Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

LedControl Touch – sterowanie diodami UV LED z ekranem dotykowym i Modbus

LedControl Touch to sterownik do naświetlaczy i punktowych źródeł UV LED z jednym, dwoma lub czterema portami LED i maksymalnie 16 kanałami. Moc wyjściową LED można płynnie regulować od 2 % do 100 %; timer, wejście wyzwalające i praca ciągła mogą być ustawiane indywidualnie dla każdego kanału. Sterowanie odbywa się za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego o przekątnej 5 lub 7 cali, a integracja jest możliwa poprzez Modbus (TCP/IP, RS-485) oraz cyfrowe i analogowe interfejsy PLC.

LedControl Touch to dalszy rozwój sprawdzonego modelu LedControl S, oferujący maksymalną funkcjonalność przy maksymalnej łatwości obsługi. Parametryzacja jest intuicyjna i w razie potrzeby chroniona hasłem. Dzięki temu urządzenie może być stosowane w środowiskach laboratoryjnych, farmaceutycznych i przemysłowych, a protokoły napromieniowania zapisuje bezpośrednio na nośniku pamięci.

Dla różnych zastosowań UVA dostępne są długości fali 365 nm, 385 nm i 395 nm. Na przykład do klejenia za szkłem okiennym dostępne są długości fali od 405 nm do 450 nm. 
Na powierzchni napromieniowywanej uzyskuje się natężenie napromienienia do 2,2 W/cm². Tak wysokie natężenie napromienienia umożliwia krótkie czasy procesu. 
Do zastosowań dezynfekcyjnych oferujemy również moduły LED UVB i UVC o długościach fali 265 nm, 272 nm, 275 nm i 280 nm. Zapytaj nas! 
Wszystkie długości fali LED są dostępne w trzech różnych obszarach świetlnych, od 30 × 30 mm do 100 × 200 mm. Dzięki modułowej konstrukcji do LedControl Touch można podłączać różne głowice UV LED. 
Duży wentylator zapewnia ciche, stabilne chłodzenie z minimalnym dryfem termicznym. Dla zastosowań krytycznych pod względem bezpieczeństwa dostępna jest opcja PLready zgodna z EN ISO 13849-1.

Jako jednostka sterująca UV LED LedControl Touch zarządza mocą, czasem i monitorowaniem podłączonych emiterów w jednym urządzeniu.

Narzędzie do obliczeń 3D dla rozwiązań niestandardowych

Obliczanie natężenia napromienienia na komponencie – również na podstawie danych STEP, bezpłatnie w przeglądarce.

Obliczanie natężenia napromienienia podłączonych emiterów UV-LED

LedControl Touch reguluje ściemnianie każdego kanału w zakresie od 2 do 100 % – Kalkulator natężenia napromienienia UV-LED 3D określa natężenie napromienienia, jakie w efekcie powstaje na komponencie. Modeluje on podłączone emitery jako macierz i pokazuje natężenie napromienienia oraz jednorodność dla wybranej odległości roboczej, także na zaimportowanych obiektach 3D.

Jako jednostka sterowania UV LED obsługuje moc, synchronizację czasową i monitorowanie podłączonych emiterów w jednym urządzeniu.

Odległość 5 mm1,6 W/cm²
Odległość 10 mm1,5 W/cm²
Odległość 15 mm1,45 W/cm²
Odległość 20 mm1,40 W/cm²
Odległość 30 mm1,35 W/cm²

Zmierzono centralnie pod modułem UV-LED M, długość fali 385 nm, moc 100%, punkt odniesienia: powierzchnia dolna

Długość faliNatężenie napromienienia
od 265 do 285 nm100 mW/cm²
365 nm1250 mW/cm²
385 nm1600 mW/cm²
395 nm1600 mW/cm²
405 nm1600 mW/cm²
450 nm2200 mW/cm²

