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Localizador de Sensores UV: escolha o sensor UV e o medidor UV certos

O UV Sensor Finder propõe, entre 20 sensores UV, medidores UV e espectrorradiômetros da Opsytec Dr. Gröbel, os três produtos que se adequam à sua tarefa de medição. Digite uma aplicação ("cura UV de adesivos"), um tema ("desinfecção de água potável"), um comprimento de onda ("254 nm") ou um tipo de lâmpada ("excimer KrCl"), selecione na lista a lâmpada ou o LED a ser medido com seu comprimento de onda de pico e escolha o fator de forma (medidor portátil, instrumento de bancada ou de laboratório, dispositivo embutido, radiômetro para esteira transportadora / registrador de dados), o princípio de medição (uma faixa espectral, várias faixas espectrais, espectro completo, segurança ocupacional ponderada por eritema), medição de dose e registro de dados. Cada recomendação indica três valores-chave, o parceiro de sistema correspondente de sensor e instrumento, bem como motivos e limitações, e leva à consulta do produto com um clique.

O finder é uma pré-seleção baseada nas fichas técnicas publicadas e nos campos de aplicação da seção Mercados & Aplicações; o aconselhamento da Opsytec permanece vinculante, em especial para calibração específica da fonte e requisitos normativos. Todos os cálculos são executados no navegador; nenhum dado inserido é transmitido. Fundamentos da seleção de sensores: Selecionando sensores UV e Como funcionam os sensores UV.

Status dos dados do produto: 11/09/2026. Fontes: páginas de produtos e fichas técnicas da Opsytec Dr. Gröbel, áreas de aplicação da seção Mercados & Aplicações, banco de dados espectral. A porcentagem no anel representa uma correspondência com sua solicitação, não uma grandeza medida; 100 % nunca é atribuído propositalmente.

Além da faixa espectral, o item decisivo é a faixa de medição: se for escolhida muito ampla, a resolução se perde na extremidade inferior; se for muito estreita, o sensor satura.

O que o UV Sensor Finder faz?

O finder atribui uma tarefa de medição aos produtos cuja faixa espectral, faixa de medição, design e interfaces se adequam a ela. A base são 20 produtos das seções sensores UV, medidores UV e espectrômetros com seus dados técnicos publicados, 303 aplicações concretas de 29 setores, 45 espectros de lâmpadas medidos do banco de dados espectral e as menções de produtos nas 22 páginas de áreas de aplicação. Primeiro os critérios escolhidos excluem produtos, depois os restantes são avaliados pela correspondência com o texto livre. O resultado são três cartões com valores-chave, parceiro de sistema, motivos e limites, além de uma lista de todos os produtos correspondentes e todos os excluídos com o respectivo motivo.

Quais grandezas medidas são consideradas?

Irradiância E em W/m² ou mW/cm² é a potência que chega por área no plano de medição; é a grandeza medida por todos os sensores e radiômetros no finder. Exposição radiante (dose) H em J/cm² ou mJ/cm² é a integral temporal da irradiância e determina a cura e a redução de germes; ela é fornecida por instrumentos com função de dose (RMD Pro, RMD Touch, curelog, tinyTracker, UVpad) ou por sensores por meio de seu instrumento. Irradiância espectral E(λ) em W/(m²·nm) é medida apenas por espectrorradiômetros (UVpad, UVpad E, SR900); comprimento de onda de pico, largura à meia altura e qualquer espectro de ação derivam dela. Iluminância em lx é captada por sensores LUX com ponderação V(λ). Para avaliações de segurança, grandezas ponderadas actinicamente conforme DIN EN 62471:2009-03 e DIN EN 14255-1:2005 são medidas com sensores ponderados no RMD.

Quais faixas de UV são suportadas?

O finder segue a classificação conforme a CIE S 017: UVC 100–280 nm, UVB 280–315 nm, UVA 315–400 nm. Os sensores Opsytec cobrem essas faixas como UVC (200–280 nm), UVB (280–315 nm), UVA (315–400 nm); além disso, há UVA+ (330–455 nm) para LEDs UV até 405 nm, UVBB (230–400 nm) como UV de banda larga, VISB (400–480 nm) para LEDs azuis e LUX (380–780 nm, V(λ)). O UV a vácuo abaixo de 200 nm é absorvido pelo ar e requer um sistema próprio: o tinyTracker 172 nm para lâmpadas excimer de xenônio. Outras normas definem os limites de forma diferente, por exemplo a ISO 20473:2007 com UVA 315–380 nm ou a DIN EN ISO 24444:2022-07 com UVA 320–400 nm para testes de protetor solar; uma visão geral é apresentada em O que é radiação UV?. Um comprimento de onda inserido, como "254 nm" ou "365 nm", é atribuído à faixa correspondente e comparado com o intervalo de cada sensor; sensores projetados para esse comprimento de onda nominal recebem pontos adicionais.

