Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

Luftkjølt UV-LED-serie L

UV-LED-serien L er et luftkjølt UV-LED-flomlyssystem for industriell bestråling. Den når opp til 6,0 W/cm² på den bestrålte overflaten ved bølgelengdene 365, 385, 395, 405 og 450 nm. Fem lysemitterende arealer fra 30 × 30 mm til 200 × 100 mm dekker elektriske effektklasser fra 50 W til 1000 W; en vifte på baksiden avleder spillvarmen, slik at det ikke er behov for kjøleaggregat eller vanntilkobling.

Dette kombinerer fordelene til UV-LED-er fremfor UV-lamper – umiddelbar oppstart, dimbarhet, lang levetid og lavere varmetilførsel – med et økonomisk UV-LED-system. Den høye irradiansen muliggjør korte prosesseringstider, og bølgelengden kan tilpasses kravene til fotoinitiatoren. Tilpassede UV-LED-moduler er tilgjengelig på forespørsel.

Den romslig dimensjonerte kjøleflaten minimerer støyutslipp og termisk drift.

Takket være den modulære konstruksjonen er det mulig å koble ulike UV-LED-hoder til styreenheten LedControl S. 
Du vil dra nytte av den modulære og utskiftbare UV-LED-serien.  Ved hjelp av den intelligente styreenheten kan du stille inn effekten mellom 2 % og 100 %. Korte klokkesykluser med høyeste presisjon er mulig takket være triggerinngangen og den interne timeren.

For å styre UV-LED-serien L tilbyr vi LedControl S som en pultenhet og LedControl DC for DIN-skinnemontering. Våre UV-flomlys leveres med egnede grensesnitt.
LedControl S kan konfigureres som master eller slave og kan kaskadekobles etter behov. Med LedControl 5S kan opptil 5 UV-LED-er styres individuelt. Den styres via RS485, USB eller RS232, noe som forenkler industriell bruk. Valgfrie digitale og analoge PLS-innganger er også tilgjengelige.

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

Videre har styreenheten intern feildeteksjon og sikrer dermed bruk i industriell produksjon. For overvåking av UV-LED-er anbefaler vi våre kalibrerte UVA+-sensorer. Disse er tilgjengelige som PLS-sensorer og håndradiometre.

Bruksområder for luftkjølt UV-LED-serie L

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

Hvordan en UV-lime- eller pottingprosess med arealmoduler utformes og frigis for produksjon, er beskrevet på siden UV-liming, potting og innkapsling.

3D-beregningsverktøy for kundespesifikke design

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

Beregn Series L-arrayer i 3D

Hvor mange Series L-moduler som er nødvendig for å belyse en komponentoverflate jevnt, kan bestemmes i forkant med UV-LED 3D Irradiance Calculator. Emitterende arealer fra 30 × 30 til 200 × 100 mm kan kombineres til arrayer; kalkulatoren gir irradians, uniformitet og tverrsnittsprofiler – også på importerte STEP- eller STL-geometrier.

Felles tekniske data UV-LED serie L

Bølgelengde 365, 385, 395, 405, 450 nm
Emisjon, toleranse for toppbølgelengde ± 5 nm
Emisjon, FWHM 10–20 nm
Uniformitet > 90 %, sentrisk, 10 mm avstand, avtagende mot kanten (se fig.)
Kjøling luftkjøling
Tilkoblinger trigger inn, interlock inn, valgfri dimming inn (0–10 V), feil ut
Programmering, valgfritt RS485, RS232 eller USB
Intern sikkerhetskrets Overtemperatur, LED-defekt
Nettstrømforsyning 100–240 V, 50/60 Hz
Kabellengde 3 m, opptil 10 m (valgfritt)
Klassifisering risikogruppe 3 iht. DIN EN 62471:2009-03
Driftstemperatur 5–40 °C
Lagringstemperatur -10 til 60 °C
Luftfuktighet under 80 %, ikke-kondenserende

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

Utstrålingsareal30 × 30 mm
Dimensjoner70 × 70 × 85 mm
Effekt (el.)50 W

Emitterende areal100 × 10 mm
Dimensjoner135 × 135 × 145 mm
Effekt (el.)200 W

Utstrålende areal100 × 50 mm
Mål135 × 135 × 145 mm
Effekt (el.)250 W

Utstrålingsareal100 × 100 mm
Mål135 × 135 × 145 mm
Effekt (el.)500 W

Utstrålende areal200 × 100 mm
Dimensjoner267 × 135 × 145 mm
Effekt (el.)1000 W

Spektre for UV-LED-serien L

Den luftkjølte serien L dekker de samme fem bølgelengdene som den vannkjølte serien SFL. Over dimmeområdet fra 2 til 100 % holder toppbølgelengden seg innenfor produksjonstoleransen på ± 5 nm – en dimmet modul forskyver derfor ikke spekteret sitt merkbart, i motsetning til en utladningslampe som kjøres med redusert effekt. To bølgelengder oppnås med to moduler på en felles kontroller.

Irradians, uniformitet og spektre

Irradiansen avtar med avstanden. Målt sentralt under UV-LED-modulen XS-HO ved 385 nm og 100 % effekt, referert til nedre kant av modulen:

AvstandIrradians
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

Verdiene for de andre størrelsene og bølgelengdene er listet i tabellen «Irradianser for UV-LED-punktlamper» videre nede på denne siden.

