Przejdź do treści głównej Przejdź do stopki strony
professional
photonics.

UV-LED Spot P – wydajne źródło punktowe UV

UV-LED Spot P to skupialne punktowe źródło światła LED UV do automatycznego i ręcznego klejenia. Mając wymiary Ø 15 × 143 mm, osiąga natężenie napromienienia powyżej 39 000 mW/cm² w odległości roboczej i dzięki temu umożliwia niezwykle krótkie czasy procesu. Typowa trwałość wynosi 20 000 h; zgodnie z DIN EN 62471:2009-03 spot zaklasyfikowano do grupy ryzyka 3.

Do zastosowań takich jak klejenie, zalewanie czy wzbudzanie fluorescencji dostępne są długości fali 365, 385, 395, 405 i 450 nm. Dzięki różnorodności długości fali oraz wymiennej optyce Państwa rozwiązanie pozostaje szczególnie elastyczne i można je w dowolnym momencie rozbudować lub zmienić.
Do sterowania UV-LED Spot P oferujemy LedControl S jako urządzenie stołowe lub LedControl DC do montażu na szynie DIN.

Za pomocą sterowników LED UV LedControl S i DC moc wyjściowa LED ultrafioletowych może być ustawiana w zakresie od 2% do 100%.

Zintegrowany jest już timer umożliwiający ustawienie czasów napromieniowania od 0,01 s do 9999 s. Opcjonalnie dostępna jest praca ciągła lub praca wyzwalana zewnętrznie.
Oba systemy LedControl mogą być sterowane poprzez RS485, USB lub RS232. Opcjonalnie dostępne są także dodatkowe cyfrowe i analogowe wejścia PLC.
Ze względu na pracę przy bezpiecznym niskim napięciu LedControl DC można łatwo i bezpiecznie zintegrować z systemami PLC.

Zastosowania punktowych źródeł UV-LED LedControl

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

Zasymuluj plamkę P z wyprzedzeniem: profil wiązki i natężenie napromienienia dla optyki

Jaka optyka pasuje do aplikacji? Symulacja punktowego źródła UV LED oblicza dla Spot P z optyką Standard, High Power lub Parallel Beam natężenie napromienienia na celu, profil wiązki tak jak na zdjęciu w karcie katalogowej oraz odległość roboczą przy najlepszym ogniskowaniu. Do 16 plamek można ułożyć w rzędzie, kwadracie lub pierścieniu i zoptymalizować pod kątem równomiernego oświetlenia; modele STEP własnych elementów są napromieniowywane bezpośrednio.

Zacznij bezpośrednio: Optyka Standard · High Power · Parallel Beam

Dane techniczne spotów UV-LED

Długość fali 365, 385, 395, 405 lub 450 nm
Emisja, tolerancja szczytowa ± 5 nm
Emisja, FWHM 10–20 nm
Maks. natężenie napromienienia > 39000 mW/cm²
Trwałość 20 000 h, typowo
Wymiary, Spot P Ø 15 × 143 mm
Wymiary, Spot P short Ø 15 × 60 mm
Długość kabla 1,5 m, opcjonalnie do 5 m
Masa ~130 g
Klasyfikacja grupa ryzyka 3 zgodnie z DIN EN 62471:2009-03
Temperatura pracy od 5 do 40 °C
Temperatura powierzchni maks. 60 °C; przy cyklu pracy powyżej 0,5 oraz w przypadku modelu „short" może być wymagany dodatkowy radiator
Mocowanie chłodzące, wymiary D 50 mm, h = 25 mm

Widma UV-LED Spot P

Spot P skupia mocną diodę LED UV za pomocą wymiennej optyki. Widmo nie jest przez to zmieniane: optyka zmienia natężenie napromienienia w odległości roboczej, a nie długość fali. Dostępne są długości fali 365, 385, 395, 405 i 450 nm z tolerancją szczytu ± 5 nm i szerokością połówkową od 10 do 20 nm. Dla dwóch długości fali na jednej linii klejenia dwa moduły Spot pracują na oddzielnych kanałach LedControl.

