Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

Overflate-LED-serien SFL-UV

UV-LED-flomlyset SFL-UV er en vannkjølt høyeffektkilde for storflatig, jevn UV-bestråling. Tre lysemitterende flater fra 100 × 100 mm til 200 × 200 mm er tilgjengelige i bølgelengdene 365, 385, 395, 405 og 450 nm; HO-versjonen når opp til 6000 mW/cm², ECO-versjonen opp til 2200 mW/cm², hver målt i en avstand på 10 mm fra det emitterende vinduet.

For godkjenningstesting og rutinekontroller av irradiansen tilbyr vi tilpassede UV-målere og radiometre.

SFL-UV-modulene bruker en intelligent LED-driver. Fraværet av ineffektiv infrarød stråling reduserer varmen sammenlignet med konvensjonelle UV-lamper.

Tilpassede størrelser er tilgjengelige på forespørsel.

Vi tilbyr LedControl S som en bordenhet og LedControl DC for montering på DIN-skinne for å styre UV-LED-flomlysene. UV-flomlysene leveres med de aktuelle grensesnittene.
LedControl S kan konfigureres som master eller slave og kan kaskadekobles etter behov. Med den flerkanals LedControl 5S kan opptil 5 UV-LED-er styres individuelt. Den styres via RS485, USB eller RS232, noe som gjør den enkel å bruke i industriell produksjon. Digitale og analoge PLS-innganger er også tilgjengelige som opsjon.

LedControl DC er ideell for integrering i en PLS og oppnår et høyt ytelsesnivå.

En tidtaker for bestrålingstider mellom 0,01 s og 9999 s er allerede integrert. Du kan velge mellom kontinuerlig eller utløst drift.  
Den storflatige UV-LED-lyskilden fungerer pålitelig med valgfri intern og ekstern styring. Alternativet for optisk tilbakekobling gjør det mulig å koble en ekstern sensor til SF-UV-LED-driveren. Irradiansen kan måles med våre langtidsstabile UV-sensorer i ønsket posisjon. For å overvåke og styre irradiansen kan den interne tilbakekoblingsdioden kalibreres mot den eksterne sensoren. Den interne tilbakekoblingen holder irradiansen konstant for å minimere LED-temperaturdrift og -aldring.

Bruksområder for overflate-LED-serien SFL-UV

  • Industriell UV-herding og liming
  • IC-innkapsling
  • UV-forsegling
  • Sprekk-/lekkasjedeteksjon med fluorescensmarkører
  • Fluorescensspektroskopi
  • Overflateinspeksjon

For kontinuerlige bane- og trykkprosesser beskriver siden UV-måling i industriell trykking måleoppgavene i arbeidsstykkeplanet.

3D-beregningsverktøy for tilpassede design

Beregn irradiansen på komponenten – også med STEP-data, gratis i nettleseren.

Design irradiansen til SFL-UV i 3D-kalkulatoren

For SFL-UV viser UV-LED 3D-irradianskalkulatoren hvordan irradiansen utvikler seg utover den nominelle avstanden på 10 mm: utstrålingsflate, bølgelengde, effekt og arbeidsavstand kan angis, flere emittere kan kombineres til en matrise, og resultatet kan evalueres på flate, skråstilte eller STEP-importerte komponenter.

Vanlige tekniske data UV-LED-flomlampe SFL

Bølgelengde 365, 385, 395, 405 eller 450 nm
Irradians 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
Irradians 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
Irradians 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradians 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradians 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
Emisjon, toleranse for toppverdi ± 5 nm
Emisjon, FWHM 10–20 nm
Uniformitet >90 %, typisk ved en avstand på 10 mm (5 % std. avv.)
Kjølevanntemperatur min. 18 °C, ikke-kondenserende, maks. 40 °C
Tilkoblinger trigger inn, dimming inn (0–10 V), interlock inn, feil ut
Programmering, valgfritt RS485, RS232 eller USB
Intern sikkerhetskrets Overtemperatur, LED N.C.
Optisk tilbakemelding, valgfritt intern og ekstern sensor
Kabellengde 3 m, valgfritt opp til 10 m
Vanninntak, trykk < 4 bar
Klassifisering risikogruppe 3 iht. DIN EN 62471:2009-03
Driftstemperatur 5 til 40 °C
Lagringstemperatur -10 til 60 °C
Fuktighet under 80 %, ikke-kondenserende

Strålingsareal100 × 100 mm
Dimensjoner135 × 135 × 75 mm
Effekt HO-versjon2000 W
Effekt ECO-versjon500 W
Kjølevannstrøm4 til 1 l/min (typisk)

Utstrålingsareal200 × 100 mm
Dimensjoner235 × 135 × 75 mm
Effekt HO-versjon3800 W
Effekt ECO-versjon1000 W
Kjølevannsstrøm10 til 2,5 l/min (typisk)