De vanlige tekniske dataene angir en jevnhet på mer enn 90 %, målt sentralt på en avstand på 10 mm og avtagende mot kanten. De to diagrammene viser profilen langs Y-aksen; det utstrålende området er skyggelagt grått.

Relativ irradians for UV-LED-serien L langs Y-aksen på en avstand av 5 mm, med det utstrålende området markert

På en avstand av 5 mm forblir irradiansen over 90 % av maksimumsverdien over hele det utstrålende området og faller kun av ved kanten. Jo større avstanden er, desto flatere og bredere blir profilen og desto lavere blir irradiansen - omtrent 0,8 av maksimumsverdien ved 10 mm og omtrent 0,5 ved 20 mm:

Relativ irradians for UV-LED-serien L langs Y-aksen på avstander av 10 mm og 20 mm

Dette er retningsverdier: de avhenger av størrelsen, bølgelengden og avstanden.

Foruten UV-A- og de blå bølgelengdene produserer vi skreddersydde UVB- og UVC-LED-moduler. Mellom 265 nm og 285 nm oppnår de en irradians på 100 mW/cm². Tilgjengelige toppbølgelengder:

Toppbølgelengde
265 nm
272 nm
275 nm
280 nm

Typiske emisjonsspektre for de skreddersydde UVB- og UVC-LED-modulene med 265, 272, 275 og 280 nm

Ta kontakt med oss for å finne bølgelengden som passer til din applikasjon.

Fjernstyring av LedControl

LedControl kan styres gjennom 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 bare når styringen ber om det, og et vilkårlig antall LedControl-enheter kan kaskadekobles.

Gjennom 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?forespør de tilkoblede kanalene
LSelect: 0 1 !?angi de aktive kanalene
LPowerSet: 000.0 033.7!?angi effekten
LTriggerOnOff: 11!?aktiver triggerinngangen
LFirmware?forespør fastvareversjonen

Fjernstyringsprogramvare for umiddelbar testing av programmeringsgrensesnittet er tilgjengelig. Test- og styringsprogramvaren viser kanalene med intensitet og status, kobler dem individuelt, angir tidsur og forhåndsinnstillinger, og logger kommunikasjonen med enheten.

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

PLready-sikkerhetsalternativet

For å gjøre maskiner sikre og for å oppfylle kravene i maskindirektivet 2006/42/EC, er det nødvendig med sikkerhetsfunksjoner i styringssystemene. Vanligvis blir det nødvendige prestasjonsnivået PLr fastsatt for hver enkelt sikkerhetsfunksjon. Dette er der den første vanskeligheten med UV-anlegg begynner: skadens alvorlighetsgrad, eksponeringens frekvens og varighet 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 eksponeringens varighet og intensitet, uten at man må oppnå absolutt null eksponering: hvis grensen overholdes, kan friske voksne forventes å bli eksponert 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 nødvendig med tiltak og sikkerhetsfunksjoner i alle tilfeller.

Målinger er mulig på eksisterende anlegg; i planleggingsfasen er de det ikke, eller bare med ekstra innsats, og det er derfor det ofte kreves et høyere PLr. Dette er nettopp det LedControl og PLready-alternativet er til for - allerede på planleggingsstadiet.

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

Den arbeider med en sikker lavspenning (SELV) på 48 VDC som er sikkert skilt av en ekstern krets og kan slå LED-modulene helt av ved 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. Eksempelet 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 bare luminescens som eksiteres av strålingen; det er vanligvis mye svakere enn den eksiterende UV-strålingen. Irradiansen til enheten er flere hundre ganger sterkere enn solens.

UV-A-stråling kan forårsake grå stær i øyets linse og betennelse i netthinnen. Bruk alltid egnede UV-vernebriller ved bruk av enheten. 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»; serien L faller inn i risikogruppe 3. Se ikke inn i LED-en, og utsett ikke huden for UV-strålingen over lengre tid.

Vi hjelper deg gjerne med å sette opp UV-arbeidsplasser og med risikovurderingen i henhold til DIN EN 14255:2005.

Ordrenumre, leveringsomfang, tilbehør og versjoner

StørrelseBestillingsnummer
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

Størrelsene XS til L skiller seg i det bestrålte området; XS-HO er høyeffektversjonen av den minste størrelsen.

Leveringsomfang: UV-LED-modulen, LEDControl, en tilkoblingskabel på 3 m, bruksanvisningen og de bestilte tilleggene. Vennligst oppgi bølgelengden, optikken og tilleggene 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 størrelsen og bølgelengden - for UV-LED-en L-XS-HO ved 365 nm derfor 860615-LXSHA-365 nm. Toppbølgelengden ligger innenfor ± 5 nm.

VersjonBestillingsnummer
LEDControl S860609B
LEDControl 5S-500W860610B5-500W
LEDControl DC860610DC

Modulene styres via en LedControl - S for nettstrømforsyning, 5S-500W for inntil fem moduler, DC for drift ved 24 V.

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

Grensesnittene og PLready sikkerhetsalternativet bestilles sammen med kontrollenheten.

* inkludert PLC-grensesnittalternativet.

BetegnelseBestillingsnummer
Tilkoblingskabel UV-LED, 3 m860609C
UV-beskyttelsesbriller918800
Fotpedal860611
Veggfeste for LEDControl860609-WA

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

Publikasjoner som bruker Opsytec UV-LED-lyskilder

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

TitelForfattereTidsskriftÅr
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