Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

Chłodzona powietrzem seria UV-LED L

Seria UV LED L to chłodzony powietrzem system naświetlaczy UV LED przeznaczony do napromieniowania przemysłowego. Osiąga on natężenie napromienienia do 6,0 W/cm² na napromienianej powierzchni przy długościach fali 365, 385, 395, 405 i 450 nm. Pięć powierzchni emisji światła od 30 × 30 mm do 200 × 100 mm obejmuje moce elektryczne od 50 W do 1000 W; wentylator z tyłu odprowadza ciepło odpadowe, dzięki czemu nie jest potrzebny chiller ani przyłącze wody.

Łączy to zalety diod UV LED w porównaniu z lampami UV – natychmiastowy start, możliwość ściemniania, długą trwałość oraz mniejsze wydzielanie ciepła – z ekonomicznym systemem UV LED. Wysokie natężenie napromienienia umożliwia krótkie czasy procesu, a długość fali można dopasować do wymagań fotoinicjatora. Na życzenie dostępne są dostosowane moduły UV LED.

Hojnie wymiarowana powierzchnia chłodząca minimalizuje emisję hałasu i dryft termiczny.

Dzięki konstrukcji modułowej możliwe jest podłączenie różnych głowic UV LED do jednostki sterującej LedControl S. 
Skorzystają Państwo z modułowej i wymiennej serii UV LED.  Za pomocą inteligentnej jednostki sterującej moc można ustawiać w zakresie od 2% do 100%. Dzięki wejściu wyzwalającemu i wewnętrznemu timerowi możliwe są krótkie cykle taktowania o najwyższej precyzji.

Do sterowania serią UV-LED L oferujemy LedControl S jako urządzenie biurkowe oraz LedControl DC do montażu na szynie DIN. Nasze naświetlacze UV są dostarczane z odpowiednimi interfejsami.
LedControl S może być skonfigurowany jako master lub slave i w razie potrzeby kaskadowany. Za pomocą LedControl 5S można indywidualnie sterować do 5 diod UV LED. Sterowanie odbywa się przez RS485, USB lub RS232, co ułatwia zastosowanie przemysłowe. Dostępne są także opcjonalne cyfrowe i analogowe wejścia PLC.

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

Ponadto jednostka sterująca posiada wewnętrzne wykrywanie usterek i tym samym zapewnia możliwość wykorzystania w produkcji przemysłowej. Do monitorowania diod UV LED zalecamy nasze wzorcowane czujniki UVA+. Są one dostępne jako czujniki PLC oraz radiometry ręczne.

Zastosowania chłodzonej powietrzem serii UV-LED L

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

Sposób projektowania i zatwierdzania do produkcji procesu klejenia UV lub zalewania z użyciem modułów powierzchniowych opisano na stronie Klejenie, zalewanie i hermetyzacja UV.

Narzędzie do obliczeń 3D dla rozwiązań indywidualnych

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

Obliczanie matryc Series L w 3D

Ile modułów Series L jest potrzebnych do równomiernego oświetlenia powierzchni elementu, można określić z wyprzedzeniem za pomocą UV-LED 3D Irradiance Calculator. Powierzchnie emitujące od 30 × 30 do 200 × 100 mm można łączyć w matryce; kalkulator dostarcza natężenie napromienienia, jednorodność oraz profile przekroju – również na zaimportowanych geometriach STEP lub STL.

Wspólne dane techniczne serii UV-LED L

Długość fali 365, 385, 395, 405, 450 nm
Emisja, tolerancja szczytowa ± 5 nm
Emisja, FWHM 10–20 nm
Jednorodność > 90 %, centrycznie, odległość 10 mm, spadająca w kierunku krawędzi (patrz rys.)
Chłodzenie chłodzenie powietrzem
Połączenia wejście wyzwalania, wejście blokady, opcjonalnie wejście ściemniania (0–10 V), wyjście awarii
Programowanie, opcjonalnie RS485, RS232 lub USB
Wewnętrzny obwód bezpieczeństwa Przegrzanie, uszkodzenie LED
Zasilanie sieciowe 100–240 V, 50/60 Hz
Długość kabla 3 m, do 10 m (opcjonalnie)
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

