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Série LED de superfície SFL-UV

O holofote de LED UV SFL-UV é uma fonte de alta potência refrigerada a água para irradiação UV uniforme de grandes áreas. Três áreas emissoras de luz de 100 × 100 mm a 200 × 200 mm estão disponíveis nos comprimentos de onda 365, 385, 395, 405 e 450 nm; a versão HO atinge até 6000 mW/cm², a versão ECO até 2200 mW/cm², cada uma medida a uma distância de 10 mm da janela emissora.

Para testes de aceitação e verificações de rotina da irradiância, oferecemos medidores UV e radiômetros compatíveis.

Os módulos SFL-UV utilizam um driver de LED inteligente. A ausência de radiação infravermelha ineficaz reduz o calor em comparação com as lâmpadas UV convencionais.

Tamanhos personalizados estão disponíveis mediante solicitação.

Oferecemos o LedControl S como dispositivo de mesa e o LedControl DC para montagem em trilho DIN, para controlar os holofotes de LED UV. Os holofotes UV são fornecidos com as interfaces apropriadas.
O LedControl S pode ser configurado como mestre ou escravo e pode ser conectado em cascata conforme necessário. Com o LedControl 5S multicanal, até 5 LEDs UV podem ser controlados individualmente. Ele é controlado via RS485, USB ou RS232, o que facilita seu uso na produção industrial. Entradas digitais e analógicas para CLP também estão disponíveis como opção.

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

Um temporizador para os tempos de irradiação entre 0,01 s e 9999 s já está integrado. Opcionalmente, é possível escolher entre operação contínua ou acionada por gatilho.  
A fonte de luz LED UV de grande área opera de forma confiável com controle interno e externo opcional. A opção de realimentação óptica permite conectar um sensor externo ao driver SF-UV-LED. A irradiância pode ser medida com nossos sensores UV de longa estabilidade na posição desejada. Para monitorar e controlar a irradiância, o diodo de realimentação interno pode ser calibrado em relação ao sensor externo. A realimentação interna mantém a irradiância constante para minimizar a deriva térmica e o envelhecimento do LED.

Aplicações da série LED de superfície SFL-UV

  • Cura UV industrial e colagem
  • Encapsulamento de CI
  • Vedação UV
  • Detecção de trincas capilares / vazamentos usando marcadores fluorescentes
  • Espectroscopia de fluorescência
  • Inspeção de superfície

Para processos contínuos de bobina e impressão, a página Medição UV na impressão industrial descreve as tarefas de medição no plano da peça.

Ferramenta de Cálculo 3D para Projetos Personalizados

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

Projete a irradiância do SFL-UV na calculadora 3D

Para o SFL-UV, a Calculadora de Irradiância 3D para LED UV mostra como a irradiância se desenvolve além da distância nominal de 10 mm: é possível definir a área emissora, o comprimento de onda, a potência e a distância de trabalho, combinar vários emissores em uma matriz e avaliar o resultado em componentes planos, inclinados ou importados em STEP.

Dados técnicos gerais lâmpada de inundação UV-LED SFL

Comprimento de onda 365, 385, 395, 405 ou 450 nm
Irradiância 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
Irradiância 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
Irradiância 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradiância 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
Irradiância 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
Emissão, tolerância de pico ± 5 nm
Emissão, FWHM de 10 a 20 nm
Uniformidade >90 %, típico a uma distância de 10 mm (desvio padrão de 5 %)
Temperatura da água de refrigeração mín. 18 °C, sem condensação, máx. 40 °C
Conexões entrada de trigger, entrada de dimming (de 0 a 10 V), entrada de interlock, saída de falha
Programação, opcional RS485, RS232 ou USB
Circuito de segurança interno Sobretemperatura, LED N.F.
Realimentação óptica, opcional sensor interno e externo
Comprimento do cabo 3 m, opcionalmente até 10 m
Entrada de água, pressão < 4 bar
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

Área de emissão100 × 100 mm
Dimensões135 × 135 × 75 mm
Potência versão HO2000 W
Potência versão ECO500 W
Fluxo de água de refrigeraçãode 4 a 1 l/min (típico)

Área de emissão200 × 100 mm
Dimensões235 × 135 × 75 mm
Potência versão HO3800 W
Potência versão ECO1000 W
Vazão de água de refrigeraçãode 10 a 2,5 l/min (típico)

Área de emissão200 × 200 mm
Dimensões235 × 235 × 75 mm
Potência versão HO7700 W
Potência versão ECO1900 W
Fluxo de água de resfriamentode 20 a 5 l/min (típico)

Espectros do LED UV de grande área SFL

O SFL-UV está disponível em todos os cinco comprimentos de onda, mas a irradiância alcançável depende da escolha: 4500 mW/cm² em 365 nm contra 6000 mW/cm² em 385 e 450 nm na versão HO. A figura, por outro lado, normaliza cada curva ao seu próprio máximo e, portanto, mostra apenas a posição espectral. Para arranjos, módulos de diferentes comprimentos de onda podem ser posicionados lado a lado.