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 natężenie napromienienia 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 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"; Spot P należy do grupy ryzyka 3. Nie należy patrzeć w diodę LED ani wystawiać skóry na stałe działanie promieniowania UV.

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

Opcja bezpieczeństwa PLready

Aby maszyny były bezpieczne i spełniały wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, w układach sterowania potrzebne są funkcje bezpieczeństwa. Zazwyczaj 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 zwykle nieodwracalnym urazem.

Dyrektywa 2006/25/WE w sprawie sztucznego promieniowania optycznego dopuszcza regularną ekspozycję do dziennego dopuszczalnego limitu ekspozycji wynoszącego 30 J/m². Ciężkość urazu można zatem zmniejszyć poprzez czas trwania i natężenie ekspozycji, bez konieczności osiągnięcia absolutnego zera ekspozycji: jeśli limit jest przestrzegany, u zdrowych dorosłych można oczekiwać wielokrotnej ekspozycji bez ostrych szkodliwych skutków. W przypadku usterki krótka ekspozycja może spowodować odwracalny uraz, taki jak lekki rumień. Granica ta nie jest jednak niezawodna, dlatego w każdym przypadku konieczne są środki i funkcje bezpieczeństwa.

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

Opcja bezpieczeństwa PLready jest odpowiednia dla zastosowań do kategorii PL 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 oraz SIL 3 zgodnie z EN 62061, o ile można wykluczyć zwarcia poprzeczne w układzie sterowania modułem LED oraz w obwodzie czujnika.

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

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

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

W poniższym przykładzie przedstawiono dwukanałowy nadzór drzwi bezpieczeństwa z automatycznym startem. W porównaniu z prostym odłączaniem 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

Numery zamówieniowe, zakres dostawy, akcesoria i wersje

WersjaNumer zamówienia
UV-LED Spot P860608
UV-LED Spot P short860608SH

Spot P ma długość 143 mm, wersja krótka Spot P short tylko 60 mm. Zakres dostawy: punktowa dioda UV-LED wraz z optyką, kablem sieciowym i instrukcją obsługi. Prosimy o podanie długości fali, optyki oraz opcji.

Długość fali
365 nm
385 nm
395 nm
405 nm
450 nm

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

Optykamaksymalne natężenie napromienienia
Wysoka moc39 W/cm²
Standardowa9,0 W/cm²
Wiązka równoległa1,8 W/cm²

Optyka określa ognisko oraz natężenie napromienienia, jakie można osiągnąć; dodatkowa optyka jest dostępna jako akcesorium.

WersjaNumer katalogowy
LEDCONTROL S860610B1
LEDCONTROL 5S860610B5
LEDCONTROL 16S860610B16
LedControl DC860610DC

Reflektory punktowe są sterowane za pomocą LedControl: S dla jednego punktu, 5S dla pięciu, 16S dla szesnastu, DC do pracy przy 24 V. W LedControl można także jednocześnie sterować różnymi długościami fali.

OpcjaNumer zamówienia
Opcja bezpieczeństwa PLready860609PL
Opcja interfejsu PLC (I/O)860609-CP
Interfejs programowania RS485860609-RS485
Interfejs programowania RS232860609-RS232
Interfejs programowania USB860609-USB
Oprogramowanie testowo-kontrolne860609-SW

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

OznaczenieNumer zamówienia
Przełącznik nożny860611
Dodatkowa optyka860605
Uchwyt chłodzący860605c
Przedłużenie z ochroną przed załamaniem, kabel 3 m860604V3
Przedłużenie z ochroną przed załamaniem, kabel 5 m860604V5
Kabel, za każdy kolejny metr86060X-m

Dodatkowa długość kabla przekraczająca długość standardową jest rozliczana za metr; prosimy o kontakt w tej sprawie. W celu prostej obsługi zalecamy zamówienie również przełącznika nożnego; do pracy w miejscach trudno dostępnych proponujemy przedłużacze z ochroną przed załamaniem.

Publikacje wykorzystujące źródła światła UV LED firmy 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 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