Długość fali UVA i VIS365, 385, 395, 405, 450 nm
Długość fali UVB i UVC265, 272, 275, 280 nm
Emisja, tolerancja szczytowa± 5 nm
Emisja, FWHM10–20 nm
Jednorodność> 90 %, centrycznie, odległość 10 mm, spadek w kierunku krawędzi (patrz rys.)
Chłodzeniechłodzenie powietrzem
Długość kabla3 m, opcjonalnie do 10 m
Typ złącza 1RJ45
Typ złącza 2DC
Klasyfikacjagrupa ryzyka 3 według DIN EN 62471:2009-03
Temperatura pracyod 5 do 40 °C
Temperatura przechowywaniaod -10 do 60 °C
Wilgotnośćponiżej 80 %, bez kondensacji

Powierzchnia emisji100 × 100 mm
Wymiary135 × 135 × 145 mm
Moc (elektr.)500 W
Przyłącza1 x RJ45 (sterowanie), 1 x zasilanie DC

Powierzchnia emisji200 × 100 mm
Wymiary267 × 135 × 145 mm
Moc (el.)1000 W
Przyłącza1 x RJ45 (sterowanie), 1 x zasilanie DC

Powierzchnia emitująca30 × 30 mm
Wymiary70 × 70 × 85 mm
Moc (el.)50 W
ZłączaRJ45 (sterowanie i zasilanie)

Widma emiterów UV-LED w LedControl Touch

Dzięki maksymalnie 16 kanałom LedControl Touch nie tylko łączy różne długości fali, ale rozkłada je w czasie: najpierw wstępne utwardzanie jedną długością fali, a następnie pełne utwardzanie drugą. Pierwszy rysunek przedstawia pasma UVA i niebieskie, drugi – dostosowane do potrzeb klienta moduły UVC między 265 a 280 nm. Każdy kanał jest przyciemniany indywidualnie w zakresie od 2 do 100 %, dzięki czemu proporcje między długościami fali można ustawiać swobodnie.

Zastosowania diod UV-LED LedControl Touch

  • Przemysłowe utwardzanie UV i klejenie
  • Hermetyzacja układów scalonych
  • Uszczelnianie UV
  • Wykrywanie rys włoskowatych i nieszczelności za pomocą znaczników fluorescencyjnych
  • Spektroskopia fluorescencyjna
  • Kontrola powierzchni

Zdalne sterowanie LedControl Touch

LedControl Touch może być sterowany za pomocą tylnego interfejsu programowania (USB lub RS485) lub opcjonalnie za pomocą interfejsu sieciowego. Komunikacja odbywa się poprzez Modbus RTU lub opcjonalnie jako komunikacja ASCII z lub bez sumy kontrolnej (CRC).
Modbus RTU (Remote Terminal Unit) to szeregowy protokół komunikacyjny stosowany w automatyce przemysłowej do łączenia urządzeń elektronicznych, takich jak czujniki, siłowniki, sterowniki PLC (programowalne sterowniki logiczne) i przyrządy pomiarowe. Modbus RTU opiera się na zasadzie master-slave.
Struktura: adres + kod funkcji + pole danych + CRC
Adres określa, które urządzenie podrzędne jest adresowane. Kod funkcji definiuje, jaka operacja ma zostać wykonana (np. odczyt lub zapis). Pole danych zawiera na przykład adresy rejestrów i wartości.

Komunikacja ASCII jest zilustrowana poniżej na przykładzie „Włączenie":
•Sterownik wysyła:     LOnOff:1!
•LedControl odpowiada: LOnOff: 1 (CRC-16)
Każdy kanał może być sterowany indywidualnie. LedControl przesyła dane tylko na żądanie sterownika.

Zdalne sterowanie w szczegółach

Wiadomość Modbus składa się z adresu, kodu funkcji, pola danych i sumy kontrolnej CRC. Adres określa, do którego urządzenia podrzędnego jest skierowana wiadomość, kod funkcji określa operację - na przykład odczyt lub zapis - a pole danych zawiera adresy rejestrów i wartości. Wybór rejestrów:

AdresTypOpis
4czas napromieniowania (minuty)
5czas napromieniowania (sekundy)
14UINT16status ENABLE
104/105FLOATprzyciemnianie LED 1 (bajt wysoki/niski)
204/205FLOATprzyciemnianie LED 2 (bajt wysoki/niski)

Modbus TCP jest rozszerzeniem protokołu do komunikacji w sieciach Ethernet. Opcja interfejsu LAN i webowego udostępnia go i zastępuje interfejs RS485.