Uniformidade da irradiação

Os dados técnicos comuns indicam uma uniformidade tipicamente superior a 90 % a uma distância de 10 mm da janela emissora, com um desvio padrão de 5 %. A área também permanece uniformemente irradiada a uma distância maior - a fotografia mostra uma lâmpada de área SFL-UV-L ECO com LEDs UV de 385 nm.

Área uniformemente irradiada a uma distância maior, lâmpada de área SFL-UV-L ECO com LEDs UV de 385 nm

Estes são valores de referência: eles dependem da área emissora, do comprimento de onda, do nível de potência e da distância. Quanto maior a distância, maior a área irradiada e menor a irradiância.

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 usa 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 de ligar e desligar (entrada de disparo 24 V) e o status (saída de disparo 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

Se o emissor for fornecido com uma interface de programação, um software de exemplo remoto para testes imediatos está incluído. O software de teste e controle exibe os canais com intensidade e status, comuta-os individualmente, define temporizadores e predefinições e registra a comunicação com o dispositivo.

Janela do software de programação: lista de canais com intensidade e status, configuração 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: é preciso determinar a gravidade da lesão, a frequência e a duração da exposição e a possibilidade de evitar o risco UV.

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 formação de 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 observado, é possível esperar que adultos saudáveis sejam expostos repetidamente sem efeitos nocivos agudos. Em caso de falha, uma exposição curta pode causar uma lesão reversível, como um leve eritema. O limite, no entanto, 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, elas não são possíveis, ou apenas com esforço adicional, razão pela qual frequentemente se exige um PLr mais elevado. 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 a categoria PL 4 conforme a EN ISO 13849-1 e SIL 3 conforme a 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, que é separada de forma segura 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 dois cabeçotes LED

No exemplo a seguir é apresentado um monitoramento de porta de segurança de dois canais com partida automática. Comparado 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 a 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 manchas na pele e envelhecimento cutâneo; utilize vestimentas, luvas e demais equipamentos de proteção individual adequados - dependendo da dose de irradiação.

Os dispositivos são projetados e classificados conforme a DIN EN 62471:2009-03 "Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas"; o SFL pertence ao grupo de risco 3. Não olhe diretamente para o LED e não exponha a pele à radiação UV de forma permanente.

Teremos prazer em apoiá-lo na configuração de postos de trabalho com UV e na avaliação de risco conforme a DIN EN 14255:2005.

Números de pedido, escopo de fornecimento, acessórios e versões

VersãoNúmero do pedido
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

Os tamanhos M, L e XL diferem na área irradiada.

Escopo de fornecimento: o módulo SFL-UV, o LedControl, um cabo de 3 m e o manual; quando a opção de realimentação óptica for solicitada, também um sensor UV com certificado de calibração de fábrica. Informe o comprimento de onda e as opções no 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 pela versão e pelo comprimento de onda - para o SFL-UV-M ECO em 365 nm, portanto 860616-M-365 nm. O comprimento de onda de pico está dentro de ± 5 nm.

DesignaçãoNúmero do pedido
Nível de potência HO560609-HO

A versão HO (alta potência) fornece a maior irradiância.

VersãoNúmero de pedido
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

Os emissores são operados por meio de um LedControl - S para operação com alimentação da rede elétrica, DC para operação em 24 V.

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

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

* incluindo a opção de interface PLC.

DesignaçãoNúmero do pedido
Suporte de parede para o LEDControl S860609-WA
Pedal de acionamento860611
Cabo de conexão UV-LED, 3 m860609C
Óculos de proteção UV918800
Cabo, por metro adicional86060X-m
Radiômetro RMD814401
Sensor UVA+814447

O cabo de conexão tem 3 m de comprimento, sob solicitação até 10 m; os metros adicionais são cobrados individualmente.

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

A irradiância pode ser medida com o radiômetro RMD e o sensor UVA+; o sensor também é utilizado para calibrar o feedback óptico.

Publicações que utilizam fontes de luz UV LED Opsytec

Não mantemos uma bibliografia separada para este dispositivo específico – as publicações geralmente citam a família de produtos, não o modelo. Aqui estão listados os 10 trabalhos mais recentes em que fontes de luz UV LED Opsytec foram utilizadas.

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