으로 제공되며, PTB 표준에 대한 측정 소급성을 갖추고 있습니다.

자외선(UV) 조사 챔버를 사용한 논문

본 기기 개별 모델에 대한 별도의 참고 문헌 목록은 관리하지 않습니다 – 논문에서는 일반적으로 모델이 아닌 제품군 명칭을 인용합니다. 여기에는 자외선(UV) 조사 챔버를 사용한 최신 논문 10건을 게재합니다.

제목저자학술지연도
Bacillus subtilis endospore integrity and viability on simulated Martian regolith in rotational UVC radiation exposuresDavis, G. M.; Horner, J.; Greenhill, A. R. et al.Life Sciences in Space Research2026
Erlotinib and Leflunomide Disrupt 6‐Formylindolo [3, 2‐b] Carbazole Metabolism and Sensitize Keratinocytes to UVA Radiation‐Induced ApoptosisHartung, F.; Dairou, J.; Ramamoorthy, S. et al.Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine2026
Estudo para remoção de ácido p-arsanílico em águas brutas e potáveis com a subsequente quantificação de as por cvg-mip oesPassos, L. F.—2026
High-Throughput Complex Disease Modeling for Ethical Drug Discovery: Clinical Relevance of a NAM Platform for Cancer Biomarker DevelopmentDillier, E.; Sousa, R.; Kluser, T. et al.Journal of Cancer Genetics And Biomarkers2026
Influence of Treated Surface Proportion on the Antibacterial Performance of UV-Activated Hydroxyapatite–Magnesium Phosphate–Zinc Oxide Coating on Magnesium AlloysTamurejo-Alonso, P.; Casares-López, J. M.; García-Galván, F. R. et al.Journal of Functional Biomaterials2026
Influence of UV irradiation on the skin-immune cell inflammatory responseMiceli, R.; Allen, N.; Jankowski, M. et al.—2026
Light-based footprinting of a eukaryotic genomeÖgren, L.; Muylaert, I.; Elliott, K. et al.Science Advances2026
MED20 biallelic pathogenic variants cause a neurodevelopmental disorder altering both transcription activity and Transcription-Coupled Repair pathwayMay, N. L.; Leconte, R.; Alberti, A. et al.—2026
Passivating Contacts-Related Ultraviolet-Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar CellsXu, B.; Alkhereibi, S.; Eberst, A. et al.Small Structures2026
Porous g-C₃N₄ with simultaneous carbon doping for photocatalytic water treatment and splittingSarifuddin, W. S.; Saman, F.; Mahadi, A. H. et al.Next Materials2026