Oprócz Modbus, LedControl Touch można sterować za pomocą krótkich komend ASCII. Wybór:

KomendaZnaczenie
GetLCNbHeadsodpytanie podłączonych kanałów
SetLCMasterDim 033.7ustawienie mocy, wszystkie kanały
GetLCSerialodpytanie numeru seryjnego

Oprogramowanie testowo-kontrolne pokazuje kanały wraz z natężeniem i statusem, przełącza je indywidualnie, ustawia timery i ustawienia wstępne oraz rejestruje komunikację z urządzeniem.

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

Wersje LedControl Touch

Wersja Porty LED Wymiary
LedControl Touch S 1 dla LED XS 251 × 100 × 185 mm
LedControl Touch 4S 4 dla LED XS 357 × 144 × 304 mm
LedControl Touch L 1 dla LED M lub L 357 × 144 × 304 mm
LedControl Touch 2L 2 dla LED M lub L 357 × 144 × 304 mm

Dane techniczne LedControl Touch

Porty LED 1, 2 lub 4
Funkcje ściemnianie od 2 do 100 %, indywidualnie; timer, praca ciągła
Wyświetlacz pojemnościowy ekran dotykowy, 5" WVGA / 7" WVGA
Połączenia Enable
Połączenia PLC ściemnianie (0–10 V) oraz wyzwalanie (wł./wył.), wspólne, galwanicznie izolowane
Sygnały PLC 24 V, maks. 5 mA
Interfejs programowania RS485, USB
Interfejs pamięci 1 x pendrive USB (do 32 GB)
Interfejs LAN / web opcjonalny (zastępuje RS485)
Zestaw poleceń Modbus RTU / ASCII
Monitorowanie bezpieczeństwa przegrzanie, LED N.C., błąd LED / błąd sterownika
Chłodzenie chłodzenie powietrzem
Temperatura pracy od 5 do 40 °C
Temperatura przechowywania od -10 do 60 °C
Wilgotność poniżej 80 %, bez kondensacji
Moc (el.) zależnie od typu, 100 W - 6500 W
Przyłącze sieciowe < 2500 W 100–240 V, 50/60 Hz
Przyłącze sieciowe > 2500 W 3 × 340-550 VAC, 50/60 Hz

Jednorodność i monitorowanie napromieniowania

Odległość od 10 do 20 mm między modułem LED a powierzchnią docelową zapewnia szczególnie wysoką jednorodność napromieniowania. Aby zoptymalizować jednorodność, zalecamy wybór powierzchni emitującej o około 10 do 20 mm większej niż powierzchnia, która ma być napromieniowana. Tam, gdzie wymagania dotyczące jednorodności są niższe, odległość można zwiększyć i oświetlić większą powierzchnię.

Względne natężenie napromienienia modułu UV-LED iSFL wzdłuż osi X przy odległościach 10, 20, 30, 50 i 100 mm, z zaznaczoną powierzchnią emitującą

Wykres przedstawia względne natężenie napromienienia wzdłuż osi X dla odległości od 10 do 100 mm; powierzchnia emitująca jest zacieniona na szaro. Przy odległości nominalnej profil pozostaje płaski na całej powierzchni emitującej i opada na jej krawędzi; im większa odległość, tym szerszy i niższy staje się profil. Są to wartości orientacyjne - zależą one od wielkości, długości fali i odległości.

Do monitorowania diod UV LED polecamy nasze wzorcowane czujniki UVA+. Są one dostępne jako czujniki PLC oraz do naszych radiometrów ręcznych, takich jak RMD.

Czujniki radiometryczne do radiometrów ręcznych, dwie wersje (ilustracja podobna)

Do wysokiego natężenia napromienienia i wysokich temperatur proponujemy czujniki XT.