LEDs UV, lâmpadas de mercúrio, lâmpadas excimer: tipo de lâmpada e técnica de medição

O tipo de lâmpada determina qual técnica de medição é confiável. Lâmpadas de mercúrio de baixa pressão e amálgama emitem praticamente apenas em 253,7 nm: sensores UVC de banda estreita (sensores radiômetro, UVC-SE, família PLC) ou um sensor online no reator. Lâmpadas de média pressão (também dopadas com ferro ou gálio) emitem um espectro de linhas e contínuo do UVC até o visível: espectrorradiômetros (UVpad, SR900) ou instrumentos multicanal calibrados especificamente para a fonte (curelog PRO, RMD com sensor UVBB). LEDs UV em 365, 385, 395 ou 405 nm têm bandas de emissão estreitas cujo pico se desloca com a temperatura e a corrente: sensores UVA+ (330–455 nm) ou espectrorradiômetros; LEDs UVC (255–280 nm) e LEDs UVB (280–295 nm) são calibrados para o seu comprimento de onda de pico. Lâmpadas excimer: KrCl em 222 nm com um sensor específico mais espectrorradiômetro para verificar emissões laterais, Xe₂ em 172 nm com o tinyTracker 172 nm. Lâmpadas de xenônio e simuladores solares exigem um espectrorradiômetro mais um radiômetro de controle ponderado. Os espectros correspondentes podem ser comparados no banco de dados espectral. No localizador, a lâmpada é escolhida em uma lista de 13 tipos, para LEDs pelo seu comprimento de onda de pico em nm; o localizador deriva daí a faixa espectral e a técnica de medição preferida.

Medidor portátil, instrumento de bancada ou laboratório, dispositivo embutido ou radiômetro de esteira

Medidores portáteis (RMD Pro, RM-12) com sensores intercambiáveis (sensores de radiômetro, sensores de cura UV XT, sondas UV, radiômetro de referência DVGW) são destinados a medições de verificação, testes de aceitação e checagens de segurança em locais variáveis. Dispositivos embutidos: sensores de processo (sensores PLC, PLC.D, PLC.net, sensores inline FLT, UVC-SE, UVx-SE) ficam permanentemente instalados na máquina e fornecem um sinal contínuo ao controlador; eles detectam o envelhecimento e a contaminação das lâmpadas durante a operação. Isso inclui o indicador de painel RM-32, que exibe o sinal de um sensor PLC no armário de comando e aciona dois relés de alarme. Instrumentos de bancada e de laboratório: o RMD Touch é o radiômetro de laboratório alimentado pela rede elétrica com duas entradas de sensor para a estação de medição, e o espectrorradiômetro SR900 é o instrumento de laboratório para medições espectrais de 200 a 900 nm. Dispositivos itinerantes (curelog, curelog Base, tinyTracker, tinyTracker 172 nm, UVpad) passam por sistemas transportadores no lugar da peça de trabalho e registram pico, dose e perfil temporal – com alturas de 10 a 14,4 mm, também em espaços estreitos.

Interfaces analógicas e digitais

Para controladores, os sensores PLC fornecem 4–20 mA, 0–10 V ou 0–2 V; o loop de corrente é insensível à resistência de linha e a interferências e é conectado diretamente a uma entrada analógica. RS-485 e RS-232 transmitem, com o PLC.D, o status de calibração, o número de série e a temperatura além da leitura, como um telegrama ASCII com CRC-16; até oito sensores compartilham uma linha. Ethernet com PoE, Modbus TCP e HTTP/JSON são oferecidos pelo PLC.net para redes e monitoramento remoto, com exportação em CSV via servidor web integrado. USB é a interface dos instrumentos portáteis e dosímetros para o PC (RMD Pro, curelog, tinyTracker, UVpad, SR900). O RM-32, para montagem em painel, acrescenta relés de alarme com limiar para sistemas sem PLC. No buscador, a interface é escolhida em "Mais critérios"; sensores que fornecem o sinal por meio de um instrumento permanecem na lista com uma observação.

Seleção por aplicação

Os campos de aplicação da seção Mercados & Aplicações indicam, para cada campo, as grandezas medidas e os equipamentos de medição utilizados nele; o localizador usa essa atribuição como base de classificação e vincula as páginas correspondentes. A tabela mostra os campos com os equipamentos de medição armazenados no localizador.

