Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Seria LED powierzchniowych SFL-UV

Naświetlacz LED UV SFL-UV to chłodzone wodą źródło dużej mocy przeznaczone do wielkopowierzchniowego, równomiernego napromieniowania UV. Dostępne są trzy powierzchnie świecące od 100 × 100 mm do 200 × 200 mm w długościach fali 365, 385, 395, 405 i 450 nm; wersja HO osiąga do 6000 mW/cm², wersja ECO do 2200 mW/cm², w obu przypadkach mierzone w odległości 10 mm od okna emitującego.

Do badań odbiorczych i rutynowej kontroli natężenia napromienienia oferujemy odpowiednie mierniki UV i radiometry.

Moduły SFL-UV wykorzystują inteligentny sterownik LED. Brak nieskutecznego promieniowania podczerwonego zmniejsza ilość ciepła w porównaniu z konwencjonalnymi lampami UV.

Na życzenie dostępne są rozmiary wykonane na zamówienie.

Do sterowania naświetlaczami LED UV oferujemy LedControl S jako urządzenie biurkowe oraz LedControl DC do montażu na szynie DIN. Naświetlacze UV są dostarczane z odpowiednimi interfejsami.
LedControl S można skonfigurować jako master lub slave i kaskadować według potrzeb. Dzięki wielokanałowemu LedControl 5S można niezależnie sterować do 5 diodami LED UV. Jest on sterowany przez RS485, USB lub RS232, co ułatwia jego zastosowanie w produkcji przemysłowej. Opcjonalnie dostępne są również cyfrowe i analogowe wejścia PLC.

LedControl DC idealnie nadaje się do integracji z PLC i osiąga wysoki poziom wydajności.

Zintegrowany jest już timer czasów napromieniowania od 0,01 s do 9999 s. Opcjonalnie można wybrać między pracą ciągłą a wyzwalaną.  
Wielkopowierzchniowe źródło światła LED UV działa niezawodnie dzięki opcjonalnemu sterowaniu wewnętrznemu i zewnętrznemu. Opcja sprzężenia zwrotnego optycznego umożliwia podłączenie zewnętrznego czujnika do sterownika SF-UV-LED. Natężenie napromienienia można mierzyć za pomocą naszych stabilnych długoterminowo czujników UV w wybranej pozycji. Aby monitorować i kontrolować natężenie napromienienia, wewnętrzną diodę sprzężenia zwrotnego można wzorcować względem czujnika zewnętrznego. Wewnętrzne sprzężenie zwrotne utrzymuje stałe natężenie napromienienia, minimalizując dryft temperaturowy i starzenie się diod LED.

Zastosowania serii LED powierzchniowych SFL-UV

  • Przemysłowe utwardzanie UV i klejenie
  • Hermetyzacja układów scalonych (IC)
  • Uszczelnianie UV
  • Wykrywanie mikropęknięć / nieszczelności za pomocą znaczników fluorescencyjnych
  • Spektroskopia fluorescencyjna
  • Kontrola powierzchni

W przypadku ciągłych procesów wstęgowych i drukarskich strona Pomiar UV w druku przemysłowym opisuje zadania pomiarowe na płaszczyźnie obrabianego elementu.

Narzędzie do obliczeń 3D dla indywidualnych konstrukcji

Obliczanie natężenia napromienienia na komponencie – również z danymi STEP, bezpłatnie w przeglądarce.

Zaprojektuj natężenie napromienienia SFL-UV w kalkulatorze 3D

Dla SFL-UV Kalkulator natężenia napromienienia 3D UV-LED pokazuje, jak zmienia się natężenie napromienienia powyżej nominalnej odległości 10 mm: można ustawić powierzchnię emitującą, długość fali, moc i odległość roboczą, połączyć kilka emiterów w matrycę, a wynik ocenić na płaskich, pochylonych lub zaimportowanych ze STEP komponentach.

