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 emisji | 100 × 100 mm |
| Wymiary | 135 × 135 × 75 mm |
| Moc wersji HO | 2000 W |
| Moc wersji ECO | 500 W |
| Przepływ wody chłodzącej | od 4 do 1 l/min (typowo) |
| Powierzchnia emisji | 200 × 100 mm |
| Wymiary | 235 × 135 × 75 mm |
| Moc, wersja HO | 3800 W |
| Moc, wersja ECO | 1000 W |
| Przepływ wody chłodzącej | od 10 do 2,5 l/min (typowo) |
| Powierzchnia emisji | 200 × 200 mm |
| Wymiary | 235 × 235 × 75 mm |
| Moc, wersja HO | 7700 W |
| Moc, wersja ECO | 1900 W |
| Przepływ wody chłodzącej | od 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.

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:
| Polecenie | Znaczenie |
|---|---|
| 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.

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:

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.

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
| Wersja | Numer zamówienia |
|---|---|
| SFL-UV-M ECO | 860616-M |
| SFL-UV-L ECO | 860616-L |
| SFL-UV-XL ECO | 860616-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 fali | Dodatek 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.
| Oznaczenie | Numer zamówieniowy |
|---|---|
| Poziom mocy HO | 560609-HO |
Wersja HO (high output) zapewnia wyższe natężenie napromienienia.
| Wersja | Numer zamówienia |
|---|---|
| LEDControl S | 860609B |
| LEDControl DC | 860610DC |
Emitery są sterowane za pomocą LedControl - S do zasilania sieciowego, DC do pracy przy 24 V.
| Opcja | Numer zamówienia |
|---|---|
| Oprogramowanie testowe i sterujące | 860609-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 PLready | 860609PL |
Interfejsy oraz opcja bezpieczeństwa PLready są zamawiane razem z jednostką sterującą.
* wraz z opcją interfejsu PLC.
| Oznaczenie | Numer zamówienia |
|---|---|
| Uchwyt ścienny do LEDControl S | 860609-WA |
| Włącznik nożny | 860611 |
| Kabel łączący UV-LED, 3 m | 860609C |
| Okulary ochronne UV | 918800 |
| Kabel, za każdy kolejny metr | 86060X-m |
| Radiometr RMD | 814401 |
| 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.
Downloads
- Karta katalogowa
- Rozkład widmowy (PDF)
- Rozkład widmowy (XLS)
- Plik step (step jako zip) SFL M
- Plik step (step jako zip) SFL L
- Plik step (step jako zip) SFL XL
- Instrukcja obsługi
Karty katalogowe są dostępne w języku niemieckim i angielskim. Wiążąca jest wersja angielska.
Matching accessories
- LedControl S
- LedControl DC
- Czujniki radiometryczne