Campo de aplicaçãoequipamento de medição típico no localizador
Manufatura Aditiva e Impressão 3DRMD Pro / RMD, curelog, UVpad
Segurança no Trabalho e Segurança FotobiológicaSensores radiômetro, sensores de cura UV XT, RMD Pro / RMD, RMD Touch, RM-12
Automação e Integração de ProcessosSensores inline FLT, sensores UV digitais PLC.D, sensores PLC (analógicos), RM-32, sensores UV Ethernet PLC.net
Indústria Automotiva e Componentes de VeículosSensores inline FLT, RMD Pro / RMD, curelog, UVpad E, UVpad
Eletrônica e Indústria de SemicondutoresSensores de cura UV XT, sensores inline FLT, sondas UV, RMD Pro / RMD, UVpad E
Ensaio por Líquidos Penetrantes Fluorescentes e Inspeção IndustrialSensores radiômetro, RMD Pro / RMD, RM-12
Processos a Laser e Ensaio de TransmissãoSensores de cura UV XT, RMD Pro / RMD, SR900
Tecnologia de Iluminação, LED e Tecnologia de DisplayRMD Touch, SR900
AeroespacialRMD Pro / RMD, SR900
Medicina e FototerapiaSensores radiômetro, RMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900
Óptica e Componentes de PrecisãoSensores inline FLT, sondas UV, RMD Pro / RMD, UVpad, tinyTracker
Plantas, Agricultura e Tecnologia de AlimentosSensores radiômetro, sensores de cura UV XT, RMD Pro / RMD, UVpad
Farmacêutica e FotoestabilidadeRMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, UVpad, SR900
Fotobiologia e BiotecnologiaSensores radiômetro, RMD Pro / RMD, RMD Touch, UVpad E, SR900
FotocatáliseRMD Pro / RMD, SR900
Produção Fotocatalítica de HidrogênioRMD Pro / RMD, SR900
Fotovoltaica e Simulação SolarRMD Pro / RMD, RMD Touch, SR900
Desinfecção UVSensores radiômetro, sensores UV digitais PLC.D, sensores PLC (analógicos), radiômetro de referência DVGW/ÖNORM, UVC-SE
Cura UV e FotopolimerizaçãoSensores radiômetro, sensores de cura UV XT, sensores PLC (analógicos), sondas UV, UVx-SE
Colagem, Encapsulamento e Potting UVSensores de cura UV XT, RMD Pro / RMD, curelog, curelog Base, UVpad
Embalagem e Tecnologia de EnchimentoSensores inline FLT, sensores UV digitais PLC.D, sensores PLC (analógicos), radiômetro de referência DVGW/ÖNORM, UVC-SE
Tecnologia de Água e Meio AmbienteSensores UV digitais PLC.D, radiômetro de referência DVGW/ÖNORM, UVC-SE, UVx-SE, RMD Pro / RMD

Como a recomendação é formada

O finder funciona em duas etapas. Na primeira, os filtros excluem produtos: fator de forma, princípio de medição (com "segurança do trabalho" permanecem apenas instrumentos com sensor ponderado por eritema ou espectrorradiômetros), dose, registro de dados e – se definido – irradiância, interface, temperatura e contato com água. Sensores sem função própria de dose permanecem com a observação "via o instrumento". Na segunda etapa, os produtos restantes pontuam: até 25 pontos para uma aplicação primária correspondente, 20 para a faixa espectral ou comprimento de onda coberto (com bônus para o comprimento de onda nominal), 10 para a técnica de medição preferida para o tipo de lâmpada, 10 para referência normativa, 8 para a menção na página de aplicação e até 60 pontos a partir de regras técnicas, como "perfil temporal rápido na esteira transportadora" para o curelog ou "medição de referência de água potável em conformidade com a norma" para o radiômetro de referência DVGW. O percentual relaciona os pontos obtidos com o máximo possível para a solicitação específica; ele varia entre 35 e 99 %. Se nenhum produto padrão atender a todos os critérios, o finder propõe um sensor personalizado e mostra qual critério exclui o maior número de produtos.

Princípios de medição relevantes

Radiômetros de banda larga ponderam a radiação com uma pilha de filtros diante de um fotodiodo e fornecem um único valor de acordo com uma função de sensibilidade fixa; são rápidos, robustos e, com faixas dinâmicas de até 10⁷:1, também adequados para radiação parasita, mas só são tão precisos quanto o espectro da fonte medida corresponder ao da fonte de calibração. Essa incompatibilidade espectral, conforme a CIE 220:2016, é o motivo pelo qual o localizador prefere sensores UVA+ e calibração específica para a fonte em aplicações de LED; mais detalhes em Incompatibilidade espectral de sensores UV. Os espectrorradiômetros decompõem a radiação em comprimentos de onda por meio de uma rede de difração; são isentos de incompatibilidade, mas enfrentam dificuldades na UVC com luz parasita (de 10⁻³ a 10⁻⁵ para instrumentos de matriz) e faixa dinâmica limitada. Os sensores ponderados por eritema (Ery(λ), 200–400 nm) ponderam a radiação com a função de ação para o eritema cutâneo; o RMD Pro e o RMD Touch os utilizam para medir a irradiância e a dose com efeito eritematoso para avaliações de segurança ocupacional conforme a DIN EN 14255-1:2005 e para leituras do índice UV; os espectrorradiômetros calculam a mesma ponderação a partir do espectro medido. No localizador, o princípio de medição "segurança ocupacional (ponderado por eritema)" seleciona exatamente esses instrumentos. A correção cosseno do difusor determina como a radiação proveniente de ângulos oblíquos é ponderada (figura f2), e a rastreabilidade metrológica aos padrões de irradiância do PTB no laboratório de calibração, conforme a DIN EN ISO/IEC 17025:2018, torna as leituras de diferentes instrumentos comparáveis. Em detalhes: Como funcionam os sensores UV.

