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Série UV-LED L com refrigeração a ar

A série UV LED L é um sistema de holofote UV LED com refrigeração a ar para irradiação industrial. Ela atinge até 6,0 W/cm² na superfície irradiada nos comprimentos de onda 365, 385, 395, 405 e 450 nm. Cinco áreas emissoras de luz de 30 × 30 mm a 200 × 100 mm cobrem potências elétricas de 50 W a 1000 W; um ventilador na parte traseira dissipa o calor residual, de modo que não é necessário chiller ou conexão de água.

Isso combina os benefícios dos LEDs UV em relação às lâmpadas UV – início instantâneo, capacidade de dimerização, longa vida útil e menor emissão de calor – com um sistema UV LED econômico. A alta irradiância permite tempos de processamento curtos, e o comprimento de onda pode ser ajustado aos requisitos do fotoiniciador. Módulos UV LED personalizados estão disponíveis sob consulta.

A superfície de refrigeração generosamente dimensionada minimiza a emissão de ruído e a deriva térmica.

Devido à construção modular, é possível conectar diferentes cabeçotes UV LED à unidade de controle LedControl S. 
Você se beneficiará da série UV LED modular e intercambiável.  Por meio da unidade de controle inteligente, é possível ajustar a potência entre 2% e 100%. Ciclos curtos com a mais alta precisão são possíveis graças à entrada de trigger e ao temporizador interno.

Para controlar a série UV-LED L, oferecemos o LedControl S como dispositivo de mesa e o LedControl DC para montagem em trilho DIN. Nossos holofotes UV são fornecidos com interfaces adequadas.
O LedControl S pode ser configurado como master ou slave e pode ser cascateado conforme necessário. Com o LedControl 5S, até 5 LEDs UV podem ser controlados individualmente. É controlado via RS485, USB ou RS232, o que facilita o uso industrial. Entradas digitais e analógicas opcionais para CLP também estão disponíveis.

O LedControl DC é ideal para integração em sistemas de CLP e alcança um alto nível de desempenho.

Além disso, a unidade de controle possui detecção interna de falhas, garantindo assim sua utilização na produção industrial. Para o monitoramento de LEDs UV, recomendamos nossos sensores UVA+ calibrados. Estes estão disponíveis como sensores para CLP e radiômetros de mão.

Aplicações da série UV-LED L com refrigeração a ar

  • Cura UV industrial e colagem
  • Encapsulamento de CI
  • Selagem UV
  • Detecção de fissuras / vazamentos usando marcadores de fluorescência
  • Espectroscopia de fluorescência
  • Inspeção de superfície

Como um processo de colagem UV ou de encapsulamento com módulos de área é projetado e liberado para produção é descrito na página colagem, encapsulamento e potting UV.

Ferramenta de Cálculo 3D para Projetos Personalizados

Calcule a irradiância no componente – também com dados STEP, gratuitamente no navegador.

Calcule arranjos da Série L em 3D

Quantos módulos da Série L são necessários para iluminar uniformemente a superfície de um componente pode ser determinado antecipadamente com o UV-LED 3D Irradiance Calculator. Áreas emissoras de 30 × 30 a 200 × 100 mm podem ser combinadas em arranjos; a calculadora fornece irradiância, uniformidade e perfis de seção transversal – inclusive em geometrias STEP ou STL importadas.

Dados técnicos comuns da série UV-LED L

Comprimento de onda 365, 385, 395, 405, 450 nm
Emissão, tolerância de pico ± 5 nm
Emissão, FWHM 10–20 nm
Uniformidade > 90 %, centrada, distância de 10 mm, decrescente em direção à borda (ver fig.)
Resfriamento resfriamento a ar
Conexões entrada de trigger, entrada de interlock, entrada opcional de dimerização (0–10 V), saída de falha
Programação, opcional RS485, RS232 ou USB
Circuito de segurança interno Sobretemperatura, defeito no LED
Alimentação da rede elétrica 100–240 V, 50/60 Hz
Comprimento do cabo 3 m, até 10 m (opcional)
Classificação grupo de risco 3 conforme DIN EN 62471:2009-03
Temperatura de operação de 5 a 40 °C
Temperatura de armazenamento de -10 a 60 °C
Umidade abaixo de 80 %, sem condensação

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

Área de emissão30 × 30 mm
Dimensões70 × 70 × 85 mm
Potência (elét.)50 W

Área emissora100 × 10 mm
Dimensões135 × 135 × 145 mm
Potência (elét.)200 W

Área emissora100 × 50 mm
Dimensões135 × 135 × 145 mm
Potência (el.)250 W

Área de emissão100 × 100 mm
Dimensões135 × 135 × 145 mm
Potência (el.)500 W

Área de emissão200 × 100 mm
Dimensões267 × 135 × 145 mm
Potência (elét.)1000 W

Espectros da série de LEDs UV L

A série L, refrigerada a ar, cobre os mesmos cinco comprimentos de onda que a série SFL, refrigerada a água. Em toda a faixa de dimerização de 2 % a 100 %, o comprimento de onda de pico permanece dentro da tolerância de fabricação de ± 5 nm – portanto, um módulo dimerizado não apresenta deslocamento perceptível de seu espectro, ao contrário de uma lâmpada de descarga operada com potência reduzida. Dois comprimentos de onda resultam de dois módulos em um controlador compartilhado.

