Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

LedControl DC – sterowanie diodami UV LED w kategorii 4, PL e i SIL 3

LedControl DC to sterownik na szynę DIN dla jednego modułu diod UV LED z regulacją ściemniania od 2 do 100 %, zintegrowanym timerem i trybem pracy ciągłej; wejścia blokady (interlock) i wyzwalania (trigger) są galwanicznie odizolowane. Wraz z rozszerzeniem PL+ oraz odpowiednim okablowaniem nadaje się do realizacji funkcji bezpieczeństwa do kategorii 4 / PL e zgodnie z EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 zgodnie z EN 62061 – co stanowi podstawę do bezpiecznego projektowania systemów UV zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

LedControl DC pracuje przy bezpiecznym niskim napięciu (SELV) 24 VDC. Sterowane przez niego moduły LED również działają w oparciu o SELV i w przypadku usterki mogą zostać całkowicie wyłączone. Jeśli wymagane jest określenie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (Performance Level), można to zrealizować za pomocą rozszerzenia PL+. PL+ nadaje się do kategorii 4 / PL e zgodnie z EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 zgodnie z EN 62061, o ile można wykluczyć zwarcia poprzeczne zarówno w obwodzie sterowania modułem LED, jak i w obwodzie czujnika.

Wszystkie nasze moduły LED można łączyć z LedControl DC oraz rozszerzeniem PL+.

Jako jednostka sterująca diodami UV LED z bezpieczeństwem funkcjonalnym, LedControl DC obejmuje przypadek, w którym wyłączenie promieniowania stanowi część funkcji ochronnej.

Na LedControl DC można obsługiwać systemy LED o mocy do 2 kW. W ramach serii UV-LED L oferujemy chłodzone powietrzem moduły LED dużej mocy do LedControl. Seria SFL jest chłodzona wodą i dostępna z jeszcze wyższą mocą. Obie serie można łączyć z LedControl DC lub LedControl S. Seria Spot P została zaprojektowana do klejenia punktowego i również jest dostępna dla LedControl DC lub LedControl S.

Zastosowania UV-LED LedControl DC z kategorią 4, PL e i SIL 3

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

Dane techniczne LedControl DC

Liczba modułów UV-LED 1
Funkcje ściemnianie 2–100%, praca czasowa i ciągła
Wyświetlacz graficzny, 128 × 64 px
Złącza, standardowe Interlock
Złącza, opcja PLC wyzwalanie (wł./wył.) i sterowanie ściemnianiem (0–10 V), wspólne, izolowane galwanicznie
Sygnały, opcja PLC 24 V, maks. 5 mA
Interfejs programowania RS485, RS232 lub USB, opcjonalnie
Czas włączenia < 2 s po podaniu napięcia
Sposób montażu Szyna DIN
Wymiary, ok. 10,5 × 7,0 × 21,5 cm
Chłodzenie pasywne
Temperatura pracy od 5 do 40 °C
Temperatura przechowywania od -10 do 60 °C
Wilgotność poniżej 80%, bez kondensacji
Zasilanie 24 VDC, 10 W
Monitorowanie bezpieczeństwa przegrzanie, LED N.C.

Długość fali365, 385, 395, 405, 450 nm
Emisja, tolerancja szczytowa± 5 nm
Emisja, FWHM10–20 nm
Długość kabla10 m
Klasyfikacjagrupa ryzyka 3 zgodnie z DIN EN 62471:2009-03
Temperatura pracyod 5 do 40 °C
Temperatura przechowywaniaod -10 do 60 °C
Wilgotnośćponiżej 80%, bez kondensacji

Widma modułów UV-LED w LedControl DC

LedControl DC steruje jednym modułem UV-LED, dlatego długość fali zależy od podłączonego modułu. Dostępnych jest pięć zakresów przedstawionych na rysunku. Jeśli w jednej maszynie potrzebne są dwie długości fali, na szynie DIN montuje się dwa urządzenia LedControl DC, sterowane razem przez PLC; wyłączenie związane z bezpieczeństwem do kategorii 4 / PL e jest zachowane dla każdego kanału.

Podłączanie i konfiguracja

Do zasilania modułu LedControl DC i modułu LED potrzebny jest po jednym zasilaczu DC. Przy napięciu pomocniczym 24 V moduł LedControl DC wymaga mocy wyjściowej 10 W; moc wyjściowa dla systemu LED zależy od modułu i wynosi od około 20 W do około 2000 W.