Ogólne dane techniczne lampy zalewowej UV-LED SFL

Długość fali 365, 385, 395, 405 lub 450 nm
Natężenie napromienienia 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
Natężenie napromienienia 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
Natężenie napromienienia 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Natężenie napromienienia 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Natężenie napromienienia 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
Emisja, tolerancja szczytowa ± 5 nm
Emisja, FWHM 10–20 nm
Jednorodność >90 %, typowo w odległości 10 mm (odch. std. 5 %)
Temperatura wody chłodzącej min. 18 °C, bez kondensacji, maks. 40 °C
Złącza wejście wyzwalania, wejście przyciemniania (0–10 V), wejście blokady, wyjście awarii
Programowanie, opcjonalnie RS485, RS232 lub USB
Wewnętrzny obwód zabezpieczający Przegrzanie, LED N.C.
Sprzężenie zwrotne optyczne, opcj. czujnik wewnętrzny i zewnętrzny
Długość kabla 3 m, opcjonalnie do 10 m
Wlot wody, ciśnienie < 4 bar
Klasyfikacja grupa ryzyka 3 zgodnie z DIN EN 62471:2009-03
Temperatura pracy od 5 do 40 °C
Temperatura przechowywania od -10 do 60 °C
Wilgotność poniżej 80 %, bez kondensacji

Powierzchnia emisji100 × 100 mm
Wymiary135 × 135 × 75 mm
Moc wersji HO2000 W
Moc wersji ECO500 W
Przepływ wody chłodzącejod 4 do 1 l/min (typowo)

Powierzchnia emisji200 × 100 mm
Wymiary235 × 135 × 75 mm
Moc, wersja HO3800 W
Moc, wersja ECO1000 W
Przepływ wody chłodzącejod 10 do 2,5 l/min (typowo)

Powierzchnia emisji200 × 200 mm
Wymiary235 × 235 × 75 mm
Moc, wersja HO7700 W
Moc, wersja ECO1900 W
Przepływ wody chłodzącejod 20 do 5 l/min (typowo)

Widma wielkopowierzchniowej diody UV-LED SFL

SFL-UV jest dostępny we wszystkich pięciu długościach fali, jednak osiągalne natężenie napromienienia zależy od wyboru: 4500 mW/cm² przy 365 nm wobec 6000 mW/cm² przy 385 i 450 nm w wersji HO. Wykres natomiast normalizuje każdą krzywą do jej własnego maksimum i pokazuje tym samym wyłącznie położenie widmowe. W przypadku matryc moduły o różnej długości fali można umieszczać obok siebie.

Równomierność napromieniowania

Typowe dane techniczne wskazują na jednorodność zazwyczaj powyżej 90 % w odległości 10 mm od okna emisyjnego, przy odchyleniu standardowym wynoszącym 5 %. Obszar pozostaje równomiernie napromieniowany również w większej odległości - na zdjęciu widoczna jest lampa powierzchniowa SFL-UV-L ECO z diodami UV LED 385 nm.

Równomiernie napromieniowany obszar w większej odległości, lampa powierzchniowa SFL-UV-L ECO z diodami UV LED 385 nm

Są to wartości orientacyjne: zależą one od powierzchni emisyjnej, długości fali, poziomu mocy oraz odległości. Im większa odległość, tym większy napromieniowany obszar i tym niższe natężenie napromienienia.

Zdalne sterowanie LedControl

LedControl można sterować za pomocą interfejsu programowania z tyłu urządzenia - USB, RS485 lub RS232, zgodnie z wymaganiami. Komunikacja odbywa się w formacie ASCII, tutaj na przykładzie polecenia „włącz":

  • sterownik wysyła: LOnOff:1!
  • LedControl odpowiada: LOnOff: 1 (CRC-16)

Każdym kanałem można sterować indywidualnie. LedControl wysyła dane tylko wtedy, gdy sterownik o to poprosi, a dowolna liczba jednostek LedControl może być łączona kaskadowo.

Dzięki opcjonalnemu interfejsowi PLC można ustawiać i odczytywać moc LED (0 do 10 V), włączanie i wyłączanie (wejście wyzwalające 24 V) oraz status (wyjście wyzwalające 24 V). Dzięki swoim solidnym sygnałom ta opcja nadaje się do prostej integracji z instalacją.