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

Powierzchnia emisji30 × 30 mm
Wymiary70 × 70 × 85 mm
Moc (el.)50 W

Powierzchnia emisji100 × 10 mm
Wymiary135 × 135 × 145 mm
Moc (el.)200 W

Powierzchnia emisji100 × 50 mm
Wymiary135 × 135 × 145 mm
Moc (el.)250 W

Powierzchnia emitująca100 × 100 mm
Wymiary135 × 135 × 145 mm
Moc (elektr.)500 W

Powierzchnia emisji200 × 100 mm
Wymiary267 × 135 × 145 mm
Moc (elektr.)1000 W

Widma serii diod UV-LED L

Chłodzona powietrzem seria L obejmuje te same pięć długości fali co chłodzona wodą seria SFL. W całym zakresie ściemniania od 2 do 100 % szczytowa długość fali pozostaje w granicach tolerancji produkcyjnej ± 5 nm – ściemniony moduł nie zmienia więc zauważalnie swojego widma, w przeciwieństwie do lampy wyładowczej pracującej przy obniżonej mocy. Dwie długości fali wynikają z dwóch modułów podłączonych do wspólnego sterownika.

Natężenie napromienienia, jednorodność i widma

Natężenie napromienienia zmniejsza się wraz z odległością. Zmierzono centralnie poniżej modułu UV-LED XS-HO przy 385 nm i mocy 100 %, w odniesieniu do dolnej krawędzi modułu:

OdległośćNatężenie napromienienia
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

Wartości dla pozostałych rozmiarów i długości fali są podane w tabeli „Natężenia napromienienia lamp punktowych UV-LED" w dalszej części tej strony.

Wspólne dane techniczne wskazują jednorodność powyżej 90 %, mierzoną centralnie w odległości 10 mm i malejącą w kierunku krawędzi. Oba diagramy pokazują profil wzdłuż osi Y; powierzchnia emisji jest zacieniona na szaro.

Względne natężenie napromienienia serii UV-LED L wzdłuż osi Y w odległości 5 mm, z zaznaczoną powierzchnią emisji

W odległości 5 mm natężenie napromienienia pozostaje powyżej 90 % wartości maksymalnej na całej powierzchni emisji i spada dopiero na jej krawędzi. Im większa odległość, tym płaszczy i szerszy profil oraz niższe natężenie napromienienia - około 0,8 wartości maksymalnej przy 10 mm i około 0,5 przy 20 mm:

Względne natężenie napromienienia serii UV-LED L wzdłuż osi Y w odległościach 10 mm i 20 mm

Są to wartości orientacyjne: zależą od wielkości, długości fali i odległości.

Oprócz długości fal UV-A i niebieskiej produkujemy dostosowane do potrzeb moduły LED UVB i UVC. W zakresie od 265 nm do 285 nm osiągają one natężenie napromienienia wynoszące 100 mW/cm². Dostępne szczytowe długości fali:

Szczytowa długość fali
265 nm
272 nm
275 nm
280 nm

Typowe widma emisji dostosowanych modułów LED UVB i UVC o długościach 265, 272, 275 i 280 nm

Prosimy o kontakt w celu ustalenia długości fali odpowiedniej dla Państwa zastosowania.

Zdalne sterowanie LedControl

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

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

Każdy kanał można sterować indywidualnie. LedControl wysyła dane tylko wtedy, gdy sterownik o to poprosi, a dowolna liczba jednostek LedControl może być kaskadowana.

Za pomocą opcji interfejsu PLC ustawia się i odczytuje moc LED (0 do 10 V), włączanie i wyłączanie (wejście wyzwalające 24 V) oraz status (wyjście wyzwalające 24 V). Dzięki 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 sprzętowego

Dostępne jest oprogramowanie zdalne umożliwiające natychmiastowe przetestowanie interfejsu programistycznego. Oprogramowanie testowo-sterujące pokazuje kanały wraz z natężeniem i statusem, umożliwia ich indywidualne przełączanie, ustawianie timerów i wartości zadanych oraz rejestruje komunikację z urządzeniem.

Okno oprogramowania programistycznego: lista kanałów z natężeniem i statusem, ustawianie mocy oraz rejestr komunikacji ASCII

Opcja bezpieczeństwa PLready

Aby maszyny były bezpieczne i aby spełnić wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w układach sterowania potrzebne są funkcje bezpieczeństwa. Zwykle dla każdej funkcji bezpieczeństwa wyznaczany jest wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa PLr. Tu zaczyna się pierwsza trudność związana z instalacjami UV: należy określić ciężkość obrażeń, częstotliwość i czas trwania narażenia oraz możliwość uniknięcia zagrożenia UV.