Czujniki XT do wysokiego natężenia napromienienia i wysokich temperatur w dwóch wersjach (ilustracja podobna)

Moduły LED UVB i UVC

Najnowsza generacja diod LED UVB i UVC wyróżnia się znacznie zwiększoną wydajnością i poprawioną stabilnością pracy w porównaniu z wcześniejszymi typami. Postępy w technologii chłodzenia, architekturze półprzewodników i ekstrakcji optycznej doprowadziły do wydłużenia trwałości i lepszej wydajności energetycznej. Chociaż ich wydajność i moc nadal pozostają poniżej wartości osiąganych przez diody LED UVA, diody LED UVB i UVC znacznie się do nich zbliżyły.

Wraz z UV-LED iSFL oferujemy wysokowydajne diody UVA oraz, po raz pierwszy, nowe diody LED UVB i UVC. Do zastosowań dezynfekcyjnych dostarczamy długości fali 265, 272, 275 i 280 nm; w zakresie od 265 nm do 285 nm moduły osiągają natężenie napromienienia 100 mW/cm². Prosimy o kontakt w celu ustalenia długości fali odpowiedniej dla Państwa zastosowania.

Opcja bezpieczeństwa PLready

Aby maszyny były bezpieczne i spełniały wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w sterowaniu potrzebne są funkcje bezpieczeństwa. Zwykle dla każdej funkcji bezpieczeństwa określa się wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa PLr. I tu zaczyna się pierwsza trudność w przypadku instalacji UV: należy określić ciężkość obrażenia, częstotliwość i czas trwania ekspozycji oraz możliwość uniknięcia zagrożenia UV.

W krótkim okresie ekspozycja skóry na promieniowanie UV prowadzi do rumienia, elastozy i raka skóry; ekspozycja oka może prowadzić do fotokeratitis, zapalenia spojówek i powstawania zaćmy. Rak skóry jest ciężkim i zazwyczaj nieodwracalnym obrażeniem.

Dyrektywa 2006/25/WE w sprawie sztucznego promieniowania optycznego zezwala na regularną ekspozycję do dziennej granicznej wartości narażenia wynoszącej 30 J/m². Ciężkość obrażenia można zatem zmniejszyć poprzez czas trwania i natężenie ekspozycji, bez konieczności osiągnięcia zerowej ekspozycji: przy zachowaniu tej granicy można oczekiwać, że zdrowi dorośli będą narażani wielokrotnie bez ostrych szkodliwych skutków. W przypadku usterki krótka ekspozycja może spowodować odwracalne obrażenie, takie jak lekki rumień. Granica ta nie jest jednak pewna, dlatego w każdym przypadku konieczne są środki i funkcje bezpieczeństwa.

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

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

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

Opcjonalne wyłączenie poziomu mocy odseparowuje moduły LED za pomocą zewnętrznego styku:

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

Na poniższym przykładzie przedstawiono dwukanałowy nadzór drzwi bezpieczeństwa z automatycznym startem. W porównaniu z prostym rozłączeniem napięć DC zaletą jest nadzorowanie zewnętrznych styczników. Przykład ten jest odpowiedni do kategorii 4, PL e (EN ISO 13849-1) lub SIL 3 (EN 62061), pod warunkiem że można wykluczyć zwarcia poprzeczne w obwodzie sterowania 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 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 większe niż natężenie promieniowania słonecznego.

Promieniowanie UV może powodować zaćmę soczewki oka oraz zapalenie siatkówki. Podczas pracy z urządzeniem należy zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne UV. UV-A powoduje również przebarwienia i starzenie się skóry; należy stosować odpowiednią odzież, rękawice i dodatkowe 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 UV należą do grupy ryzyka 3. Nie należy patrzeć bezpośrednio na diodę LED ani narażać skóry na trwałe działanie promieniowania UV.

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

Numery zamówień, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
LEDControl Touch S200001
LEDControl Touch 4S200004
LEDControl Touch L200011
LEDControl Touch 2L200012

Cztery wstępnie skonfigurowane wersje: S dla jednego modułu, 4S dla czterech, L dla jednego dużego modułu, 2L dla dwóch. Wersje dostosowane do indywidualnych wymagań na życzenie.

Zakres dostawy: moduł UV-LED iSFL, LedControl Touch, kabel o długości od 3 do 10 m oraz instrukcja obsługi. Prosimy o podanie długości fali oraz opcji przy składaniu zamówienia.