Sterowanie odbywa się za pomocą krótkich poleceń ASCII. Wybór:

PolecenieZnaczenie
LAnzahlCH?odpytanie o podłączone kanały
LSelect: 0 1 !?ustawienie aktywnych kanałów
LPowerSet: 000.0 033.7!?ustawienie mocy
LTriggerOnOff: 11!?aktywacja wejścia wyzwalającego
LFirmware?odpytanie o wersję oprogramowania układowego

Jeśli emiter jest wyposażony w interfejs programowania, dołączone jest przykładowe oprogramowanie zdalne do natychmiastowego testowania. Oprogramowanie testowe i sterujące pokazuje kanały wraz z natężeniem i statusem, przełącza je indywidualnie, ustawia timery i wartości wstępne oraz rejestruje komunikację z urządzeniem.

Okno oprogramowania programującego: lista kanałów z natężeniem i statusem, ustawienie mocy oraz dziennik komunikacji ASCII

Opcja bezpieczeństwa PLready

Aby maszyny były bezpieczne i spełniały wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w układach sterowania niezbędne są funkcje bezpieczeństwa. Zwykle dla każdej funkcji bezpieczeństwa wyznacza się wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa PLr. Tu zaczyna się pierwsza trudność w przypadku instalacji UV: należy określić ciężkość obrażeń, częstotliwość i czas trwania narażenia oraz możliwość uniknięcia zagrożenia UV.

Narażenie skóry na promieniowanie UV w krótkim czasie prowadzi do rumienia, elastozy i nowotworu skóry; narażenie oka może prowadzić do fotokeratitis, zapalenia spojówek i zaćmy. Nowotwór skóry jest ciężkim i zwykle nieodwracalnym urazem.

Dyrektywa 2006/25/WE w sprawie sztucznego promieniowania optycznego dopuszcza regularne narażenie do dziennej granicznej wartości ekspozycji 30 J/m². Ciężkość urazu można więc zmniejszyć poprzez czas trwania i intensywność narażenia, bez konieczności osiągnięcia całkowicie zerowego narażenia: jeśli wartość graniczna jest zachowana, można oczekiwać, że zdrowi dorośli będą wielokrotnie narażeni bez ostrych szkodliwych skutków. W przypadku usterki krótkie narażenie może wywołać odwracalny uraz, taki jak niewielki rumień. Granica ta nie jest jednak wiarygodna, dlatego w każdym przypadku niezbędne są środki i funkcje bezpieczeństwa.

Pomiary są możliwe na istniejących instalacjach; na etapie planowania są one niemożliwe lub wymagają dodatkowego nakładu pracy, dlatego często wymaga się wyższego PLr. Właśnie do tego służą LedControl oraz opcja PLready - już na etapie planowania.

Opcja bezpieczeństwa PLready jest odpowiednia do kategorii PL 4 według EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 według EN 62061, o ile można wykluczyć zwarcia poprzeczne w sterowaniu modułem LED oraz w obwodzie czujnika.

Działa z bezpiecznym niskim napięciem (SELV) 48 VDC, bezpiecznie oddzielonym za pomocą zewnętrznego obwodu, który w przypadku usterki może całkowicie wyłączyć moduły LED.

Opcjonalne wyłączenie dla poziomu mocy oddziela moduły LED za pomocą zewnętrznego styku:

Przykład podłączenia: opcjonalne wyłączenie dla poziomu mocy, LedControl z dwiema głowicami LED

W poniższym przykładzie przedstawiono dwukanałowy nadzór drzwi bezpieczeństwa z automatycznym startem. W porównaniu z prostym rozłączaniem napięć DC zaletą jest nadzorowanie zewnętrznych styczników. Przykład jest odpowiedni aż do kategorii 4, PL e (EN ISO 13849-1) lub SIL 3 (EN 62061), pod warunkiem że można wykluczyć zwarcia poprzeczne w sterowaniu elementem wykonawczym oraz w obwodzie czujnika.