Przykład podłączenia modułu LedControl DC z systemem LED: napięcie pomocnicze 24 V, zasilanie 48 V, głowica LED oraz opcjonalne wyłączenie poziomu wydajności

Poniższy przykład przedstawia dwukanałowy nadzór drzwi bezpieczeństwa z automatycznym startem. W porównaniu z prostym rozdzieleniem napięć DC zaletą jest nadzorowanie zewnętrznych styczników. Przykład jest odpowiedni do kategorii 4, PL e (EN ISO 13849-1) lub SIL 3 (EN 62061), o ile można wykluczyć zwarcia poprzeczne w obwodzie sterowania elementem wykonawczym i w obwodzie czujnika.

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

Wraz z rozszerzeniem PL+ dostarczamy wszystkie komponenty gotowe do montażu, co umożliwia łatwą integrację z instalacją.

Systemy LED przeznaczone do współpracy z LedControl DC posiadają oddzielne przyłącza do zasilania i sterowania. W systemie LED wbudowane jest siedmiobiegunowe gniazdo kołnierzowe M23 do zasilania; sterowanie realizowane jest osobno poprzez dwunastobiegunowe gniazdo kołnierzowe M23.

Wstępnie zmontowane przewody z wtyczkami i otwartymi końcówkami przewodów dostępne są jako zestaw przewodów. Standardowa długość wynosi 10 m; inne długości przewodów oraz gniazda pośrednie dostępne są na życzenie.

Opcja bezpieczeństwa PLready

Aby maszyny były bezpieczne i spełniały wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w układach sterowania potrzebne są funkcje bezpieczeństwa. Zwykle dla każdej funkcji bezpieczeństwa wyznacza się wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa PLr. Tu zaczyna się pierwsza trudność w przypadku instalacji UV: konieczne jest ustalenie ciężkości urazu, częstotliwości i czasu trwania ekspozycji oraz możliwości uniknięcia zagrożenia UV.

W krótkim okresie ekspozycja skóry na UV prowadzi do erytemy, elastozy i nowotworu skóry; ekspozycja oka może prowadzić do fotokeratitis, zapalenia spojówek i zaćmy. Nowotwór skóry jest urazem ciężkim i zwykle nieodwracalnym.

Dyrektywa 2006/25/WE w sprawie sztucznego promieniowania optycznego dopuszcza regularną ekspozycję do dziennej granicznej wartości ekspozycji 30 J/m². Ciężkość urazu można więc zmniejszyć poprzez czas trwania i intensywność ekspozycji, bez konieczności osiągnięcia całkowitego zera ekspozycji: przy zachowaniu tej granicy zdrowi dorośli mogą być wielokrotnie eksponowani bez ostrych szkodliwych skutków. W przypadku usterki krótka ekspozycja może spowodować odwracalny uraz, taki jak lekka erytema. Granica ta nie jest jednak wiarygodna, dlatego w każdym przypadku potrzebne są środki i funkcje bezpieczeństwa.

Pomiary są możliwe na istniejących instalacjach; na etapie projektowania nie są możliwe lub wymagają dodatkowego nakładu pracy, przez co często wymagany jest wyższy poziom PLr. Właśnie do tego służą LedControl i opcja PLready - już na etapie projektowania.

Opcja bezpieczeństwa PLready jest odpowiednia do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL kategorii 4 według EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 według EN 62061, o ile można wykluczyć zwarcia międzyprzewodowe w układzie sterowania modułu LED i w obwodzie czujnika.

Działa z bezpiecznym niskim napięciem (SELV) 48 VDC, które jest bezpiecznie separowane przez zewnętrzny obwód i może całkowicie wyłączyć moduły LED w przypadku usterki.

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

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

Poniższy przykład przedstawia dwukanałowy nadzór drzwi bezpieczeństwa z automatycznym startem. W porównaniu z prostym rozdzieleniem napięć DC zaletą jest nadzorowanie zewnętrznych styczników. Przykład jest odpowiedni 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

Zdalne sterowanie LedControl DC

LedControl DC może być sterowany za pomocą opcjonalnego interfejsu programowania - USB, RS485 lub RS232, zależnie od potrzeb. Komunikacja wykorzystuje ASCII, tutaj z przykładem „włączenia":

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

Każdy kanał może być sterowany indywidualnie. Dostępne jest oprogramowanie zdalne umożliwiające natychmiastowe przetestowanie interfejsu programowania.

Za pomocą opcji interfejsu PLC ustawiane i odczytywane są moc LED (0 do 10 V), włączanie i wyłączanie (wejście wyzwalające 24 V) oraz stan (wyjście wyzwalające 24 V). Dzięki swoim odpornym sygnałom ta opcja jest odpowiednia do prostej integracji w instalacji.

Sterowanie wykorzystuje krótkie polecenia ASCII. Wybór:

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

Oprogramowanie testowe i sterujące pokazuje kanały wraz z natężeniem i statusem, umożliwia ich indywidualne przełączanie, ustawianie timerów i wartości zadanych oraz rejestruje komunikację z urządzeniem.