Utstrålende flate200 × 200 mm
Dimensjoner235 × 235 × 75 mm
Effekt HO-versjon7700 W
Effekt ECO-versjon1900 W
Kjølevannstrøm20–5 l/min (typisk)

Spektre for storflate-UV-LED SFL

SFL-UV finnes i alle fem bølgelengder, men den oppnåelige irradiansen avhenger av valget: 4 500 mW/cm² ved 365 nm mot 6 000 mW/cm² ved 385 og 450 nm i HO-versjonen. Figuren, derimot, normaliserer hver kurve til sitt eget maksimum og viser derfor kun den spektrale posisjonen. For matriser kan moduler med forskjellig bølgelengde plasseres side ved side.

Uniformitet for bestrålingen

De vanlige tekniske dataene gir en uniformitet på typisk mer enn 90 % ved en avstand på 10 mm fra det utstrålende vinduet, med et standardavvik på 5 %. Arealet forblir også jevnt bestrålt ved større avstand - fotografiet viser en SFL-UV-L ECO flood lamp med 385 nm UV-LED-er.

Jevnt bestrålt areal ved større avstand, SFL-UV-L ECO flood lamp med 385 nm UV-LED-er

Dette er retningsverdier: de avhenger av det utstrålende arealet, bølgelengden, effektnivået og avstanden. Jo større avstanden er, jo større blir det bestrålte arealet, og jo lavere blir irradiansen.

Fjernstyring av LedControl

LedControl kan styres via programmeringsgrensesnittet på baksiden - USB, RS485 eller RS232 etter behov. Kommunikasjonen bruker ASCII, her med "slå på" som eksempel:

  • styringen sender: LOnOff:1!
  • LedControl svarer: LOnOff: 1 (CRC-16)

Hver kanal kan styres individuelt. LedControl sender kun når styringen ber om det, og et vilkårlig antall LedControl-enheter kan kaskadekobles.

Via PLC-grensesnittalternativet stilles og avleses LED-effekten (0 til 10 V), på- og avslåing (triggerinngang 24 V) og status (triggerutgang 24 V). Med sine robuste signaler egner dette alternativet seg for enkel integrering i et anlegg.

Styringen bruker korte ASCII-kommandoer. Et utvalg:

KommandoBetydning
LAnzahlCH?spør etter de tilkoblede kanalene
LSelect: 0 1 !?angi de aktive kanalene
LPowerSet: 000.0 033.7!?angi effekten
LTriggerOnOff: 11!?aktiver trigger-inngangen
LFirmware?spør etter fastvareversjonen

Hvis emitteren leveres med et programmeringsgrensesnitt, følger det med eksempelprogramvare for fjernstyring som kan testes umiddelbart. Test- og styringsprogramvaren viser kanalene med intensitet og status, kobler dem individuelt, angir timere og forhåndsinnstillinger og logger kommunikasjonen med enheten.

Vindu i programmeringsprogramvaren: kanalliste med intensitet og status, effektinnstilling og logg over ASCII-kommunikasjonen

Sikkerhetsalternativet PLready

For å gjøre maskiner sikre og for å oppfylle kravene i maskindirektivet 2006/42/EC, er det behov for sikkerhetsfunksjoner i styringssystemene. Vanligvis fastsettes det nødvendige prestasjonsnivået PLr for hver sikkerhetsfunksjon. Her begynner den første utfordringen med UV-anlegg: skadens alvorlighetsgrad, hyppigheten og varigheten av eksponeringen samt muligheten for å unngå UV-faren må fastsettes.

På kort sikt fører UV-eksponering av huden til erytem, elastose og hudkreft; eksponering av øyet kan føre til fotokeratitt, konjunktivitt og kataraktdannelse. Hudkreft er en alvorlig og vanligvis irreversibel skade.

Direktiv 2006/25/EC om kunstig optisk stråling tillater regelmessig eksponering opp til en daglig eksponeringsgrense på 30 J/m². Skadens alvorlighetsgrad kan derfor reduseres gjennom varigheten og intensiteten av eksponeringen, uten at man må oppnå absolutt null eksponering: dersom grensen overholdes, kan man forvente at friske voksne eksponeres gjentatte ganger uten akutte skadelige effekter. Ved en feil kan en kort eksponering forårsake en reversibel skade, som et lett erytem. Grensen er imidlertid ikke pålitelig, og det er i alle tilfeller behov for tiltak og sikkerhetsfunksjoner.

Målinger er mulige på eksisterende anlegg; i planleggingsfasen er de det ikke, eller bare med ekstra innsats, noe som er grunnen til at det ofte kreves et høyere PLr. Nettopp dette er det LedControl og PLready-alternativet er til for - allerede på planleggingsstadiet.