Przykład podłączenia dla kategorii PL 4: dwukanałowy nadzór drzwi bezpieczeństwa z przekaźnikiem bezpieczeństwa oraz stycznikami K1 i K2

Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenie emituje promieniowanie UV-A i światło niebieskie. Promieniowanie UV jest niewidoczne. Wszelkie widoczne światło to jedynie luminescencja wzbudzona przez promieniowanie; jest ono zazwyczaj znacznie słabsze niż wzbudzające je promieniowanie UV. Natężenie napromienienia urządzenia jest kilkaset razy większe niż światła słonecznego.

Promieniowanie UV-A może powodować zaćmę soczewki oka oraz zapalenie siatkówki. Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne UV. Promieniowanie UV-A powoduje również przebarwienia i starzenie się skóry; należy stosować odpowiednią odzież, rękawice oraz inne środki ochrony indywidualnej - w zależności od dawki napromieniowania.

Urządzenia są zaprojektowane i sklasyfikowane zgodnie z DIN EN 62471:2009-03 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych"; SFL należy do grupy ryzyka 3. Nie należy patrzeć bezpośrednio w diodę LED ani wystawiać skóry na stałe działanie promieniowania UV.

Chętnie wesprzemy Państwa w organizacji stanowisk pracy z UV oraz w ocenie ryzyka zgodnie z DIN EN 14255:2005.

Numery zamówienia, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

Rozmiary M, L i XL różnią się powierzchnią napromieniowania.

Zakres dostawy: moduł SFL-UV, LedControl, kabel o długości 3 m oraz instrukcja obsługi; w przypadku zamówienia opcji sprzężenia optycznego również czujnik UV z fabrycznym certyfikatem wzorcowania. Prosimy o podanie długości fali oraz opcji w zamówieniu.

Długość faliDodatek do numeru zamówienia
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

Numer zamówienia składa się z wersji i długości fali - dla SFL-UV-M ECO przy 365 nm zatem 860616-M-365 nm. Szczytowa długość fali leży w zakresie ± 5 nm.

OznaczenieNumer zamówieniowy
Poziom mocy HO560609-HO

Wersja HO (high output) zapewnia wyższe natężenie napromienienia.

WersjaNumer zamówienia
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

Emitery są sterowane za pomocą LedControl - S do zasilania sieciowego, DC do pracy przy 24 V.

OpcjaNumer zamówienia
Oprogramowanie testowe i sterujące860609-SW
Interfejs programowania RS485 *860609-RS485
Interfejs programowania RS232 *860609-RS232
Interfejs programowania USB *860609-USB
Opcja interfejsu PLC (I/O)860609-CP
Opcja bezpieczeństwa PLready860609PL

Interfejsy oraz opcja bezpieczeństwa PLready są zamawiane razem z jednostką sterującą.

* wraz z opcją interfejsu PLC.

OznaczenieNumer zamówienia
Uchwyt ścienny do LEDControl S860609-WA
Włącznik nożny860611
Kabel łączący UV-LED, 3 m860609C
Okulary ochronne UV918800
Kabel, za każdy kolejny metr86060X-m
Radiometr RMD814401
Czujnik UVA+814447

Kabel łączący ma długość 3 m, na życzenie do 10 m; kolejne metry są rozliczane indywidualnie.

Okulary ochronne UV chronią oczy i otoczenie przed promieniowaniem rozproszonym; emitery są klasyfikowane w grupie ryzyka 3 zgodnie z DIN EN 62471.

Natężenie napromienienia można zmierzyć za pomocą radiometru RMD oraz czujnika UVA+; czujnik służy również do wzorcowania sprzężenia zwrotnego optycznego.

Publikacje wykorzystujące źródła światła UV LED Opsytec

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – publikacje zwykle podają rodzinę produktów, a nie model. Poniżej wymieniono 10 najnowszych prac, w których wykorzystano źródła światła UV LED Opsytec.

TytułAutorzyCzasopismoRok
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