W krótkim okresie narażenie skóry na UV prowadzi do rumienia, elastozy i nowotworu skóry; narażenie oka może prowadzić do fotokeratitis, zapalenia spojówek i powstawania zaćmy. Nowotwór skóry jest ciężkim i zwykle nieodwracalnym obrażeniem.

Dyrektywa 2006/25/WE dotycząca sztucznego promieniowania optycznego zezwala na regularne narażenie do dobowego limitu ekspozycji wynoszącego 30 J/m². Ciężkość obrażenia można więc zmniejszyć poprzez czas trwania i intensywność narażenia, bez konieczności osiągnięcia zerowego narażenia: jeśli limit jest zachowany, można oczekiwać, że zdrowi dorośli będą wielokrotnie narażani bez ostrych szkodliwych skutków. W przypadku usterki krótkie narażenie może powodować odwracalne obrażenie, takie jak lekki rumień. Granica ta nie jest jednak wiarygodna, dlatego w każdym przypadku potrzebne są środki i funkcje bezpieczeństwa.

Pomiary są możliwe na istniejących instalacjach; na etapie planowania nie są możliwe lub wymagają dodatkowego nakładu pracy, dlatego często wymaga się wyższego PLr. Właśnie do tego służą LedControl i 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, pod warunkiem że można wykluczyć zwarcia poprzeczne w sterowaniu modułem LED oraz 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 wystąpienia usterki.

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

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

Na poniższym przykładzie przedstawiono dwukanałowy monitoring drzwi bezpieczeństwa z automatycznym startem. W porównaniu z samym odłączeniem napięć DC, zaletą jest monitorowanie zewnętrznych styczników. Przykład ten 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 monitoring 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 jest jedynie luminescencją wzbudzoną 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 obsługi urządzenia należy zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne UV. Promieniowanie UV-A powoduje również przebarwienia skóry i jej starzenie się; należy stosować odpowiednią odzież, rękawice i dodatkowe środki ochrony indywidualnej - w zależności od dawki napromieniowania.

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

Chętnie pomożemy Państwu w organizacji stanowisk pracy z UV oraz w ocenie ryzyka zgodnie z normą DIN EN 14255:2005.

Numery zamówień, zakres dostawy, akcesoria i wersje

RozmiarNumer zamówieniowy
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

Rozmiary od XS do L różnią się powierzchnią napromieniowaną; XS-HO to wersja o zwiększonej mocy wyjściowej najmniejszego rozmiaru.

Zakres dostawy: moduł UV-LED, LEDControl, kabel przyłączeniowy o długości 3 m, instrukcja obsługi oraz zamówione opcje. Prosimy o podanie długości fali, optyki 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 rozmiaru i długości fali - dla diody UV-LED L-XS-HO o długości 365 nm będzie to zatem 860615-LXSHA-365 nm. Szczytowa długość fali znajduje się w zakresie ± 5 nm.

WersjaNumer zamówienia
LEDControl S860609B
LEDControl 5S-500W860610B5-500W
LEDControl DC860610DC

Moduły są obsługiwane za pomocą LedControl - S do zasilania sieciowego, 5S-500W do maksymalnie pięciu modułów, DC do pracy przy 24 V.

OpcjaNumer zamówienia
Opcja bezpieczeństwa PLready860609PL
Interfejs programowania RS485 *860609-RS485
Interfejs programowania RS232 *860609-RS232
Interfejs programowania USB *860609-USB
Oprogramowanie testujące i kontrolne860609-SW
Opcja interfejsu PLC (I/O)860609-CP

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

* w tym opcja interfejsu PLC.

OznaczenieNumer zamówienia
Kabel przyłączeniowy UV-LED, 3 m860609C
Okulary ochronne UV918800
Przełącznik nożny860611
Uchwyt ścienny do LEDControl860609-WA

Okulary ochronne UV chronią oczy oraz otoczenie przed promieniowaniem rozproszonym; emitery są zaklasyfikowane do grupy ryzyka 3 zgodnie z DIN EN 62471.

Publikacje wykorzystujące źródła światła UV LED firmy Opsytec

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