Fontes e normas

Faixas espectrais: CIE S 017:2020 (ILV), DIN 5031-7:1984 (retirada, ainda amplamente utilizada), ISO 21348:2007, ISO 20473:2007. Radiômetros e calibração: CIE 220:2016 (caracterização e calibração de radiômetros UV), CIE 250:2022 (espectrorradiometria), DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (laboratório de calibração acreditado). Água potável: DIN 19294-1:2020-08 e DIN 19294-3:2020-08 (baixa pressão), DIN 19294-2:2026-04 e DIN 19294-4:2026-04 (média pressão), DVGW W 294-1:2023-12, ÖNORM M 5873-1:2020-01. Segurança: DIN EN 62471:2009-03, IEC 62471-6:2022, DIN EN 14255-1:2005, ISO 15858:2016. Dados de produto: fichas técnicas e páginas de produto da Opsytec Dr. Gröbel (situação em 11/09/2026), espectros do banco de dados espectral. As calibrações são realizadas pelo laboratório de calibração da Opsytec.

Perguntas frequentes sobre o UV Sensor Finder

Aplicações ("cura de solder resist"), setores ("indústria de alimentos e bebidas"), tarefas de medição, tópicos da seção Mercados & Aplicações, comprimentos de onda ("254 nm", "253,7 nm", "365 nm"), tipos de lâmpada ("amálgama", "KrCl", "LED UVA 395 nm"), normas ("DVGW W 294", "EN 62471") e nomes de produtos. A partir de dois caracteres, aparecem até oito sugestões; erros de digitação com uma letra transposta são reconhecidos.

Não. Sem chips, o localizador exibe os instrumentos mais versáteis, ordenados pelo texto livre. Cada chip definido exclui produtos; o contador "n de 20 produtos" mostra imediatamente quantos restam. Se nenhum produto restar, o localizador indica o critério cuja flexibilização traz de volta o maior número de produtos.

Sensores como os sensores radiômetros ou o radiômetro de referência DVGW fornecem o sinal de medição; a exibição, o cálculo da dose e o armazenamento são realizados por um instrumento. "System partners" indica qual instrumento é necessário ou recomendado, por exemplo RMD Pro ou RM-32. Com os chips "dose" e "data logging", esses sensores permanecem na lista com a observação "via o instrumento".

É a parcela dos pontos obtidos em relação ao máximo possível para sua solicitação e fica entre 35 e 99 %. Ela compara os produtos entre si exatamente para essa entrada; não é uma incerteza de medição nem um julgamento de qualidade. O localizador propositalmente nunca atribui 100 %, pois o aconselhamento sobre calibração e ambiente completa a seleção.

Sim. "Copiar seleção como link" coloca as entradas, chips e outros critérios no endereço desta página. Qualquer pessoa que abrir o link verá as mesmas três recomendações. Nenhum dado é transmitido à Opsytec; a avaliação ocorre inteiramente no navegador.

Autor: Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia é diretor-geral da Opsytec Dr. Gröbel GmbH em Ettlingen e chefia o laboratório de calibração acreditado. Após suas pesquisas sobre descargas de excímero de xenônio pulsado no Institute of Lighting Technology do KIT, seu foco atual está na tecnologia de medição de radiação óptica. Ele é vice-presidente do Comitê de Normas DIN FNL 7 "Radiação Óptica" e membro do Grupo de Projeto DVGW sobre Desinfecção UV.

Qual sensor UV é adequado para minha tarefa de medição

A questão de qual sensor UV é o certo se resume a quatro dados: faixa espectral, faixa de medição, interface e posição de montagem. O localizador acima solicita exatamente esses dados e propõe os modelos correspondentes.

Quem tenta selecionar um sensor UV sem conhecer a tarefa de medição geralmente escolhe de forma muito abrangente: um sensor que cobre de UVC até o visível registra variações que não têm significado algum para o processo.