Irradiância, uniformidade e espectros

A irradiância diminui com a distância. Medida centralmente abaixo do módulo UV-LED XS-HO em 385 nm e 100 % de potência, em relação à borda inferior do módulo:

DistânciaIrradiância
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

Os valores dos outros tamanhos e comprimentos de onda estão listados na tabela "Irradiâncias das lâmpadas pontuais UV-LED" mais abaixo nesta página.

Os dados técnicos comuns indicam uma uniformidade superior a 90 %, medida centralmente a uma distância de 10 mm e diminuindo em direção à borda. Os dois diagramas mostram o perfil ao longo do eixo Y; a área de emissão está sombreada em cinza.

Irradiância relativa da série de UV-LED L ao longo do eixo Y a uma distância de 5 mm, com a área de emissão marcada

A uma distância de 5 mm, a irradiância permanece acima de 90 % do máximo em toda a área de emissão e só diminui na sua borda. Quanto maior a distância, mais plano e largo é o perfil e menor é a irradiância - cerca de 0,8 do máximo a 10 mm e cerca de 0,5 a 20 mm:

Irradiância relativa da série de UV-LED L ao longo do eixo Y a distâncias de 10 mm e 20 mm

Estes são valores de referência: eles dependem do tamanho, do comprimento de onda e da distância.

Além dos comprimentos de onda UV-A e azul, fabricamos módulos LED UVB e UVC personalizados. Entre 265 nm e 285 nm, eles alcançam uma irradiância de 100 mW/cm². Comprimentos de onda de pico disponíveis:

Comprimento de onda de pico
265 nm
272 nm
275 nm
280 nm

Espectros de emissão típicos dos módulos LED UVB e UVC personalizados com 265, 272, 275 e 280 nm

Entre em contato com nossa equipe para saber qual comprimento de onda é adequado para sua aplicação.

Controle remoto do LedControl

O LedControl pode ser controlado por meio da interface de programação na parte traseira - USB, RS485 ou RS232, conforme necessário. A comunicação utiliza ASCII, aqui com "ligar" como exemplo:

  • o controle envia: LOnOff:1!
  • o LedControl responde: LOnOff: 1 (CRC-16)

Cada canal pode ser controlado individualmente. O LedControl só envia quando o controle solicita, e qualquer número de unidades LedControl pode ser conectado em cascata.

Por meio da opção de interface PLC, a potência do LED (0 a 10 V), o acionamento (entrada de trigger 24 V) e o status (saída de trigger 24 V) são definidos e consultados. Com seus sinais robustos, essa opção é adequada para uma integração simples em uma planta.

O controle utiliza comandos ASCII curtos. Uma seleção:

ComandoSignificado
LAnzahlCH?consultar os canais conectados
LSelect: 0 1 !?definir os canais ativos
LPowerSet: 000.0 033.7!?definir a potência
LTriggerOnOff: 11!?ativar a entrada de trigger
LFirmware?consultar a versão do firmware

Está disponível um software remoto para testar imediatamente a interface de programação. O software de teste e controle exibe os canais com intensidade e status, permite ligá-los individualmente, define temporizadores e predefinições e registra a comunicação com o dispositivo.

Janela do software de programação: lista de canais com intensidade e status, ajuste de potência e registro da comunicação ASCII

A opção de segurança PLready

Para tornar as máquinas seguras e atender aos requisitos da diretiva de máquinas 2006/42/CE, são necessárias funções de segurança nos controles. Normalmente, o nível de desempenho exigido PLr é determinado para cada função de segurança. É aqui que começa a primeira dificuldade com instalações UV: a gravidade da lesão, a frequência e a duração da exposição e a possibilidade de evitar o risco UV precisam ser determinadas.

No curto prazo, a exposição da pele à radiação UV leva a eritema, elastose e câncer de pele; a exposição dos olhos pode levar a fotoceratite, conjuntivite e catarata. O câncer de pele é uma lesão grave e geralmente irreversível.

A diretiva 2006/25/CE sobre radiação óptica artificial permite exposição regular até um limite de exposição diário de 30 J/m². A gravidade da lesão pode, portanto, ser reduzida por meio da duração e da intensidade da exposição, sem que seja necessário atingir exposição zero absoluta: se o limite for respeitado, é esperado que adultos saudáveis possam ser expostos repetidamente sem efeitos nocivos agudos. Em caso de falha, uma exposição curta pode causar uma lesão reversível, como um leve eritema. No entanto, esse limite não é confiável, e medidas e funções de segurança são necessárias em todos os casos.