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

Instrukcje bezpieczeństwa

Urządzenie emituje promieniowanie UV-A i światło niebieskie. Promieniowanie UV jest niewidoczne. Wszelkie widoczne światło jest jedynie luminescencją wzbudzoną przez promieniowanie; jest ono zazwyczaj znacznie słabsze niż wzbudzające je promieniowanie UV. Natężenie napromienienia urządzenia jest kilkaset razy silniejsze niż natężenie napromienienia 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 i inne środki ochrony indywidualnej - w zależności od dawki napromieniowania.

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

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

Numery zamówień, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
LedControl DC860610DC

LedControl DC steruje jednym modułem UV-LED przy napięciu 24 V i jest montowany na szynie DIN.

Zakres dostawy: LedControl DC, przyporządkowanie interfejsu, instrukcja obsługi oraz zamówione opcje. Prosimy o podanie typu LED, długości fali oraz, w stosownych przypadkach, optyki i opcji przy składaniu zamówienia.

OznaczenieNumer zamówienia
Rozszerzenie bezpieczeństwa PL+860609PLDC

Dzięki rozszerzeniu sterowanie osiąga poziom zapewnienia bezpieczeństwa e zgodnie z ISO 13849 oraz SIL 3.

OpcjaNumer zamówienia
Interfejs programowania RS485 *860609-RS485
Interfejs programowania RS232 *860609-RS232
Interfejs programowania USB *860609-USB
Oprogramowanie testowo-kontrolne860609-SW
Opcja interfejsu PLC (I/O)860609-CP

* wraz z opcją interfejsu PLC.

OznaczenieNumer zamówienia
Zestaw kabli, 10 m860609CDC

Zestaw kabli zawiera fabrycznie zmontowane kable z gniazdami oraz otwartymi końcówkami kabli do zasilania i sterowania; długość standardowa wynosi 10 m. Na życzenie dostępne są inne długości kabli oraz gniazda pośrednie.

SeriaOpis
Seria LED UV Lwysokowydajne moduły LED UV w pięciu rozmiarach
Seria LED UV SFLlampy zalewowe LED UV w trzech rozmiarach
LED UV Spot Ppunktowe źródło światła LED UV

Numery zamówieniowe modułów są podane na ich odrębnych stronach: seria L, lampa zalewowa SFL oraz Spot P. Są one dostępne w pięciu długościach fali: 365, 385, 395, 405 i 450 nm.

Podłączenie LedControl DC

Do pracy LedControl DC oraz modułu LED wymagany jest oddzielny zasilacz DC dla każdego z nich. Moc wyjściowa napięcia pomocniczego 24 V wymaganego dla LedControl DC wynosi 10 W.

Wymagana moc wyjściowa systemów LED zależy od systemu LED i może wynosić od ok. 20 W do ok. 2000 W. Odpowiednie dane techniczne można znaleźć w kartach danych systemów LED.

W przypadku dwukanałowego monitorowania drzwi bezpieczeństwa z automatycznym startem LedControl DC osiąga do kategorii 4 / PL e (EN ISO 13849-1) oraz SIL 3 (EN 62061). Przykłady podłączenia przedstawiono w akordeonie „Podłączenie i konfiguracja".
W porównaniu z samym rozdzieleniem napięć DC zaletą jest monitorowanie zewnętrznych styczników. Przykład podłączenia jest odpowiedni do kategorii 4, PL e (EN ISO 13849-1) lub SIL 3 (EN 62061), jeśli można wykluczyć zwarcia poprzeczne w linii sterującej do elementu wykonawczego oraz w obwodzie czujnika. Wraz z rozszerzeniem PL+ dostarczamy wszystkie komponenty gotowe do montażu, co umożliwia ich prostą integrację z instalacją.

Sterowanie UV SIL 3: co oznacza ta klasyfikacja

Sterowanie UV SIL 3 to nie lepszy sterownik, lecz taki o udokumentowanym prawdopodobieństwie uszkodzenia. SIL 3 wg EN 62061 oraz PL e wg EN ISO 13849-1 opisują, jak niezawodnie funkcja bezpieczeństwa wyłącza – a nie, jak dobrze napromieniowuje.

Staje się to konieczne tam, gdzie samo promieniowanie stanowi zagrożenie: systemy otwarte, cele robotyczne, stanowiska obsługiwane ręcznie. Poziom ten określa ocena ryzyka instalacji, a nie źródło światła.

Publikacje wykorzystujące źródła światła UV LED Opsytec

Nie prowadzimy oddzielnej 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