Rozmiar i zakres widmowyNumer zamówienia
UV-LED iSFL XS UVA/VIS200005
UV-LED iSFL XS UVB/UVC200015
UV-LED iSFL M UVA/VIS200006
UV-LED iSFL M UVB/UVC200016
UV-LED iSFL L UVA/VIS200007
UV-LED iSFL L UVB/UVC200017

Moduły są dostępne w rozmiarach XS, M i L, każdy dla zakresu UVA/VIS lub UVB/UVC.

Długość faliZakres widmowy
365 nmUVA/VIS
385 nmUVA/VIS
395 nmUVA/VIS
405 nmUVA/VIS
450 nmUVA/VIS
265 nmUVB/UVC
272 nmUVB/UVC
275 nmUVB/UVC
280 nmUVB/UVC

Prosimy o podanie wymaganej długości fali w zamówieniu; nie jest ona częścią numeru zamówienia. Szczytowa długość fali leży w zakresie ± 5 nm.

OpcjaNumer zamówieniowy
Oprogramowanie testowe i sterujące860609-SW
Interfejs LAN / WWW200020
Opcja bezpieczeństwa PLready860609PL

Interfejs LAN i WWW zastępuje interfejs RS485; sterowanie jest możliwe poprzez LAN, Modbus RTU lub jako komunikacja ASCII.

OznaczenieNumer zamówienia
Okulary ochronne UV918800
Przełącznik nożny860611
Uchwyt naścienny do LEDControl860609-WA

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

Funkcje serii LED UVA, UVB i UVC oraz LedControl Touch w szczegółach

LedControl Touch jest obsługiwany za pomocą wysokorozdzielczego pojemnościowego ekranu dotykowego. Wydajny procesor Cortex ARM zapewnia trwałość i możliwość zdalnej aktualizacji. Umożliwia to instalowanie nowych funkcji bezpośrednio na miejscu. LedControl Touch oraz oprogramowanie PC są kompatybilne z Windows 11. W pełni cyfrowy interfejs komunikuje się z komputerem PC przez USB.
Parametryzacja jest intuicyjna i zabezpieczona hasłem. LedControl Touch może być bez problemu stosowany w środowisku laboratoryjnym, farmaceutycznym i przemysłowym. LedControl Touch zapisuje protokoły napromieniowania bezpośrednio na pamięci USB.
Moc LED można ustawić za pomocą interfejsu PLC (0–10V), diody LED można włączać/wyłączać (trigger IN 24V), a status (trigger OUT 24V oraz status błędu) można odczytać. Ten interfejs PLC nadaje się do prostej integracji systemowej z wykorzystaniem solidnych sygnałów analogowych.  Sterowanie cyfrowe oferuje dalsze możliwości.

LedControl S jest poprzednikiem LedControl Touch. Różnice w szczegółach są następujące:

  LedControl S LedControl Touch
Sterowanie wielokanałowe Do 5 kanałów Do 16 kanałów
Wyświetlacz graficzny, 128 × 64 px pojemnościowy ekran dotykowy
Uprawnienia dostępu dla użytkowników (administrator, operator) - tak
Ściemnianie, timer, praca ciągła tak tak
Blokada bezpieczeństwa tak tak
Wyzwalacz opcjonalnie tak
Ściemnianie (0–10 V) opcjonalnie tak
Interfejs programowania opcjonalnie tak
Interfejs LAN / Web - opcjonalnie
MODBUS RTU - tak
Sterowanie ASCII opcjonalnie tak
RS485 opcjonalnie tak
USB opcjonalnie tak
Zintegrowany czujnik temperatury tak tak
Błąd LED / błąd sterownika - tak
Zegar czasu rzeczywistego - tak
Zrzuty ekranu można zapisać na pamięci USB - tak
Łatwe aktualizacje oprogramowania sprzętowego - tak

Publikacje z wykorzystaniem źródeł światła UV LED Opsytec

Nie prowadzimy odrębnej bibliografii dla tego pojedynczego urządzenia – publikacje zazwyczaj 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