PLready-sikkerhetsalternativet er egnet opp til PL-kategori 4 i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL 3 i henhold til EN 62061, forutsatt at kortslutninger i styringen av LED-modulen og i sensorkretsen kan utelukkes.

Det fungerer med en beskyttet lavspenning (SELV) på 48 VDC som er sikkert skilt av en ekstern krets og kan slå av LED-modulene helt i tilfelle en feil.

Den valgfrie utkoblingen for effektnivået skiller LED-modulene via en ekstern kontakt:

Tilkoblingseksempel: valgfri utkobling for effektnivået, LedControl med to LED-hoder

En tokanals sikkerhetsdørovervåking med automatisk start vises i følgende eksempel. Sammenlignet med å bare skille DC-spenningene, er fordelen overvåkingen av de eksterne kontaktorene. Eksemplet er egnet opp til kategori 4, PL e (EN ISO 13849-1) eller SIL 3 (EN 62061), forutsatt at kryssfeil i styringen av aktuatoren og i sensorkretsen kan utelukkes.

Tilkoblingseksempel for PL-kategori 4: tokanals sikkerhetsdørovervåking med sikkerhetsrelé og kontaktorene K1 og K2

Sikkerhetsinstruksjoner

Enheten avgir UV-A- og blått lys. UV-stråling er usynlig. Alt synlig lys er kun luminescens som eksiteres av strålingen; det er vanligvis mye svakere enn den eksiterende UV-strålingen. Irradiansen til enheten er flere hundre ganger sterkere enn sollys.

UV-A-stråling kan forårsake grå katarakt i øyets linse og betennelse i netthinnen. Bruk alltid egnede UV-vernebriller når enheten er i drift. UV-A forårsaker også hudmisfarging og hudaldring; bruk egnet bekledning, hansker og annet personlig beskyttelsesutstyr - avhengig av bestrålingsdosen.

Enhetene er utviklet og klassifisert i henhold til DIN EN 62471:2009-03 «Photobiological safety of lamps and lamp systems»; SFL faller i risikogruppe 3. Se ikke inn i LED-en og utsett ikke huden for UV-strålingen kontinuerlig.

Vi bistår deg gjerne med å etablere UV-arbeidsplasser og med risikovurderingen i henhold til DIN EN 14255:2005.

Bestillingsnumre, leveringsomfang, tilbehør og versjoner

VersjonBestillingsnummer
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

Størrelsene M, L og XL skiller seg i det bestrålte området.

Leveringsomfang: SFL-UV-modulen, LedControl, en kabel på 3 m og bruksanvisningen; ved bestilling av opsjonen for optisk tilbakekobling, også en UV-sensor med et fabrikkkalibreringssertifikat. Vennligst oppgi bølgelengden og opsjonene ved bestilling.

BølgelengdeTillegg til ordrenummeret
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

Ordrenummeret settes sammen av versjonen og bølgelengden - for SFL-UV-M ECO ved 365 nm altså 860616-M-365 nm. Toppbølgelengden ligger innenfor ± 5 nm.

BetegnelseBestillingsnummer
Effektnivå HO560609-HO

HO-versjonen (high output) gir den høyere irradiansen.

VersjonOrdrenummer
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

Emitterne styres via en LedControl - S for drift på nettstrømforsyning, DC for drift på 24 V.

AlternativOrdrenummer
Test- og kontrollprogramvare860609-SW
Programmeringsgrensesnitt RS485 *860609-RS485
Programmeringsgrensesnitt RS232 *860609-RS232
Programmeringsgrensesnitt USB *860609-USB
PLS-grensesnittalternativ (I/O)860609-CP
PLready sikkerhetsalternativ860609PL

Grensesnittene og PLready sikkerhetsalternativet bestilles sammen med kontrollenheten.

* inkludert PLS-grensesnittalternativet.

BetegnelseBestillingsnummer
Veggmontering for LEDControl S860609-WA
Fotpedal860611
Tilkoblingskabel UV-LED, 3 m860609C
UV-vernebrille918800
Kabel, per ytterligere meter86060X-m
Radiometer RMD814401
UVA+-sensor814447

Tilkoblingskabelen er 3 m lang, på forespørsel opp til 10 m; ytterligere meter faktureres individuelt.

UV-vernebrillen beskytter øynene og omgivelsene mot spredt stråling; emitterne er klassifisert i risikogruppe 3 i henhold til DIN EN 62471.

Irradiansen kan måles med RMD-radiometeret og UVA+-sensoren; sensoren brukes også til å kalibrere den optiske tilbakekoblingen.

Publikasjoner som bruker Opsytec UV-LED-lyskilder

Vi fører ikke en separat bibliografi for denne enkelte enheten – publikasjoner nevner vanligvis produktfamilien, ikke modellen. Her er de 10 nyeste arbeidene der Opsytec UV-LED-lyskilder ble brukt.

TittelForfattereTidsskriftÅr
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