Medições são possíveis em instalações já existentes; durante a fase de planejamento, isso não é possível, ou só com esforço adicional, razão pela qual frequentemente se exige um PLr mais alto. É exatamente para isso que servem o LedControl e a opção PLready - já na fase de planejamento.

A opção de segurança PLready é adequada até categoria PL 4 conforme EN ISO 13849-1 e SIL 3 conforme EN 62061, desde que falhas cruzadas no controle do módulo LED e no circuito do sensor possam ser excluídas.

Ela opera com uma tensão extra-baixa de segurança (SELV) de 48 VDC, separada com segurança por um circuito externo, e pode desligar completamente os módulos LED em caso de falha.

O desligamento opcional para o nível de desempenho separa os módulos LED por meio de um contato externo:

Exemplo de conexão: desligamento opcional para o nível de desempenho, LedControl com duas cabeças de LED

No exemplo a seguir, é mostrado um monitoramento de porta de segurança de dois canais com partida automática. Em comparação com a simples separação das tensões DC, a vantagem é o monitoramento dos contatores externos. O exemplo é adequado até a categoria 4, PL e (EN ISO 13849-1) ou SIL 3 (EN 62061), desde que falhas cruzadas no controle do atuador e no circuito do sensor possam ser excluídas.

Exemplo de conexão para categoria PL 4: monitoramento de porta de segurança de dois canais com relé de segurança e os contatores K1 e K2

Instruções de segurança

O dispositivo emite radiação UV-A e luz azul. A radiação UV é invisível. Qualquer luz visível é apenas luminescência excitada pela radiação; geralmente é muito mais fraca do que a radiação UV excitante. A irradiância do dispositivo é várias centenas de vezes mais forte do que a da luz solar.

A radiação UV-A pode causar catarata no cristalino do olho e inflamação da retina. Use sempre óculos de proteção UV adequados ao operar o dispositivo. A radiação UV-A também causa descoloração e envelhecimento da pele; utilize vestimenta, luvas e demais equipamentos de proteção individual adequados - dependendo da dose de irradiação.

Os dispositivos são projetados e classificados de acordo com a DIN EN 62471:2009-03 "Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas"; a série L se enquadra no grupo de risco 3. Não olhe diretamente para o LED e não exponha a pele à radiação UV de forma permanente.

Teremos prazer em auxiliá-lo na implementação de postos de trabalho UV e na avaliação de risco de acordo com a DIN EN 14255:2005.

Números de pedido, escopo de fornecimento, acessórios e versões

TamanhoNúmero de pedido
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

Os tamanhos XS a L diferem na área irradiada; XS-HO é a versão de alta potência do menor tamanho.

Escopo de fornecimento: o módulo UV-LED, o LEDControl, um cabo de conexão de 3 m, o manual e as opções solicitadas. Informe o comprimento de onda, a óptica e as opções ao fazer seu pedido.

Comprimento de ondaComplemento do número do pedido
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

O número do pedido é composto pelo tamanho e pelo comprimento de onda - para o UV-LED L-XS-HO em 365 nm, portanto, 860615-LXSHA-365 nm. O comprimento de onda de pico está dentro de ± 5 nm.

VersãoNúmero do pedido
LEDControl S860609B
LEDControl 5S-500W860610B5-500W
LEDControl DC860610DC

Os módulos são operados por meio de um LedControl - S para operação com a rede elétrica, 5S-500W para até cinco módulos, DC para operação em 24 V.

OpçãoNúmero do pedido
Opção de segurança PLready860609PL
Interface de programação RS485 *860609-RS485
Interface de programação RS232 *860609-RS232
Interface de programação USB *860609-USB
Software de teste e controle860609-SW
Opção de interface PLC (I/O)860609-CP

As interfaces e a opção de segurança PLready são solicitadas junto com a unidade de controle.

* incluindo a opção de interface PLC.

DesignaçãoNúmero do pedido
Cabo de conexão UV-LED, 3 m860609C
Óculos de proteção UV918800
Pedal de acionamento860611
Suporte de parede para o LEDControl860609-WA

Os óculos de proteção UV protegem os olhos e o ambiente contra radiação dispersa; os emissores são classificados no grupo de risco 3 conforme a DIN EN 62471.

Publicações que utilizam fontes de luz UV LED da Opsytec

Não mantemos uma bibliografia separada para este dispositivo individual – as publicações geralmente citam a família de produtos, não o modelo. Aqui estão listados os 10 trabalhos mais recentes.

TítuloAutoresRevistaAno
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